Sonde lambda NTK 5739

Sonde lambda NTK 5739

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 5739 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295157398
  • Équipement véhicule : pour véhicules sans système de climatisation
  • Année à partir de : 199502; 199505; 199507; 199609; 199707; 199804; 199901
  • Année jusqu'à : 199608; 199612; 199704; 200008
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : K6B (TU3FJ2); KDX (TU3MC/Z); TU3FJ2; TU3MC; TU9M; XU10J2; XU10J4RS; XU10J4TE; XU10J4Z; XU5JP; XU7JP; XU7JP4; XU9JA
  • Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules sans système antiblocage
  • Longueur [mm] : 1230
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 2; Euro 3
  • numéro TECDOC du moteur : 2853; 2855; 2863; 2864; 2866; 4277; 4288; 5066; 5080; 5101; 5116; 5160; 661; 683; 727
  • pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 06630; 06744; 06749; 06809; 6630; 6749; 6809
  • Sonde lambda : Sonde de régulation
  • Type de catalyseur : avec catalyseur réglé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 5739

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À propos de la sonde lambda NTK 5739


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 5739 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 5739


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 5739 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 OZH079
BOSCH LS3718
BOSCH 0 258 003 718
CALORSTAT by Vernet LS140268
CONTINENTAL/VDO A2C59513321Z
DELPHI ES10763
DELPHI ES2024112B1
DELPHI ES10763-12B1
DENSO DOX0120
DENSO DOX-1536
ERA 570142
FACET 107061
FAE 77210
FEBI BILSTEIN 26171
FISPA 90073
FISPA 90109
INTERMOTOR 64010
LEMARK LB1019
LEMARK LLB010
MAGNETI MARELLI 460000445010
MEAT & DORIA 81062
METZGER 893378
MOBILETRON OSB418P
MTE-THOMSON 782640130
PIERBURG 705270380
QUINTON HAZELL XLOS1009
SIDAT 90073
SIDAT 90109
VEMO V22760006
VEMO V42760013
CITROËN 1628 9S
CITROËN 96 229 971
PEUGEOT 1628 9S
PEUGEOT 96 229 971
GTIN
087295157398
Équipement véhicule
pour véhicules sans système de climatisation
Année à partir de
199502; 199505; 199507; 199609; 199707; 199804; 199901
Année jusqu'à
199608; 199612; 199704; 200008
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
K6B (TU3FJ2); KDX (TU3MC/Z); TU3FJ2; TU3MC; TU9M; XU10J2; XU10J4RS; XU10J4TE; XU10J4Z; XU5JP; XU7JP; XU7JP4; XU9JA
Dynamique de mouvement et de freinage
pour véhicules sans système antiblocage
Longueur [mm]
1230
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 2; Euro 3
numéro TECDOC du moteur
2853; 2855; 2863; 2864; 2866; 4277; 4288; 5066; 5080; 5101; 5116; 5160; 661; 683; 727
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de
06630; 06744; 06749; 06809; 6630; 6749; 6809
Sonde lambda
Sonde de régulation
Type de catalyseur
avec catalyseur réglé
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
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 1995 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 306 Berline bicorps trois ou cinq portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 1996 à 2001 163 92243 RFS (XU10J4RS)
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V 1996 à 1997 163 92243 RFS (XU10J4RS)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1996 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V 1997 à 2004 132 92243 RFV (XU10J4R)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V 1999 à 2004 135 92243 RFV (XU10J4R)
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 1997 à 2000 101 92243 LFZ (XU7JP)
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. 1997 à 2000 101 92243 LFZ (XU7JP)
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V 1998 à 2005 163 92243 RFS (XU10J4RS)
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V 1996 à 1997 110 92243 LFY (XU7JP4)
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V 1996 à 1998 110 92243 LFY (XU7JP4)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V 2000 à 2004 136 92243 RFV (XU10J4R),RFN (EW10J4)
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 1998 à 2000 101 92243 LFZ (XU7JP)
CITROËN ZX (N2) 2.0 1996 à 1997 166 92243 RFS (XU10J4RS)
CITROËN ZX (N2) 1.8 1996 à 1997 111 92243 LFY (XU7JP4)
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 1996 à 1999 103 92243 LFZ (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.