Sonde lambda NTK 96356

Sonde lambda NTK 96356

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96356 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295963562
  • Année à partir de : 201111
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 303
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 5
  • numéro TECDOC du moteur : 24880; 26878
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
  • 100% sécurisés
    Paiements sécurisés
  • Offres spéciales
    Remises jusqu'à 80%

Sonde lambda NTK 96356

Pièce auto Sonde lambda NTK 96356 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Sonde lambda. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.

À propos de la sonde lambda NTK 96356


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 96356 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 96356


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 96356 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. 


Êtes vous contre l'idée d'acheter des pièces auto pas cher NTK 96356 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 96356 sur govroo.com

Nos points forts :

- Livraison rapide
- Livraison offerte à partir de 29€ d'achat
- Des prix bas toute l'année
- Paiement 100% sécurisé
- Plus 1 250 000 références en stock
- Retour des pièces auto sans condition*
- protection Acheteur offerte
- Catalogue de Plus 700 équipementier
- Des pièces auto certifiée d'origine
- Une équipe d'experts joignable 6j/7
- Livraison en IDF le jour même**

*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
AUTOTEAM M0516
BLUE PRINT ADG070123
BLUE PRINT ADG070138
BOSCH 0 258 986 758
CSV electronic parts CSL2516
EPS 1.998.275
EPS 1.998.276
ERA 570339A
FACET 10.8275
FACET 10.8276
FEBI BILSTEIN 179566
FEBI BILSTEIN 179570
FISPA 90516
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1470309
HOFFER 7481916
HOFFER 7481916E
INTERMOTOR 64887
INTERMOTOR 64972
KW 498 275
KW 498 276
LEMARK LLB873
LEMARK LLB1042
LUCAS LEB5400
LUCAS LEB5516
MAGNETI MARELLI 466016355205
MAGNETI MARELLI 466016355301
MEAT & DORIA 81916
MEAT & DORIA 81916E
METZGER 0893645
MOTAQUIP LVOS2002
MTE-THOMSON 8817.40.035
MTE-THOMSON 8817.40.040
Omnicraft 2376215
OSSCA 34209
OSSCA 67400
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90516
SWAG 33 10 9187
SWAG 33 10 9190
TRISCAN 8845 43016
TRISCAN 8845 43041
VALEO 368015
VALEO 368110
HYUNDAI 39210-03040
HYUNDAI 39210-03070
KIA 39210-03040
GTIN
087295963562
Année à partir de
201111
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
303
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 5
numéro TECDOC du moteur
24880; 26878
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
KIA PICANTO II (TA) 1.2 2011 à 2017 85 92243 G4LA
KIA RIO III (UB) 1.25 LPG 2011 à 2017 86 8749 G4LA
KIA RIO III A trois volumes (UB) 1.25 CVVT 2011 à 2017 86 92243 G4LA
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 2011 à 2017 84 92243 G4LA
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011 à 2017 86 92243 G4LA
KIA RIO III A trois volumes (UB) 1.25 CVVT 2011 à 2017 88 92243 G4LA
KIA RIO III A trois volumes (UB) 1.2 CVVT 2014 à 2017 87 92243 G4LA
KIA PICANTO II (TA) 1.2 2011 à 2017 87 92243 G4LA
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.2 CVVT 2015 à 2017 86 92243 G4LA
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.2 2013 à 2019 87 92243 G4LA
HYUNDAI i10 II A trois volumes 1.2 2015 à 87 92243 G4LA
KIA RIO III (UB) 1.2 2011 à 2017 69 92243 G4LA
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.