{"id":12319,"date":"2026-09-11T06:52:26","date_gmt":"2026-09-11T06:52:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12319"},"modified":"2026-09-11T06:52:28","modified_gmt":"2026-09-11T06:52:28","slug":"power-supply-load-regulation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/power-supply-load-regulation\/","title":{"rendered":"Explication de la r\u00e9gulation de charge d\u2019une alimentation \u00e9lectrique : la sp\u00e9cification qui garantit la stabilit\u00e9 de votre bus 24 V"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n<title>Explication de la r\u00e9gulation de charge d\u2019une alimentation \u00e9lectrique : la sp\u00e9cification qui garantit la stabilit\u00e9 de votre bus 24 V<\/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@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  --prose-width: 720px;\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-hot: #FD9649;\n  --navy: #0D3972;\n  --inverse-bg: #1E1E1E;\n  --inverse-text: #FFFFFF;\n  --inverse-text-secondary: #B0B0B0;\n  --card-fill: #F4F8FC;\n  --card-border: #E0E0E0;\n  --divider: #C0C0C0;\n  --divider-inv: #6E6E6E;\n  --panel-fill: #FAFAFA;\n  --btn-white: #FFFFFF;\n  --btn-ink: #1E1E1E;\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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}\n.bd-post .bd-cta-ic svg { width: 20px; height: 20px; stroke: var(--accent-hot); }\n.bd-post .bp-cta-end-sub { font-size: 15px; line-height: 1.5; color: var(--inverse-text-secondary); margin: 0 0 4px; }\n.bd-post .bp-cta-end-btn {\n  display: inline-flex;\n  align-items: center;\n  gap: 8px;\n  font-family: \"Manrope\", sans-serif;\n  font-weight: 600;\n  font-size: 16px;\n  line-height: 1;\n  text-decoration: none;\n  border-radius: 6px;\n  padding: 12px 20px;\n  background: var(--accent-hot);\n  color: var(--btn-ink);\n  box-sizing: border-box;\n}\n.bd-post .bp-cta-end-btn:hover { background: var(--btn-white); color: var(--btn-ink); }\n\n\/* --- Rich elements --- *\/\n.bd-post .rich-callout {\n  background: var(--card-fill);\n  border: 1px solid var(--card-border);\n  border-left: 4px solid var(--accent);\n  border-radius: 8px;\n  padding: var(--pad-compact);\n  display: flex;\n  align-items: flex-start;\n  gap: 12px;\n}\n.bd-post .rich-callout-w { padding: var(--pad-standard); }\n.bd-post .rich-callout-ic { flex: 0 0 auto; display: inline-flex; }\n.bd-post .rich-callout-ic svg { width: 20px; height: 20px; stroke: var(--accent-text); }\n.bd-post .rich-callout-text { font-size: 15px; line-height: 1.6; color: var(--text-primary); }\n\n.bd-post .rich-card {\n  background: var(--card-fill);\n  border: 1px solid var(--card-border);\n  border-radius: 10px;\n  padding: var(--pad-standard);\n}\n.bd-post .rich-checklist { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }\n.bd-post .rich-steps { display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; }\n.bd-post .rich-check-item { display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px; }\n.bd-post .rich-step-item { display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px; }\n.bd-post .bd-chip {\n  flex: 0 0 auto;\n  display: inline-flex;\n  align-items: center;\n  justify-content: center;\n  width: 24px;\n  height: 24px;\n  border-radius: 50%;\n  background: var(--accent-text);\n  color: var(--inverse-text);\n  font-family: \"Roboto\", sans-serif;\n  font-weight: 700;\n  font-size: 13px;\n  line-height: 1;\n}\n.bd-post .rich-check-txt { font-size: 15px; 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}\n.bd-post .bd-table tr:hover td:first-child { color: var(--accent-text); }\n\n\/* --- Sanctioned motion: hover layer gated by prefers-reduced-motion; reveal opacity-only --- *\/\n@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {\n  @supports (animation-timeline: view()) {\n    .bd-post .bd-reveal { animation: bd-fade-in linear both; animation-timeline: view(); animation-range: entry 0% entry 35%; }\n    @keyframes bd-fade-in { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }\n  }\n  .bd-post h2 { transition: color .2s ease-out, transform .2s ease-out; }\n  .bd-post h2:hover { color: var(--accent-text); transform: scale(1.02); }\n  .bd-post .rich-card { transition: transform .2s ease-out, box-shadow .2s ease-out; }\n  .bd-post .rich-card:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,0.08); }\n  .bd-post .table-block { transition: transform .2s ease-out, box-shadow .2s ease-out; }\n  .bd-post .table-block:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,0.08); 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On y lit g\u00e9n\u00e9ralement quelque chose comme \u201c \u00b11,0 % \u201d ou \u201c \u2264 1 % \u201d, et cela ressemble \u00e0 un d\u00e9tail destin\u00e9 aux ing\u00e9nieurs qui aiment les petits caract\u00e8res. Ce n\u2019est pas le cas. Lorsqu\u2019un bus de commande de 24 V subit une chute de tension sous charge, qu\u2019une armoire \u00e9loign\u00e9e affiche 23,1 V au niveau des bornes ou qu\u2019un automate programmable (PLC) se r\u00e9initialise sans raison apparente, la r\u00e9gulation de charge est g\u00e9n\u00e9ralement la sp\u00e9cification qui explique ce qui se passe. Elle vous indique si l\u2019alimentation est d\u00e9faillante, si le c\u00e2blage pr\u00e9sente un d\u00e9faut ou si aucun des deux n\u2019est en cause. Parfois, le probl\u00e8me ne relevait m\u00eame pas de l\u2019alimentation.