Prenons un NAP250CB avec une ampoule à incandescence
- La référence de cette ampoule est une T5.5 29mm 48V/25mA
- La tension d'alimentation en sortie de CO39, donc à l'entree de la résistance est de 55V
- La résistance d'alimentation de l'ampoule à une valeur de 676 Ohms
- La tension aux bornes de la résistance est de U=676 X 0,025 = 17V
- La tension aux bornes de l'ampoule est de 55V-17v = 38V
Il est donc clair que plus la resistance est élevée, plus la tension aux bornes de l'ampoule est basse (éclairage plus faible)
Je remplace mon ampoule par une ampoule LED T5.5 29mm 48V/16mA
- La tension d'alimentation en sortie de CO39, donc à l'entree de la résistance est de 55V
- L'ampoule étant une LED , elle est plus économe. Effectivement, l'intensité est de 16mA au lieu de 25mA pour l'ampoule à incandescence
- Je décide de garder les 38V aux bornes de l'ampoule LED donc les 17V aux bornes de la resistance.
- Il me faut maintenant trouver la valeur de la resistance R = 17/0,016 =1,1kOhms à la place des 676 ohms
Il faut donc eviter de remplacer une ampoule LED en lieu et place d'une ampoule à incandescence sans modifier la valeur de la resistance. Sinon la valeur aux bornes de la resistance sera de 676 X 0,016 = 10,8V ce qui donne une valeur de tension aux bornes de l'ampoule de 55-10,8 = 44,2V, la luminosité sera plus importante et donc moins agréable à l'oeil.
Ce que j'ai fait :
Je remplace mon ampoule à incandescence par une ampoule LED VERTE T5.5 29mm 24V/17mA
-La tension d'alimentation en sortie de CO39, donc à l'entree de la résistance est de 55V
-Je souhaite avoir une tension aux bornes de l'ampoule de 20V, la tension aux bornes de la resistance sera de 55-20 =35V
- Sachant que l'intensité est de 17mA
- Je calcule la resistance qu'il me faut : R = 35/0,017 = 2,058 KOhms. J'ai décide de mettre une resistance de 2K2
Une resistance de 2K2 1W, une ampoule LED VERTE de 24V est le résultat est plutôt chouette. C'est soft et j'aime bien


La suite pour les BD et 160CB un peu plus tard...