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Dispositif de commutation et d'adaptation automatique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Antennes HF

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Le dispositif d'adaptation à distance proposé par l'auteur de cet article vous permet de placer l'antenne sous la forme d'un long fil (faisceau) dans un espace exempt d'objets environnants. Il est assez universel et peut être appliqué, avec quelques modifications, à divers types d'antennes.

Le rêve des ondes courtes est d'avoir une antenne séparée pour chaque bande amateur. Mais ce n'est pas toujours faisable, surtout dans une grande ville. Le plus souvent, vous devez choisir l'une des options de compromis pour les antennes filaires multibandes. Dans le même temps, une antenne d'une longueur d'environ 41 m, alimentée par une extrémité, convient au travail dans les airs. Il est possible d'adapter une telle antenne à une faible impédance de sortie d'émetteur à l'aide de simples dispositifs d'adaptation, mais ils présentent un inconvénient. Convenez que le dispositif d'adaptation situé sur la loggia (balcon) et même sur le rebord de la fenêtre n'est pas très pratique à gérer si le lieu de travail du radioamateur n'est pas situé à côté de la fenêtre dans laquelle le fil d'alimentation de l'antenne est connecté.

Suggéré dans la Fig. 1 schéma de dispositif de commutation automatique (AKSU) vous permet de placer l'antenne dans un espace libre, en éliminant les inconvénients énumérés. L'antenne est alimentée et l'AKSU est contrôlé via un câble coaxial (50 Ohm). L'appareil se compose d'unités de commande (BU) et d'unités de commutation (BC). Le CU est situé à côté de l'émetteur-récepteur. Il contient un relais de commutation K1 et un bouton de réinitialisation SB1. BC est situé directement près de l'antenne. Il contient des circuits d'adaptation pour chaque bande amateur et un circuit pour sélectionner automatiquement le circuit d'adaptation requis.

Dispositif de commutation et d'adaptation automatique

Le dispositif de commutation fonctionne comme suit. Lorsque la tension d'alimentation +12 V est appliquée à la CU, elle est envoyée à la CU via le filtre L1C3, les contacts normalement fermés du relais K1 (CU), un câble coaxial et le filtre L2C2. Puisque dans l'état initial les contacts normalement fermés K3.2 de tous les relais K3 des cellules de sélection A1 - A10 sont connectés en série, le relais K2 est activé. Avec ses contacts, il relie la charge équivalente R1 au câble. Cela est nécessaire pour que l'étage de sortie de l'émetteur-récepteur pendant la période de détermination de la plage souhaitée de l'AKSU soit activé sur la charge adaptée. En parallèle avec l'équivalent, les cellules de sélection de signal A1 - A10 sont incluses, qui sont les récepteurs de détection les plus simples qui contrôlent les commutateurs à transistor VT1 et VT1'

Lorsque l'émetteur-récepteur est allumé, la transmission est déclenchée par l'une des cellules, dont la fréquence d'accord correspond à la plage d'émetteur-récepteur sélectionnée, par exemple, A1. Le relais K3 via les contacts K3.1 est autobloquant, restant à l'état activé même après la suppression du signal de l'émetteur. Dans le même temps, les contacts K3.2 s'ouvrent, rendant impossible l'allumage d'une autre cellule et éteignant la charge équivalente. Le troisième groupe de contacts K3.3 comprend un dispositif d'adaptation approprié (Fig. 2), par exemple SU1, dans le circuit d'antenne. Le schéma de la fig. 2,a a été utilisé dans les gammes de 160, 80 et 30 mètres, dans la fig. 2b - dans les plages de 40, 20, 17 m; En figue. 2, c - dans les gammes de 15, 12, 11 et 10 M. Les données de conception des circuits d'adaptation pour chaque gamme sont données dans le tableau. 1.

Dispositif de commutation et d'adaptation automatique

Lors du changement de portée de l'émetteur-récepteur, AKSU doit être ramené à son état d'origine en appuyant sur le bouton SB1 de l'unité de commande. Dans ce cas, la tension d'alimentation est coupée de l'unité BC pendant une courte période. Pour améliorer la fiabilité de l'ensemble du système, le dispositif d'adaptation doit être activé à une puissance réduite de l'émetteur-récepteur - 5 ... 10 W.