<\/p>\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Power-Supply-Load-Regulation.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\n\n<h2>Qu'est-ce que la r\u00e9gulation de charge, et que mesure-t-elle r\u00e9ellement ?<\/h2>\n\n<p>La r\u00e9gulation de charge d\u00e9signe la capacit\u00e9 d'une alimentation \u00e9lectrique \u00e0 maintenir une tension de sortie stable lorsque le courant consomm\u00e9 par la charge varie (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wikip\u00e9dia<\/a>). Elle est exprim\u00e9e soit en pourcentage d'une tension de r\u00e9f\u00e9rence, soit sous forme de variation de tension absolue. Une alimentation \u00e0 d\u00e9coupage peut indiquer \u201c \u2264 50 mV \u201d, tandis qu'une alimentation lin\u00e9aire indiquera \u201c 0,01 % \u201d.\u201d<\/p>\n\n<p>Le m\u00e9canisme importe davantage que la d\u00e9finition. Au c\u0153ur de toute alimentation r\u00e9gul\u00e9e se trouve une boucle de r\u00e9troaction. Celle-ci \u00e9chantillonne la tension de sortie, la compare \u00e0 une r\u00e9f\u00e9rence interne et corrige la diff\u00e9rence. La r\u00e9gulation de charge est pr\u00e9cis\u00e9ment ce que fait cette boucle <em>\u00e9choue<\/em> \u00e0 corriger : l'erreur r\u00e9siduelle qui subsiste entre le fonctionnement \u00e0 vide et \u00e0 pleine charge. Une boucle parfaite maintiendrait la tension de sortie exactement constante. Une boucle r\u00e9elle laisse un l\u00e9ger \u00e9cart, quantifiable. Lorsque vous consultez une valeur de r\u00e9gulation de charge, vous prenez connaissance de l'ampleur de cet \u00e9cart, mesur\u00e9 aux bornes de sortie dans les conditions indiqu\u00e9es.<\/p>\n\n<p>Le calcul est simple, mais c'est le d\u00e9nominateur qui pose probl\u00e8me aux lecteurs. La forme courante est la suivante :<\/p>\n\n<!-- RICH: Callout-Single formula (low callout, static) -->\n<div class=\"rich-callout rich-callout-f\">\n  <span class=\"rich-callout-ic\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><rect x=\"4\" y=\"2\" width=\"16\" height=\"20\" rx=\"2\"\/><line x1=\"8\" y1=\"6\" x2=\"16\" y2=\"6\"\/><line x1=\"16\" y1=\"14\" x2=\"16\" y2=\"18\"\/><path d=\"M16 10h.01\"\/><path d=\"M12 10h.01\"\/><path d=\"M8 10h.01\"\/><path d=\"M12 14h.01\"\/><path d=\"M8 14h.01\"\/><path d=\"M12 18h.01\"\/><path d=\"M8 18h.01\"\/><\/svg><\/span>\n  <div class=\"rich-callout-text\">R\u00e9gulation de charge (%) = (V_\u00e0 vide \u2212 V_\u00e0 pleine charge) \u00f7 V_de r\u00e9f\u00e9rence \u00d7 100, o\u00f9 V_de r\u00e9f\u00e9rence correspond soit \u00e0 la tension \u00e0 pleine charge, soit \u00e0 la tension de sortie nominale. Les fiches techniques peuvent utiliser des r\u00e9f\u00e9rences diff\u00e9rentes, et ces deux conventions donnent des valeurs l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rentes pour un m\u00eame bloc d'alimentation. Ne comparez les caract\u00e9ristiques techniques que lorsque le d\u00e9nominateur est identique.<\/div>\n<\/div>\n\n<p>Deux \u00e9l\u00e9ments posent imm\u00e9diatement probl\u00e8me. Tout d'abord, les unit\u00e9s : pour les alimentations lin\u00e9aires et de laboratoire, la r\u00e9gulation est g\u00e9n\u00e9ralement exprim\u00e9e en pourcentage, tandis que de nombreuses fiches techniques d'alimentations \u00e0 d\u00e9coupage l'indiquent en volts ou millivolts absolus. Cela s'explique par le fait que c'est l'ondulation de l'alimentation \u00e0 d\u00e9coupage, et non la pr\u00e9cision de la boucle de r\u00e9gulation, qui est le principal facteur d'erreur (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wikip\u00e9dia<\/a>). Deuxi\u00e8mement, les fr\u00e8res et s\u0153urs : <em>r\u00e9glementation des lignes<\/em> mesure la m\u00eame erreur r\u00e9siduelle lorsque le <em>entr\u00e9e<\/em> variations de tension, \u00e0 charge constante (<a href=\"https:\/\/www.ni.com\/en\/shop\/electronic-test-instrumentation\/power-supplies-and-loads\/what-are-programmable-power-supplies\/line-load-regulation-cascading.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NI<\/a>). Une alimentation \u00e0 courant constant pr\u00e9sente une d\u00e9finition sym\u00e9trique de son courant de sortie. Cet article se concentre sur le domaine de la tension constante, o\u00f9 s'inscrivent les bus de contr\u00f4le industriels.<\/p>\n\n<h2>\u00c0 quoi ressemble r\u00e9ellement une \u201c bonne \u201d r\u00e9gulation de charge ?<\/h2>\n\n<p>Demandez \u00e0 dix sources ce qu\u2019est une bonne r\u00e9gulation de charge et vous obtiendrez des r\u00e9ponses couvrant trois ordres de grandeur. Un fabricant d\u2019alimentations \u00e9lectriques r\u00e9put\u00e9 affirme qu\u2019une bonne r\u00e9gulation maintient g\u00e9n\u00e9ralement la tension de sortie \u201c en dessous de 5 % \u201d. Une alimentation de laboratoire indique une r\u00e9gulation CV de \u201c \u2264 0,01 % + 3 mV \u201d (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/help-me-with-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum EEVblog<\/a>). Un bloc d'alimentation industriel sur rail DIN, tel que le Mean Well NDR-75, pr\u00e9sente une r\u00e9gulation de charge de \u00b11,0 %.