Sonde lambda NTK 96795

Sonde lambda NTK 96795

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 96795 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295967959
  • Année jusqu'à : 199603; 199608; 199710
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 370
  • Nombre de conduites : 2
  • numéro TECDOC du moteur : 14314; 3172; 3173
  • Sonde lambda : non chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 96795

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À propos de la sonde lambda NTK 96795


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 96795 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 96795


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 96795 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-13289
at autoteile germany at12372
AUTOTEAM M0069
AUTOTEAM M0087
AUTOTEAM M0069A2
BERU by DRiV OZU025
BERU by DRiV 0824010143
BorgWarner (BERU) OZU 025
BorgWarner (BERU) 0824 010 143
BOSCH LS2058
BOSCH 0 258 002 058
CALORSTAT by Vernet LS120125
CONTINENTAL A2C 595 132 89Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513289Z
DELPHI ES10 989
DELPHI ES10 989-12B1
DENSO DOX0123
DENSO DOX-1556
DT Spare Parts 11.80541
ELTA AUTOMOTIVE EX0214
ELTA AUTOMOTIVE XLS1269
EPS 1.997.074
ERA 570114A
FACET 107074
FACET 1997074
FACET EPS1997074
FAE 77104
FISPA 90069
FISPA 90087
FISPA 90069A2
FISPA 90069HQ
HELLA HLS048
HELLA 6PA009165481
HJS 92 017 968
HOFFER 7481012
HOFFER 7481013
HOFFER 7481012E
INTERMOTOR 64393
KW 497 074
LEMARK LB1668
LEMARK LLB324
LUCAS LEB413
MAGNETI MARELLI 460001807010
MAGNETI MARELLI 460002139610
MAXGEAR 59-0047
MEAT & DORIA 81012
MEAT & DORIA 81013
MEAT & DORIA 81012E
MEC-DIESEL E103380
MEC-DIESEL E103440DP
MOBILETRON OSG202
MOTAQUIP LVOS1374
MTE-THOMSON 785620040
PIERBURG 705270450
QUINTON HAZELL XLOS1313
RIDEX 3922L0086
RIDEX 3922L0505
SIDAT 90069
SIDAT 90087
SIDAT 90069A2
SIDAT 90069HQ
TRISCAN 8845 25048
VEMO V46760004
WALKER PRODUCTS 250-22063
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DACIA 77 00 860 246
RENAULT 7700 860 246
GTIN
087295967959
Année jusqu'à
199603; 199608; 199710
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
370
Nombre de conduites
2
numéro TECDOC du moteur
14314; 3172; 3173
Sonde lambda
non 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
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) 1996 à 1996 54 92243 C3G 720
RENAULT EXPRESS Pick-up 1.2 1995 à 1999 54 92243 C3G 710
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