{"id":12313,"date":"2026-09-11T06:36:01","date_gmt":"2026-09-11T06:36:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12313"},"modified":"2026-09-11T06:36:02","modified_gmt":"2026-09-11T06:36:02","slug":"power-supply-ripple","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/power-supply-ripple\/","title":{"rendered":"Ondulation de l'alimentation \u00e9lectrique : qu'est-ce que c'est, comment la mesurer et dans quels cas est-elle importante ?"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html><head>\n  <meta charset=\"utf-8\">\n  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n  <title>Ondulation de l'alimentation \u00e9lectrique : qu'est-ce que c'est, comment la mesurer et dans quels cas est-elle importante ?<\/title>\n<\/head>\n<body>\n<!-- \u2193\u2193\u2193 The deployable fragment begins here. \u2193\u2193\u2193 -->\n<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    \/* fonts: BLOG scope only (brand Standard Blog CSS Header, verbatim). *\/\n    @import url('https:\/\/fonts.googleapis.com\/css2?family=Manrope:wght@400;600;700&family=Roboto:wght@600;700&display=swap');\n\n    .bd-post {\n      \/* brand header system values + plan palette (single source of hex) *\/\n      --prose-width: 760px;\n      --gap-attach: 16px;\n      --gap-normal: 32px;\n      --gap-section: 48px;\n      --pad-compact: 16px;\n      --pad-standard: 24px;\n      --body-bg: #FFFFFF;\n      --text-primary: #333333;\n      --text-secondary: #6E6E6E;\n      --heading-ink: #000000;\n      --accent: #479DE2;\n      --accent-text: #2A76B4;\n      --accent-on-tint: #1F5F9E;\n      --accent-hover: #1F4E8C;\n      --accent-hot: #FD9649;\n      --inverse-bg: #1E1E1E;\n      --inverse-text: #FFFFFF;\n      --inverse-text-2: #B8B8B8;\n      --card-fill: #E3F0FB;\n      --card-border: #3F76AE;\n      --card-secondary: #5F5F5F;\n      --btn-white: #FFFFFF;\n      --btn-ink: #0D3972;\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif;\n      font-size: 16px;\n      font-weight: 400;\n      line-height: 1.6;\n      color: var(--text-primary);\n      background: var(--body-bg);\n      padding: 40px;\n      max-width: 100%;\n      box-sizing: border-box;\n    }\n    .bd-post a { overflow-wrap: anywhere; 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Vous connectez un oscilloscope \u00e0 la sortie et observez une forme d'onde qui ne ressemble en rien \u00e0 une dent de scie propre de 100 mV, tandis qu'un amateur au bout du couloir vient de mesurer 1,4 V p-p \u00e0 5 V sur sa nouvelle alimentation de table et souhaite savoir si celle-ci est d\u00e9fectueuse (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/what_is_acceptable_noiseripple_on_cheap\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/AskElectronics<\/a>, 2025). Vous \u00eates tous les deux sur la m\u00eame longueur d'onde : le terme \u201c ripple \u201d est trop fourre-tout. Il recouvre en r\u00e9alit\u00e9 quatre signaux distincts, chacun ayant une cause diff\u00e9rente, posant des probl\u00e8mes de mesure diff\u00e9rents et correspondant \u00e0 quatre notions diff\u00e9rentes de ce qui est \u201c acceptable \u201d. Ce guide les distingue les uns des autres, puis vous propose un cadre pour d\u00e9terminer le niveau de puret\u00e9 r\u00e9ellement requis pour votre rail CC.<\/p>\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Power-Supply-Ripple-1.webp\" style=\"width: 512px; height: 384px; max-width: 100%; object-fit: cover; border-radius: 12px; margin: 30px auto; display: block; box-shadow: 10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35); transition: all 0.3s ease; cursor: pointer;\" onmouseover=\"this.style.transform='translateY(-5px) scale(1.03)'; this.style.boxShadow='15px 25px 80px 0px rgba(210, 221, 224, 0.45)'\" onmouseout=\"this.style.transform='translateY(0) scale(1)'; this.style.boxShadow='10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35)'\"> \n    <h2>Qu'est-ce que l'ondulation d'alimentation, au juste ? Les quatre signaux qui se cachent dans votre sortie CC<\/h2>\n\n    <p>L'ondulation est la variation p\u00e9riodique r\u00e9siduelle de la tension continue \u00e0 la sortie d'une alimentation \u00e9lectrique (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wikip\u00e9dia, \u201c Ondulation (\u00e9lectrique) \u201d<\/a>). Cette d\u00e9finition est correcte, mais inutile en soi, car ce que l'on observe sur un oscilloscope n'est jamais un seul signal. Quatre composantes se superposent \u00e0 cette tension continue, et une seule d'entre elles correspond \u00e0 ce que les fiches techniques appellent l'ondulation :<\/p>\n\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table class=\"rich-table\">\n        <thead><tr><th>Composant<\/th><th>Source<\/th><th>Fr\u00e9quence<\/th><th>Dans les sp\u00e9cifications de la fiche technique ?<\/th><th>\u00c0 qui cela fait-il du tort ?