<\/p>\n\n<p>Aucun de ces chiffres n'est erron\u00e9. Les trois sont \u201c bons \u201d, chacun dans sa cat\u00e9gorie. La r\u00e9glementation n'est pas un crit\u00e8re de r\u00e9f\u00e9rence unique. C'est un crit\u00e8re de r\u00e9f\u00e9rence par cat\u00e9gorie.<\/p>\n\n<!-- BP-1: three-tier yardstick \u2014 memory hook (dark signature, solid #1) -->\n<div class=\"bp-1-tier\">\n  <div class=\"bp-1-hd\">\n    <span class=\"bp-1-hc\">Classe<\/span>\n    <span class=\"bp-1-hc\">Chiffre publi\u00e9<\/span>\n    <span class=\"bp-1-hc\">Pourquoi ce cours se d\u00e9roule-t-il ici ?<\/span>\n    <span class=\"bp-1-hc\">\u00c0 quoi \u00e7a sert ?<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"bp-1-row\">\n    <span class=\"bp-1-cls\">Alimentations lin\u00e9aires et programmables de laboratoire<\/span>\n    <span class=\"bp-1-fig\">~0,01 % ou \u201c 0,01 % + 3 mV \u201d<\/span>\n    <span class=\"bp-1-why\">Boucles lin\u00e9aires \u00e0 fort gain, charges l\u00e9g\u00e8res, \u00e9tages de sortie de pr\u00e9cision.<\/span>\n    <span class=\"bp-1-for\">\u00c9talonnage, R&amp;D, travaux en laboratoire.<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"bp-1-row\">\n    <span class=\"bp-1-cls\">Alimentations \u00e0 d\u00e9coupage industrielles 24 V pour rail DIN \/ en bo\u00eetier<\/span>\n    <span class=\"bp-1-fig\">de \u00b10,5 % \u00e0 \u00b11,0 %<\/span>\n    <span class=\"bp-1-why\">Boucle de commutation avec erreur domin\u00e9e par l'ondulation, sensible au co\u00fbt.<\/span>\n    <span class=\"bp-1-for\">Tableaux de commande, automates programmables et bus de capteurs.<\/span>\n  <\/div>\n  <div class=\"bp-1-row\">\n    <span class=\"bp-1-cls\">Adaptateurs CA\/CC grand public et appareils d'entr\u00e9e de gamme<\/span>\n    <span class=\"bp-1-fig\">\u201c dans un d\u00e9lai de 5 % \u201d ou non pr\u00e9cis\u00e9<\/span>\n    <span class=\"bp-1-why\">La boucle la moins ch\u00e8re conforme aux normes de s\u00e9curit\u00e9.<\/span>\n    <span class=\"bp-1-for\">\u00c9clairage, chargeurs, appareils \u00e9lectrom\u00e9nagers.<\/span>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>Interpr\u00e9tez la valeur en fonction de sa classe, puis seulement ensuite d\u00e9terminez si elle est correcte. Une alimentation sur rail DIN de 24 V affichant \u00b11,0 % se comporte conform\u00e9ment \u00e0 sa classe. La m\u00eame valeur sur un instrument de laboratoire serait consid\u00e9r\u00e9e comme un d\u00e9faut. Et cette valeur comporte une condition pr\u00e9alable implicite que vous devez v\u00e9rifier avant de vous y fier : la plage de charge \u00e0 laquelle elle s'applique. Certaines alimentations \u00e0 d\u00e9coupage bon march\u00e9 ne garantissent leurs sp\u00e9cifications qu'au-del\u00e0 d'une charge partielle. Un testeur exp\u00e9riment\u00e9 sur <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\/AskElectronics<\/a> pr\u00e9cise que \u201c leurs caract\u00e9ristiques techniques s'appliquent \u00e0 une charge sup\u00e9rieure \u00e0 20% \u201d. En dessous de ce seuil, la sortie peut pr\u00e9senter des variations, et la fiche technique n'a jamais pr\u00e9tendu le contraire. Lorsque vous voyez \u201c 0\u2013100 % de charge \u201d sur une fiche technique, c\u2019est une caract\u00e9ristique qui m\u00e9rite d\u2019\u00eatre prise en compte. Lorsque vous voyez \u201c 10\u2013100 % \u201d, vous savez d\u00e9sormais exactement ce que signifient les 10 % manquants.<\/p>\n\n<p>La mesure \u00e0 effectuer soi-m\u00eame est simple : un multim\u00e8tre aux bornes de sortie, une charge capable de faire passer le courant de quasi z\u00e9ro \u00e0 la valeur nominale maximale, deux relev\u00e9s, et la formule ci-dessus. Le test pratique en trois points sur banc de mesure est abord\u00e9 plus loin. Cette proc\u00e9dure \u00e0 pleine charge, demi-charge et \u00e0 vide prend environ cinq minutes et permet de v\u00e9rifier la conformit\u00e9 de tout appareil livr\u00e9.<\/p>\n\n<h2>Quand la tension du bus 24 V ne se maintient pas : chutes de tension dynamiques ou pertes dans le c\u00e2blage ?<\/h2>\n\n<p>La tension de sortie d'une alimentation r\u00e9gul\u00e9e peut tout de m\u00eame s'\u00e9carter consid\u00e9rablement de 24 V au niveau de la <em>charger<\/em>. En g\u00e9n\u00e9ral, le probl\u00e8me ne vient pas de l'alimentation. Deux m\u00e9canismes tr\u00e8s diff\u00e9rents sont \u00e0 l'origine de ce ph\u00e9nom\u00e8ne, et les confondre conduit les techniciens \u00e0 chercher une solution inadapt\u00e9e.