Carte-mère monophasée
⏱️ Temps estimé : 3-4 heures (débutant), 2-3 heures (expérimenté)
🔧 Niveau de difficulté : Intermédiaire
⚠️ Niveau de risque : Moyen (soudure, composants sensibles)
Plusieurs versions du PCB peuvent exister.
Bien qu’elles fonctionnent toutes de la même manière, chaque nouvelle version offre plus de flexibilité que la précédente ainsi que quelques améliorations mineures, essentiellement des aspects pratiques (facilité d’accès des entrées/sorties de l’Arduino…).
La carte-mère monophasée est désormais basée sur la conception de la carte-mère triphasée, ce qui permet de mutualiser certains composants et d’améliorer la compatibilité entre les deux versions.
Cependant, certains composants spécifiques à la version triphasée seront absents sur la carte monophasée, car ils ne sont pas nécessaires pour son fonctionnement.
Indication
Note
Une version courte de ce guide, contenant uniquement les photos des étapes de soudure, est disponible ici.
📋 Prérequis
Avant de commencer ce chapitre :
☐ Chapitre ⚠️ Sécurité — À Lire Absolument Avant de Commencer lu et compris
☐ Outils nécessaires à disposition (fer à souder, pince coupante, loupe)
☐ Temps disponible (3-4 heures pour débutant)
☐ Espace de travail propre et organisé
☐ Lecture complète du chapitre avant de commencer
Ordre de soudure
Voici l’ordre de soudure recommandé :
résistances,
diodes,
socles de circuits intégrés,
oscillateur et ses 2 condensateurs associés,
condensateurs céramiques non polarisés,
pont·s de diodes,
fusibles,
connecteur·s d’alimentation,
socle FTDI,
socles de CTs et socle·s de sortie,
inductance,
condensateurs électrolytiques polarisés,
varistance·s,
régulateur de tension (format transistor),
transformateur·s
Note
Cette liste est exhaustive et peut varier en fonction de la configuration de votre carte mère.
Qualité des Soudures
Exemples de bonnes et mauvaises soudures
Caractéristiques d’une bonne soudure :
✅ Aspect brillant et lisse
✅ Forme de volcan (concave)
✅ Mouille à la fois la patte et la pastille
✅ Pas de boule séparée
Soudure froide (défectueuse) :
❌ Aspect terne, granuleux
❌ Soudure en boule qui ne mouille pas
❌ Fissures visibles
❌ Contact électrique mauvais ou inexistant
Solution : Refaire les soudures suspectes :
Chauffer à nouveau avec fer à souder (350 °C)
Ajouter un peu de flux si disponible
Ajouter un peu de soudure fraîche
Laisser refroidir sans bouger
Soudure des composants
Résistances
Ces composants n’ont pas de sens et sont très peu sensibles à l’électricité statique.
Les valeurs des résistances sont indiquées sur le schéma de circuit et sont répétées ici pour plus de commodité : (veuillez lire les notes ci-dessous qui concernent ces valeurs de composants)
R1 = 47 kΩ. Cela fournit le pull-up pour la ligne de réinitialisation du processeur.
R2 = 100 Ω ou 180 Ω. Elle réduit la taille du signal AC du transformateur.
R5 = 1 kΩ. Elle réduit la taille du signal AC du transformateur.
R8 = 120 Ω ou 150 Ω en général. Il s’agit de la résistance de charge (ou burden) du capteur de courant grille, qui utilise CT1.
R9 = 120 Ω ou 150 Ω en général. Il s’agit de la résistance de charge (ou burden) du capteur de courant diversion, qui utilise CT2.
R11-R12 = 10 kΩ. Ensemble, elles fournissent une tension de référence pour les capteurs d’entrée.
R19-R20 = 1 kΩ. Elles sont chacune en série avec un CT pour protéger le processeur des signaux importants.
R22 = 1 MΩ. Cela fournit le pull-up pour la ligne de réinitialisation du processeur.
Carte-mère avec résistances soudées
Note
Des valeurs inférieures pour R2 et R5 sont désormais utilisées pour augmenter la charge sur le transformateur.
Cela peut l’empêcher d’entrer en saturation, ce qui déformerait la forme d’onde de sortie.
R2 = 100 Ω convient pour un fonctionnement en 3,3 V.
