Sonde lambda NTK 7979

Sonde lambda NTK 7979

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 7979 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295179796
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec direction assistée; pour véhicules avec système de climatisation
  • Année à partir de : 199703; 199806; 199904
  • Année jusqu'à : 199904; 199912; 200012; 200309
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Code moteur : TU1JP; TU1M+; TU3JP; TU3MC; XU10J4TE; XU7JP4
  • Longueur [mm] : 380
  • Montage d'origine : SAGEM
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 1; Euro 2; Euro 3
  • numéro TECDOC du moteur : 12708; 14728; 14729; 14731; 18518; 2863; 4841; 4849; 5396; 6554; 9848
  • pas pour facelift :
  • pas pour norme de dépollution : Euro 3
  • pour facelift :
  • pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 07330; 07728; 07815; 07875
  • Sonde lambda : chauffé
  • Système d'injection : MPI (MultiPoint)
  • Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
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Sonde lambda NTK 7979

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À propos de la sonde lambda NTK 7979


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 7979 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 7979


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 7979 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
ACDelco AFS91
ACI-AVESA SLS-13174
ACI-AVESA SLS-60404
at autoteile germany at12344
AUTOTEAM M0007
AUTOTEAM M0073
BLUE PRINT ADBP700017
BOSCH 0 258 986 506
CALORSTAT by Vernet LS140194
CONTINENTAL/VDO A2C59513174Z
CSV electronic parts CSL2007
DELPHI ET3J4
DELPHI ES20 245
DELPHI ES20245-12B1
DENSO DOX0104
DENSO DOX-1537
DIPASPORT INJLS078N
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.997.081
ERA 570095A
FACET 107081
FACET 1997081
FACET EPS1997081
FAE 77165
FEBI BILSTEIN 26172
FEBI BILSTEIN 104202
FEBI BILSTEIN 175793
FISPA 90007
FISPA 90073
HELLA 6PA358103281
HOFFER 7481515
HOFFER 7481661
INTERMOTOR 64404
KW 497 081
LEMARK LB1681
LEMARK LLB334
MAGNETI MARELLI 460002010410
MAXGEAR 59-0012
MEAT & DORIA 81515
MEAT & DORIA 81661
MEC-DIESEL E102010
MEC-DIESEL E103320
MEC-DIESEL E102010DP
METZGER 893153
METZGER 0893153
MTE-THOMSON 782640040
Omnicraft 2376231
OSSCA 09300
PIERBURG 702604040
PIERBURG 705270390
QUINTON HAZELL XLOS1322
RECOFICIAL CSL2007
RIDEX 3922L0063
RIDEX 3922L0113
RIDEX 3922L0226
SIDAT 90007
SIDAT 90073
SIDAT 90073A2
SWAG 33 10 3109
SWAG 55 10 4202
TOPRAN 721 852
TRISCAN 8845 28005
VEMO V20760041
VEMO V42760007
WALKER PRODUCTS 250-24536
WALKER PRODUCTS 350-34011
CITROËN 1628.7R
CITROËN/PEUGEOT 1628 7R
PEUGEOT 1628.7R
GTIN
087295179796
Équipement véhicule
pour véhicules avec direction assistée; pour véhicules avec système de climatisation
Année à partir de
199703; 199806; 199904
Année jusqu'à
199904; 199912; 200012; 200309
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Code moteur
TU1JP; TU1M+; TU3JP; TU3MC; XU10J4TE; XU7JP4
Longueur [mm]
380
Montage d'origine
SAGEM
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 1; Euro 2; Euro 3
numéro TECDOC du moteur
12708; 14728; 14729; 14731; 18518; 2863; 4841; 4849; 5396; 6554; 9848
pas pour facelift
pas pour norme de dépollution
Euro 3
pour facelift
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de
07330; 07728; 07815; 07875
Sonde lambda
chauffé
Système d'injection
MPI (MultiPoint)
Type d'entraînement
Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses
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) 1.8 16V 1995 à 2000 110 92243 LFY (XU7JP4)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1996 à 2003 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996 à 2011 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A)
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i 1996 à 2004 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),K5A (TU32)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 1996 à 2011 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 1996 à 2000 110 92243 LFY (XU7JP4)
PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 1996 à 2015 75 92243 KFX (TU3JP),TU32,KFW (TU3A)
PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.4 1996 à 2015 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 1997 à 2002 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 1997 à 2004 90 92243 LFX (XU7JB)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 1997 à 2004 90 92243 LFX (XU7JB)
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 1997 à 2005 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i 1997 à 2005 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i 1998 à 2005 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 LPG 1998 à 2000 75 8749 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
PEUGEOT 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.1 i 1998 à 2007 60 92243 HFZ (TU1JP),HFX (TU1JP)
PEUGEOT 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.4 i 1998 à 2012 75 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A)
PEUGEOT 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.4 LPG 2006 à 2007 75 8749 KFV (TU3JP)
PEUGEOT 106 Van II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 1.0 1996 à 2001 45 92243 TU9,CDY (TU9M)
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 2002 à 2007 60 92243 HFX (TU1JP)
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 2002 à 2007 75 92243 KFW (TU3JP),KFV (TU3A)
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG 2002 à 2007 75 8749 KFW (TU3JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 2003 à 2005 75 8747 KFW (TU3JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel 2000 à 2003 60 8749 HDZ (TU1M)
PEUGEOT 206 Berline bicorps trois ou cinq portes (2A/C) 1.1 1998 à 2000 54 92243 HFY (TU1JP)
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 Bifuel 1999 à 2003 110 8750 LFY (XU7JP4)
CITROËN XSARA (N1) 1.4 LPG 1998 à 2000 75 8749 KFW (TU3JP)
PEUGEOT 306 Fourgon/Break (N_, 7_) 1.4 1996 à 2001 75 92243 KFW (TU3JP)
PEUGEOT 306 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 1.4 1996 à 2001 75 92243 KFX (TU3JP)
CITROËN XSARA Fourgon/Break 1.4 2000 à 2005 75 92243 KFX (TU3JP)
CITROËN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 1998 à 2004 75 92243 KFX (TU3JP)
CITROËN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 1.4 LPG 1999 à 2000 75 8749 KFX (TU3JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) 1996 à 2002 75 8749 KFW (TU3JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i 1999 à 2008 77 92243 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
PEUGEOT 206 Van 1.1 2002 à 2007 60 92243 HFZ (TU1JP)
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.