Sonde lambda NTK 0457

Sonde lambda NTK 0457

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0457 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104576
  • Année jusqu'à : 199807; 199810
  • Longueur [mm] : 450
  • Nombre de conduites : 3
  • numéro TECDOC du moteur : 1766; 4647
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 0457

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À propos de la sonde lambda NTK 0457


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 0457 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 0457


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 0457 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
ACI-AVESA SLS-13296
ACI-AVESA SLS-60469
AUTOTEAM M0070
AUTOTEAM M0111
AUTOTEAM M0070A2
BERU by DRiV OZH060
BERU by DRiV 824010066
BLUE PRINT ADG07036
BLUE PRINT ADBP700084
BorgWarner (BERU) OZH 060
BorgWarner (BERU) 0 824 010 066
BOSCH LS3461
BOSCH 0 258 003 461
BOSCH 0 258 986 502
CALORSTAT by Vernet LS130104
DELPHI ES10762
DELPHI ES10762-12B1
DT Spare Parts 11.80540
EPS 1.997.005
FACET 107005
FACET 107055
FACET 1997055
FACET EPS1997055
FAE 77466
FEBI BILSTEIN 177443
FISPA 90070
FISPA 90111
FISPA 90070A2
FISPA 90070HQ
HELLA 6PA358103311
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460301
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1463015
HOFFER 7481014
HOFFER 7481064
HOFFER 7481014E
INTERMOTOR 64423
INTERMOTOR 64554
KW 497 005
LEMARK LB1705
LEMARK LB1910
LEMARK LLB352
LEMARK LLB1000
LUCAS LEB123
LUCAS LEB959
MAGNETI MARELLI 460000457010
MAGNETI MARELLI 600000040350
MAXGEAR 59-0008
MEAT & DORIA 81014
MEAT & DORIA 81064
MEAT & DORIA 81014E
MOBILETRON OSZ301P
MOBILETRON OSZ403P
MOTAQUIP LVOS1911
MTE-THOMSON 796330060
Omnicraft 2376224
PIERBURG 702604690
QUINTON HAZELL XLOS1339
RIDEX 3922L0197
RIDEX 3922L0224
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SIDAT 90111
SIDAT 90070A2
SIDAT 90070HQ
WALKER PRODUCTS 250-23097
WALKER PRODUCTS 350-33042
MAZDA KJ0118861
MAZDA KJ01-18-861A
GTIN
087295104576
Année jusqu'à
199807; 199810
Longueur [mm]
450
Nombre de conduites
3
numéro TECDOC du moteur
1766; 4647
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
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V (TA3P) 1995 à 2000 211 92243 KJ -ZEM
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