Pour une meilleure utilisation de la plage d’entrée de l’ADC, R2 doit être augmenté à 180 Ω pour un fonctionnement en 5 V.
La valeur pour R8-R9 a été initialement spécifiée comme étant 150 Ω.
Lorsque le processeur fonctionne à 3,3 V, cela donne une plage de fonctionnement d’environ 4 kW. En réduisant ces valeurs à 120 Ω, la plage est augmentée à ^5 kW.
Pour un système 5 V, la valeur originale de 150 Ω donne une plage de fonctionnement d’environ 6 kW.
Ces valeurs de résistance de charge s’appliquent lorsque le processeur fonctionne à 3,3 V. S’il fonctionne à 5 V, ces plages sont augmentées d’environ 50 %.
Ces puissances s’entendent sur chaque phase.
Un peu de mathématiques
Voici les 3 formules qui vous permettront de calculer une inconnue à partir des 2 autres données connues.
Calcul de la résistance de burden en fonction de l’intensité efficace maximale :
correspond à l’intensité efficace.
Pour un appareil purement résistif (chauffe-eau…), nous avons .
Exemple pour un chauffe-eau de 3000 W, nous aurons donc :
✅ Point de Contrôle — Résistances
Avant de continuer, vérifiez :
☐ Toutes les résistances sont soudées aux bons emplacements
☐ Les valeurs des résistances correspondent au schéma
☐ Soudures brillantes et lisses (pas ternes/granuleuses)
☐ Pas de pont entre les pistes
☐ Pattes coupées à ras du PCB
Diodes
Ensuite, les diodes D1 à D4 peuvent être ajoutées.
Celles-ci offrent un certain degré de protection au processeur lorsque des courants élevés traversent les CTs.
Attention
Les diodes sont polarisées.
Elles doivent être placées selon le repérage sur la couche sérigraphiée.
Carte-mère avec diodes soudées
✅ Point de Contrôle — Diodes
Avant de continuer, vérifiez :
☐ Les 4 diodes (D1-D4) sont soudées
☐ Orientation correcte : bande sur diode alignée avec marquage PCB
☐ Soudures brillantes et lisses
☐ Pas de pont entre les pistes
☐ Pattes coupées à ras du PCB
Supports circuits intégrés
Ensuite, on installe généralement les supports pour les circuits intégrés.
Attention
Chaque support a une encoche à une extrémité. Celle-ci doit être alignée avec la marque correspondante sur la couche sérigraphiée, comme indiqué ici.
Méthode Recommandée pour Débutants
Découpez un morceau de ruban adhésif de masquage (scotch beige/papier)
Taille : environ 2 cm × 2 cm
Insérez le support IC dans le PCB
⚠️ Vérifiez l’alignement de l’encoche avec le marquage PCB
Retournez-le PCB (face soudure dessous)
Collez le ruban sur le support pour le maintenir en place
Le ruban doit maintenir fermement le support contre le PCB
Soudez UNE broche dans un coin
Choisissez n’importe quel coin pour commencer
Vérifiez l’alignement
Support bien plaqué contre le PCB (pas d’espace)
Encoche correctement orientée
Toutes les broches bien insérées dans les trous
Si l’alignement est correct : Soudez la broche du coin opposé en diagonale
Cela bloque définitivement le support en position
Si l’alignement n’est pas correct : Refondez la première soudure et réalignez
Vous pouvez chauffer la soudure et ajuster doucement le support
Retirez le ruban adhésif
Soudez toutes les broches restantes
Faites le tour méthodiquement, vérifiez chaque soudure
Astuce
Alternative sans ruban : Vous pouvez maintenir le support avec votre doigt (côté composant) pendant que vous soudez la première broche. Attention à ne pas vous brûler !
Carte-mère avec supports CI soudés
✅ Point de Contrôle — Supports CI
Avant de continuer, vérifiez :
☐ Tous les supports CI sont soudés
☐ Orientation correcte : encoche alignée avec marquage PCB
☐ Supports bien plaqués contre le PCB (pas d’espace)
☐ Soudures brillantes et lisses
☐ Pas de pont entre les broches
Condensateurs céramiques et oscillateur
Ces composants ne sont pas polarisés.
Les condensateurs céramiques sont en général orange, et ont la forme d’une goutte d’eau, par opposition aux condensateurs électrolytiques polarisés de forme cylindriques et bleus ou noirs.
