Sonde lambda NTK 0428

Sonde lambda NTK 0428

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0428 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104286
  • Année à partir de : 198606; 200302
  • Année jusqu'à : 198805; 199005; 199105; 199206; 199312; 199407; 199506
  • Côté d'assemblage : avant droite; devant le catalyseur
  • Code moteur : 4G13; 4G37OHC; G6BA-G
  • Longueur [mm] : 700
  • Nombre de conduites : 1
  • numéro TECDOC du moteur : 12952; 16109; 18868; 2304; 2308; 2316; 2322; 2335; 2337; 2358; 2365; 2368; 26091; 4562; 4565; 4685; 4688; 4692; 4693; 5309; 5329; 9400
  • Préparation de carburant : Carburateur; Injection d'essence
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type de catalyseur : pour véhicules avec catalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 0428

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À propos de la sonde lambda NTK 0428


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 0428 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 0428


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 0428 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
BERU by DRiV OZU001
BLUE PRINT ADBP700068
BorgWarner (BERU) OZU 001
BorgWarner (BERU) 0 824 010 001
BOSCH LS2053
BOSCH F00E262731
BOSCH 0 258 002 017
BOSCH 0 258 002 031
BOSCH 0 258 002 053
BOSCH 0 258 986 501
CALORSTAT by Vernet LS110017
CALORSTAT by Vernet LS110018
CALORSTAT by Vernet LS110037
CALORSTAT by Vernet LS140250
DELPHI ES10227
DELPHI ES10348
DELPHI ES10760
DELPHI ES10849
DELPHI ES1022712B1
DELPHI ES1084912B1
DELPHI ES1099712B1
DELPHI ES10348-12B1
DELPHI ES10760-12B1
DENSO DOX0103
DENSO DOX0109
DENSO DOX0123
DENSO DOX0125
DENSO DOX-1003
DENSO DOX-1167
DENSO DOX-1430
DENSO DOX-1431
EPS 1.997.001
ERA 570105A
ERA 570108A
FACET 107001
FACET 107367
FACET 1997367
FACET EPS1997367
FEBI BILSTEIN 177351
FISPA 90069
FISPA 90077
FISPA 90082
FISPA 90069A2
FISPA 90069HQ
FISPA 90077HQ
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
HELLA HLS 103
HELLA 6PA 009 166-381
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460502
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1465010
HERTH+BUSS JAKOPARTS J146 5002
HERTH+BUSS JAKOPARTS J146 5004
HOFFER 7481000
HOFFER 7481012
HOFFER 7481073
HOFFER 7481700
HOFFER 7481012E
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64044
JAPANPARTS OO-U01
JAPANPARTS OO-Y07
LEMARK LB1071
LEMARK LLB032
LUCAS LEB121
MAGNETI MARELLI 460000417010
MAGNETI MARELLI 460000428010
MAGNETI MARELLI 460000501010
MAGNETI MARELLI 600000040770
MEAT & DORIA 81000
MEAT & DORIA 81012
MEAT & DORIA 81073
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81012E
MEAT & DORIA 81700E
MEYLE 1009000000
MOBILETRON OSG102
MOBILETRON OSM101
MOBILETRON OSM102
MOBILETRON OSM103
MOBILETRON OSM201
MOBILETRON OSM202
MOBILETRON OSC434P
MTE-THOMSON 781543046
MTE-THOMSON 784520025
MTE-THOMSON 785010050
MTE-THOMSON 785010055
MTE-THOMSON 785010065
MTE-THOMSON 785010070
MTE-THOMSON 785010080
MTE-THOMSON 785015080
MTE-THOMSON 785520065
PIERBURG 702604010
QUINTON HAZELL XLOS1030
SIDAT 90069
SIDAT 90077
SIDAT 90082
SIDAT 90069A2
SIDAT 90069HQ
SIDAT 90077HQ
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
TRISCAN 8845 10001
VEMO V52760006
WALKER PRODUCTS 250-21005
WALKER PRODUCTS 250-21007
WALKER PRODUCTS 250-21061
WALKER PRODUCTS 250-24007
WALKER PRODUCTS 350-34549
HYUNDAI MD088616
HYUNDAI MD107793
HYUNDAI MD 078 791
HYUNDAI 39210-21320
HYUNDAI 39210-21340
HYUNDAI 39210-24320
HYUNDAI 39210-24550
HYUNDAI 39210-32500
HYUNDAI 39210-32510
KIA MD 078 791
KIA MD 088 616
KIA MD 107 793
KIA 39210-21320
KIA 39210-21340
KIA 39210-24320
KIA 39210-24550
KIA 39210-32500
KIA 39210-32510
MITSUBISHI MD088616
MITSUBISHI MD 011 225
MITSUBISHI MD 073 175
MITSUBISHI MD 073 461
MITSUBISHI MD 073 546
MITSUBISHI MD 077 621
MITSUBISHI MD 078 791
MITSUBISHI MD 088 116
MITSUBISHI MD 089 922
MITSUBISHI MD 107 793
MITSUBISHI MD 108 934
MITSUBISHI MD 109 613
MITSUBISHI MD 110 487
MITSUBISHI MD 110 492
MITSUBISHI MD 117 240
MITSUBISHI MD 117 242
MITSUBISHI MD 117 280
MITSUBISHI MD 119 609
MITSUBISHI MD 121 306
MITSUBISHI MD 127 062
MITSUBISHI MD 129 183
MITSUBISHI MD 131 446
MITSUBISHI MD 131 447
MITSUBISHI MD 131 540
MITSUBISHI MD 136 309
MITSUBISHI MD 140 388
MITSUBISHI MD 149 813
MITSUBISHI MD 180 388
MITSUBISHI MW 119 210
GTIN
087295104286
Année à partir de
198606; 200302
Année jusqu'à
198805; 199005; 199105; 199206; 199312; 199407; 199506
Côté d'assemblage
avant droite; devant le catalyseur
Code moteur
4G13; 4G37OHC; G6BA-G
Longueur [mm]
700
Nombre de conduites
1
numéro TECDOC du moteur
12952; 16109; 18868; 2304; 2308; 2316; 2322; 2335; 2337; 2358; 2365; 2368; 26091; 4562; 4565; 4685; 4688; 4692; 4693; 5309; 5329; 9400
Préparation de carburant
Carburateur; Injection d'essence
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type de catalyseur
pour véhicules avec catalyseur
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
HYUNDAI H100 Autobus/Autocar (P) 2.4 1997 à 2000 114 92243 G4CS
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2001 à 2004 173 92243 G6BA
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