Sonde lambda NTK 95871

Sonde lambda NTK 95871

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 95871 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326958714
  • Année à partir de : 200812
  • Année jusqu'à : 201212
  • Côté d'assemblage : avant; devant le catalyseur; gauche
  • Longueur [mm] : 400
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 14870; 18483; 18485; 19298; 20923; 5545
  • pour numéro OE : 89465-20020; 89467-33050; 89467-42140
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'échappement : pour précatalyseur
  • Type d'entraînement : Boîte automatique
  • Type de pays : Chine
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 95871

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À propos de la sonde lambda NTK 95871


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 95871 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 95871


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 95871 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-90002
AUTOTEAM M0213
BLUE PRINT ADT370111
BLUE PRINT ADT370114
BLUE PRINT ADT370131
BLUE PRINT ADBP700112
BOSCH F00E262038
BOSCH F00E262805
CALORSTAT by Vernet LS140036
CSV electronic parts CSL2213
DELPHI ES10934
DELPHI ES10934-11B1
DELPHI ES10934-12B1
DELPHI ES20709-18B1
DENSO DOX-0258
DENSO DOX-0266
DENSO DOX-0507
ERA 570336A
FAE 75619
FEBI BILSTEIN 177525
FISPA 90213
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462010
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462018
HOFFER 7481597
HOFFER 7481597E
MEAT & DORIA 81597
MEAT & DORIA 81597E
METZGER 0893505
MOBILETRON OS-T483P
MOBILETRON OS-T485P
MTE-THOMSON 9806.40.035
OSSCA 34143
RECOFICIAL CSL2213
RIDEX 3922L0310
SIDAT 90213
SWAG 33 10 6808
TRISCAN 8845 13125
TRISCAN 8845 13132
TRISCAN 8845 13535
WALKER PRODUCTS 250-54059
WALKER PRODUCTS 250-54113
WALKER PRODUCTS 350-64070
WALKER PRODUCTS 350-64099
WALKER PRODUCTS 450-64070
WALKER PRODUCTS 800-94003
LEXUS 89467-33050
LEXUS 89467-33120
LEXUS 89467-35100
LEXUS 89467-60050
LEXUS 89467-60110
TOYOTA 89467-04010
TOYOTA 89467-20020
TOYOTA 89467-33050
TOYOTA 89467-33120
TOYOTA 89467-35100
TOYOTA 89467-42070
TOYOTA 89467-42120
TOYOTA 89467-42140
TOYOTA 89467-60050
TOYOTA 89467-60110
GTIN
4010326958714
Année à partir de
200812
Année jusqu'à
201212
Côté d'assemblage
avant; devant le catalyseur; gauche
Longueur [mm]
400
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
14870; 18483; 18485; 19298; 20923; 5545
pour numéro OE
89465-20020; 89467-33050; 89467-42140
Sonde lambda
chauffé
Système d'échappement
pour précatalyseur
Type d'entraînement
Boîte automatique
Type de pays
Chine
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
TOYOTA AVENSIS Break (_T25_) 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) 2003 à 2008 155 92243 1AZ-FE
TOYOTA AVENSIS A trois volumes (_T25_) 2.0 VVTi (AZT250_) 2003 à 2008 155 92243 1AZ-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V3_) 3.0 (MCV30_, MCV30R) 2001 à 2006 186 92243 1MZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 2006 à 2012 136 92149 2AD-FTV
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 2006 à 2013 177 92149 2AD-FHV
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125) 2003 à 2010 163 92243 2TR-FE
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 2008 à 2013 150 92149 2AD-FHV,2AD-FTV
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) 2008 à 2013 150 92149 2AD-FHV,2AD-FTV
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_, ALA40R) 2012 à 2018 124 92149 1AD-FTV
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) 2013 à 2018 124 92149 1AD-FTV
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) 2012 à 2019 150 92149 2AD-FHV,2AD-FTV
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