<\/p>\n\n<h3>Sc\u00e9nario A : la chute momentan\u00e9e de tension lors de la mise en charge de gros consommateurs<\/h3>\n\n<p>Lorsqu\u2019un contacteur de moteur s\u2019enclenche, qu\u2019une \u00e9lectrovanne s\u2019active ou qu\u2019un bloc de chauffage se met en marche, le bus peut subir une chute de tension momentan\u00e9e suffisamment importante pour r\u00e9initialiser un automate programmable ou lib\u00e9rer un relais maintenu. La protection de l\u2019alimentation ne s\u2019est pas d\u00e9clench\u00e9e, et aucune surcharge n\u2019a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e de mani\u00e8re durable. Ce qui s\u2019est produit est un ph\u00e9nom\u00e8ne transitoire : la charge a vari\u00e9 plus rapidement que la boucle de r\u00e9troaction ne peut r\u00e9agir. La boucle de correction d\u2019une alimentation \u00e0 d\u00e9coupage a toujours \u201c un temps de retard \u201d face \u00e0 une variation rapide du courant. C\u2019est une question de physique, et non un d\u00e9faut (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">r\/AskElectronics<\/a>). La r\u00e9gulation en charge statique, repr\u00e9sent\u00e9e par la valeur de \u00b11,0 % indiqu\u00e9e dans la fiche technique, ne donne aucune indication sur ce ph\u00e9nom\u00e8ne, car cette valeur est mesur\u00e9e en r\u00e9gime permanent, une fois que la boucle s'est stabilis\u00e9e. La chute transitoire d\u00e9pend de la capacit\u00e9 de sortie et de la bande passante de la boucle. Il s'agit l\u00e0 de caract\u00e9ristiques distinctes (amplitude de la chute, temps de r\u00e9tablissement) que de nombreuses alimentations industrielles ne publient jamais.<\/p>\n\n<p>C\u2019est pourquoi un bus dont la mesure est \u201c correcte \u201d avec un multim\u00e8tre peut tout de m\u00eame provoquer la r\u00e9initialisation des contr\u00f4leurs. Un multim\u00e8tre portable effectue une moyenne ; ainsi, une chute momentan\u00e9e \u00e0 19 V pendant quelques millisecondes peut ne jamais \u00eatre d\u00e9tect\u00e9e. Si des r\u00e9initialisations intermittentes co\u00efncident avec la commutation d\u2019une charge importante, surveillez le bus \u00e0 l\u2019aide d\u2019un oscilloscope ou d\u2019un multim\u00e8tre en mode \u00ab MIN-hold \u00bb tout en faisant varier cette charge. Vous observerez g\u00e9n\u00e9ralement la chute que la lecture en r\u00e9gime permanent masquait (<a href=\"https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum DigiKey, guide sur les alimentations \u00e9lectriques pour rail DIN<\/a>).<\/p>\n\n<!-- RICH: Callout-Warning sustained overload (low callout, static) -->\n<div class=\"rich-callout rich-callout-w\">\n  <span class=\"rich-callout-ic\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 21h16a2 2 0 0 0 1.73-3\"\/><line x1=\"12\" y1=\"9\" x2=\"12\" y2=\"13\"\/><line x1=\"12\" y1=\"17\" x2=\"12.01\" y2=\"17\"\/><\/svg><\/span>\n  <div class=\"rich-callout-text\">Une surcharge prolong\u00e9e est un ph\u00e9nom\u00e8ne diff\u00e9rent : lorsqu'une alimentation sur rail DIN est soumise \u00e0 un courant sup\u00e9rieur \u00e0 son courant nominal, la plupart passent en mode de limitation de courant dit \u201c hiccup \u201d (g\u00e9n\u00e9ralement entre 115 et 150 % de la charge nominale, selon les fiches techniques de chaque classe) et la tension de sortie s'effondre jusqu'\u00e0 ce que la surcharge disparaisse. Il s'agit l\u00e0 d'une protection qui fonctionne correctement, et non d'un d\u00e9faut de r\u00e9gulation ; ce probl\u00e8me ne peut pas \u00eatre r\u00e9solu par une alimentation \u00ab mieux r\u00e9gul\u00e9e \u00bb.<\/div>\n<\/div>\n\n<h3>Sc\u00e9nario B : le d\u00e9ficit en r\u00e9gime permanent \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 des c\u00e2bles<\/h3>\n\n<p>Le deuxi\u00e8me m\u00e9canisme n'est absolument pas dynamique. L'alimentation maintient une tension de 24,0 V au niveau de ses propres bornes de sortie, tandis qu'une armoire situ\u00e9e \u00e0 30 pieds de l\u00e0 affiche syst\u00e9matiquement une tension de 23,2 V. La r\u00e9gulation de charge est irr\u00e9prochable : la sp\u00e9cification est mesur\u00e9e au niveau des bornes de sortie de l'alimentation, et les volts manquants sont consomm\u00e9s par la r\u00e9sistance du c\u00e2blage entre l'alimentation et la charge. La boucle de r\u00e9troaction ne peut pas d\u00e9tecter cette chute de tension. Elle r\u00e9gule ce qu'elle d\u00e9tecte au niveau de ses propres bornes, et non ce qui arrive au dispositif.<\/p>\n\n<p>Les fabricants de tableaux \u00e9lectriques disposent d'une solution standard pour rem\u00e9dier \u00e0 ce probl\u00e8me. Les alimentations sur rail DIN sont g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9quip\u00e9es d'un potentiom\u00e8tre en fa\u00e7ade qui permet d'augmenter la tension de sortie au-del\u00e0 de la valeur nominale. Une gamme de produits tr\u00e8s r\u00e9pandue permet par exemple de r\u00e9gler la tension de 24 V \u00e0 29 V (<a href=\"https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum DigiKey<\/a>). En pratique, on r\u00e8gle l'alimentation \u00e0 un niveau suffisamment \u00e9lev\u00e9 pour que le <em>charger<\/em> re\u00e7oit une tension de 24,0 V, ce qui compense la chute de tension I\u00b7R entre les deux. Les automates programmables et leurs E\/S sont con\u00e7us pr\u00e9cis\u00e9ment pour cela : un automate pr\u00e9vu pour une tension de 24 V CC tol\u00e8re une plage d'alimentation comprise entre 20,4 et 28,8 V (<a href=\"https:\/\/support.industry.siemens.com\/cs\/mdm\/109759862\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Siemens, manuel du S7-1200<\/a>). Il est courant et sans danger de r\u00e9gler la tension d'un bus \u00e0 24,5 ou 25 V au niveau de l'alimentation. Lorsque la chute de tension est trop importante pour \u00eatre compens\u00e9e par ce r\u00e9glage, la solution consiste \u00e0 utiliser un fil de section plus importante, \u00e0 raccourcir le c\u00e2blage ou \u00e0 installer une deuxi\u00e8me alimentation \u00e0 proximit\u00e9 de l'armoire la plus \u00e9loign\u00e9e. Il ne s'agit pas de changer de marque d'alimentation.