<\/th><\/tr><\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>R\u00e9sidus du r\u00e9seau \u00e9lectrique<\/td><td>filtrage de l'alimentation lin\u00e9aire \u00e0 50\/60 Hz<\/td><td>50\/60 Hz + harmoniques<\/td><td>oui (alimentations lin\u00e9aires)<\/td><td>mat\u00e9riel audio et radio (bourdonnement), autres : rarement<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Ondulation de commutation<\/td><td>commutation fondamentale via le filtre de sortie<\/td><td>de quelques dizaines de kHz \u00e0 quelques MHz<\/td><td>oui (la plupart des caract\u00e9ristiques techniques des alimentations \u00e0 d\u00e9coupage)<\/td><td>outils de comparaison des fiches techniques<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Pics de bruit de commutation<\/td><td>couplage parasite des fronts de commutation rapides<\/td><td>haut d\u00e9bit MHz+<\/td><td>rarement<\/td><td>analogique, capteurs, engrenages de pr\u00e9cision<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Transitoires et injection<\/td><td>\u00e9tapes de charge, contre-coup inductif, moteurs\/contacteurs<\/td><td>\u00e9v\u00e9nements ponctuels<\/td><td>non<\/td><td>mat\u00e9riel de terrain<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <p>Pourquoi cette distinction est-elle importante ? Les quatre composantes pr\u00e9sentent des fr\u00e9quences qui diff\u00e8rent de trois \u00e0 quatre ordres de grandeur ; elles n\u00e9cessitent des configurations de mesure diff\u00e9rentes, endommagent des charges diff\u00e9rentes, et une seule limite \u201c \u2264 100 mVp-p \u201d ne couvre exactement que l\u2019une d\u2019entre elles. Le facteur d'ondulation (l'ancien rapport RMS RF = V~AC \/ V~DC) ne d\u00e9crit lui aussi que la partie p\u00e9riodique lisse, et comme il s'agit d'un rapport RMS, il semble toujours plus \u00e9lev\u00e9 que la valeur en mVp-p que l'on cite aujourd'hui. C'est pourquoi les deux ne semblent jamais concorder.<\/p>\n\n    <p>Petit d\u00e9tour rapide, car les r\u00e9sultats de recherche ne cessent de le mentionner : le \u201c ripple de l'alternateur \u201d, c'est-\u00e0-dire la composante alternative de la tension de charge d'une voiture que les techniciens v\u00e9rifient pour \u00e9valuer l'\u00e9tat des diodes, correspond \u00e0 une mesure diff\u00e9rente dans un autre syst\u00e8me. M\u00eame mot, discipline diff\u00e9rente ; ce guide reste ax\u00e9 sur les alimentations \u00e9lectriques.<\/p>\n\n    <h2>Comment mesurer l'ondulation d'une alimentation \u00e9lectrique : obtenir une valeur fiable<\/h2>\n\n    <p>La plupart des mesures de \u201c mauvaises ondulations \u201d sont des mesures erron\u00e9es. Trois param\u00e8tres d\u00e9terminent si votre r\u00e9sultat a une quelconque signification :<\/p>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Accouplement :<\/strong> Utilisez un couplage en courant alternatif afin que le niveau en courant continu soit bloqu\u00e9 et que seule la composante r\u00e9siduelle soit amplifi\u00e9e. Un nombre surprenant de guides omettent de le pr\u00e9ciser (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum EEVblog<\/a>, 2021).<\/li>\n      <li><strong>Bande passante :<\/strong> La limite de 20 MHz impos\u00e9e par de nombreux oscilloscopes provient d'anciennes sp\u00e9cifications de test. Elle masque les composantes de haute fr\u00e9quence, tr\u00e8s irr\u00e9guli\u00e8res, des alimentations \u00e0 d\u00e9coupage modernes. Si vous effectuez une comparaison avec une fiche technique, utilisez la m\u00eame bande passante que celle employ\u00e9e par le fabricant (souvent 20 MHz) ; si vous cherchez \u00e0 identifier un v\u00e9ritable probl\u00e8me, utilisez la bande passante maximale. La r\u00e9alit\u00e9 peut s'av\u00e9rer effrayante.<\/li>\n      <li><strong>Raccordement des sondes :<\/strong> Le long fil de terre d'une sonde standard fait office d'antenne. Sa boucle de terre capte les champs magn\u00e9tiques g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les courants de commutation et affiche des pics fant\u00f4mes. C'est pr\u00e9cis\u00e9ment pour cette raison que lorsque l'on constate que \u201c j'ai ajout\u00e9 des condensateurs et que l'ondulation reste \u00e9lev\u00e9e \u201d, le probl\u00e8me provient g\u00e9n\u00e9ralement de la sonde, et non de l'alimentation (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/switching-power-supply-has-high-ripple-voltage-no-matter-how-many-capacitors-are\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange \u00c9lectronique<\/a>, 2024). Utilisez un contact \u00ab tip-and-barrel \u00bb, une mise \u00e0 la terre par trombone ou une terminaison coaxiale de 50 \u03a9 \u00e0 proximit\u00e9 du condensateur de sortie (<a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Analog Devices AN-1144<\/a>).<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <!-- RICH: Card Checklist (\u7ad92) -->\n    <div class=\"rich-checklist\">\n      <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Avant de vous fier \u00e0 une lecture \u00ab ripple \u00bb<\/p>\n      <ul class=\"rich-checklist-list\">\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Coupler en courant alternatif le canal de l'oscilloscope<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Raccourcissez le chemin de masse (connexion \u00ab tip-and-barrel \u00bb, \u00ab paperclip \u00bb ou terminaison de 50 \u03a9 au niveau du condensateur de sortie)<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Si vous comparez avec les caract\u00e9ristiques techniques, veillez \u00e0 tenir compte de la bande passante indiqu\u00e9e par le fournisseur.<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Activez la bande passante maximale si vous recherchez des pics<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Observez plusieurs cycles de commutation, et non pas un seul<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/div>\n\n    <p>Un instrument m\u00e9rite une mise en garde \u00e0 part.<\/p>\n\n    <p>C'est celui vers lequel la plupart des gens se tournent en premier :<\/p>\n\n    <!-- RICH: Callout Warning (\u7ad92) -->\n    <div class=\"rich-callout\">\n      <span class=\"rich-callout-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 20h16a2 2 0 0 0 1.73-2Z\"\/><path d=\"M12 9v4\"\/><path d=\"M12 17h.01\"\/><\/svg><\/span>\n      <p>Un multim\u00e8tre r\u00e9gl\u00e9 sur la mesure de tension alternative ne peut pas vous fournir de valeur pr\u00e9cise concernant l'ondulation. Sa bande passante et le calcul de la valeur efficace (RMS) confondent les pics de commutation et l'ondulation en un seul chiffre qui n'a aucune signification. Utilisez-le uniquement pour v\u00e9rifier de mani\u00e8re approximative s'il y a \u201c quelque chose \u201d.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <p>L'astuce consistant \u00e0 \u201c placer deux condensateurs aux extr\u00e9mit\u00e9s du c\u00e2ble \u201d, qui circule sur les plateformes vid\u00e9o, rel\u00e8ve d'un choix subjectif : elle simule une charge connect\u00e9e, ce qui est plus r\u00e9aliste qu'une simple alimentation, mais elle filtre \u00e9galement une partie de ce que vous pourriez avoir besoin de voir (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum EEVblog<\/a>, 2021). D\u00e9terminez d'abord lequel des quatre signaux vous souhaitez exploiter. Choisissez ensuite le param\u00e9trage qui permet de le laisser passer.<\/p>\n\n    <h2>Quel niveau d'ondulation de l'alimentation est acceptable ? Cela d\u00e9pend de la charge.<\/h2>\n\n    <p>Si vous demandez \u201c quelle amplitude d'ondulation est acceptable ? \u201d, vous obtiendrez des r\u00e9ponses contradictoires : des millivolts absolus (la sp\u00e9cification ATX autorise 120 mVp-p sur la ligne +12 V et 50 mVp-p sur les lignes 5 V\/3,3 V, selon <a href=\"https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tom\u2019s Hardware<\/a>), pourcentages (1% est une r\u00e8gle empirique couramment utilis\u00e9e ; les manuels de l'ARRL recommandaient autrefois des valeurs sup\u00e9rieures \u00e0 5% pour un \u00e9metteur CW et \u00e0 3% pour les alimentations de plaque des amplificateurs lin\u00e9aires, conform\u00e9ment \u00e0 <a href=\"https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Groupes WSJT-X sur groups.io<\/a>, 2021), et le facteur de ripple. Aucune de ces mesures n\u2019est erron\u00e9e ; chacune \u00e9value un param\u00e8tre diff\u00e9rent en fonction de la charge consid\u00e9r\u00e9e. Le seul cadre de r\u00e9f\u00e9rence qui r\u00e9siste \u00e0 l\u2019\u00e9preuve de la r\u00e9alit\u00e9 classe les \u00e9l\u00e9ments en fonction de ce que vous alimentez.<\/p>\n\n    <h3>Les quatre tranches de charge : qui s'en soucie, et \u00e0 quel point ?<\/h3>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Commande et immunit\u00e9 (bobines de relais, lampes, pompes, armoires de contacteurs) :<\/strong> Les ondulations ne sont ici pratiquement pas prises en compte. Ces charges disposent de marges de fonctionnement tr\u00e8s importantes ; une variation de 100 mV sur une alimentation de 24 V n'a aucune incidence pour elles.<\/li>\n      <li><strong>Logique num\u00e9rique :<\/strong> La plupart des cartes logiques sont \u00e9quip\u00e9es de leur propre circuit de r\u00e9gulation local, qui absorbe les ondulations de tension avant qu'elles n'atteignent les composants \u00e9lectroniques. Ce qui nuit r\u00e9ellement aux circuits logiques, ce sont les chutes de tension transitoires au point de charge. Il s'agit l\u00e0 d'un probl\u00e8me transitoire, et non d'un probl\u00e8me li\u00e9 aux sp\u00e9cifications d'ondulation.