Sonde lambda NTK 97876

Sonde lambda NTK 97876

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97876 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295978764
  • Année à partir de : 200211
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 515
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro d'article en paire : 96943
  • numéro TECDOC du moteur : 13088; 15499
  • 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 97876

Pièce auto Sonde lambda NTK 97876 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 97876


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 97876 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 97876


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 97876 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 97876 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NTK 97876 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
ACI-AVESA SLS-90066
AUTOTEAM M0066
AUTOTEAM M0158
AUTOTEAM M0158A2
BLUE PRINT ADT37057
BLUE PRINT ADT37080
BLUE PRINT ADBP700039
BLUE PRINT ADBP700079
BOSCH F00E261573
BOSCH F00HL00396
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140624
DELPHI ES20103-12B1
EPS 1.998.607
ERA 570112A
FACET 10.8607
FAE 77512
FEBI BILSTEIN 175899
FEBI BILSTEIN 177432
FISPA 90066
FISPA 90158
FISPA 90158A2
FISPA 90158HQ
GEBE 9 7002 1
HELLA 6PA 358 221-601
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1472026
HOFFER 7481535
HOFFER 7481535E
INTERMOTOR 64559
KW 498 607
LEMARK LB1915
LEMARK LLB486
LUCAS LEB124
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81535
MEAT & DORIA 81584
MEAT & DORIA 81535E
MOBILETRON OST458P
MTE-THOMSON 783540046P1
MTE-THOMSON 783543046P1
Omnicraft 2376215
OSSCA 21232
QUINTON HAZELL XLOS1459
RIDEX 3922L0069
RIDEX 3922L0111
RIDEX 3922L0229
SIDAT 90066
SIDAT 90158
SIDAT 90158A2
SIDAT 90158HQ
SWAG 33 10 6776
SWAG 33 10 6788
TRISCAN 8845 13040
TRISCAN 8845 13077
WALKER PRODUCTS 250-24298
WALKER PRODUCTS 350-34641
WALKER PRODUCTS 450-34641
LEXUS 89465-52200
LEXUS 89465-52370
TOYOTA 89465-52200
TOYOTA 89465-52370
GTIN
087295978764
Année à partir de
200211
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
515
Nombre de conduites
4
Numéro d'article en paire
96943
numéro TECDOC du moteur
13088; 15499
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
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 2000 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) 2000 à 2005 105 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.5 4WD (NCP25) 2000 à 2005 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.5 VVTi (NCP21_) 2000 à 2003 106 92243 1NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) 2002 à 2005 84 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) 2003 à 2005 84 92243 2NZ-FE
TOYOTA YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) 2000 à 2005 86 92243 2NZ-FE
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.