Le régulateur de tension 7805 transforme une tension continue quelconque en un 5 V parfaitement stable. Il fait partie de la famille 78xx, la plus ancienne et la plus répandue des familles de régulateurs linéaires : trois broches, aucun réglage, aucune programmation. On le branche, et la sortie est à 5 V.
C’est le composant qu’on ajoute quand un montage a besoin d’une alimentation propre : une batterie qui se décharge, un adaptateur mal filtré, une source 9 V ou 12 V qui varie — le 7805 absorbe tout cela et délivre toujours la même tension. Il est protégé en interne contre les surcharges et l’échauffement, ce qui pardonne beaucoup d’erreurs de débutant.
À quoi sert un régulateur 7805 ?
- Alimenter un montage logique — la quasi-totalité des circuits numériques, capteurs et modules d’affichage travaillent en 5 V.
- Stabiliser une tension qui bouge — une source 12 V, une pile alcaline qui tombe de 9 à 6 V, un adaptateur non régulé : la sortie reste à 5 V.
- Se passer du bloc d’alimentation d’origine — un projecteur, un petit appareil qui n’accepte que du 5 V, alimenté depuis ce que vous avez sous la main.
- Protéger ce qui suit — limitation de courant et coupure thermique intégrées : en cas de court-circuit, le régulateur se protège au lieu de brûler.
- Prototyper — c’est la brique de base d’un rail 5 V sur plaque d’essai, avant de passer à un module d’alimentation.
Caractéristiques techniques
| Modèle | 7805 — régulateur linéaire fixe de la série 78xx, boîtier TO-220 à trois broches |
|---|---|
| Tension de sortie | 5 V fixe, tolérance de ±4 % (soit 4,8 à 5,2 V) |
| Tension d’entrée | 7 à 35 V continu ; 7,5 V minimum pour garantir les 5 V sur toute la plage de courant |
| Chute de tension (dropout) | Environ 2 V : en dessous de 7 V d’entrée, la sortie s’écroule avec l’entrée |
| Courant de sortie | Jusqu’à 1 A avec un dissipateur adapté ; davantage en pointe courte pour certains modèles |
| Courant de repos | Environ 5 à 8 mA, consommés en permanence par le régulateur lui-même |
| Régulation de charge | Typiquement 0,1 % par ampère : la sortie bouge à peine quand la charge change |
| Protections internes | Limitation de courant de sortie, coupure thermique, protection contre les surcharges |
| Brochage (face sérigraphiée, broches vers le bas) | 1 = entrée, 2 = masse, 3 = sortie |
| Patte métallique | Reliée électriquement à la broche 2 (masse) — utile pour visser un dissipateur |
| Boîtier | TO-220, trou de fixation pour vis M3, pastille métallique au dos |
Le brochage est identique pour toute la famille : un 7809, un 7812 ou un 7824 se câblent exactement de la même façon, seule la tension de sortie change.
Les trois broches, dans l’ordre qui surprend
Le 7805 est le composant qui fait le plus d’erreurs de câblage, pour une raison simple : la masse est au milieu. La face sérigraphiée devant vous, broches vers le bas, on compte de gauche à droite :
Broche 1 — IN | L’entrée. C’est la tension à réguler, de 7 à 35 V. À relier au « + » de la source. |
|---|---|
Broche 2 — GND | La masse. À relier au « − » de la source et à la masse de tout ce qui reçoit les 5 V : c’est la référence commune, sans laquelle rien ne fonctionne. |
Broche 3 — OUT | La sortie régulée à 5 V. C’est elle qui alimente votre montage. |
Inverser l’entrée et la sortie est l’erreur classique : le montage ne démarre pas, ou la sortie reste collée à zéro. Vérifiez l’ordre au multimètre avant de brancher quoi que ce soit de coûteux — un multimètre numérique suffit, en position tension continue sur la broche 3 par rapport à la broche 2.
La chaleur : le seul vrai piège du 7805
Le 7805 est un régulateur linéaire, pas un convertisseur à découpage. Il régule en brûlant la différence : toute la tension qu’il enlève se transforme en chaleur. La puissance dissipée vaut la tension d’entrée moins 5 V, multipliée par le courant consommé.
| Entrée 9 V, charge 0,3 A | (9 − 5) × 0,3 = 1,2 W : le boîtier chauffe, mais tient sans dissipateur |
|---|---|
| Entrée 12 V, charge 0,5 A | (12 − 5) × 0,5 = 3,5 W : le régulateur devient brûlant, un dissipateur est nécessaire |
| Entrée 24 V, charge 0,5 A | (24 − 5) × 0,5 = 9,5 W : c’est un radiateur déguisé, à éviter absolument |
Deux conséquences pratiques. D’abord, préférez toujours la tension d’entrée la plus basse possible : passer de 12 V à 9 V divise la chaleur par presque deux pour le même courant. Ensuite, le régulateur se coupe tout seul s’il chauffe trop — un montage qui s’arrête après quelques minutes puis repart, c’est un problème de refroidissement, pas de code.
