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Un régulateur de tension, est un organe électrotechnique ou un composant électronique qui maintient à sa sortie, dans certaines limites, une tension constante, indépendamment de la charge et de la tension d'entrée. Les régulateurs électromécaniques [ modifier | modifier le code] Jusque dans les années 1970, les automobiles utilisaient un régulateur électromécanique pour réguler la tension de sortie de leur dynamo ou de leur alternateur. Ces régulateurs utilisent plusieurs relais commutant des résistances afin de faire varier le courant d'excitation de l'alternateur et rendre ainsi sa tension de sortie indépendante du régime de rotation du moteur et de la consommation électrique. Associé à une dynamo son rôle était aussi d'isoler la dynamo à bas régime, afin que celle-ci ne décharge pas la batterie en se comportant comme un moteur. Les véhicules récents utilisent un alternateur comportant un régulateur électronique intégré, démontable en cas de défaillance. Les régulateurs linéaires [ modifier | modifier le code] Des régulateurs de tensions.

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Le TL431 est un composant très souvent utilisé comme référence de tension dans les montages qui nécessitent une régulation. Classiques ou astucieux, les montages à bases du régulateur de tension TL431 sont nombreux et aideront à la conception électronique d'alimentations stabilisées, mais aussi de fonctions logiques de comparaison avec un seuil. On peut présenter des montages à base de TL431, utilisé en référence de tension ou comparateur. Description du régulateur TL431 Le TL431 est un régulateur parallèle à 3 pattes dont la stabilité en température lui permet des applications embarquées et militaires. La tension de sortie peut être ajustée entre Vref (2. 50V) et 36V, avec seulement 2 résistances externes. L'impédance de sortie typique est de 0. 2 Ohm. Le TL431 est un remplacement avantageux de la diode zener pour les alimentations stabilisées et à découpage. Caractéristique tension courant du TL431 Dès 0. 4mA typique, la tension est stabilisée à 2. 50V. Par sécurité, on fixera à 1mA minimum le courant pour garantir la tension de référence 2.

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Les mesures supérieures et inférieures à la valeur de référence s'affichent. Remarque: éviter cette erreur courante des techniciens consistant à insérer les sondes de test dans les mauvaises fiches d'entrée. Pour mesurer la tension DC insérer la sonde rouge dans la fiche d'entrée marquée V, et non A. L'écran doit afficher le symbole V DC. Placer les sondes de test dans les prises A ou mA puis mesurer la tension qui crée un court-circuit dans le circuit de mesure. Analyse de la mesure de tension Les mesures de tension sont normalement prises a) pour établir qu'il existe une tension en un point donné, et b) pour vérifier que la tension est au niveau approprié. Les tensions AC peuvent varier fortement (entre -10% et +5% de la source d'alimentation nominale) et ne posent pas de problèmes dans un circuit. Mais avec les tensions DC, même de faibles variations peuvent indiquer un problème. La quantité exacte de variation de tension DC acceptabledépend de l'application. Voir l'exemple du tableau ci-dessous.

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Le circuit comparateur comparera la tension d'échantillon avec une tension de référence. L'élément de contrôle compensera pendant cette période et conservera une puissance constante. L'élément de commande conduit plus lorsque V 0 réduit et conduit moins quand V 0 Augmente. Régulateur de tension série Ici, un régulateur de série simple est présenté. Le transistor Q est l'élément de commande qui est en série. La diode Zener fournit la tension de référence. Circuit de régulateur de shunt: Dans la catégorie des régulateurs de tension linéaires, dans le circuit régulateur shunt, la sortie est surveillée et le signal de retour initie des changements dans les signaux d'entrée pour maintenir la sortie souhaitée. Cependant, dans les régulateurs en série, l'unité de commande ou l'unité de régulation est en série, et dans les régulateurs shunt, l'unité de commande est dans le shunt. Le schéma de principe de base est illustré ci-dessous, Régulateur de tension shunt Dans le cas des régulateurs shunt, comme l'élément de commande est en shunt, il conduit davantage pour fournir une régulation en dérivant le courant loin de la charge.

Cela permet de profiter du gain en courant tout en bénéficiant du comparateur à hystérésis et du seuil à 2, 50V. C'est un des montages les plus astucieux! TL431 utilisé pour temporisation ( timer) Le courant à travers RT doit valoir 100uA (choisir une valeur très supérieure à 2uA). Le retard Td est défini par: Td = 2, 5V/Vcc * (RT*СТ) Quand on coupe l'alimentation, le retard dépend de la valeur de R charge) et C. Schéma équivalent du TL431 (de Texas instruments) Dans la datasheet de Texas Instruments, le régulateur TL431 a comme schéma bloc équivalent: Fonctions du TL431 (d'après datasheet) Le schéma équivalent est donné dans le datasheet du TL431: Schéma interne équivalent du TL431 (d'après datasheet) Version plus récente du TL431: le ATL431 Si vous souhaitez utiliser un TL431 mais que les courants en jeu sont trop importants, il faut s'orienter vers le ATL431 qui présente des courants bien plus faibles pour assurer la régulation. Conclusion sur le TL431 Les applications du régulateur TL431 sont très nombreuses, non seulement grâce à la précision du régulateur, mais aussi par les utilisations en comparateur, avec ou sans hystérésis.