Sonde lambda NTK 0449

Sonde lambda NTK 0449

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0449 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104491
  • Année à partir de : 199612
  • Année jusqu'à : 199507; 199601; 199605; 199812; 199907
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : ADP; AHL; ANQ; ARM
  • Longueur [mm] : 985
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 3 BX 360.000; 3B-X-360 000; 6N-T-250 000; 8 DX 199.999; 8D-X-199 999
  • numéro TECDOC du moteur : 10816; 11592; 11593; 13948; 14029; 14148; 15329; 16244; 16253; 16255; 241; 4017; 4019; 4021; 4198; 4981; 4984; 4986; 5075; 5556; 5557; 9518
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : Boîte automatique
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 0449

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À propos de la sonde lambda NTK 0449


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 0449 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 0449


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 0449 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 OZH068
BERU by DRiV OZH069
BorgWarner (BERU) OZH068
BorgWarner (BERU) OZH 069
BorgWarner (BERU) 0824010074
BorgWarner (BERU) 0 824 010 075
BOSCH LS3478
BOSCH LS3518
BOSCH LS3755
BOSCH LS3857
BOSCH F00E260381
BOSCH F00E260382
BOSCH 0 258 003 478
BOSCH 0 258 003 479
BOSCH 0 258 003 518
BOSCH 0 258 003 519
BOSCH 0 258 003 755
BOSCH 0 258 003 756
BOSCH 0 258 003 857
BOSCH 0 258 003 858
CALORSTAT by Vernet LS140076
CALORSTAT by Vernet LS140137
CALORSTAT by Vernet LS140356
CONTINENTAL/VDO A2C59513189Z
DELPHI ES10568
DELPHI ES1098012B1
DELPHI ES1098112B1
DENSO DOX0108
DENSO DOX0117
DENSO DOX-0210
DENSO DOX-1362
ERA 570068
ERA 570068A
FACET 10.7148
FACET 1.997.148
FACET EPS 1.997.148
FAE 77134
FEBI BILSTEIN 21447
FISPA 90167
FISPA 90167A2
HELLA HLS016
HELLA HLS 022
HELLA 6PA009165161
HELLA 6PA009166931
HELLA 6PA 009 165-221
HJS 92 017 859
HJS 92 017 998
INTERMOTOR 64106
LEMARK LB1224
LEMARK LLB067
LUCAS LEB387
MAGNETI MARELLI 460000129010
MAGNETI MARELLI 460000449010
MAGNETI MARELLI 460002139010
MAGNETI MARELLI 466016355024
METZGER 893046
MOBILETRON OSB425P
MTE-THOMSON 782140102
QUINTON HAZELL XLOS1066
SIDAT 90167
VEMO V10760014
WALKER PRODUCTS 250-24555
AUDI 032906265
AUDI 058 906 265 A
BENTLEY 032 906 265
BENTLEY 058 906 265 A
LAMBORGHINI 032 906 265
LAMBORGHINI 058 906 265 A
LEXUS 89465-19295
SEAT 032906265
SEAT 058 906 265 A
SKODA 032906265
SKODA 058 906 265 A
TOYOTA 89465-19295
VW 032906265
VW 058 906 265 A
GTIN
087295104491
Année à partir de
199612
Année jusqu'à
199507; 199601; 199605; 199812; 199907
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
ADP; AHL; ANQ; ARM
Longueur [mm]
985
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
3 BX 360.000; 3B-X-360 000; 6N-T-250 000; 8 DX 199.999; 8D-X-199 999
numéro TECDOC du moteur
10816; 11592; 11593; 13948; 14029; 14148; 15329; 16244; 16253; 16255; 241; 4017; 4019; 4021; 4198; 4981; 4984; 4986; 5075; 5556; 5557; 9518
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
Boîte automatique
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
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1995 à 2000 125 92243 ADR,APT,ARG
VW POLO III (6N1) 55 1.4 1995 à 1999 55 92243 AEX,ANX
VW POLO III (6N1) 100 1.4 16V 1996 à 1999 100 92243 AFH
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1996 à 2001 125 92243 ADR,APT,ARG
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1996 à 2003 150 92243 AGU,AQA,ARZ,AUM
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 1996 à 2000 101 92243 AHL,ADP,ANA,ARM
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 1997 à 2000 101 92243 AHL,ADP,ANA,ARM
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 1996 à 2000 125 92243 ADR,APT,ARG
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 1997 à 2000 125 92243 ADR
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 1997 à 2000 125 92243 ADR,APT,ARG
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 1997 à 2005 125 92243 AJP,AQE,ARH
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 1995 à 2000 115 92243 AFY
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1995 à 2000 115 92243 AFY
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1995 à 2001 115 92243 AFY
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1995 à 2001 115 92243 AFY
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 1997 à 2000 115 92243 AFY
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 1997 à 2000 115 92243 AFY
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