La patte métallique percée est prévue pour cela : la visser sur une plaque d’aluminium ou un dissipateur, avec un peu de pâte thermique pour le contact. Comme cette patte est reliée à la masse, elle est au même potentiel que le « − » du montage : si le dissipateur touche un boîtier métallique lui aussi relié à la masse, il n’y a pas de conflit, mais évitez qu’il vienne en contact avec l’entrée ou la sortie.
Mini-projet : un rail 5 V surveillé par l’Arduino
Le montage le plus utile pour comprendre le 7805 : on fabrique un rail 5 V à partir d’un adaptateur 12 V, on le charge avec une LED témoin, et l’Arduino mesure lui-même la tension de sortie pour vérifier qu’elle tient.
Ce qu’il faut
| Le régulateur | Le 7805 de cette page |
|---|---|
| La source | Alimentation 12 V 2 A — ou 4 piles pour la variante |
| Le cerveau | Uno R3 + câble USB |
| La charge témoin | LED 5mm Rouge + Résistance 1/4w 220 ohm |
| Le support | Plaque d’essai 830 points |
| Les liaisons | 10 × fil mâle-femelle |
Le câblage
| Alimentation 12 V « + » | → 7805 IN (broche 1) |
|---|---|
| Alimentation 12 V « − » | → 7805 GND (broche 2) et → Arduino GND |
7805 OUT (broche 3) | → Arduino A0 — c’est la mesure |
7805 OUT (broche 3) | → résistance 220 Ω → LED (patte longue) → LED (patte courte) → Arduino GND |
Le point qui fait échouer tous les premiers montages : la masse doit être commune. Si le « − » de l’alimentation 12 V n’est pas relié au GND de l’Arduino, l’entrée A0 reçoit une tension sans référence et la mesure est du bruit pur. Reliez les deux masses, puis branchez la mesure.
L’Arduino reste alimenté par son câble USB : le 7805 ne sert ici qu’à fabriquer le rail 5 V du montage. Ne le branchez pas sur la broche 5V de la carte en même temps que l’USB.
Le programme
À copier dans l’IDE Arduino, puis à téléverser sur la carte :
/*
* Rail 5 V surveille - regulateur 7805
* Carte : Arduino Uno R3
* Montage : alimentation 12 V, regulateur 7805, LED temoin
*
* Composants, brochage et fiche complete : www.marocproduits.com
*/
const byte PIN_MESURE = A0; // relie a la broche 3 (sortie) du 7805
const byte PIN_LED = 8; // LED temoin, via une resistance de 220 ohms
const float TENSION_MIN = 4.75; // en dessous, le 5 V n'est plus garanti
void setup() {
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Mesure de la sortie du 7805");
}
void loop() {
int brut = analogRead(PIN_MESURE);
// Le convertisseur de la carte decoupe ses 5 V de reference
// en 1023 pas : chaque pas vaut 5 / 1023 volt.
float tension = brut * 5.0 / 1023.0;
Serial.print("Sortie du 7805 : ");
Serial.print(tension, 2);
Serial.println(" V");
if (tension >= TENSION_MIN) {
digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // la sortie tient ses 5 V
} else {
digitalWrite(PIN_LED, LOW); // la sortie s'effondre
}
delay(500);
}Comment ça marche
analogRead()renvoie un nombre de 0 à 1023 qui représente la tension sur A0 par rapport à la référence de la carte. La conversion en volts est une simple multiplication : c’est exactement la même formule que pour n’importe quelle lecture analogique.PIN_LEDest déclaréeconst byteplutôt queint: sur un microcontrôleur, on réserve les entiers larges à ce qui en a besoin, et un numéro de broche tient sur un octet.- La constante
TENSION_MINest déclarée en haut du programme, pas au milieu duloop(): c’est le seul réglage à modifier si vous adaptez le montage, et il se voit immédiatement.
Ce que vous devez observer
Avec un adaptateur 12 V en entrée, la mesure reste collée autour de 5,0 V et la LED reste allumée : le régulateur fait son travail. Pour voir la régulation à l’œuvre, remplacez l’adaptateur par 4 piles en série (environ 6 V) : l’entrée passe sous le seuil de 7 V, la sortie tombe aux alentours de 4 V, la LED s’éteint. C’est la chute de tension, mesurée en direct, et elle explique pourquoi un 7805 a besoin d’au moins 7 V pour sortir du 5 V propre.
Un mot sur la précision : l’Arduino utilise sa propre alimentation USB comme référence, autant dire qu’il mesure la sortie du 7805 par comparaison avec son ordinateur. La valeur affichée est juste à quelques pour cent près, suffisante pour détecter une chute franche. Pour un chiffre exact, gardez le montage branché et mesurez la broche 3 au multimètre.
