Sonde lambda NTK 5737

Sonde lambda NTK 5737

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 5737 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295157374
  • Année à partir de : 199503; 199506; 199509; 199607; 199703; 199705; 199805
  • Année jusqu'à : 199603; 199610; 199704; 199903; 199904; 199909; 199910; 200008; 200203
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : TU5J4; XU10J2; XU10J2C; XU10J2TE; XU10J4; XU10J4R; XU10J4Z; XU10JAR; XU5JP; XU7JP; XU7JP4
  • Longueur [mm] : 535
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 1; Euro 2; Euro 3
  • numéro TECDOC du moteur : 10788; 26413; 2846; 2850; 2853; 2866; 4279; 4286; 4839; 4848; 4849
  • pas pour facelift :
  • pas pour norme d'émission du constructeur : L4
  • pas pour norme de dépollution : Euro 3
  • pour facelift :
  • pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 06780; 6780
  • pour numéro OPR jusqu’à : 07083; 07250; 08364; 7083; 7250; 8364
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 5737

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À propos de la sonde lambda NTK 5737


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 5737 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 5737


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 5737 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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**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
BERU by DRiV OZH104
BOSCH LS3717
BOSCH 0 258 003 668
BOSCH 0 258 003 717
CALORSTAT by Vernet LS140193
CALORSTAT by Vernet LS140194
CONTINENTAL/VDO A2C59513176Z
DELPHI ES10763
DELPHI ES1079712B1
DELPHI ES2023012B1
DELPHI ES2023412B1
DELPHI ES2025812B1
DELPHI ES2030812B1
DELPHI ES10763-12B1
DENSO DOX0120
DENSO DOX-1535
ERA 570143
ERA 570211A
FACET 107024
FACET 107063
FAE 77166
FEBI BILSTEIN 26172
FISPA 90037
FISPA 90073
FISPA 90037A2
FISPA 90037HQ
HELLA 6PA358066041
HELLA 6PA358103391
INTERMOTOR 64009
LEMARK LB1015
LEMARK LLB009
MAGNETI MARELLI 460000434010
MEAT & DORIA 81068
METZGER 893005
METZGER 893007
MOBILETRON OSB402P
MOBILETRON OSB460P
MTE-THOMSON 782640057
PIERBURG 702604140
PIERBURG 705270360
QUINTON HAZELL XLOS1008
SIDAT 90037
SIDAT 90073
SIDAT 90037A2
SIDAT 90037HQ
VEMO V22760001
VEMO V22760008
CITROËN 1628.9V
CITROËN 1628.HT
CITROËN 96 229 970
PEUGEOT 1628.6S
PEUGEOT 1628.9V
PEUGEOT 1628.HT
PEUGEOT 96 229 970
GTIN
087295157374
Année à partir de
199503; 199506; 199509; 199607; 199703; 199705; 199805
Année jusqu'à
199603; 199610; 199704; 199903; 199904; 199909; 199910; 200008; 200203
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
TU5J4; XU10J2; XU10J2C; XU10J2TE; XU10J4; XU10J4R; XU10J4Z; XU10JAR; XU5JP; XU7JP; XU7JP4
Longueur [mm]
535
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 1; Euro 2; Euro 3
numéro TECDOC du moteur
10788; 26413; 2846; 2850; 2853; 2866; 4279; 4286; 4839; 4848; 4849
pas pour facelift
pas pour norme d'émission du constructeur
L4
pas pour norme de dépollution
Euro 3
pour facelift
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de
06780; 6780
pour numéro OPR jusqu’à
07083; 07250; 08364; 7083; 7250; 8364
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 Turbo 1995 à 2003 147 92243 RGX (XU10J2TE)
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V 1995 à 2001 110 92243 LFY (XU7JP4)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo 1995 à 2003 147 92243 RGX (XU10J2TE)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 1995 à 2003 121 92243 RFX (XU10J2C)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 1995 à 1998 101 92243 LFZ (XU7JP)
PEUGEOT 406 (8B) 1.6 1995 à 2004 88 92243 BFZ (XU5JP)
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V 1995 à 2000 110 92243 LFY (XU7JP4)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1996 à 2003 118 92243 NFX (TU5JP4)
PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 1996 à 2001 163 92243 RFS (XU10J4RS)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 1996 à 2004 60 92243 HFX (TU1JP),HDZ (TU1M+)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i 1996 à 1999 89 92243 NFZ (TU5JP)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 1996 à 2004 118 92243 NFX (TU5J4)
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo 1996 à 2004 147 92243 RGX (XU10J2TE)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo 1996 à 2004 147 92243 RGX (XU10J2TE)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 1996 à 2000 110 92243 LFY (XU7JP4)
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 Bifuel 1999 à 2003 110 8750 LFY (XU7JP4)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 1996 à 2001 50 92243 CDZ (TU9M)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 1997 à 2002 101 92243 LFZ (XU7JP)
PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 1997 à 2001 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 1997 à 2001 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 2.0 16V 1997 à 2002 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 1997 à 2002 132 92243 RFV (XU10J4R)
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V 1995 à 2003 110 92243 LFY (XU7JP4)
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V 1998 à 2000 132 92243 RFV (XU10J4R)
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V 1998 à 2000 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 1996 à 1999 141 92243 RGY (XU10J2TE)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 1996 à 1999 141 92243 RGY (XU10J2TE)
PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 1997 à 2000 135 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 16V 1997 à 2002 135 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 1.8 1997 à 1999 101 92243 LFZ (XU7JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1996 à 2004 120 92243 NFX (TU5JP4)
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 2.0 16V 1997 à 2002 135 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 1998 à 2001 120 92243 NFX (TU5J4)
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 2.0 1995 à 1997 123 92243 RFX (XU10J2)
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 1995 à 1997 125 92243 RFX (XU10J2)
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.