<\/li>\n      <li><strong>Mesure analogique et acquisition de donn\u00e9es :<\/strong> Boucles 4\u201320 mA, transmetteurs, circuits d'entr\u00e9e ADC. Dans ce cas, l'ondulation influe directement sur le budget d'erreur. Une r\u00e8gle empirique avanc\u00e9e par les ing\u00e9nieurs de terrain est qu'une valeur de 30 mV est tol\u00e9rable pour une utilisation g\u00e9n\u00e9rale, mais bien trop \u00e9lev\u00e9e pour une logique de pr\u00e9cision \u00e0 basse tension fonctionnant \u00e0 1,8 V (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/output-voltage-ripple-considerations\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange \u00c9lectronique<\/a>, 2020) ; ce raisonnement s\u2019applique \u00e0 tout circuit d\u2019entr\u00e9e analogique dont la r\u00e9f\u00e9rence et le signal partagent le rail.<\/li>\n      <li><strong>RF et audio :<\/strong> la bande la plus exigeante, o\u00f9 les ondulations et le bruit se transforment en bourdonnement et en interf\u00e9rences. C'est l'univers auquel se r\u00e9f\u00e8rent les pourcentages de l'ARRL mentionn\u00e9s plus haut.<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <h3>Pourquoi les trois \u00e9chelles dites \u201c acceptables \u201d ne concordent jamais<\/h3>\n\n    <p>Les millivolts, les pourcentages et le facteur d'ondulation mesurent diff\u00e9rentes grandeurs sur diff\u00e9rentes lignes d'alimentation. Une ondulation de 100 mV correspond \u00e0 2% sur une ligne de 5 V et \u00e0 0,4% sur une ligne de 24 V. Une m\u00eame valeur physique peut donner lieu \u00e0 des interpr\u00e9tations oppos\u00e9es selon l'\u00e9chelle utilis\u00e9e. Le facteur d'ondulation aggrave encore la situation : comme il s'agit d'un rapport RMS, une alimentation qui semble exemplaire avec une valeur de \u201c 0,07 \u201d (7%) selon cette mesure para\u00eet alarmante lorsqu'on la compare \u00e0 une ligne de 50 mVp-p. Avant de comparer deux chiffres quelconques, placez-les sur le m\u00eame rail, dans la m\u00eame unit\u00e9 de mesure et dans les m\u00eames conditions. La plupart des \u201c conseils contradictoires \u201d s'\u00e9vaporent lorsque vous proc\u00e9dez ainsi.<\/p>\n\n    <h3>Une matrice de travail pour vos propres rails<\/h3>\n\n    <p><strong>Tout le principe en une phrase : un rail qui convient parfaitement \u00e0 une armoire de relais peut \u00eatre \u00e0 l'origine d'un dysfonctionnement d'un transmetteur 4\u201320 mA. D\u00e9terminez d'abord la nature de la charge, puis discutez des millivolts.<\/strong><\/p>\n\n    <!-- RICH: ComparisonTable matrix (\u7ad93 \u2014 memory hook, signature block) -->\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table class=\"rich-table rich-matrix\">\n        <thead><tr><th>Type de chargement<\/th><th>Bande de sensibilit\u00e9<\/th><th>Signal \u00e0 surveiller<\/th><th>\u201c Assez \u201d, \u00e7a ressemble \u00e0 \u00e7a :<\/th><th>Action<\/th><\/tr><\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>Bobines de relais, lampes, contacteurs, armoires de contacteurs<\/td><td>immunitaire<\/td><td>aucun<\/td><td>toute valeur publi\u00e9e<\/td><td>Les caract\u00e9ristiques techniques n'ont gu\u00e8re d'importance (privil\u00e9giez le prix et la durabilit\u00e9)<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Cartes MCU\/logiques<\/td><td>faible<\/td><td>chute transitoire, et non ondulation<\/td><td>dans la plage d'entr\u00e9e du r\u00e9gulateur int\u00e9gr\u00e9<\/td><td>V\u00e9rifiez la r\u00e9glementation locale, et non celle des chemins de fer.<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Boucles 4-20 mA, transmetteurs, circuits d'entr\u00e9e ADC<\/td><td>\u00e9lev\u00e9<\/td><td>ondulation + bruit<\/td><td>de l'ordre de quelques dizaines de mVp-p ou mieux, v\u00e9rifi\u00e9 \u00e0 votre courant de charge<\/td><td>demander les valeurs maximales (et non typiques) ainsi que les conditions de bande passante et de charge<\/td><\/tr>\n          <tr><td>\u00c9tages RF \/ audio<\/td><td>extr\u00eame<\/td><td>ondulations + bruit, tout \u00e7a<\/td><td>aussi bas que le budget le permet<\/td><td>pr\u00e9voir un r\u00e9gulateur secondaire (LDO ou LC) plut\u00f4t que de se fier aveugl\u00e9ment aux fiches techniques<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <p>Une remarque sur la fiabilit\u00e9 : aucun de ces groupes ne dispose d\u2019un seuil officiel universel, car c\u2019est la fiche technique de chaque charge qui fait autorit\u00e9 ; la matrice vous indique donc o\u00f9 chercher, et non un chiffre \u00e0 prendre pour argent comptant. Et n\u2019oubliez pas ce que les sp\u00e9cifications ne mentionnent jamais : le vieillissement. \u00c0 mesure que les condensateurs de sortie vieillissent, l\u2019ESR augmente et le filtrage se d\u00e9grade ; ainsi, une alimentation qui \u00e9tait conforme la premi\u00e8re ann\u00e9e peut pr\u00e9senter davantage de bruit au bout de cinq ans. Appelons cela le mode de d\u00e9faillance \u201c \u00e7a marchait bien avant \u201d.