<\/p>\n\n<h3>Laquelle de ces situations te concerne ?<\/h3>\n\n<!-- RICH: Card-Checklist diagnosis (medium card, lift) -->\n<div class=\"rich-card rich-checklist bd-reveal\">\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">1<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>Le sympt\u00f4me se traduit par des r\u00e9initialisations intermittentes qui co\u00efncident avec la commutation d'une charge importante. <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> effectuer la mesure pendant l'\u00e9v\u00e9nement (mode \u00ab scope \u00bb ou \u00ab MIN-hold \u00bb), et non apr\u00e8s.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">2<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>Le sympt\u00f4me se traduit par une valeur faible et constante sur un terminal distant. <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> Commencez par mesurer \u00e0 la sortie de l'alimentation ; si la tension \u00e0 la sortie de l'alimentation est conforme \u00e0 la valeur nominale et que ce n'est pas le cas \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 oppos\u00e9e, il s'agit d'une chute de tension sur le c\u00e2ble.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">3<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>La tension de sortie de l'alimentation est faible en cas de charge prolong\u00e9e <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> Ce n'est qu'\u00e0 ce stade que la question de la r\u00e9gulation de charge ou de la protection contre les surcharges se pose : v\u00e9rifiez le sch\u00e9ma de la fiche technique, la plage de charge \u00e0 laquelle il s'applique et si le courant reste dans les limites nominales.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-check-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">4<\/span>\n    <div class=\"rich-check-txt\"><span>La production s'est effondr\u00e9e et reste au plus bas <\/span><span class=\"bd-arrow\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><line x1=\"5\" y1=\"12\" x2=\"19\" y2=\"12\"\/><polyline points=\"12 5 19 12 12 19\"\/><\/svg><\/span><span> V\u00e9rifiez si la protection contre les surcharges ou les \u00e0-coups s'est d\u00e9clench\u00e9e avant de soup\u00e7onner un probl\u00e8me de r\u00e9gulation.<\/span><\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>Une limite claire garantit l'exactitude de cette section : rien de tout cela ne vous indique qu'un produit est <em>bien<\/em>, mais pas l\u00e0 o\u00f9 le probl\u00e8me ne se pose pas. Une alimentation qui maintient une tension de 24 V \u00e0 ses bornes en pleine charge constante a r\u00e9ussi ce test simple. Les autres sp\u00e9cifications (ainsi qu'un contr\u00f4le au banc d'essai) servent \u00e0 v\u00e9rifier si sa valeur de \u00b11,0 % reste valable \u00e0 des temp\u00e9ratures extr\u00eames, en cas de faible tension secteur et lors de variations rapides de la charge.<\/p>\n\n<h2>Trois caract\u00e9ristiques techniques li\u00e9es \u00e0 la charge dont les fiches techniques ne font pas mention<\/h2>\n\n<p>La r\u00e9gulation de charge est le point fort. Trois caract\u00e9ristiques techniques associ\u00e9es figurent en petits caract\u00e8res, et chacune d'entre elles rev\u00eat de l'importance pour un type d'acheteur diff\u00e9rent.<\/p>\n\n<!-- RICH: ComparisonTable three hidden specs (medium table, lift) -->\n<div class=\"table-block bd-reveal\">\n  <p class=\"rich-table-title\">Trois caract\u00e9ristiques techniques qui apportent des r\u00e9ponses que la r\u00e9gulation de charge ne peut pas fournir<\/p>\n  <div class=\"table-wrapper\">\n    <table class=\"bd-table\">\n      <thead>\n        <tr><th>Caract\u00e9ristiques techniques<\/th><th>Ce qu'elle r\u00e9git<\/th><th>Qui doit s'en soucier ?<\/th><th>La question \u00e0 poser au fournisseur<\/th><\/tr>\n      <\/thead>\n      <tbody>\n        <tr><td>R\u00e9gulation crois\u00e9e (alimentations \u00e0 sorties multiples)<\/td><td>Dans quelle mesure une variation de charge sur une sortie perturbe-t-elle les autres sorties partageant la boucle ?<\/td><td>Y a-t-il quelqu'un qui utilise des capteurs aliment\u00e9s en 24 V \u00e0 partir de la m\u00eame source d'alimentation qu'un circuit de moteur fonctionnant \u00e0 une tension diff\u00e9rente ?<\/td><td>La sortie auxiliaire reste-t-elle conforme aux sp\u00e9cifications lorsque la sortie principale est \u00e0 pleine charge ?<\/td><\/tr>\n        <tr><td>R\u00e9ponse transitoire (chute et r\u00e9tablissement)<\/td><td>Dans quelle mesure et pendant combien de temps la tension de sortie chute lors d'un changement rapide de charge ?<\/td><td>Tout ce qui alimente des moteurs, des \u00e9l\u00e9ments chauffants, des vannes ou des t\u00eates d'impression \u2014 charges impulsionnelles<\/td><td>Quelles sont les amplitudes de chute et les temps de r\u00e9cup\u00e9ration publi\u00e9s pour un \u00e9chelon 50\u2013100 % ?