Sonde lambda NTK 5706

Sonde lambda NTK 5706

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 5706 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295157060
  • Année jusqu'à : 200401; 200406; 200508
  • Côté d'assemblage : après catalyseur; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 285
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à : 1-999999; 18999999
  • numéro TECDOC du moteur : 15089; 17632; 4820
  • Sonde lambda : Sonde de diagnostic; Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 5706

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À propos de la sonde lambda NTK 5706


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 5706 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 5706


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 5706 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-13328
AUTLOG AS2212
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0175
BERU by DRiV OZH110
BOSCH LS5225
BOSCH 0 258 005 225
CALORSTAT by Vernet LS140599
CONTINENTAL A2C 595 133 28Z
CONTINENTAL/VDO A2C59513328Z
DELPHI ES2028412B1
DENSO DOX0114
DENSO DOX-1574
DIPASPORT INJLS093N
DIPASPORT INJLS093PRBN
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0005
ELTA AUTOMOTIVE XLS1006
EPS 1.997.114
ERA 570183
ERA 570183A
FACET 107114
FAE 77155
FEBI BILSTEIN 103357
FEBI BILSTEIN 175838
FISPA 90054
FISPA 90175
FISPA 90175HQ
HELLA 6PA009166991
HELLA 6PA 358 103-481
HOFFER 7481022
HOFFER 7481554
HOFFER 7481554E
INTERMOTOR 64210
KW 497 114
LEMARK LB1403
LEMARK LLB157
LUCAS LEB124
LUCAS LEB751
MAGNETI MARELLI 359000602190
MAGNETI MARELLI 466016355065
MAXGEAR 59-0082
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81554
MEAT & DORIA 81554E
MEC-DIESEL E105372DP
METZGER 893209
MOBILETRON OSB487P
MOBILETRON OS-B488P
MOTAQUIP LVOS1581
MTE-THOMSON 787945030
MTE-THOMSON 796445030
PIERBURG 7.05270.26.0
QUINTON HAZELL XLOS1157
RIDEX 3922L0369
SIDAT 90054
SIDAT 90175
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90175HQ
SWAG 33 10 3133
SWAG 40 10 3357
VALEO 368495
VEMO V40760018
WALKER PRODUCTS 250-24573
WALKER PRODUCTS 350-34341
WALKER PRODUCTS 350-34752
WALKER PRODUCTS 250-241030
YSPARTS YOS012
OPEL 8 55 366
OPEL 25 323 632
GTIN
087295157060
Année jusqu'à
200401; 200406; 200508
Côté d'assemblage
après catalyseur; devant le catalyseur
Longueur [mm]
285
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à
1-999999; 18999999
numéro TECDOC du moteur
15089; 17632; 4820
Sonde lambda
Sonde de diagnostic; 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
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998 à 2005 101 92243 X 16 XEL,Z 16 XE,C 16 SEL
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 16V (F69) 1998 à 2005 101 92243 X 16 XEL,Z 16 XE
OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 16V (F35) 1998 à 2004 101 92243 X 16 XEL,Z 16 XE
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 (F08, F48) 2000 à 2005 84 92243 Z 16 SE
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 (F69) 2000 à 2005 84 92243 Z 16 SE
OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 (F35) 2000 à 2004 84 92243 Z 16 SE
OPEL ASTRA G Fourgon/Break (F70) 1.6 (F70) 2000 à 2005 84 92243 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 (F08, F48) 2000 à 2005 84 92243 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1.6 2000 à 2005 84 92243 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 1.6 1998 à 2004 84 92243 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) Fourgon/Break (T98) 1.6 i 2000 à 2006 84 92243 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 1.6 Dualfuel 1998 à 2004 85 8749 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1.6 Dualfuel 2002 à 2005 85 8749 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) 2002 à 2005 85 8749 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1.6 Dualfuel 2000 à 2005 86 8749 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 1.6 Dualfuel (F08) 2000 à 2005 86 8749 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 1.6 Dualfuel 2000 à 2005 86 8749 Z 16 SE
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) Fourgon/Break (T98) 1.6 Dualfuel 2000 à 2004 84 8749 Z 16 SE
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