<\/p>\n\n    <h2>\u00c0 la d\u00e9couverte de la sp\u00e9cification Ripple : ce que les chiffres de la fiche technique r\u00e9v\u00e8lent\u2026 et ce qu'ils ne r\u00e9v\u00e8lent pas<\/h2>\n\n    <p>Une sp\u00e9cification telle que \u201c Ondulations et bruit : 120 mVp-p \u201d peut sembler comparable d'un fournisseur \u00e0 l'autre. Ce n'est pourtant pas le cas tant que l'on ne conna\u00eet pas les conditions.<\/p>\n\n    <h3>Cette image repr\u00e9sente un montage d'essai.<\/h3>\n\n    <p>Prenons une cat\u00e9gorie courante d\u2019alimentations de 75 W sur rail DIN : la s\u00e9rie NDR-75 de Mean Well indique 80 mVp-p pour une tension de sortie de 12 V, 120 mVp-p pour 24 V, et 150 mVp-p \u00e0 48 V. Ce que le tableau du distributeur ne pr\u00e9cise pas, et ce que la fiche technique compl\u00e8te indique g\u00e9n\u00e9ralement en petits caract\u00e8res, ce sont les conditions de mesure : la bande passante (g\u00e9n\u00e9ralement 20 MHz), les conditions de charge (souvent \u00e0 pleine charge) et la m\u00e9thode de terminaison (la technique du c\u00e2ble coaxial de 50 \u03a9 d\u00e9crite dans la note d\u2019application d\u2019Analog Devices, <a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Mille cent quarante-quatre<\/a>). Deux alimentations peuvent toutes deux indiquer en toute honn\u00eatet\u00e9 \u201c 120 mVp-p \u201d et pr\u00e9senter un comportement diff\u00e9rent en fonction de votre courant de charge, car l\u2019une a \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9e avec une charge de 50% et l\u2019autre avec une charge de 100%, ou encore parce que l\u2019une a \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9e \u00e0 20 MHz et l\u2019autre \u00e0 pleine puissance.<\/p>\n\n    <!-- BP-specnote: typ vs max lens (\u7ad94, plan; Replaces the typ\/max sentences above) -->\n    <div class=\"bp-specnote-card\">\n      <div class=\"bp-specnote-cells\">\n        <div class=\"bp-specnote-cell\">\n          <p class=\"bp-specnote-label\">typ<\/p>\n          <p class=\"bp-specnote-text\">Voil\u00e0 ce qu'un bon \u00e9chantillon a donn\u00e9 lors d'une bonne journ\u00e9e.<\/p>\n        <\/div>\n        <div class=\"bp-specnote-cell\">\n          <p class=\"bp-specnote-label\">max<\/p>\n          <p class=\"bp-specnote-text\">L'engagement que vous pouvez exiger d'un fournisseur.<\/p>\n        <\/div>\n      <\/div>\n      <p class=\"bp-specnote-foot\">Seules les valeurs typiques sont indiqu\u00e9es ? Aucune garantie n'est donn\u00e9e.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <h3>En quoi les fournitures bon march\u00e9 et haut de gamme se distinguent-elles r\u00e9ellement ?<\/h3>\n\n    <p>Voici une tendance qu\u2019il est utile de conna\u00eetre : en ce qui concerne l\u2019ondulation de commutation de base, les alimentations bon march\u00e9 et celles de marque, dans une m\u00eame cat\u00e9gorie, se situent dans la m\u00eame fourchette de millivolts : on observe g\u00e9n\u00e9ralement sur le march\u00e9 des valeurs comprises entre 80 et 150 mVp-p sur les rails de 12 \u00e0 48 V. C'est au niveau des trois autres signaux que l'\u00e9cart appara\u00eet. Les pics de bruit ne sont pas sp\u00e9cifi\u00e9s (ou sont \u00e9cart\u00e9s par des limites de bande passante) ; la r\u00e9ponse transitoire n'est pas prise en compte dans la colonne \u00ab ondulation \u00bb ; et la transparence des conditions (\u00e0 savoir si le fournisseur vous communique ou non la composition du produit) varie consid\u00e9rablement. Ainsi, lorsqu'une diff\u00e9rence de prix vous apporte un avantage, celui-ci r\u00e9side g\u00e9n\u00e9ralement dans la distinction entre les valeurs maximales et typiques, la coh\u00e9rence d'un lot, des conditions de test honn\u00eates et une garantie qui soutient ces chiffres, et non dans une valeur d'ondulation plus faible.<\/p>\n\n    <h3>Cinq questions \u00e0 poser \u00e0 tout fournisseur d'alimentations \u00e9lectriques<\/h3>\n\n    <!-- RICH: Card Checklist (\u7ad94) -->\n    <div class=\"rich-checklist\">\n      <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Cinq questions \u00e0 se poser avant de comparer les caract\u00e9ristiques techniques de Ripple<\/p>\n      <ul class=\"rich-checklist-list\">\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Est-ce \u00ab typ \u00bb ou \u00ab max \u00bb ?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>\u00c0 quelle bande passante cette mesure a-t-elle \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e (20 MHz ou bande ouverte) ?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>\u00c0 quelle charge (pleine, \u00e0 moiti\u00e9 pleine ou non pr\u00e9cis\u00e9e) ?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Existe-t-il une sp\u00e9cification distincte concernant le bruit, ou les termes \u201c ondulation et bruit \u201d les regroupent-ils ?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Que se passe-t-il au niveau de la sortie lorsque ma charge r\u00e9elle subit des variations, et existe-t-il une sp\u00e9cification relative aux transitoires ?