Sonde lambda NTK 95861

Sonde lambda NTK 95861

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95861 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295958612
  • Longueur [mm] : 501
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18156; 18836; 19426; 20010; 20141; 20510; 20839; 20919; 21076; 23097; 23102; 23103; 23138; 23524; 24978; 24979; 26993; 27225; 29244
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 95861

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À propos de la sonde lambda NTK 95861


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 95861 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 95861


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 95861 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. 


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Marque Réfercence Equivante
ACI-AVESA SLS-27120
at autoteile germany at12116
at autoteile germany at12307
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0447
AUTOTEAM M0951
AUTOTEAM M0447A2
BOSCH F00HL00360
BOSCH F00HL00439
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140104
DELPHI ES2028912B1
DELPHI ES21111-12B1
DENSO DOX0121
DENSO DOX-1707
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0385
ELTA AUTOMOTIVE XLS1467
EPS 1.998.072
ERA 570112A
FACET 108072
FAE 77439
FEBI BILSTEIN 175850
FISPA 90447
FISPA 90951
FISPA 90447A2
GEBE 9 7002 1
GEBE 9 7214 1
HOFFER 7481847
HOFFER 7481951
HOFFER 7481847E
INTERMOTOR 64418
INTERMOTOR 64667
KW 498 072
LEMARK LB1699
LEMARK LLB347
LEMARK LLB617
LUCAS LEB124
LUCAS LEB4003
LUCAS LEB5341
MAGNETI MARELLI 460001776010
MAGNETI MARELLI 460002116010
MAXGEAR 59-0014
MAXGEAR 59-0116
MAXGEAR 59-0129
MEAT & DORIA 81847
MEAT & DORIA 81951
MEAT & DORIA 81847E
MEC-DIESEL E104130
MEC-DIESEL E104130DP
METZGER 893355
METZGER 895475
METZGER 0893355
METZGER 0895475
MEYLE 1149500000
MEYLE 114 803 0001
MOBILETRON OSB4180P
MOTAQUIP LVOS1583
MTE-THOMSON 797740050
MTE-THOMSON 797740050C2
Omnicraft 2376215
OSSCA 10032
PIERBURG 705271200
PIERBURG 7.05271.18.0
QUINTON HAZELL XLOS1334
QUINTON HAZELL XLOS1552
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0254
RIDEX 3922L0386
SIDAT 90447
SIDAT 90951
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90447A2
SWAG 33 10 3138
TRISCAN 884529100
TRISCAN 884529139
VALEO 368083
VEMO V10760029
VEMO V10760050
WALKER PRODUCTS 25024797
WALKER PRODUCTS 350-34960
YSPARTS YOS015
AUDI 03E 906 262 B
AUDI 03E 906 262 C
BENTLEY 03E 906 262 B
BENTLEY 03E 906 262 C
LAMBORGHINI 03E 906 262 B
LAMBORGHINI 03E 906 262 C
SEAT 03E 906 262 B
SEAT 03E 906 262 C
SKODA 03E 906 262 B
SKODA 03E 906 262 C
VW 03E 906 262 B
VW 03E 906 262 C
GTIN
087295958612
Longueur [mm]
501
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
18156; 18836; 19426; 20010; 20141; 20510; 20839; 20919; 21076; 23097; 23102; 23103; 23138; 23524; 24978; 24979; 26993; 27225; 29244
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
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 2009 à 2015 60 92243 CGPB
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 2009 à 2015 60 92243 CGPB
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 2010 à 2015 60 92243 CGPB
SKODA FABIA II (542) 1.2 12V 2011 à 2014 60 92243 CGPB
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V 2011 à 2014 60 92243 CGPB
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.2 12V 2001 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 2002 à 2006 64 92243 AZQ,BME
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 2002 à 2006 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 2003 à 2008 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I A trois volumes (6Y3) 1.2 2003 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 2003 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 2003 à 2007 64 92243 AZQ,BME
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2006 à 2007 64 92243 BME
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V 2006 à 2009 70 92243 BXV
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 2006 à 2009 70 92243 BXV
SKODA FABIA II (542) 1.2 2007 à 2014 70 92243 BZG,CEVA,CGPA,CHTA
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 2007 à 2014 70 92243 BZG,CEVA,CGPA,CHTA
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.2 12V 2007 à 2009 69 92243 BZG
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 2007 à 2015 70 92243 BZG,CGPA
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2007 à 2015 70 92243 BZG,CGPA
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 2008 à 2015 70 92243 BZG,CGPA,CJLB
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 2010 à 2015 70 92243 BZG,CGPA,CJLB
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 2008 à 2015 70 92243 BZG,CGPA
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 2009 à 2014 70 92243 CGPA
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) 2009 à 2014 85 92243 CGGB,CDDA,CLPA
VW POLO Van (6R) 1.4 2009 à 2014 86 92243 CGGB
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 2002 à 2009 83 92243 BLM
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 2012 à 2015 75 92243 CGPC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 2012 à 2015 75 92243 CGPC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 LPG 2012 à 2015 75 8749 CGPC
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG 2012 à 2015 75 8749 CGPC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 2012 à 2015 75 92243 CGPC
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 LPG 2008 à 2011 70 8749 BZG
SEAT IBIZA IV Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (6 1.2 2008 à 2015 69 92243 CGPA
SKODA FABIA II (542) 1.2 LPG 2007 à 2014 69 8749 CGPA
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 LPG 2007 à 2014 69 8749 CGPA
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 LPG 2009 à 2015 69 8749 CGPA
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