Sonde lambda NTK 96185

Sonde lambda NTK 96185

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96185 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295961858
  • Année jusqu'à : 201312
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; avant; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 600
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 1
  • numéro TECDOC du moteur : 24814; 26188
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 96185

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À propos de la sonde lambda NTK 96185


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 96185 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 96185


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 96185 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
ACDelco 19347501
ACDelco 19347502
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0186
AUTOTEAM M0186A2
BLUE PRINT ADG070124
DELPHI ES11089-11B1
DELPHI ES11089-12B1
DELPHI ES20429-11B1
DELPHI ES20429-12B1
DELPHI ES20483-11B1
DELPHI ES20484-11B1
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.998.168
ERA 570260A
ERA 570291A
FACET 10.8168
FAE 77342
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FEBI BILSTEIN 175881
FEBI BILSTEIN 179568
FISPA 90054
FISPA 90186
FISPA 90186A2
FISPA 90186HQ
HELLA 6PA 358 103-471
HELLA 6PA 358 149-901
HOFFER 7481022
HOFFER 7481565
HOFFER 7481565E
KW 498 168
MAXGEAR 59-0097
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81565
MEAT & DORIA 81565E
MEC-DIESEL E105257DP
MEC-DIESEL E105368DP
MOBILETRON OS-B485P
MTE-THOMSON 7879.40.030
MTE-THOMSON 7879.40.058
OSSCA 41462
OSSCA 41474
RIDEX 3922L0160
RIDEX 3922L0246
RIDEX 3922L0247
SIDAT 90054
SIDAT 90186
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90186A2
SIDAT 90186HQ
SWAG 33 10 3163
SWAG 33 10 9188
TRISCAN 8845 21011
TRISCAN 8845 21069
VALEO 368530
VEMO V40-76-0006
VEMO V40-76-0022
VEMO V99-76-0001
WALKER 250-24765
WALKER 250-241113
WALKER PRODUCTS 250-24765
WALKER PRODUCTS 350-34326
WALKER PRODUCTS 350-34977
WALKER PRODUCTS 450-34326
WALKER PRODUCTS 450-34977
WALKER PRODUCTS 250-241113
CHEVROLET 55566648
CHEVROLET 55566650
GTIN
087295961858
Année jusqu'à
201312
Côté d'assemblage
après catalyseur; avant; devant le catalyseur
Longueur [mm]
600
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
1
numéro TECDOC du moteur
24814; 26188
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
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011 à 141 92243 2H0,F18D4
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 2011 à 2015 141 8749 2H0
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009 à 124 92243 F16D4,LDE
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.6 2011 à 124 92243 LDE
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009 à 113 92243 F16D4,LDE
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012 à 2015 124 92243 LDE
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.8 2011 à 141 92243 2H0
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009 à 141 92243 2H0
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 2011 à 141 8749 2H0
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2012 à 141 92243 2H0
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.8 LPG 2011 à 2015 141 8749 2H0
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.8 2011 à 140 92243 2H0
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2012 à 117 92243 LDE
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