<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/div>\n\n    <p>Et la limite que personne ne mentionne : <strong>lorsque le filtrage ne permet pas de r\u00e9soudre le probl\u00e8me.<\/strong> Si vous avez d\u00e9j\u00e0 essay\u00e9 d'utiliser des condensateurs de sortie et que l\u201c\u201d ondulation \u00bb est rest\u00e9e \u00e9lev\u00e9e, vous vous \u00eates tr\u00e8s certainement attaqu\u00e9 \u00e0 des pics de bruit, et non \u00e0 une ondulation. Les condensateurs plac\u00e9s en sortie peuvent lisser la composante p\u00e9riodique, mais ils ne supprimeront pas les pics dont la bande passante chevauche celle du signal de commutation (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/switching-power-supply-has-high-ripple-voltage-no-matter-how-many-capacitors-are\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange \u00c9lectronique<\/a>, 2024). Pour les charges exigeant une grande pr\u00e9cision, la solution la plus judicieuse consiste souvent \u00e0 utiliser un r\u00e9gulateur en aval (un filtre LC ou un r\u00e9gulateur LDO plac\u00e9 apr\u00e8s l'alimentation \u00e0 d\u00e9coupage) plut\u00f4t qu'une alimentation \u00e0 d\u00e9coupage plus co\u00fbteuse offrant une pr\u00e9cision nominale plus \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n\n    <h2>D\u00e9pannage sur le terrain : une tension de 24 V \u201c sale \u201d a endommag\u00e9 mon capteur \u2014 s'agit-il d'ondulations ou non ?<\/h2>\n\n    <p>Lorsqu'un transmetteur 4\u201320 mA tombe sans cesse en panne ou qu'une valeur analogique d\u00e9rive, l'instinct des techniciens de terrain est juste : il faut d'abord soup\u00e7onner l'alimentation \u00e9lectrique. \u201c La premi\u00e8re chose que je v\u00e9rifierais, c\u2019est l\u2019alimentation \u00e9lectrique : je m\u2019assurerais qu\u2019elle fournit une tension de 24 VCC propre et stable, sans pics ni ondulations ; une alimentation de mauvaise qualit\u00e9 peut rapidement griller les capteurs \u201d, a expliqu\u00e9 un technicien de r\/PLC lors du diagnostic d\u2019un transmetteur de pression qui avait grill\u00e9 deux appareils de remplacement en quelques jours (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/PLC<\/a>, 2025). Mais remarquez ce que la liste de contr\u00f4le de ce fil de discussion visait r\u00e9ellement : les pics lors du d\u00e9marrage des contacteurs et des moteurs, la mise \u00e0 la terre et la liaison \u00e9quipotentielle, les fuites des variateurs de fr\u00e9quence, et non la sp\u00e9cification relative \u00e0 l'ondulation. C'est cette distinction entre les quatre signaux qui s'impose d\u00e9sormais sur le terrain.<\/p>\n\n    <ol>\n      <li><strong>Analyser le signal sur l'ensemble des \u00e9v\u00e9nements de commutation :<\/strong> Observez ce qui se passe d\u00e8s qu'un contacteur ou un moteur de l'armoire se met en marche, et pas seulement la forme d'onde en r\u00e9gime permanent.<\/li>\n      <li><strong>V\u00e9rifiez la r\u00e9f\u00e9rence 0 V :<\/strong> La masse de l'alimentation est-elle reli\u00e9e \u00e0 une masse qui transporte le courant provenant d'autres \u00e9quipements ? Un \u201c 0 V \u201d qui varie sous charge est un probl\u00e8me d'injection, et non un probl\u00e8me d'ondulation.<\/li>\n      <li><strong>\u00c0 surveiller : les sources externes :<\/strong> Moteurs pilot\u00e9s par variateur de fr\u00e9quence, travaux de soudure \u00e0 proximit\u00e9, connexion de mise \u00e0 la terre corrod\u00e9e sur une ligne de production. Un cas impliquant un automate programmable (PLC) a permis d'\u00e9tablir qu'une mise \u00e0 la terre corrod\u00e9e sur le moteur d'une pompe pilot\u00e9e par variateur de fr\u00e9quence, physiquement reli\u00e9e au m\u00eame r\u00e9servoir, \u00e9tait \u00e0 l'origine de pannes r\u00e9p\u00e9t\u00e9es des capteurs (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/PLC<\/a>, 2025).<\/li>\n      <li><strong>R\u00e9alisez l'exp\u00e9rience d'isolement :<\/strong> Alimentez le capteur suspect \u00e0 partir d'une alimentation distincte et d\u00e9di\u00e9e (ou via un isolateur de signal). S'il fonctionne dans ces conditions, cela signifie que l'alimentation n'\u00e9tait pas \u00e0 l'origine du probl\u00e8me ; s'il ne fonctionne pas non plus dans ces conditions, examinez le capteur et la boucle.<\/li>\n    <\/ol>\n\n    <!-- RICH: Card Steps (\u7ad95) -->\n    <div class=\"rich-steps\">\n      <p class=\"rich-steps-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"6\" cy=\"19\" r=\"3\"\/><path d=\"M9 19h8.5a3.5 3.5 0 0 0 0-7h-11a3.5 3.5 0 0 1 0-7H15\"\/><circle cx=\"18\" cy=\"5\" r=\"3\"\/><\/svg><\/span>Triage sur le terrain : ondulation ou pas ?