Sonde lambda NTK 0376

Sonde lambda NTK 0376

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0376 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295103760
  • Année à partir de : 200002; 200110
  • Année jusqu'à : 200410
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 540
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1A 000001; 471064; 471565; 522573; YD 471064; YD 471565; YD 522573; YD471064; YD471565
  • numéro TECDOC du moteur : 17597; 18231; 18234; 18235; 18365; 18866; 20740; 3481; 3500; 42845; 4884; 9358; 9483; 9499
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 0376

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À propos de la sonde lambda NTK 0376


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 0376 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 0376


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 0376 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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*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
ACI-AVESA SLS-13231
AUTOTEAM M0141
BOSCH LS6127
BOSCH 0 258 006 127
CALORSTAT by Vernet LS140244
CONTINENTAL/VDO A2C59513883Z
DELPHI ES2030312B1
DENSO DOX0150
DENSO DOX-2017
DIPASPORT INJLS171N
ELTA AUTOMOTIVE EX0017
ELTA AUTOMOTIVE XLS1022
EPS 1.998.240
ERA 570020
FACET 107749
FACET 108240
FACET 1997749
FACET EPS 1.997.749
FAE 77425
FISPA 90141
HOFFER 7481511
INTERMOTOR 64186
KW 498 240
LEMARK LB1375
LEMARK LLB134
LUCAS LEB322
MAGNETI MARELLI 466016355101
MEAT & DORIA 81511
MEC-DIESEL E104670
MEC-DIESEL E102460DP
MOBILETRON OS-B4144P
MOTAQUIP LVOS1931
MTE-THOMSON 8880.40.054
PIERBURG 705271750
QUINTON HAZELL XLOS1133
RIDEX 3922L0048
SIDAT 90074
SIDAT 90141
TRISCAN 8845 17003
VEMO V49760003
WALKER PRODUCTS 250-24538
WALKER PRODUCTS 350-34871
MG MHK 100 840
ROVER MHK 100 840
GTIN
087295103760
Année à partir de
200002; 200110
Année jusqu'à
200410
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
540
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1A 000001; 471064; 471565; 522573; YD 471064; YD 471565; YD 522573; YD471064; YD471565
numéro TECDOC du moteur
17597; 18231; 18234; 18235; 18365; 18866; 20740; 3481; 3500; 42845; 4884; 9358; 9483; 9499
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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
ROVER STREETWISE Berline bicorps trois ou cinq portes 1.6 2004 à 2005 109 92243 16 K4F
ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 414 Si 1995 à 2000 103 92243 14 K4F
ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 416 Si 1995 à 2000 112 92243 16 K4F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 214 i 1995 à 2000 75 92243 14 K2F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 214 Si 1995 à 2000 103 92243 14 K4F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 216 Si 1995 à 1999 112 92243 16 K4F
ROVER 400 II (RT) 414 Si 1995 à 2000 103 92243 14 K4F
ROVER 400 II (RT) 416 Si 1995 à 2000 112 92243 16 K4F
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 1.6 2000 à 2005 109 92243 16 K4F
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 i 16V 4x4 1998 à 2000 120 92243 18 K4F
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 16V 4x4 1998 à 2006 117 92243 18 K4F
ROVER STREETWISE Berline bicorps trois ou cinq portes 1.8 2003 à 2005 117 92243 18 K4F
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 i 16V 4x4 1998 à 2006 120 92243 18 K4F
ROVER 200 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 211 1998 à 2000 60 92243 11 K2D
MG MGF (RD) 1.8 i 16V 1995 à 2002 120 92243 18 K4F
MG MG TF 120 2002 à 2009 120 92243 18 K4F
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 1.8 2003 à 2005 117 92243 18 K4F
MG MGF (RD) 1.8 i VVC 1995 à 2002 146 92243 18 K4K
MG MG TF 160 2002 à 2009 160 92243 18 K4K
MG MGF (RD) 1,8 i VVC 2001 à 2002 160 92243 18 K4K
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.4 16V 1999 à 2005 84 92243 14 K4M
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.4 16V 1999 à 2005 103 92243 14 K4F
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.6 16V 1999 à 2005 109 92243 16 K4F
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.8 16V 1999 à 2005 116 92243 18 K4F
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.8 16V 2000 à 2005 146 92243 18 K4K
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 1.4 2000 à 2005 103 92243 14 K4F
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 1.4 2000 à 2005 103 92243 14 K4F
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 1.6 2000 à 2005 109 92243 16 K4F
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 1.8 2000 à 2005 117 92243 18 K4F
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 1.8 2000 à 2005 117 92243 18 K4F
MG MG ZR 160 2001 à 2005 160 92243 18 K4K
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 160 2003 à 2005 160 92243 18 K4K
MG MG ZR 105 2001 à 2005 103 92243 14 K4F
MG MG ZR 120 2001 à 2005 117 92243 18 K4F
MG MG ZS 120 2001 à 2005 117 92243 18 K4F
MG MG ZS Hatchback 120 2001 à 2005 117 92243 18 K4F
MG MG TF 135 2002 à 2009 136 92243 18 K4F
MG MG TF 115 2002 à 2009 116 92243 16 K4F
MG MGF (RD) 1.6 2000 à 2002 111 92243 16 K4F
ROVER STREETWISE Berline bicorps trois ou cinq portes 1.4 2003 à 2005 103 92243 14 K4F
ROVER STREETWISE Berline bicorps trois ou cinq portes 1.4 2003 à 2005 84 92243 14 K4M
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.1 16V 2004 à 2005 75 92243 11 K4F
ROVER 400 II Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 414 1996 à 1997 75 92243 14 K2F
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.1 1999 à 2001 75 92243 11 K4F
ROVER 25 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RF) 1.1 1999 à 2005 60 92243 11K2F
MG MG ZS Hatchback 1.6 2001 à 2005 111 92243 16 K4F
MG MG ZS Hatchback 1.6 (RT) 2003 à 2005 107 92243 16 K4F
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 1.4 2003 à 2005 103 92243 14 K4F
MG MG ZS 1.6 2003 à 2005 107 92243 16 K4F
ROVER 400 II (RT) 414 1996 à 1999 75 92243 14 K2F
ROVER 25 COMMERCE (RF) 1.4 2003 à 2005 84 92243 14 K4M
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