Note
Parmi le jeu de condensateurs céramiques, deux d’entre eux sont plus petits que les autres.
Il s’agit des deux condensateurs associés à l’oscillateur, leur valeur est de 22 pF et sont référencés C10 et C11.
C4 et C6-C9 sont des condensateurs céramiques de 100 nF, généralement marqués 104.
Note
L’oscillateur ainsi que ses deux condensateurs associés peuvent être soudés légèrement au-dessus du PCB.
C’est une habitude, mais ce n’est pas nécessaire pour le bon fonctionnement.
Pour ce faire, on pourra utiliser une allumette le temps d’effectuer la soudure.
Carte-mère avec oscillateur et ses condensateurs associés soudés
Carte-mère avec condensateurs céramiques soudés
✅ Point de Contrôle — Condensateurs et oscillateur
Avant de continuer, vérifiez :
☐ Oscillateur et ses 2 condensateurs (C10, C11 = 22 pF) soudés
☐ Tous les condensateurs céramiques soudés (C4, C6-C9 = 100 nF)
☐ Soudures brillantes et lisses
☐ Pas de pont entre les pistes
☐ Pattes coupées à ras du PCB
Pont redresseur ou pont de diodes
Le rôle de ce composant, repéré BR1, est de redresser le courant alternatif fourni par le transformateur.
C’est la première étape nécessaire pour obtenir une alimentation en courant continu.
Sur la figure ci-après, la courbe du haut correspond à la tension fournie par le transformateur.
La courbe du bas est la tension fournie par le redresseur.
Redressement double alternance monophasé
Attention
Le pont redresseur est polarisé.
Il faudra bien veiller à faire correspondre le marquage sur le boîtier avec celui de la couche sérigraphiée.
La broche la plus longue correspond au +.
Comme pour l’oscillateur, il est courant de les souder légèrement au-dessus du PCB.
Carte-mère avec pont redresseur soudé
Fusible
Le fusible est simple à mettre en place. Il est repéré FS1.
Cependant, il faudra veiller à ne pas trop le chauffer lors de la soudure, car il risquerait de fondre à l’intérieur.
En effet, c’est le principe même de fonctionnement d’un fusible !
Connecteur secteur
Le connecteur secteur peut maintenant être installé.
En raison des pistes du plan masse, la broche référencé PE nécessitera plus de chaleur que les autres broches.
Ce bornier doit être orienté correctement pour permettre un accès facile au câblage.
Il est très facile de se tromper de sens !
Enfin, il faudra veiller à bien le plaquer contre le PCB avant de souder, afin que la surface entière du connecteur soit en contact avec le PCB.
Attention
En monophasé, le connecteur dispose de 3 broches, il doit être positionné correctement.
Le PCB est conçu pour un connecteur à 5 broches, mais seules 3 broches de gauche, repérées PE, N et L1 sont utilisées.
Assurez-vous que les broches du connecteur correspondent aux marquages sur la couche sérigraphiée pour éviter tout problème de connexion.
Connecteurs SIL/Molex
Les connecteurs Molex sont polarisés, ils possèdent un détrompeur.
Physiquement, ce sont des composants passifs, mais étant donné qu’ils serviront à la connexion d’autres composants ou modules polarisés, il est important de les souder selon le marquage sur la couche sérigraphiée.
Les connecteurs SIL, ou pin header, peuvent être soudés dans n’importe quel sens. Cependant, il est fortement conseillé de choisir un sens par rapport à la sérigraphie, afin de faciliter le câblage ultérieur.
Ils seront plus ou moins nombreux selon la configuration :
Inductance
Ce composant n’est pas polarisé. Il est référencé L1, à proximité de l’ATmega328-P.
Condensateurs électrolytiques
Les deux condensateurs électrolytiques, C1 et C2, sont polarisés et doivent donc être installés dans le bon sens. La broche -ve est indiquée par une bande proéminente, en général blanche, sur toute la longueur du composant.
L’autre broche est la +ve, qui doit aller dans le trou marqué + sur la couche sérigraphiée.
Attention
Bien qu’ils se ressemblent assez, il est important que ces deux condensateurs soient installés aux bons endroits.
Le plus grand condensateur (C1 = 100 μF) est le plus proche du bord du PCB.