<\/p>\n      <ol class=\"rich-steps-list\">\n        <li><span class=\"rich-step-num\">1<\/span>Prendre en compte l'ensemble d'un \u00e9v\u00e9nement de commutation, et pas seulement l'\u00e9tat stationnaire<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">2<\/span>V\u00e9rifiez que la r\u00e9f\u00e9rence 0 V ne varie pas en fonction des autres charges<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">3<\/span>Rechercher les sources externes (variateurs de fr\u00e9quence, soudures, liaisons corrod\u00e9es)<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">4<\/span>Isoler le capteur sur une alimentation d\u00e9di\u00e9e et surveiller<\/li>\n      <\/ol>\n    <\/div>\n\n    <p>Mais l'inverse est \u00e9galement vrai : de nombreux capteurs d\u00e9fectueux n'ont rien \u00e0 voir avec l'alimentation. Les boucles de masse, les fuites en mode commun d'un variateur de fr\u00e9quence, le soudage pendant un arr\u00eat de production et le capteur lui-m\u00eame peuvent tous \u00eatre confondus avec une \u201c alimentation de mauvaise qualit\u00e9 \u201d. Ces quatre \u00e9tapes ont justement pour but de vous emp\u00eacher de remplacer une alimentation en bon \u00e9tat par une meilleure et de consid\u00e9rer que le probl\u00e8me est r\u00e9solu. C'est l\u00e0 l'erreur classique qui co\u00fbte cher et ne r\u00e9sout rien.<\/p>\n\n    <h2>\u00c0 l'attention des distributeurs : vendez le diagnostic, pas la valeur la plus faible en millivolts<\/h2>\n\n    <p>Si vous vendez des blocs d'alimentation, tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de se r\u00e9sume \u00e0 une r\u00e9alit\u00e9 commerciale : le client qui vous appelle pour un capteur grill\u00e9 ou une boucle instable ne vous demande pas quel bloc pr\u00e9sente le plus faible taux d'ondulation. Il vous demande si le bloc qu'il poss\u00e8de est \u00e0 l'origine du probl\u00e8me, et quel produit acheter \u00e0 la place. Les composants que vous vendez se situent des deux c\u00f4t\u00e9s de cette question.<\/p>\n\n    <p>La logique commerciale s'aligne donc sur la logique technique. Pour les charges de classe d'immunit\u00e9 (relais, lampes, armoires de contacteurs, soit l'essentiel du march\u00e9 de la r\u00e9paration et de la maintenance), l'ondulation n'est pas un argument de vente. Misez sur le prix, la disponibilit\u00e9 et la durabilit\u00e9, et cessez de gaspiller de belles fiches techniques aupr\u00e8s de clients qui ne verront jamais la diff\u00e9rence. Pour les charges sensibles (boucles 4\u201320 mA, transmetteurs, cartes analogiques, codeurs), vantez la transparence des sp\u00e9cifications plut\u00f4t que le millivolt le plus bas. Indiquez la valeur maximale (et non la valeur typique), la bande passante \u00e0 laquelle elle a \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9e et les conditions de charge ; expliquez ce que ce chiffre ne prend pas en compte (bruit, transitoires). C\u2019est l\u00e0 que r\u00e9side la diff\u00e9rence entre une transaction de produit de base et une transaction consultative, et c\u2019est la partie de la conversation qui ne peut \u00eatre contourn\u00e9e par un prix catalogue.<\/p>\n\n    <p>C'est cette m\u00eame logique qui garantit la qualit\u00e9 de votre service apr\u00e8s-vente : lorsqu'un client signale une panne, proc\u00e9dez \u00e0 un diagnostic sur site avant de proposer un produit de remplacement. Un capteur endommag\u00e9 par des pics de tension et des transitoires endommagera \u00e9galement le produit de remplacement. C\u2019est cette r\u00e9ponse honn\u00eate du type \u201c ce n\u2019est pas l\u2019alimentation qui est en cause, voici ce qu\u2019il faut v\u00e9rifier \u201d qui fait qu\u2019un distributeur m\u00e9rite qu\u2019on le rappelle. Et n\u2019oubliez pas que toute la cha\u00eene repose sur une seule \u00e9tag\u00e8re : l\u2019alimentation, le capteur et le relais qui commute la charge rel\u00e8vent du m\u00eame ordre, de la m\u00eame armoire et, souvent, du m\u00eame diagnostic.<\/p>\n\n    <!-- BP-takeaway: recap card (\u7ad96, plan) -->\n    <div class=\"bp-takeaway-card\">\n      <p class=\"bp-takeaway-title\"><span class=\"bp-takeaway-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"6\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"2\"\/><\/svg><\/span>Trois r\u00e8gles<\/p>\n      <div class=\"bp-takeaway-rows\">\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">1<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Facteurs d\u00e9terminants : prix de vente, durabilit\u00e9, disponibilit\u00e9.<\/p><\/div>\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">2<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Charges sensibles : indiquer la valeur maximale, la bande passante et les conditions de charge.<\/p><\/div>\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">3<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Pannes sur le terrain : commencer par le triage, puis proc\u00e9der au remplacement.