Sonde lambda NTK 0445

Sonde lambda NTK 0445

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0445 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104453
  • Année à partir de : 199502; 199505; 199507
  • Année jusqu'à : 199704; 199812
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : DFY; KDX ; RFY; TU1M; XU10J2 ; XU10J4RS8 [N5]; XU5M
  • Longueur [mm] : 1220
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 10787; 2846; 2852; 2853; 2854; 2855; 2863; 2866; 4277; 5066; 5078; 5080; 5095; 5101; 5116; 5160; 647; 658; 727
  • pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 6630; 6749; 6809
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 0445

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À propos de la sonde lambda NTK 0445


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 0445 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 0445


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 0445 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
BERU by DRiV OZH079
BorgWarner (BERU) OZH079
BorgWarner (BERU) 0824010089
BOSCH LS3669
BOSCH 0 258 003 669
BOSCH 0 258 003 718
CALORSTAT by Vernet LS140268
DELPHI ES20 241
DELPHI ES20 241-12B1
ERA 570142
FAE 77210
FISPA 90073
FISPA 90109
HELLA HLS034
HELLA 6PA009165341
HJS 92 017 975
INTERMOTOR 64010
LEMARK LB1019
LEMARK LLB010
MAGNETI MARELLI 460000445010
MOBILETRON OSB418P
MTE-THOMSON 782640120
MTE-THOMSON 782640130
PIERBURG 705270380
QUINTON HAZELL XLOS1009
SIDAT 90073
SIDAT 90109
VEMO V22760006
VEMO V42760013
WALKER PRODUCTS 250-24527
CITROËN 1628.6W
CITROËN 96 229 941
PEUGEOT 1628.6W
PEUGEOT 96 229 941
GTIN
087295104453
Année à partir de
199502; 199505; 199507
Année jusqu'à
199704; 199812
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
DFY; KDX ; RFY; TU1M; XU10J2 ; XU10J4RS8 [N5]; XU5M
Longueur [mm]
1220
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
10787; 2846; 2852; 2853; 2854; 2855; 2863; 2866; 4277; 5066; 5078; 5080; 5095; 5101; 5116; 5160; 647; 658; 727
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de
6630; 6749; 6809
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
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 1995 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1996 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 1996 à 2001 163 92243 RFS (XU10J4RS)
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