<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Charge minimale<\/td><td>La charge minimale \u00e0 laquelle la tension de sortie reste r\u00e9gul\u00e9e, voire stable<\/td><td>Toute personne susceptible d'utiliser l'alimentation dans des conditions de charge quasi nulle (mode veille, fonctionnement intermittent)<\/td><td>Ces sp\u00e9cifications s'appliquent-elles \u00e0 partir d'une charge de 0 % ou uniquement au-del\u00e0 d'un seuil minimum d\u00e9fini ?<\/td><\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>La r\u00e9gulation crois\u00e9e m\u00e9rite une attention particuli\u00e8re, car c\u2019est celle qui est la moins intuitive. Une alimentation \u00e0 sorties multiples r\u00e9gule toutes ses sorties via une seule boucle commune et ne peut assurer une r\u00e9gulation pr\u00e9cise que sur une seule sortie : g\u00e9n\u00e9ralement la sortie principale. Si l\u2019on modifie brusquement la charge de la sortie auxiliaire, la sortie principale subit une l\u00e9g\u00e8re variation. Si l\u2019on modifie brusquement la charge de la sortie principale, la sortie auxiliaire subit une variation plus importante. Les fiches techniques qui indiquent un chiffre de r\u00e9gulation de charge impeccable pour le canal principal ne mentent pas. Elles ne mentionnent simplement pas les autres canaux. Si votre \u00e9quipement associe un rail logique de 24 V \u00e0 un rail de 5 V ou 48 V provenant d\u2019une seule alimentation, renseignez-vous sur le comportement de r\u00e9gulation crois\u00e9e avant de vous fier \u00e0 la valeur annonc\u00e9e.<\/p>\n\n<h2>Acheter \u00e0 l'aveugle : chiffres manquants, pi\u00e8ges li\u00e9s aux unit\u00e9s et v\u00e9rification rapide en 5 minutes<\/h2>\n\n<p>T\u00f4t ou tard, tout acheteur se retrouve confront\u00e9 \u00e0 la m\u00eame situation : une alimentation 24 V sur rail DIN \u00e0 un prix attractif, dont la fiche technique ne comporte aucune ligne concernant la r\u00e9gulation de charge, ou qui n'indique qu'un simple pourcentage. Que faire dans ce cas ?<\/p>\n\n<h3>Les sp\u00e9cifications manquantes sont des inconnues, pas des z\u00e9ros<\/h3>\n\n<p>Une ligne vide dans le tableau de r\u00e9gulation de charge ne signifie pas que l'alimentation fonctionne parfaitement. Cela signifie simplement que le fabricant ne s'est pas engag\u00e9 sur une valeur pr\u00e9cise. Cette ligne repr\u00e9sente une promesse, et son absence \u00e9quivaut \u00e0 l'absence de promesse. Voici trois conseils, dans l'ordre. Premi\u00e8rement, demandez la fiche technique compl\u00e8te ainsi que les conditions de test sur lesquelles reposent les chiffres indiqu\u00e9s : plage de charge, temp\u00e9rature, tension d'entr\u00e9e. Deuxi\u00e8mement, comparez les informations fournies par les diff\u00e9rents fabricants dans la m\u00eame gamme de prix. Une cat\u00e9gorie dans laquelle plusieurs marques publient \u00b11,0 % et o\u00f9 un fournisseur ne publie rien est r\u00e9v\u00e9latrice. Troisi\u00e8mement, lorsque l\u2019alimentation est destin\u00e9e \u00e0 un client r\u00e9el, int\u00e9grez le contr\u00f4le sur banc ci-dessous \u00e0 la proc\u00e9dure de r\u00e9ception des marchandises, et non pas comme une faveur que le fournisseur vous accorde. Un distributeur capable de dire \u201c nous l\u2019avons v\u00e9rifi\u00e9 \u201d a un \u00e9change diff\u00e9rent avec un client de celui qui ne peut que dire \u201c \u00e7a devrait aller \u201d.\u201d<\/p>\n\n<h3>Le pi\u00e8ge de l'unit\u00e9<\/h3>\n\n<p>Il faut comparer ce qui est comparable avant de proc\u00e9der \u00e0 toute comparaison. Les pourcentages peuvent utiliser des d\u00e9nominateurs diff\u00e9rents (tension \u00e0 pleine charge par opposition \u00e0 la tension nominale), et ces deux conventions pr\u00e9sentent un \u00e9cart de quelques dixi\u00e8mes de pour cent sur les alimentations r\u00e9elles. Les valeurs absolues se convertissent \u00e0 nouveau en pourcentages en prenant la tension nominale comme r\u00e9f\u00e9rence : une alimentation de 24 V indiquant \u201c \u2264 240 mV \u201d correspond \u00e0 1,0 %. Et un pourcentage sans indication de plage de charge ne constitue qu\u2019une demi-sp\u00e9cification. \u201c \u00b11,0 %, charge de 0 \u00e0 100 % \u201d et \u201c \u00b11,0 %, charge sup\u00e9rieure \u00e0 20 % \u201d d\u00e9signent des produits diff\u00e9rents portant la m\u00eame r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n\n<h3>Le contr\u00f4le de cinq minutes sur le banc<\/h3>\n\n<!-- RICH: Card-Steps bench check (medium card, lift) -->\n<div class=\"rich-card rich-steps bd-reveal\">\n  <div class=\"rich-step-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">1<\/span>\n    <div class=\"rich-step-txt\"><strong>M\u00e8tre :<\/strong> un multim\u00e8tre num\u00e9rique offrant une r\u00e9solution de 1 mV sur la plage de tension continue, branch\u00e9 directement sur les bornes de sortie de l'alimentation. Sur les bornes, et non \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 d'un long c\u00e2ble : vous testez l'alimentation, et les pertes en ligne rel\u00e8vent de l'installation.