<\/p><\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <p><em>Si vous avez besoin de comparer des alimentations \u00e0 d\u00e9coupage sur rail DIN dans une plage de puissance allant de 15 W \u00e0 480 W, ou si vous souhaitez qu\u2019un expert vous aide \u00e0 faire votre choix, OMCH\u2019s <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/switch-mode-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La gamme d'alimentations \u00e0 d\u00e9coupage<\/a> et <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aide au choix des produits<\/a> constitue un bon point de d\u00e9part.<\/em><\/p>\n\n    <!-- bp-cta-end: end CTA (plan cta-states) -->\n    <div class=\"bp-cta-end\">\n      <p class=\"bp-cta-end-title\">Des questions sur la fiche technique ? Posez-les avant d'acheter.<\/p>\n      <p class=\"bp-cta-end-sub\">Indiquez-nous le type de charge et le courant absorb\u00e9 par votre application. Nos ing\u00e9nieurs en s\u00e9lection vous proposeront une alimentation sur rail DIN ou en bo\u00eetier et vous fourniront des chiffres sur lesquels vous pourrez vous appuyer.<\/p>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/contact\/\" target=\"_self\">Envoyer une demande de s\u00e9lection<svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M5 12h14\"\/><path d=\"m12 5 7 7-7 7\"\/><\/svg><\/a>\n    <\/div>\n\n    <p class=\"bd-refs-title\">R\u00e9f\u00e9rences<\/p>\n    <ol class=\"bd-refs\">\n      <li>Wikip\u00e9dia. \u201c Ondulation (\u00e9lectricit\u00e9) \u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)<\/a><\/li>\n      <li>Analog Devices. \u201c AN-1144 : Mesure de l\u2019ondulation de sortie et des transitoires de commutation dans les r\u00e9gulateurs \u00e0 d\u00e9coupage. \u201d <a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html<\/a><\/li>\n      <li>Tom\u2019s Hardware. \u201c Tension d\u2019ondulation \u2014 Comment nous testons les blocs d\u2019alimentation. \u201d <a href=\"https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html<\/a><\/li>\n      <li>Forum EEVblog. \u201c Mesurer l\u2019ondulation d\u2019une alimentation \u00e9lectrique gr\u00e2ce \u00e0 cette technique. \u201d <a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/<\/a><\/li>\n      <li>Electronics StackExchange. \u201c L\u2019alimentation \u00e0 d\u00e9coupage pr\u00e9sente une tension d\u2019ondulation \u00e9lev\u00e9e, quel que soit le nombre de condensateurs ajout\u00e9s. \u201d <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/<\/a><\/li>\n      <li>Electronics StackExchange. \u201c Consid\u00e9rations relatives \u00e0 l\u2019ondulation de la tension de sortie. \u201d <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/<\/a><\/li>\n      <li>Reddit r\/PLC. \u201c Aide concernant un transmetteur de pression 4-20 mA. \u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/<\/a><\/li>\n      <li>Reddit r\/AskElectronics. \u201c Quels niveaux de bruit\/ondulation sont acceptables sur les alimentations \u00e0 d\u00e9coupage bon march\u00e9 ? \u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/<\/a><\/li>\n      <li>WSJT-X Groups.io. \u201c Ondulation acceptable de l\u2019alimentation d\u2019un amplificateur de puissance ? \u201d <a href=\"https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201c Alimentation \u00e0 d\u00e9coupage \u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/switch-mode-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/switch-mode-power-supply\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201c S\u00e9lection de produits. \u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/product-selection\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. Accueil. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/<\/a><\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body><\/html>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ondulation de l\u2019alimentation : qu\u2019est-ce que c\u2019est, comment la mesurer et quand est-ce important ? La fiche technique d\u2019une alimentation indique que l\u2019ondulation est \u201c \u2264 100 mVp-p \u201d. Vous branchez un oscilloscope sur la sortie et vous observez une forme d\u2019onde qui ne ressemble en rien \u00e0 une dent de scie propre de 100 mV, tandis qu\u2019un amateur au bout du couloir vient de mesurer 1,4 Vp-p \u00e0 5 [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12316,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Power Supply Ripple: What It Is & How to Measure It","_seopress_titles_desc":"Learn what power supply ripple is, how to measure ripple voltage correctly with an oscilloscope, and when ripple matters for different loads.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12313","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mmlblog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12313"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12318,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313\/revisions\/12318"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12316"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}