Sonde lambda NTK 96055

Sonde lambda NTK 96055

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96055 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295960554
  • Année à partir de : 200301; 200306; 200308
  • Année jusqu'à : 200612
  • Côté d'assemblage : gauche
  • Longueur [mm] : 630
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3; Euro 3/Euro 4; Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 19133; 20718; 24507; 31867
  • pas pour facelift :
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec catalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 96055

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À propos de la sonde lambda NTK 96055


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 96055 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 96055


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 96055 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-60482
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0325
BLUE PRINT ADG07040
BOSCH F00E262208
BOSCH F00HL00260
BOSCH F00HL00267
BOSCH 0 258 005 730
CALORSTAT by Vernet LS140544
DELPHI ES10883
DELPHI ES1088311B1
DELPHI ES1088312B1
DT Spare Parts 6.81020
ERA 570125
ERA 570125A
FAE 77693
FISPA 90054
FISPA 90325
FISPA 90325A2
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460329
HOFFER 7481022
HOFFER 7481727
INTERMOTOR 64793
LEMARK LB2243
LEMARK LLB761
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5225
MAGNETI MARELLI 600000039480
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81727
MEC-DIESEL E102750
MEC-DIESEL 7370242DP
METZGER 893577
METZGER 0893577
MOTAQUIP LVOS1355
MTE-THOMSON 788842046
OSSCA 41057
PIERBURG 702604820
QUINTON HAZELL XLOS1673
RIDEX 3922L0302
SIDAT 90054
SIDAT 90325
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90325A2
TRISCAN 8845 43039
VEMO V99-76-0001
WALKER PRODUCTS 250-24461
WALKER PRODUCTS 350-34014
WALKER PRODUCTS 450-34014
HYUNDAI 3921037530
HYUNDAI 3921037540
KIA 3921037530
KIA 3921037540
GTIN
087295960554
Année à partir de
200301; 200306; 200308
Année jusqu'à
200612
Côté d'assemblage
gauche
Longueur [mm]
630
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 3; Euro 3/Euro 4; Euro 4
numéro TECDOC du moteur
19133; 20718; 24507; 31867
pas pour facelift
Sonde lambda
chauffé
Type de catalyseur
pour véhicules avec catalyseur
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
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 2000 à 2006 180 92243 G6EA
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 i V6 2001 à 2005 180 92243 G6BA-Y
HYUNDAI XG (XG) 250 1998 à 2005 163 92243 G6BV
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V 2000 à 2004 173 92243 G6BA
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 2000 à 2008 173 92243 G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 2001 à 2006 173 92243 G6BA
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2001 à 2004 173 92243 G6BA
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2002 à 2004 175 92243 G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 2002 à 2004 175 92243 G6BA
KIA MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6 2001 à 2005 169 92243 G6BV
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 2002 à 2009 167 92243 G6BA
HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 2001 à 2009 165 92243 G6BA
HYUNDAI TIBURON Coupé 2.7 2006 à 2008 167 92243 G6BA
HYUNDAI XG A trois volumes 250 2003 à 2005 167 92243 G6BV
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