Sonde lambda NTK 0481

Sonde lambda NTK 0481

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 0481 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295104811
  • Année à partir de : 199407; 199409; 199601; 199605; 200203
  • Année jusqu'à : 199805; 200002; 200005; 200202; 200203
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 1480
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 5267 331
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 1526 7331; 15267331; 5267 332
  • numéro TECDOC du moteur : 10167; 11667; 26958; 2753; 2847; 2848; 2867; 4285; 4290; 4349; 4355; 4847; 6808; 6826
  • pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 7084
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 0481

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À propos de la sonde lambda NTK 0481


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 0481 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 0481


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 0481 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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*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
BOSCH LS3360
BOSCH LS3719
BOSCH 0 258 003 360
BOSCH 0 258 003 670
BOSCH 0 258 003 719
DELPHI ES20293
DELPHI ES20293-12B1
DENSO DOX-1536
FACET 107024
FACET 1997024
FACET EPS1997024
FAE 77167
ABARTH 96 28 44 82
ABARTH 96 28 44 82 80
ALFA ROMEO 96 28 44 82
ALFA ROMEO 96 28 44 82 80
CITROËN 16289T
CITROËN 96284482
FERRARI 96 28 44 82
FERRARI 96 28 44 82 80
FIAT 96 28 44 82
FIAT 96 28 44 82 80
LANCIA 96284482
LANCIA 9628448280
MASERATI 96 28 44 82
MASERATI 96 28 44 82 80
PEUGEOT 16289T
PEUGEOT 96284482
GTIN
087295104811
Année à partir de
199407; 199409; 199601; 199605; 200203
Année jusqu'à
199805; 200002; 200005; 200202; 200203
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
1480
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
5267 331
Numéro de châssis (VIN) à partir de
1526 7331; 15267331; 5267 332
numéro TECDOC du moteur
10167; 11667; 26958; 2753; 2847; 2848; 2867; 4285; 4290; 4349; 4355; 4847; 6808; 6826
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de
7084
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 i 16V 1995 à 2003 132 92243 RFV (XU10J4R)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V 1995 à 2003 132 92243 RFV (XU10J4R)
LANCIA ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 1995 à 2002 147 92243 RGX (XU10J2TE)
FIAT SCUDO Autobus/Autocar (220_) 1.6 1996 à 2006 79 92243 220 A 2.000
FIAT SCUDO Fourgon (220_) 1.6 1996 à 2006 79 92243 220 A 2.000
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.6 1996 à 2000 79 92243 222A2 (1580 SPI)
PEUGEOT EXPERT Fourgon (222) 1.6 1996 à 2000 79 92243 222A2 (1580 SPI)
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Châssis (223) 1.6 1996 à 2000 79 92243 222A2 (1580 SPI)
PEUGEOT 806 (221) 1.8 1995 à 2002 99 92243 LFW (XU7JP)
CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.0 4x4 1996 à 2002 109 92243 RFW (XU10J2U)
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 4x4 1996 à 2002 109 92243 RFW (XU10J2)
FIAT ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) 1997 à 2002 99 92243 LFW (XU7JP)
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.