Le plus petit (C2 = 10 μF) est le plus proche de VR1.
Si ces deux composants sont inversés, les symptômes qui en résultent peuvent être difficiles à diagnostiquer.
Carte-mère avec condensateurs électrolytiques soudés
Varistance
La varistance est un composant de protection contre les surtensions.
Elle est repérée VR1. Elle n’est pas polarisée et peut être installée dans n’importe quel sens.
Carte-mère avec varistance soudée
Régulateur de tension
Le régulateur de tension (VR1) doit être installé de manière à ce que son ailette métallique soit côté intérieur, comme indiqué sur la sérigraphie.
En fonction de l’application, le VR1 sera une version 3,3 V ou 5 V.
La soudure des broches du VR1 nécessitera probablement une température plus élevée.
Pour réduire la quantité de métal à chauffer, il est possible de couper préalablement ces broches à la longueur requise.
Carte-mère avec régulateur de tension soudé
Transformateur
Le dernier composant à installer est le transformateur, il est repéré TXFR1. C’est un transformateur double de 6 V, comme indiqué sur la couche sérigraphiée. Ces transformateurs de 6 V peuvent alimenter un régulateur de tension de 3,3 V ou de 5 V.
Important
Lors du montage de ce composant, il ne doit y avoir aucun espace entre la base du transformateur et la carte de circuit imprimé PCB.
Carte-mère avec transformateur soudé
Tests électriques
Une fois le transformateur en place, la carte est maintenant prête pour les tests électriques.
C’est le bon moment pour vérifier que tous les joints soudés sont en bon état et que toutes les éclaboussures de soudure ont été éliminées.
Test de l’alimentation
Avant d’installer les circuits intégrés, le fonctionnement de l’alimentation doit être vérifié.
Danger
Alerte de sécurité
Pour poursuivre cette séquence de construction, un accès à la tension secteur 230 V est requis.
Veuillez ne pas passer à cette étape suivante à moins que vous soyez compétent pour le faire.
Nous effectuerons le test suivant en alimentant le routeur via le connecteur secteur.
Si tout a été correctement assemblé, la sortie de l’alimentation devrait être d’environ 3,3 V… ou 5 V si un régulateur de tension 5 V a été installé.
Cette tension peut être facilement vérifiée au niveau du point de test Test VCC, ainsi que Test GND, comme indiqué ici.
Indication
N’oubliez pas de mettre votre multimètre sur la position courant continu, DC, symbole ⎓ !
À l’exception du transformateur, qui peut sembler légèrement chaud après plusieurs minutes, aucun des composants de la carte ne doit présenter d’augmentation notable de la température.
Insertion du LM358 et test de Vref
Avec la tension correcte en place, les circuits intégrés peuvent maintenant être installés, après avoir coupé l’alimentation.
Le premier d’entre eux est LM358.
Il s’agit d’un amplificateur opérationnel qui fournit une tension de référence intermédiaire pour les capteurs de tension et de courant.
Avec les packs Dual-in-Line, les broches devront peut-être être légèrement pliées vers l’intérieur pour s’insérer dans l’embase. Cela peut être fait en faisant rouler doucement la puce de chaque côté, tour à tour.
Pour minimiser les risques de dommages électriques, cette opération doit être effectuée sur une surface protectrice telle qu’un sac antistatique.
Avec les broches bien alignées, le circuit intégré peut être délicatement placé sur son connecteur, comme indiqué ici.
Avertissement
Les circuits intégrés doivent être installés dans le bon sens. Le point sur la puce doit être aligné avec l’encoche de l’image sérigraphiée.
Une fois que tout a été soigneusement vérifié, la puce peut être enfoncée fermement.
Avec LM358 en place et la carte alimentée à nouveau, la référence de tension peut être mesurée.
Vref doit être environ la moitié de la tension d’alimentation. Ici, nous testons une carte 3,3 V.
Cette tension est accessible via le point de test Test Vref juste en dessous du LM358.
Insertion du processeur principal
Le processeur principal, ATmega328-P, est installé de la même manière que pour LM358, toujours après avoir coupé l’alimentation. Avec autant de broches, il est très facile pour l’une d’entre elles de se plier en dessous.
Prudence
Si ce circuit intégré est dans le mauvais sens lors de la mise sous tension, il ne fonctionnera probablement plus jamais !