Câbles d’alimentation 12-13,8V et sources d’alimentation
Calculateur de section de câble
Résultats du calcul
Tableau de référence des câbles multibrins
| Section (mm²) | AWG (USA) | Brins Europe – souple (classe 5) | Brins Europe – extra-souple (classe 6) |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 18 | 24 × Ø0,2 mm | ≈ 60–80 × Ø0,12 mm |
| 1 | 17 | 32 × Ø0,2 mm | 80–100 × Ø0,12 mm |
| 1.5 | 16 | 30 × Ø0,25 mm | ≈ 120 × Ø0,12 mm |
| 2.5 | 14 | 50 × Ø0,25 mm | 196 × Ø0,12 mm |
| 4 | 12 | 56–65 brins | ≈ 300 × Ø0,12 mm |
| 6 | 10 | 84–104 brins | ≈ 500 × Ø0,12 mm |
| 10 | 8 | 150–200 brins | ≈ 800 brins |
| 16 | 6 | 250–300 brins | ≈ 1200 brins |
| 25 | 4 | 400–500 brins | ≈ 2000 brins |
| 35 | 2 | 600–700 brins | ≈ 2800 brins |
Notes importantes :
• Calcul DC réel (aller + retour inclus)
• Résistivité cuivre : 0,0175 Ω·mm²/m à 20°C
• Recommandé radio : chute < 0,5 V pour émission
• Toujours surdimensionner pour l’émission HF
• Calcul DC réel (aller + retour inclus)
• Résistivité cuivre : 0,0175 Ω·mm²/m à 20°C
• Recommandé radio : chute < 0,5 V pour émission
• Toujours surdimensionner pour l’émission HF
Dimensionnement des câbles selon l’usage
Sections recommandées selon intensité et longueur
| Intensité max | ≤ 1 mètre | 1 à 3 mètres | 3 à 5 mètres | 5 à 10 mètres |
|---|---|---|---|---|
| 5A | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² |
| 10A | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 15A | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 20A | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
| 30A | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
Chute de tension maximale recommandée : 0,5V (3,6%) pour maintenir au minimum 13,3V à l’appareil. Pour les émetteurs HF, privilégier une chute < 0,3V.
Types de câbles multibrins
Câble souple standard
Classe 2 (IEC 60228)
- 7 à 50 brins selon section
- Usage fixe ou semi-mobile
- Bon compromis prix/flexibilité
- Type H07V-K recommandé
Câble extra-souple
Classe 5/6
- 80 à 200+ brins fins
- Haute flexibilité
- Câblage mobile, portable
- Résistant aux vibrations
Câble silicone
Haute température
- Multibrins fins étamés
- -60°C à +200°C
- Très souple en toute condition
- Idéal radioamateur portable
Sources d’alimentation 13,8V
1. Alimentations stabilisées secteur
Alimentation linéaire
Avantages :
- Très faible bruit résiduel (< 1 mV)
- Idéale pour réception radio sensible
- Pas de parasites HF
- Régulation précise et stable
Inconvénients :
- Lourde et volumineuse (transformateur)
- Rendement moyen (50-60%)
- Chauffe importante
- Prix élevé pour forte puissance
Usage recommandé : Station fixe, réception sensible, laboratoire
Alimentation à découpage (SMPS)
Avantages :
- Légère et compacte
- Excellent rendement (85-95%)
- Prix abordable
- Peu de chaleur dégagée
- Large plage d’entrée secteur
Inconvénients :
- Bruit résiduel (10-100 mV selon qualité)
- Possible rayonnement HF
- Filtrage nécessaire pour réception sensible
Usage recommandé : Émission, portable, mobile, usage général
Puissances courantes en radioamateur
| Courant | Puissance | Application typique |
|---|---|---|
| 3-5A | 40-70W | Émetteur QRP, récepteur, accessoires |
| 10-15A | 140-210W | Émetteur mobile VHF/UHF 50W |
| 20-25A | 280-350W | Émetteur HF 100W |
| 30-40A | 420-560W | Émetteur HF/VHF 200W + accessoires |
2. Batteries et accumulateurs
| Type | Tension nominale | Avantages | Usage |
|---|---|---|---|
| Plomb 12V | 12,6V chargée 13,8V en charge |
Robuste, économique Forte capacité |
Station portable Secours secteur |
| LiFePO4 4S | 12,8V nominal 14,6V chargée |
Légère, longue durée Pas d’effet mémoire |
Portable moderne SOTA/POTA |
| AGM / Gel | 12,6-12,8V | Sans entretien Position libre |
Installation fixe Onduleur |
| Batterie auto | 12,6V repos 14,4V alternateur |
Disponible Fort courant |
Mobile véhicule Dépannage |
Important : Pour les équipements sensibles, utiliser un régulateur DC-DC si la tension batterie dépasse 14V en charge.
