Sonde lambda NTK 5714

Sonde lambda NTK 5714

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 5714 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295157145
  • Année jusqu'à : 199308; 199912
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 350
  • Nombre de conduites : 4
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 008903
  • numéro TECDOC du moteur : 1550; 1598; 1604; 4511; 4520; 4543; 4547; 4548; 9807; 9808
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
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Sonde lambda NTK 5714

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À propos de la sonde lambda NTK 5714


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 5714 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 5714


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 5714 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-13869
at autoteile germany at12469
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0057
AUTOTEAM M0077
AUTOTEAM M0261
AUTOTEAM M0261A2
BERU by DRiV OZH006
BERU by DRiV OZH009
BERU by DRiV OZH017
BLUE PRINT ADH27006
BLUE PRINT ADH27009
BLUE PRINT ADH27023
BLUE PRINT ADBP700113
BOSCH LS5251
BOSCH LS5710
BOSCH 0 258 005 251
BOSCH 0 258 005 710
BOSCH 0 258 986 501
BOSCH 0 258 986 602
BOSCH 0 258 986 605
CALORSTAT by Vernet LS140002
CALORSTAT by Vernet LS140252
CONTINENTAL/VDO A2C59513869Z
DELPHI ES20020
DELPHI ES20322
DELPHI ES1099312B1
DELPHI ES2002012B1
DELPHI ES2032212B1
DELPHI ES20322-11B1
DENSO DOX0109
DENSO DOX1411
DENSO DOX-1407
DENSO DOX-1408
DENSO DOX-1409
DIPASPORT INJLS158N
DT Spare Parts 6.81020
ELTA AUTOMOTIVE EX0046
ELTA AUTOMOTIVE XLS1046
ERA 570014
ERA 570112A
FACET 107394
FACET 1997394
FACET EPS 1.997.394
FAE 77375
FEBI BILSTEIN 177530
FISPA 90054
FISPA 90057
FISPA 90077
FISPA 90082
FISPA 90261
FISPA 90077HQ
FISPA 90082A2
FISPA 90082HQ
FISPA 90261A2
FISPA 90261HQ
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1464016
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1474007
HOFFER 7481000
HOFFER 7481022
HOFFER 7481076
HOFFER 7481650
HOFFER 7481700
HOFFER 7481650E
HOFFER 7481700E
INTERMOTOR 64179
INTERMOTOR 64513
INTERMOTOR 64967
LEMARK LB1367
LEMARK LB1833
LEMARK LLB127
LEMARK LLB439
LEMARK LLB1037
LUCAS LEB124
LUCAS LEB655
LUCAS LEB919
LUCAS LEB5511
MAGNETI MARELLI 460000137010
MAGNETI MARELLI 460000150010
MAGNETI MARELLI 600000040670
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MAXGEAR 59-0007
MAXGEAR 59-0014
MAXGEAR 59-0064
MEAT & DORIA 81000
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81076
MEAT & DORIA 81650
MEAT & DORIA 81700
MEAT & DORIA 81650E
MEAT & DORIA 81700E
MEC-DIESEL E104470
MEC-DIESEL E104570
MEC-DIESEL E105211DP
METZGER 893226
MOBILETRON OSH411P
MOBILETRON OSH420P
MOTAQUIP LVOS1596
MOTAQUIP LVOS1855
MTE-THOMSON 784343025
MTE-THOMSON 784343040
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Omnicraft 2376215
Omnicraft 2376229
OSSCA 17555
OSSCA 41590
PIERBURG 705271580
PIERBURG 705271710
QUINTON HAZELL XLOS1126
QUINTON HAZELL XLOS1419
RIDEX 3922L0010
RIDEX 3922L0065
RIDEX 3922L0222
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0552
SIDAT 90054
SIDAT 90057
SIDAT 90077
SIDAT 90082
SIDAT 90261
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90077HQ
SIDAT 90082A2
SIDAT 90082HQ
SIDAT 90261A2
SIDAT 90261HQ
SWAG 33 10 5180
TRISCAN 8845 40018
VEMO V26760001
WALKER PRODUCTS 250-24011
WALKER PRODUCTS 250-24099
WALKER PRODUCTS 350-34126
WALKER PRODUCTS 350-34482
HONDA 36531-P06-A11
HONDA 36531-P06-A12
HONDA 36531-P1K-E01
HONDA 36531-P1K-E02
HONDA 36531-PK3-A05
HONDA 36531-PT2-J04
HONDA 36531-PT2-J05
HONDA 36531-PT6-A02
HONDA 36531-P1K-E021
GTIN
087295157145
Année jusqu'à
199308; 199912
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
350
Nombre de conduites
4
Numéro de châssis (VIN) à partir de
008903
numéro TECDOC du moteur
1550; 1598; 1604; 4511; 4520; 4543; 4547; 4548; 9807; 9808
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
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 1995 à 2001 90 92243 D14A2,D14A8,D14Z4,D14A6
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 1998 à 2001 75 92243 D14A7,D14Z3
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 1998 à 2001 90 92243 D14A8,D14Z4
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