Sonde lambda NTK 95854

Sonde lambda NTK 95854

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95854 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295958544
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 650
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 499999; AM999999
  • numéro TECDOC du moteur : 21662; 21663; 23362; 23363; 24248; 24738; 24739
  • Pays constructeur du véhicule : Hongrie
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
  • 100% sécurisés
    Paiements sécurisés
  • Offres spéciales
    Remises jusqu'à 80%

Sonde lambda NTK 95854

Pièce auto Sonde lambda NTK 95854 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Sonde lambda. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.

À propos de la sonde lambda NTK 95854


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 95854 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


À propos de la sonde lambda NTK 95854


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 95854 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


Êtes vous contre l'idée d'acheter des pièces auto pas cher NTK 95854 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 95854 sur govroo.com

Nos points forts :

- Livraison rapide
- Livraison offerte à partir de 29€ d'achat
- Des prix bas toute l'année
- Paiement 100% sécurisé
- Plus 1 250 000 références en stock
- Retour des pièces auto sans condition*
- protection Acheteur offerte
- Catalogue de Plus 700 équipementier
- Des pièces auto certifiée d'origine
- Une équipe d'experts joignable 6j/7
- Livraison en IDF le jour même**

*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
ACI-AVESA SLS-13231
AIC 71934
AUTOTEAM M0342
AUTOTEAM M0342A2
BLUE PRINT ADK87051
BLUE PRINT ADK87053
BOSCH LS6994
BOSCH LS10155
BOSCH LS10235
BOSCH 0 258 006 994
BOSCH 0 258 010 155
BOSCH 0 258 010 235
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2070
DIPASPORT INJLS063N
DIPASPORT INJLS063DNSN
ELTA AUTOMOTIVE EX0481
ELTA AUTOMOTIVE XLS1567
EPS 1.998.355
FACET 108355
FAE 77496
FAE 77497
FAE 77652
FISPA 90342
FISPA 90342A2
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1465009
HOFFER 7481742
HOFFER 7481742E
INTERMOTOR 64906
INTERMOTOR 64982
KW 498 355
LEMARK LB2640
LEMARK LLB892
LEMARK LLB1052
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5419
LUCAS LEB5526
MAGNETI MARELLI 466016355163
MEAT & DORIA 81742
MEAT & DORIA 81742E
METZGER 893269
METZGER 893313
MOBILETRON OSU416P
MOTAQUIP LVOS1754
MOTAQUIP LVOS2009
MTE-THOMSON 8942.41.057
Omnicraft 2376215
QUINTON HAZELL XLOS1561
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0451
SIDAT 90074
SIDAT 90342
SIDAT 90342A2
TRISCAN 8845 24044
TRISCAN 8845 69014
VALEO 368035
VEMO V40760046
VEMO V99-76-0002
WALKER PRODUCTS 350-34737
WALKER PRODUCTS 450-34737
WALKER PRODUCTS 250-241029
OPEL 93 194 234
SUZUKI 18213-69L10
SUZUKI 18213-73KB0
SUZUKI 18213-M68KB-0
GTIN
087295958544
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
650
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
499999; AM999999
numéro TECDOC du moteur
21662; 21663; 23362; 23363; 24248; 24738; 24739
Pays constructeur du véhicule
Hongrie
Sonde lambda
chauffé
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH412, ZC72S) 2010 à 94 92243 K12B
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH412, ZD72S) 2010 à 94 92243 K12B
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG412, ZC72S) 2010 à 90 92243 K12B
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG412, ZD72S) 2010 à 90 92243 K12B
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH412, AZG412, ZC72S) 2012 à 91 92243 K12B
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH412, AZG412, ZD72S) 2012 à 91 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B412) 2010 à 94 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B412) 2011 à 90 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 (A5B412) 2008 à 86 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B412) 2012 à 91 92243 K12B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 LPG 2008 à 2014 86 8749 K12B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) 2010 à 2014 94 92243 K12B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) 2008 à 2010 86 8749 K12B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) 2008 à 2012 86 92243 K12B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) 2010 à 2011 65 8749 K10B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) 2011 à 2014 68 92243 K10B
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) 2008 à 2011 65 92243 K10B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.0 (A5B310) 2011 à 68 92243 K10B
SUZUKI SPLASH (EX) 1.0 (A5B310) 2008 à 65 92243 K10B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12V 2008 à 2014 65 92243 K10B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i 2011 à 2014 68 92243 K10B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V 2008 à 2014 86 92243 K12B
VAUXHALL AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V 2008 à 2014 94 92243 K12B
SUZUKI ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) 1.0 (AMF310, GFC31S) 2009 à 68 92243 K10B
SUZUKI ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) 1.0 2012 à 67 92243 K10B
SUZUKI ALTO K10 1.0 2012 à 2015 67 92243 K10B
SUZUKI ALTO K10 1.0 2012 à 2014 68 92243 K10B
SUZUKI ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) 1.0 LPG 2009 à 68 8749 K10B
MARUTI SUZUKI ALTO K10 1.0 CNG 2014 à 2020 59 8747 K10B
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.