Sonde lambda NTK 96136

Sonde lambda NTK 96136

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96136 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295961360
  • Année à partir de : 201005; 201109; 201410; 201504
  • Année jusqu'à : 201312; 201608
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 500
  • Nombre de conduites : 5
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 5
  • numéro TECDOC du moteur : 33069
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 96136

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À propos de la sonde lambda NTK 96136


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 96136 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 96136


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 96136 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-90216
ACI-AVESA SLS-90260
AUTOTEAM M0216
AUTOTEAM M0260
AUTOTEAM M0551
AUTOTEAM M0552
AUTOTEAM M0553
AUTOTEAM M0621
AUTOTEAM M0216A2
AUTOTEAM M0260A2
AUTOTEAM M0553A2
BLUE PRINT ADG070107
BOSCH 0 258 017 240
BOSCH 0 258 017 473
BOSCH 0 281 004 183
BOSCH 0 281 004 481
BOSCH 0 281 004 526
BOSCH 0 281 004 530
BOSCH 0 281 004 531
BOSCH 0 281 004 537
CSV electronic parts CSL2216
CSV electronic parts CSL2260
CSV electronic parts CSL2553
CSV electronic parts CSL2621
DELPHI ES21336-12B1
DELPHI ES21351-12B1
DIPASPORT INJLS184BSCN
DIPASPORT INJLS229HTCN
DT Spare Parts 6.81022
EPS 1.998.396
EPS 1.998.397
EPS 1.998.404
EPS 1.998.407
EPS 1.998.408
ERA 570344A
FACET 10.8396
FACET 10.8397
FACET 10.8404
FACET 10.8407
FACET 10.8408
FAE 75110
FISPA 90260
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FISPA 90260HQ
FISPA 90553A2
GEBE 9 7115 1
GEBE 9 7118 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1470517
HITACHI 135316
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HOFFER 7481649
HOFFER 7481953
HOFFER 7481954
HOFFER 7481955
HOFFER 7481956
HOFFER 74811018
HOFFER 74811023
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HOFFER 7481649E
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INTERMOTOR 65045
INTERMOTOR 65169
INTERMOTOR 65196
JAPANPARTS OO-SZ04
KW 498 396
KW 498 397
KW 498 404
KW 498 407
KW 498 408
LEMARK LLB509
LEMARK LLB1068
LEMARK LLB1129
LUCAS LEB5353
LUCAS LEB5541
LUCAS LEB5602
MEAT & DORIA 81649
MEAT & DORIA 81953
MEAT & DORIA 81954
MEAT & DORIA 81955
MEAT & DORIA 81956
MEAT & DORIA 811018
MEAT & DORIA 811023
MEAT & DORIA 81603E
MEAT & DORIA 81649E
MEAT & DORIA 81955E
METZGER 0893390
METZGER 0893637
MOBILETRON OS-B527
MOBILETRON OS-B528
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MTE-THOMSON 9705.50.057
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Omnicraft 2376341
Omnicraft 2376477
QUINTON HAZELL XLOS1775
RECOFICIAL CSL2216
RECOFICIAL CSL2553
RECOFICIAL CSL2621
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RIDEX 3922L0213
RIDEX 3922L0388
SIDAT 90260
SIDAT 90551
SIDAT 90552
SIDAT 90553
SIDAT 90554
SIDAT 90616
SIDAT 90621
SIDAT 90216A2
SIDAT 90260A2
SIDAT 90260HQ
SIDAT 90553A2
TOPRAN 625 020
TRISCAN 8845 12026
TRISCAN 8845 16072
TRISCAN 8845 24046
VALEO 368395
VALEO 368404
VALEO 368414
VALEO 368417
VALEO 368425
VEMO V25-76-0048
VEMO V40-76-0049
VEMO V10-76-0112-1
WALKER PRODUCTS 250-25049
WALKER PRODUCTS 350-35046
WALKER PRODUCTS 450-35060
ALFA ROMEO 55224323
ALFA ROMEO 55273732
ALFA ROMEO 55275467
CHEVROLET 55599154
CHRYSLER 55273732
FIAT 55224323
FIAT 55273732
FIAT 55275467
FIAT 552243230
FIAT 0055224323
FORD 5275215
FORD CX23-9D375-BA
FORD E1GA-9Y460-CA
FORD CX23-12C520-VB
GMC 855612
GMC 55599154
JAGUAR C2Z 16070
JAGUAR CX23-9D375-BA
JAGUAR CX23-12C520-VB
JEEP 55273732
LANCIA 55224323
LANCIA 55273732
LANCIA 55275467
LAND ROVER CX239D375BA
OPEL 55599154
VAUXHALL 55599154
GTIN
087295961360
Année à partir de
201005; 201109; 201410; 201504
Année jusqu'à
201312; 201608
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
500
Nombre de conduites
5
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 5
numéro TECDOC du moteur
33069
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
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 2011 à 2015 190 92149 224DT(DW12C)
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 2011 à 2015 163 92149 224DT(DW12C)
CHEVROLET AVEO A trois volumes (T300) 1.3 D 2011 à 2015 75 92149 LDV
CHEVROLET AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) 1.3 D 2011 à 2015 75 92149 LDV
CHEVROLET AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) 1.3 D 2011 à 2015 95 92149 LSF
CHEVROLET AVEO A trois volumes (T300) 1.3 D 2011 à 2015 95 92149 LSF
JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 2012 à 2015 200 92149 224DT(DW12C)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 2012 à 2014 200 92149 224DT(DW12C)
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 2012 à 2014 163 92149 224DT(DW12C)
FORD FOCUS III A trois volumes 1.5 EcoBoost 2014 à 2020 150 92243 M8DA,M8DB
FORD FOCUS III A trois volumes 1.5 EcoBoost 2014 à 2020 182 92243 M9DA,M9DB
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) 2013 à 2018 241 92243 940 B2.000
LANCIA DELTA III (844_) 1.8 (844.AXH12) 2009 à 2014 200 92243 939 B1.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) 2010 à 2016 235 92243 940 A1.000
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014 à 2017 150 92243 M8DA,M8DB
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014 à 2017 182 92243 M9DA,M9DB
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014 à 2020 150 92243 M8DA,M8DB
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014 à 2020 182 92243 M9DA,M9DB
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2014 à 2019 150 92243 M8MA,M8MB,M8ME,M8MC,M8MD
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 2014 à 2018 182 92243 M9MA,M9MC,M9MD,M9MB
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) 2010 à 2013 230 92243 940 A1.000
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015 à 2019 150 92243 M8DB,M8DF
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015 à 2019 182 92243 M9DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015 à 2019 150 92243 M8DB,M8DF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015 à 2019 182 92243 M9DB
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2016 à 2019 120 92243 BNMA,BNMB,BNMC
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