<\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-step-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">2<\/span>\n    <div class=\"rich-step-txt\"><strong>Charge :<\/strong> une charge \u00e9lectronique si vous en disposez d'une ; sinon, des r\u00e9sistances de puissance dimensionn\u00e9es pour les courants concern\u00e9s, ou un banc de r\u00e9sistances muni de commutateurs. R\u00e9glez l'alimentation \u00e0 environ 100 %, 50 % et pr\u00e8s de 0 % du courant nominal, en laissant la lecture se stabiliser \u00e0 chaque valeur.<\/div>\n  <\/div>\n  <div class=\"rich-step-item\">\n    <span class=\"bd-chip\">3<\/span>\n    <div class=\"rich-step-txt\"><strong>Juge :<\/strong> Appliquez la formule ((V_\u00e0 vide \u2212 V_\u00e0 pleine charge) \u00f7 valeur de r\u00e9f\u00e9rence) \u00d7 100 et comparez le r\u00e9sultat avec la valeur indiqu\u00e9e dans la fiche technique et la norme de r\u00e9f\u00e9rence mentionn\u00e9e pr\u00e9c\u00e9demment. Si la fiche technique indiquait \u00b11,0 % et que l'appareil affiche une valeur inf\u00e9rieure, la promesse est respect\u00e9e. Si la colonne \u00e9tait vide, vous disposez d\u00e9sormais de la valeur que le fabricant n'a pas souhait\u00e9 mentionner.<\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<p>Une v\u00e9rification approximative sur banc n'est pas un exercice de m\u00e9trologie. La temp\u00e9rature ambiante, la tension du r\u00e9seau et la pr\u00e9cision du compteur influent toutes l\u00e9g\u00e8rement sur le r\u00e9sultat ; il convient donc d'\u00e9valuer le <em>promesse<\/em>, et non la pr\u00e9cision. L'appareil est-il rest\u00e9 dans la plage indiqu\u00e9e dans sa fiche technique ? Et s'il n'y avait aucune indication, le comportement mesur\u00e9 se situe-t-il dans la plage que sa cat\u00e9gorie laisserait supposer ? \u00c9liminez tout appareil qui s'\u00e9carte largement de ses propres sp\u00e9cifications. N'\u00e9liminez pas celui qui se situe \u00e0 un cheveu en dehors de cette plage \u00e0 40 \u00b0C lors d'une matin\u00e9e froide. Le contr\u00f4le \u00e0 la r\u00e9ception sert \u00e0 distinguer les promesses des produits, et non \u00e0 rejeter des produits parce qu'ils ne respectent pas une norme que leur cat\u00e9gorie n'a jamais promise.<\/p>\n\n<h2>Le point de vue du distributeur : la r\u00e9gulation de la charge, un enjeu en mati\u00e8re de gestion des stocks<\/h2>\n\n<p>Si vous revendez des blocs d'alimentation plut\u00f4t que de les int\u00e9grer dans des \u00e9quipements, toutes les consid\u00e9rations ci-dessus se r\u00e9sument \u00e0 une seule question op\u00e9rationnelle : quelles r\u00e9f\u00e9rences dois-je stocker, et que dois-je r\u00e9pondre \u00e0 un client qui me demande pourquoi celle-ci co\u00fbte plus cher que celle-l\u00e0 ?<\/p>\n\n<p>Consid\u00e9rez le raisonnement de cet article comme une r\u00e8gle de gestion des stocks. Les alimentations qui indiquent leur r\u00e9gulation de charge avec les conditions d\u2019essai, et qui r\u00e9sistent \u00e0 un test au banc de cinq minutes, appartiennent \u00e0 une cat\u00e9gorie que vous pouvez vendre en vous appuyant sur des chiffres concrets. Les alimentations qui n\u2019indiquent aucun chiffre, ou simplement un pourcentage sans pr\u00e9cisions sur les conditions, appartiennent \u00e0 une cat\u00e9gorie que vous ne pouvez vendre qu\u2019en misant sur le prix. Le prix est le seul crit\u00e8re sur lequel un concurrent peut toujours vous faire concurrence. Lorsqu\u2019une machine d\u2019un client pr\u00e9sente un dysfonctionnement sous charge, c\u2019est cette m\u00eame distinction qui d\u00e9termine la qualit\u00e9 de votre service apr\u00e8s-vente. Une alimentation dont les chiffres sont publi\u00e9s et v\u00e9rifi\u00e9s vous permet d\u2019isoler le probl\u00e8me au c\u00e2blage ou \u00e0 la charge en quelques minutes. Une alimentation non v\u00e9rifi\u00e9e vous oblige \u00e0 d\u00e9fendre un produit que vous n\u2019avez jamais mesur\u00e9. La transparence et la v\u00e9rifiabilit\u00e9 ne sont pas de simples artifices marketing. Elles font la diff\u00e9rence entre un retour que vous pouvez r\u00e9gler gr\u00e2ce \u00e0 une mesure et un litige que vous ne pouvez r\u00e9soudre qu\u2019en proc\u00e9dant \u00e0 un remboursement.<\/p>\n\n<p>Cette r\u00e8gle a ses limites, mais elle vous \u00e9vite de surcorriger. Tous les clients n\u2019ont pas besoin d\u2019une alimentation industrielle de classe % avec une tol\u00e9rance de \u00b11,0. Un client utilisant des bandes LED, des chargeurs de batterie ou des appareils de laboratoire trouvera son bonheur avec un appareil de classe grand public dont la bande de 5 % correspond exactement \u00e0 ce que sa classe promet. Adaptez votre offre \u00e0 l\u2019application : alignez les sp\u00e9cifications sur le bus du client, et vendez la classe industrielle certifi\u00e9e lorsque des \u00e9quipements de contr\u00f4le y sont connect\u00e9s. Gardez la classe grand public \u00e0 sa place. Le principe \u00e9voqu\u00e9 plus haut dans cet article (la classe d\u2019abord, la valeur ensuite) est \u00e9galement le conseil le plus utile que vous puissiez donner \u00e0 un client sur le point d\u2019acheter une alimentation de la mauvaise classe, que ce soit chez vous ou chez un concurrent moins cher.