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Commandes de Leds

 

 

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Commande de LEDs

 

Voici un petit montage qui permet d'avoir un éclairage constant à partir d'environ 5 V et jusqu'à 20 V. Il est donc idéal pour les engins moteur et feux fin de convoi.

Les LEDs préfèrent une commande par source de courant et ceci donne l'avantage d'être insensible à la valeur de la tension d'alimentation. Il y a cependant une petite restriction pour la valeur minimale de cette tension, il faut pouvoir alimenter le seuil de la LED et de l'électronique. Pour la valeur maximale la limitation provient du courant délivré et par conséquent de la puissance dissipée. (P=UxI)

Il est possible de faire le montage avec des composants uniquement discrets ( c'est à dire des éléments électroniques de base non complexes , hors circuit intégré ). Cependant cela augmente le nombre de composants. Pour simplifier notre montage nous utilisons un LM317L qui est un régulateur de tension ajustable en boîtier TO 92. La valeur maximale de R est de 120 Ohms.

SCHEMA

 

Le courant constant fourni est donné par I= Vref/R (Vref= 1.25V, I en A et R en Ohms)

Exemple 120 Ohms pour 10 mA et 62 Ohms pour 20 mA

C sera déterminé à l'usage ( de 0.1 µF à 100 µF)

La commande de 2 LEDs en parallèle peut poser des problèmes, il est donc préférable d'avoir un montage par LED, si l'on est tolérant sur la tension min de fonctionnement on peut mettre 2 Leds en série. ( perte environ 1.6V)

 Nota: prévoir une diode de protection série.

 

 Autres sources de courant:

Un moyen simple est d'utiliser un simple transistor dont on aura fixé le potentiel de base. Une résistance dans l'émetteur et la sortie sur le collecteur. Le courant sera (Vbase-0.7)/RE. Avec une alimentation 5 V comme référence et 12 v ou 24 v (ce qui permet d'en mettre plusieurs en série et l'alim n'a pas besoin d'être parfaitement régulée) pour 10 mA cela donnera une RE de 430 Ohms.

 

On peut aussi fixer le potentiel de base avec un pont diviseur résistif. Si l'on veut améliorer la stabilité en température on placera une diode dans le pied du diviseur de tension.

Ex avec alim 5V

 

Calcul des éléments constitutifs: pour le pont on fixe un courant bien supérieur au courant de base.

Soit un gain en courant statique de 50 min pour le transistor et un courant collecteur de 10 mA , le courant de base sera 10/50 soit 0.2mA. Si on prend un rapport de 10 , la réalite sera faussée de 10 %. Si on prend 100, l'erreur sera de 1%. Optons pour facteur 10 et 2.5V sur la résistance de pied. La résistance de pied sera de 2.5/0.2 soit 1.2K ohms. Résistance d'émetteur 2.5/10= 250 ohms soit 240 ohms normalisée. La résistance de tête sera de (5-2.5-0.7)/02 soit 900 ohms soit 910 ohms valeur normalisée.

Réajustement avec des valeurs plus courantes: prenons 1 K et 220 Ohms. Courant dans le pont (5-07)/2 soit 2.15 mA d'ou 2.15V de tension d'émetteur. Courant collecteur 2.15/220 soit 9.77 mA

Ex avec alim 12V

La résistance de pied sera de 2.5/0.2 soit 1.2K ohms. Résistance d'émetteur 2.5/10= 250 ohms soit 240 ohms normalisée. La résistance de tête sera de (12-2.5-0.7)/02 soit 4.4kohms soit 4.3Kohms valeur normalisée. Résistance d'émetteur voir ci-dessus.

Réajustement avec des valeurs plus courantes: prenons 4.7 K, 1.2K et 220 Ohms. Courant dans le pont (12-0.7)/5.9 soit 1.91 mA d'ou 2.3V de tension d'emetteur. Courant collecteur 2.3/220 soit 10.44 mA

Nota: ce sont des montages charge sur alim si on veut charge sur la masse on utilise un montage symétrique avec un transistor PNP (BC557)

Pour un montage avec un Ampli-Opérationnel

à suivre 

 


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