Sonde lambda NTK 0033

Sonde lambda NTK 0033

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0033 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295100332
  • Année à partir de : 200706
  • Année jusqu'à : 200805; 200806; 200810
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 680
  • Nombre de conduites : 5
  • numéro TECDOC du moteur : 18188; 18203; 18471; 18977; 18991; 20403; 20499; 20735; 20905; 20939; 20949; 22674; 23857; 24333
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 0033

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À propos de la sonde lambda NTK 0033


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 0033 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 0033


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 0033 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
at autoteile germany at12265
AUTOTEAM M0349
DELPHI ES21291-12B1
ELTA AUTOMOTIVE EX0479
ELTA AUTOMOTIVE XLS1565
ERA 570287A
FAE 75034
FISPA 90349
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1470507
HOFFER 7481753
INTERMOTOR 65048
LEMARK LB1986
LEMARK LLB533
LUCAS LEB5288
MAGNETI MARELLI 460002011010
MEAT & DORIA 81753
METZGER 893558
METZGER 0893558
MOTAQUIP LVOS1955
OSSCA 34239
QUINTON HAZELL XLOS1778
RIDEX 3922L0240
SIDAT 90349
TRISCAN 8845 29172
VEMO V10760115
WALKER PRODUCTS 250-25065
WALKER PRODUCTS 350-35049
AUDI 03G 906 262 B
BENTLEY 03G 906 262 B
LAMBORGHINI 03G 906 262 B
SEAT 03G 906 262 B
SKODA 03G 906 262 B
VW 03G 906 262 B
GTIN
087295100332
Année à partir de
200706
Année jusqu'à
200805; 200806; 200810
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
680
Nombre de conduites
5
numéro TECDOC du moteur
18188; 18203; 18471; 18977; 18991; 20403; 20499; 20735; 20905; 20939; 20949; 22674; 23857; 24333
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
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 2005 à 2010 170 92149 BMR,CBBB
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 2005 à 2008 170 92149 BMN
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 2005 à 2010 170 92149 BMR,CBBB
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 2006 à 2012 170 92149 BMN,CEGA,CFJA
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 2006 à 2010 170 92149 BMN,CEGA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2006 à 2012 170 92149 BMN,CBBB,CFGB
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 2006 à 2012 170 92149 BMN,CBBB,CFGB
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2006 à 2013 170 92149 BMN,CBBB,CFGB
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 2006 à 2013 170 92149 BMN,CBBB,CFGB
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 2005 à 2010 170 92149 BMN,CFJA
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 2006 à 2010 170 92149 BMN,CEGA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 2006 à 2008 140 92149 BMM
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 2006 à 2008 140 92149 BMM
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 2007 à 2013 170 92149 BMN,CEGA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 2007 à 2013 170 92149 BMN,CEGA,CFJA
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 2005 à 2009 163 92149 BUZ
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 2006 à 2009 170 92149 BMN,CEGA
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS 2006 à 2013 170 92149 BMN,CEGA
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 2006 à 2013 170 92149 BMN,CEGA
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 2005 à 2009 163 92149 BUZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2006 à 2008 163 92149 BUY
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2006 à 2008 163 92149 BUY
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