<\/p>\n\n<p>Si cette liste de contr\u00f4le vous donne l'impression d'une t\u00e2che que vous pr\u00e9f\u00e9reriez confier \u00e0 un fournisseur, c'est pr\u00e9cis\u00e9ment le but de cet exercice. Il est plus rapide d'envoyer une fiche technique et de recevoir en retour un mod\u00e8le adapt\u00e9, accompagn\u00e9 des r\u00e9sultats des tests sur \u00e9chantillons, que de construire soi-m\u00eame un banc de r\u00e9sistances.<\/p>\n\n<p class=\"bd-closer\">De l'OMCH <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">service d'aide au choix des produits<\/a> compare les mod\u00e8les \u00e0 votre fiche technique et permet de tester des \u00e9chantillons avant de vous engager \u00e0 stocker une nouvelle r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n\n<!-- BP-end: end CTA (navy band, solid #2; colors: cta-states) -->\n<div class=\"bp-cta-end\">\n  <p class=\"bp-cta-end-ttl\"><span class=\"bd-cta-ic\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"presentation\"><path d=\"m22 2-7 20-4-9-9-4Z\"\/><path d=\"M22 2 11 13\"\/><\/svg><\/span>V\u00e9rifiez avant de faire vos provisions.<\/p>\n  <p class=\"bp-cta-end-sub\">Envoyez-nous la fiche technique de l'alimentation 24 V sur rail DIN que vous comparez, ou votre profil de charge cible, et nous vous proposerons un mod\u00e8le dont les caract\u00e9ristiques techniques sont publi\u00e9es et qui permet de r\u00e9aliser des tests sur \u00e9chantillon avant que vous ne vous engagiez \u00e0 passer commande.<\/p>\n  <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/contact\/\" target=\"_self\">Envoyez-moi ma fiche technique<\/a>\n<\/div>\n\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n\n<ol>\n<li>Wikip\u00e9dia. \u201c R\u00e9gulation de charge \u201d. Consult\u00e9 en 2026. <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Load_regulation<\/a><\/li>\n<li>Siemens. \u201c Automate programmable SIMATIC S7 S7-1200 \u2014 tension nominale 24 V CC, plage de tension admissible : 20,4 \u00e0 28,8 V CC. \u201d <a href=\"https:\/\/support.industry.siemens.com\/cs\/mdm\/109759862\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/support.industry.siemens.com\/cs\/mdm\/109759862<\/a><\/li>\n<li>National Instruments. \u201c R\u00e9gulation de la ligne d'alimentation et de la charge, et mise en cascade. \u201d <a href=\"https:\/\/www.ni.com\/en\/shop\/electronic-test-instrumentation\/power-supplies-and-loads\/what-are-programmable-power-supplies\/line-load-regulation-cascading.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ni.com\/en\/shop\/electronic-test-instrumentation\/power-supplies-and-loads\/what-are-programmable-power-supplies\/line-load-regulation-cascading.html<\/a><\/li>\n<li>Forum DigiKey. \u201c Alimentations industrielles sur rail DIN : caract\u00e9ristiques d\u00e9terminantes. \u201d <a href=\"https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/forum.digikey.com\/t\/din-rail-industrial-power-supply-defining-characteristics\/64213<\/a><\/li>\n<li>r\/AskElectronics. \u201c Comment tester les blocs d'alimentation sous charge ? \u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1rxas3u\/how_do_you_test_power_supplies_under_load\/<\/a><\/li>\n<li>Forum EEVblog. \u201c Aidez-moi avec mon bloc d'alimentation \u2014 R\u00e9gulation de tension en charge \u2264 0,01 % + 3 mV. \u201d <a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/help-me-with-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/help-me-with-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. \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. Page d'accueil. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/fr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n<\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body>\n<\/html>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Explication de la r\u00e9gulation de charge d\u2019une alimentation : la sp\u00e9cification qui garantit la stabilit\u00e9 de votre bus 24 V Chaque fiche technique d\u2019alimentation sur rail DIN comporte une ligne que la plupart des acheteurs survolent : la r\u00e9gulation de charge. Elle indique g\u00e9n\u00e9ralement quelque chose comme \u201c \u00b11,0 % \u201d ou \u201c \u2264 1 % \u201d, et ressemble \u00e0 un d\u00e9tail destin\u00e9 aux ing\u00e9nieurs amateurs de petits caract\u00e8res. Ce n\u2019est pas le cas. Lorsque [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12322,"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 Load Regulation: Definition, Formula & Testing","_seopress_titles_desc":"Learn what power supply load regulation means, how to calculate it, compare 24 V supply classes, and test voltage dips, wiring loss, and overloads.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12319","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\/12319","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=12319"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12319\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12323,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12319\/revisions\/12323"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}