Les gens qui étudient l’électronique semblent souvent confus au sujet des cotes d’alimentation. J’ai eu une conversation avec quelques personnes à ce sujet avant de penser qu’une alimentation murale AC / DC typique devrait avoir la valeur exacte du courant de sortie imprimée sur l’étiquette. Je pense que la cause profonde du problème peut être que la plupart des sorties ont des cotes exactes en ce qui concerne la tension et d’autres spécifications connexes. La cote actuelle, cependant, est presque toujours la cote maximale.
Le courant nominal maximal sur une alimentation signifie que presque toute charge inférieure à 4A peut être utilisée avec cette alimentation. Cependant, certains types d’alimentations ont la charge de sortie minimale absolue requise, alors assurez-vous de vérifier la fiche technique. Beaucoup de novices ne réalisent pas qu’il est en fait possible d’utiliser une combinaison de technologies sous une seule alimentation, tant que la consommation de courant ne dépasse pas 4A ou la puissance maximale de toute alimentation (qui peut varier en fonction du type d’alimentation).
Une autre spécification importante d’une alimentation est la tension. Les alimentations ont généralement deux types de tensions : l’entrée et la sortie. Pour les alimentations CA/CC, l’entrée est souvent une valeur de plage car la tension CA change à la sortie, et certaines applications utilisent également 240 VAC au lieu de 120 VAC. le numéro de pièce décrit ci-dessus, par exemple, a une plage d’entrée de 90-264 VAC. les ingénieurs peuvent vouloir convertir la tension sortante à un niveau différent en fonction de l’application. La tension de sortie est presque toujours la puissance nominale exacte ou au moins la puissance moyenne attendue. Encore une fois, les numéros de pièce décrits ci-dessus ont des spécifications indiquant que la tension de sortie attendue varie sur une plage d’environ +/- 5% et que l’ondulation devrait être inférieure à 1%. Ils définissent même la signification de ces spécifications dans les graphiques sous toutes les versions du numéro de pièce. Par conséquent, assurez-vous de vérifier la fiche technique pour la précision de la sortie de tension et les informations d’ondulation. Certaines alimentations ont également des techniques intégrées pour obtenir une sortie en douceur ou pour la régulation. Certaines de ces spécifications sont sans conséquence pour des applications simples, mais peuvent être très préjudiciables à d’autres applications complexes. À ce stade, vous pouvez réguler la tension de différentes manières.
Aujourd’hui, certaines technologies deviennent de plus en plus complexes parce que certains dispositifs supplémentaires peuvent être nécessaires pour les faire fonctionner correctement et fonctionner à la force de courant moyenne attendue. Par conséquent, il est important de comprendre la différence entre les composants ou dispositifs passifs et actifs. Je recommande de lire mon article sur la détermination de la polarité: Comment déterminer si un composant est polarisé. Les composants passifs ne nécessitent pas d’énergie électrique pour maintenir leurs spécifications et leur action (résistances, condensateurs, inductances, conducteurs, interrupteurs, connecteurs et autres matériaux similaires). Cela signifie également que ces composants peuvent toujours consommer de l’énergie électrique, mais ne jamais générer leur propre électricité. Les composants actifs, d’autre part, nécessitent toujours une certaine quantité d’énergie électrique externe et ont la capacité de modifier l’énergie électrique disponible. Les composants actifs ne peuvent pas générer d’électricité par eux-mêmes, et tout appareil qui consomme de l’électricité en a toujours besoin. Il existe même différents types d’alimentations disponibles qui ont un courant constant et / ou une tension constante (ou même les deux). Ces alimentations sont souvent conçues pour des applications spécifiques (telles que les LED d’entraînement) ou personnalisées pour des applications nécessitant un réglage fin du courant / tension. Lorsque vous avez des doutes sur les différents types d’alimentations, il est recommandé de consulter la fiche technique.
Certains pilotes LED peuvent en fait ajuster automatiquement une sortie en fonction de la technologie. Un pilote à courant constant est susceptible d’avoir une plage de sortie de tension et l’ajustera automatiquement à la plage de tension qu’il pilote chaque fois que la tension est supérieure ou inférieure à cette plage. Un pilote à tension constante fonctionne de la même manière qu’une alimentation CA/CC typique, où le courant nominal est la sortie maximale. Tant que la LED est sous cette limite, elle peut être utilisée. Dans ce cas, des résistances de limitation de courant en série peuvent être nécessaires, en fonction de la tension directe et du courant nominal.
En analyse électronique, certaines théories aident à analyser des systèmes plus complexes. L’un d’eux est le concept de « résistance efficace ». L’idée de base est qu’une combinaison de dispositifs passifs dans un système peut être intégrée dans un seul circuit pour en déduire une valeur unique qui peut calculer efficacement la consommation d’énergie totale dans le système. Cela peut maintenant être facilement réalisé à l’aide de multimètres, car ils peuvent lire la résistance totale. Ce concept peut également être appliqué aux dispositifs actifs avec une certaine marge d’erreur, car une certaine quantité de résistance sera toujours présente, même dans les dispositifs ne contenant que des transistors, des diodes et d’autres composants actifs de base.
Cependant, la complexité des composants actifs est considérablement augmentée car ils se comportent très différemment des composants passifs. Dans ce cas, des mesures de tension, de puissance et de courant quadratiques moyennes sont nécessaires. Ceci est particulièrement important lorsque vous souhaitez que la tension dans le système varie (impulsions CA ou CC / autres formes d’onde). Il peut être avantageux d’acheter des équipements d’analyse sophistiqués tels que des oscilloscopes, car ils contiennent parfois de nombreuses fonctions qui peuvent être utilisées pour dépanner le système.

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