Sonde lambda NTK 0434

Sonde lambda NTK 0434

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0434 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104347
  • Année à partir de : 199503; 199506; 199607
  • Année jusqu'à : 199603; 199610; 199704; 199804
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 630
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 10788; 2846; 2852; 2855; 2863; 2866; 4279; 4290; 4839; 4847; 4849; 5101; 5116; 727
  • pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 6780
  • pour numéro OPR jusqu’à : 7083; 7250
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
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  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 0434

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À propos de la sonde lambda NTK 0434


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 0434 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 0434


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 0434 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
BorgWarner (BERU) OZH104
BorgWarner (BERU) 0824010129
BOSCH LS3668
BOSCH 0 258 003 668
BOSCH 0 258 003 717
CALORSTAT by Vernet LS140194
DELPHI ES20 234
DELPHI ES20 234-12B1
ERA 570143
FACET 107024
FACET 107063
FACET 1997063
FACET EPS1997063
FAE 77166
FISPA 90037
FISPA 90073
FISPA 90037A2
FISPA 90037HQ
HELLA HLS041
HELLA 6PA009165411
HELLA 6PA358066041
HELLA 6PA358103391
MAGNETI MARELLI 460000434010
MOBILETRON OSB460P
MTE-THOMSON 782640057
NGK 0195
NGK OZA448-E33
SIDAT 90037
SIDAT 90073
SIDAT 90037A2
SIDAT 90037HQ
VEMO V22760001
WALKER PRODUCTS 250-24546
CITROËN 1628.6S
PEUGEOT 1628.6S
GTIN
087295104347
Année à partir de
199503; 199506; 199607
Année jusqu'à
199603; 199610; 199704; 199804
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
630
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
10788; 2846; 2852; 2855; 2863; 2866; 4279; 4290; 4839; 4847; 4849; 5101; 5116; 727
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de
6780
pour numéro OPR jusqu’à
7083; 7250
Sonde lambda
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
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo 1995 à 2003 147 92243 RGX (XU10J2TE)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo 1995 à 2003 147 92243 RGX (XU10J2TE)
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V 1995 à 2001 110 92243 LFY (XU7JP4)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 1995 à 2003 121 92243 RFX (XU10J2C)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 1995 à 1998 101 92243 LFZ (XU7JP)
PEUGEOT 406 (8B) 1.6 1995 à 2004 88 92243 BFZ (XU5JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1996 à 2003 118 92243 NFX (TU5JP4)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 1996 à 2004 118 92243 NFX (TU5J4)
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo 1996 à 2004 147 92243 RGX (XU10J2TE)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo 1996 à 2004 147 92243 RGX (XU10J2TE)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 1996 à 2000 110 92243 LFY (XU7JP4)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 1997 à 2002 101 92243 LFZ (XU7JP)
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