Variante : un rail 5 V propre pour un montage qui consomme
Dès qu’on approche de quelques centaines de milliampères, deux ajouts changent tout : un dissipateur sur le régulateur, et deux condensateurs pour éviter que le régulateur ne se mette à osciller sur des fils longs.
- Un condensateur au tantale ou céramique de 0,33 µF entre l’entrée et la masse, au plus près du régulateur.
- Un condensateur de 0,1 µF entre la sortie et la masse, sur le même principe. La fiche technique du fabricant les recommande pour garantir la stabilité : sans eux, un 7805 alimenté par un adaptateur éloigné peut se mettre à osciller et faire des parasites incompréhensibles.
- Un dissipateur vissé sur la patte métallique, avec un peu de pâte thermique. Pour un montage qui chauffe vraiment, un ventilateur 5 V soufflant sur les ailettes suffit à gagner plusieurs dizaines de degrés.
Si votre montage réclame 9 V ou 12 V plutôt que 5 V, inutile d’ajouter un étage : la famille 78xx existe dans toutes les tensions courantes, avec exactement le même brochage. Le régulateur 7809 sort du 9 V et le régulateur 7812 du 12 V. Et pour descendre de 5 V vers 3,3 V, qui est une autre histoire puisque l’entrée devient plus haute que la sortie, il existe des modules 5 V vers 3,3 V prévus pour cela.
Une dernière piste, pour les montages sur batterie : le 7805 gaspille la différence en chaleur, donc il vide une pile deux fois plus vite qu’un convertisseur à découpage. À partir de 12 V d’entrée et de quelques centaines de milliampères, mieux vaut un module d’alimentation à découpage : plus cher à l’achat, mais bien plus sobre sur une batterie.
Questions fréquentes
7805, LM7805, L7805, MC7805 : est-ce le même composant ?
Oui, aux nuances de fabrication près. « 7805 » désigne la fonction — un régulateur fixe de 5 V — et les préfixes de deux lettres identifient le fabricant. Le brochage, la tension de sortie et le boîtier sont communs à toute la série, donc un programme ou un câblage écrit pour l’un fonctionne avec l’autre.
Le régulateur chauffe beaucoup, est-ce normal ?
Oui, et le 7805 chauffe même quand tout va bien : c’est le principe du régulateur linéaire. Ce qui doit alerter, c’est qu’il devienne impossible à toucher ou qu’il se coupe après quelques minutes. Dans ce cas, réduisez la tension d’entrée et ajoutez un dissipateur — la chaleur n’est pas un défaut du composant mais la conséquence de la tension qu’il doit absorber.
Puis-je alimenter un montage 5 V directement avec une pile 9 V ?
Oui, c’est même l’usage le plus courant du 7805 : une pile 9 V plus un 7805 équivalent à une pile 5 V qui n’existe pas dans le commerce. Prévoyez simplement un câble d’alimentation 9 V pour relier la pile à la plaque, et n’oubliez pas que le montage consomme en plus les quelques milliampères du régulateur lui-même.
Que se passe-t-il si j’inverse l’entrée et la sortie ?
Dans la très grande majorité des cas, rien ne brûle : le montage ne fonctionne simplement pas, ou la sortie reste à zéro. Le 7805 est protégé en interne contre les surcharges, ce qui lui pardonne beaucoup d’erreurs de câblage. Cela ne dispense pas de vérifier au multimètre : trois secondes de contrôle valent mieux qu’un composant à remplacer.
Faut-il un dissipateur pour un petit montage ?
Pas toujours. En dessous de 1 W dissipé — par exemple 9 V en entrée pour 200 mA de charge — le boîtier chauffe sans danger et le régulateur tient sans rien. Au-delà de 2 W, le dissipateur devient nécessaire, et au-delà de 5 W il est indispensable. Le calcul de la puissance dissipée est donné plus haut : c’est la seule chose à regarder.
Un 7805 peut-il remplacer une alimentation à découpage ?
Pour un montage qui reste branché au secteur en permanence, non : sa consommation à vide et sa chaleur en font un mauvais candidat à l’économie d’énergie. Pour un montage ponctuel, un prototype, un appareil qu’on allume quand on en a besoin, c’est au contraire la solution la plus simple et la plus robuste.
À combiner avec
Pour équiper la plaque d’essai autour du 7805, le régulateur 78xx et ses versions 9 V et 12 V couvrent les tensions les plus demandées. Il vous faudra aussi une source d’entrée — une pile 9 V avec son câble, ou un support 6 piles AA — et de quoi vérifier la sortie : le multimètre DT9205A est l’outil naturel de ce genre de montage. Côté montage, une plaque 830 points, quelques fils de prototypage et une LED 5mm rouge avec sa résistance 220 Ω suffisent à faire le rail 5 V de cette page.