Tableau 1

Portée, m Longueur d'enroulement, mm Diamètre du cadre, mm Nombre de tours С1, pF С2, pF réglage
160 60 40 20 - - Modification de la longueur et du nombre de tours
80 60 40 15 - - - "-
30 50 40 10 - - - "-
40 40 34 14 1000 120 Sélection C2
20 45 34 8 1000 100 - "-
17 45 34 7 750 75 - "-
15 45 34 6 510 51 Sélection C1, longueur L1
12 45 34 6 390 - - "-
11 45 34 6 300 - - "-
10 45 34 6 270 - - "-

Noter. Toutes les bobines sont enroulées avec du fil PEV-2 de 2,0 mm.

En tableau. 2 montre les données des contours L3C4 - L3C4 des cellules de sélection A1 - A10. Lors de la fabrication de bobines exactement comme décrit, les contours seront réglés sur la plage appropriée. Cependant, les bandes étroitement espacées de 12, 11 et 10 m nécessiteront un réglage plus minutieux. Il est produit par des condensateurs ajustables d'une capacité allant jusqu'à 30 pF, inclus dans la capacité totale C4. Le condensateur C3 ne doit pas dépasser 5,1 pF. Si la cellule de sélection ne fonctionne pas avec une telle capacité, le circuit L3C4 est réglé plus précisément ou la résistance de la résistance de base R2 est réduite (mais pas moins de 100 ohms).

Tableau 2

Portée, m Nombre de tours Fil de fer Retrait (en comptant à partir de l'extrémité "froide" de la bobine) Capacité C4 Noter
160 68 PEV-2 0,2 10 360 En vrac sur la résistance MLT-2 100 kOhm
80 38 - "- 7 300 - "-
40 22 PEV-0,3 5 270 En vrac sur la résistance MLT-1 100 kOhm
30 17 - "- 4 240 - "-
20 17 PEV-0,4 4 120 Ordinaire sur la résistance MLT-1 100 kOhm
17 17 - "- 4 100 - "-
15 15 - "- 3 91 - "-
12 15 - "- 3 91 - "-
11 15 - "- 3 36 - "-
10 15 - "- 3 30 - "-

Le réglage des circuits d'adaptation (Fig. 2) doit également être effectué à une puissance réduite de l'émetteur-récepteur (5...10 W). Dans ce cas, il est très pratique d'utiliser l'indicateur d'intensité de champ. En sélectionnant les capacités des circuits P, en étirant ou en comprimant les spires des bobines, les lectures maximales de l'appareil doivent être atteintes. Ce n'est qu'après cela qu'il est possible d'appliquer la pleine puissance à l'appareil correspondant et de mesurer le TOS du système. Si le SWR sur l'une des plages dépasse 2, un réglage supplémentaire des circuits d'adaptation doit être effectué à l'aide d'un compteur SWR ou d'un pont de mesure.

En BU et BC, les relais K1, K2, K3 - K3' de type RES-22 (passeport RF4.500.131) sont utilisés. Pour commuter les circuits d'adaptation, des relais de type RSM-1 (passeport 10.171.81.50) connectés en série sont utilisés. La charge R1 est composée de dix résistances MLT-2 de 620 Ohm connectées en parallèle. Les bobines L1 en BU et L2 en BC sont des inductances standard calibrées pour un courant de 1 A. Elles peuvent également être réalisées indépendamment en enroulant 60 tours de fil PEV-2 de 0,8 mm de tour pour tourner sur une tige de ferrite ronde de diamètre 8 et une longueur de 80 mm du récepteur à transistor d'antenne.

L'unité de commutation est réalisée sur deux panneaux en fibre de verre. L'installation a été effectuée sur le lieu d'installation des pièces, sur des patchs. Sur une carte, les dispositifs d'adaptation sont assemblés avec leurs relais de commutation, sur l'autre, les cellules de sélection de gamme sont assemblées. Après le réglage final, le bloc est scellé hermétiquement.

AKSU fonctionnait avec un émetteur-récepteur d'une puissance de sortie de 100 watts. Avec l'utilisation de relais à courant élevé et l'installation appropriée de l'appareil, la puissance qui lui est fournie peut être augmentée.

Le principe énoncé dans l'AKSU peut être utilisé avec d'autres types d'antennes, en utilisant uniquement les circuits d'adaptation appropriés.

Il est conseillé d'utiliser un contrepoids de 41 m de long ou de relier le corps de l'appareil d'adaptation à la masse radio du site d'installation de l'antenne.

Auteur : Igor Grigoriev (RK3ZK)

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