3. Convertisseurs et solutions alternatives
Convertisseur DC-DC12V→13,8V
Élévation de tension batterie vers 13,8V stabilisé
- Régulation précise ±0,1V
- Protection sous/surtension
- Rendement > 90%
- Idéal usage batterie
Panneau solaire18-22V
Avec régulateur MPPT/PWM
- Autonomie énergétique
- Charge batterie + direct
- SOTA/POTA/Field Day
- Écologique et silencieux
Chargeur intelligent
Maintien batterie + usage direct
- Charge et alimentation simultanées
- Protection surcharge
- Mode flottant 13,8V
- Batterie toujours prête
Connecteurs et protection
Types de connecteurs d’alimentation
- Anderson Powerpole 15/30/45A : Standard ARES/radioamateur, connexion rapide, empilable, universel
- Bornes à vis : Alimentation fixe, raccordement permanent, section jusqu’à 16 mm²
- Prises bananes 4mm : Laboratoire, test, connexion facile, isolées
- Prise allume-cigare : Mobile véhicule (max 10-15A), déconseillé > 10A
- XT60 / XT90 : Modélisme adapté radio (30A / 90A), connexion sûre anti-étincelle
- EC2 / EC8 : Modélisme adapté radio (15A / 200A), Parfait pour stations mobiles
- Cosses à sertir : Raccordement permanent, fiabilité maximum, pas d’oxydation
Protection et sécurité
Protection surintensité
- Fusible calibré (1,5× courant nominal)
- Disjoncteur thermique réarmable
- À placer proche source (<30cm)
- Sur fil positif (+)
Protection polarité
- Détrompeur physique connecteur
- Diode série ou pont de diodes
- Marquage clair +/- rouge/noir
- Double vérification avant connexion
Surveillance
- Voltmètre numérique intégré
- Alarme sous-tension batterie
- Ampèremètre pour contrôle
- Surveillance température
Formule de calcul de chute de tension
Formule utilisée par le calculateur :
ΔV = (2 × ρ × L × I) / S
Où :
- ΔV = Chute de tension (V)
- ρ = Résistivité : Cuivre = 0,0175 Ω·mm²/m | Aluminium = 0,028 Ω·mm²/m (à 20°C)
- L = Longueur du câble aller (m)
- I = Intensité du courant (A)
- S = Section du conducteur (mm²)
- 2 = Facteur aller + retour
Exemple pratique :
Câble cuivre 2,5 mm², longueur 5m, intensité 20A
ΔV = (2 × 0,0175 × 5 × 20) / 2,5 = 0,7V
Tension à l’appareil : 13,8 – 0,7 = 13,1V
Limite acceptable, préférer 4 mm² pour cette application
Recommandations finales
- Surdimensionner systématiquement : Choisir la section supérieure pour limiter pertes et échauffement
- Câble souple multibrin : Facilite le câblage et résiste mieux aux vibrations
- Connexions impeccables : Bien sertir ou souder, éviter les dominos ou wagos
- Protection fusible : Calibrée à 1,5× le courant nominal, proche de la source (<30cm)
- Vérification sous charge : Mesurer la tension réelle à l’appareil en fonctionnement
- Polarité claire : Marquage + (rouge) et – (noir) sur toute la longueur
- Marge puissance alimentation : Prévoir 20-30% de réserve pour les pics
- Qualité des connecteurs : Privilégier Anderson Powerpole ou cosses sertis