Sonde lambda NTK 0471

Sonde lambda NTK 0471

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0471 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104712
  • Année à partir de : 199710; 199805; 199810
  • Année jusqu'à : 199905
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 700
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 6K-X 127 001; 6N-X 068 039
  • numéro TECDOC du moteur : 10609; 11247; 12511; 13394; 13891; 17903; 4986; 5533; 5559; 9363; 9453; 9456
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 0471

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À propos de la sonde lambda NTK 0471


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 0471 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 0471


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 0471 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 OZH177
BorgWarner (BERU) OZH177
BorgWarner (BERU) 0824010211
BOSCH LS3846
BOSCH LS5100
BOSCH LS5117
BOSCH LS5119
BOSCH LS5178
BOSCH LS5187
BOSCH 0 258 003 846
BOSCH 0 258 003 847
BOSCH 0 258 005 081
BOSCH 0 258 005 100
BOSCH 0 258 005 117
BOSCH 0 258 005 119
BOSCH 0 258 005 178
BOSCH 0 258 005 187
CALORSTAT by Vernet LS140173
CONTINENTAL/VDO A2C59513175Z
DELPHI ES1098112B1
DENSO DOX0117
DENSO DOX-1551
ERA 570133
ERA 570075A
ERA 570133A
FACET 10.7085
FACET 10.7163
FACET 1.997.085
FACET 1.997.163
FACET EPS 1.997.085
FACET EPS 1.997.163
FAE 77139
FEBI BILSTEIN 21420
FISPA 90085
FISPA 90369
HELLA 6PA009166951
HELLA 6PA358103451
INTERMOTOR 64131
LEMARK LB1292
LEMARK LLB086
MAGNETI MARELLI 460000471010
MAGNETI MARELLI 460002138910
MAGNETI MARELLI 466016355022
METZGER 893086
MEYLE 1149500001
MOBILETRON OSB427P
MTE-THOMSON 787740072
PIERBURG 705271030
QUINTON HAZELL XLOS1085
SIDAT 90085
SIDAT 90369
VEMO V10760057
WALKER PRODUCTS 250-24558
AUDI 06A 906 265 F
BENTLEY 06A 906 265 F
LAMBORGHINI 06A 906 265 F
SEAT 06A 906 265 F
SKODA 06A 906 265 F
VW 06A 906 265 F
GTIN
087295104712
Année à partir de
199710; 199805; 199810
Année jusqu'à
199905
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
700
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
6K-X 127 001; 6N-X 068 039
numéro TECDOC du moteur
10609; 11247; 12511; 13394; 13891; 17903; 4986; 5533; 5559; 9363; 9453; 9456
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type d'entraînement
boîte de vitesses manuelle
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
VW POLO III (6N1) 100 1.4 16V 1996 à 1999 100 92243 AFH
SEAT AROSA (6H1) 1.0 1997 à 2004 50 92243 AER,ANV,ALD,ALL,AUC
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 1996 à 2004 75 92243 AEE
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 1996 à 2000 125 92243 AGN
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 1998 à 2000 125 92243 AGN
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i 1996 à 2002 50 92243 AER,ANV,ALD,AUC
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997 à 2005 150 92243 AGU,AUM,ARZ,AWW,AWD,AQA
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 1997 à 2000 150 92243 AGZ
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 1998 à 2000 150 92243 AGZ
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 1999 à 2000 150 92243 AGZ
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion 1998 à 2000 150 92243 AGZ
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 1998 à 2005 50 92243 AER,ALL,ALD,ANV,AUC
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998 à 2005 75 92243 AHW,AKQ,APE,AUA,BBY
VW POLO III (6N1) 120 1.6 16V GTI 1998 à 1999 120 92243 AJV
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1998 à 2000 150 92243 AGZ
VW BORA I (1J2) 1.8 4motion 1999 à 2005 125 92243 AGN
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