Sonde lambda NTK 96612

Sonde lambda NTK 96612

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96612 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295966129
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; avant droite; avant gauche
  • Longueur [mm] : 950
  • Nombre de conduites : 4
  • Nombre de pièces nécessaires : 1
  • numéro TECDOC du moteur : 18559; 19463; 25165
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 96612

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À propos de la sonde lambda NTK 96612


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 96612 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 96612


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 96612 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
AUTOTEAM M0082
AUTOTEAM M0293
AUTOTEAM M0082A2
BLUE PRINT ADC47054
BLUE PRINT ADC47055
BOSCH 0 258 986 650
BOSCH 0 258 986 651
CALORSTAT by Vernet LS140380
DENSO DOX-0109
DENSO DOX-0314
DENSO DOX-0344
DENSO DOX-1160
EPS 1.998.240
EPS 1.998.608
EPS 1.998.609
FACET 10.8608
FACET 10.8609
FISPA 90082
FISPA 90293
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1465006
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1465013
HOFFER 7481686
HOFFER 7481700
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64757
INTERMOTOR 64843
KW 498 240
KW 498 608
KW 498 609
LEMARK LLB725
LEMARK LLB825
LUCAS LEB5199
LUCAS LEB5254
MEAT & DORIA 81686
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81700E
MOTAQUIP LVOS1491
MOTAQUIP LVOS1507
MTE-THOMSON 7817.49.080
MTE-THOMSON 7817.49.097
OSSCA 23131
OSSCA 48759
QUINTON HAZELL XLOS1638
QUINTON HAZELL XLOS1717
RIDEX 3922L0363
SIDAT 90082
SIDAT 90293
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
TRISCAN 8845 42526
VEMO V48-76-0005
WALKER 250-24026
WALKER 250-24235
WALKER 250-24236
WALKER PRODUCTS 250-24026
WALKER PRODUCTS 250-24235
WALKER PRODUCTS 250-24236
WALKER PRODUCTS 350-34179
WALKER PRODUCTS 350-34237
WALKER PRODUCTS 350-34346
WALKER PRODUCTS 450-34179
WALKER PRODUCTS 450-34346
MITSUBISHI 1588A123
MITSUBISHI 1588A148
MITSUBISHI MN153037
MITSUBISHI MN153038
GTIN
087295966129
Côté d'assemblage
après catalyseur; avant droite; avant gauche
Longueur [mm]
950
Nombre de conduites
4
Nombre de pièces nécessaires
1
numéro TECDOC du moteur
18559; 19463; 25165
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
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 2003 à 2007 160 92243 4G69
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 2003 à 2007 162 92243 4G69
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) 2006 à 2012 220 92243 6B31
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 AWD 2006 à 2010 223 92243 6B31
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) 2010 à 2012 230 92243 6B31
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD 2008 à 220 92243 6B31
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V 2008 à 208 92243 6G74 (SOHC 24V)
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 GT 4WD 2012 à 227 92243 6B31
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD 2014 à 230 92243 6B31
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD 2014 à 224 92243 6B31
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