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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Étalonnage de l'ondemètre pour les ondes courtes. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur la nécessité d'avoir un ondemètre pour tous ceux qui travaillent avec des ondes courtes.

Il est également évident que l'ondemètre doit être calibré le plus précisément possible, sinon il ne peut qu'être trompeur.

La précision de l'étalonnage, qui est tout à fait suffisante pour un amateur, doit être exprimée en dixièmes de pour cent environ.

La méthode de classement la plus simple et la plus précise est la notation à l'aide de Systèmes Lecher.

Cette méthode est déjà connue de beaucoup, mais, comme le montre la pratique, il ne suffit pas de connaître la méthode ou la méthode: une certaine compétence supplémentaire est nécessaire, ou sinon, la connaissance de certains détails dans lesquels la méthode couverte peut donner les résultats souhaités .

Le but de cet article est de communiquer ces quelques techniques et informations qui, si possible, élimineront toutes les raisons qui pourraient donner un étalonnage incorrect.

Répétons brièvement l'essence de la méthode d'étalonnage.

Assemblez le générateur G (voir Fig. 1) ou, ce qui revient au même, l'émetteur selon un schéma. En le mettant en action, nous y recevrons des oscillations avec une certaine longueur d'onde qui nous est inconnue. Avec le générateur, à travers la bobine de couplage L, deux fils L sont connectés, formant le système de Lecher. Les mêmes ondes avec lesquelles le générateur oscille se propageront à travers la connexion le long des fils de Lecher. Si maintenant, au début du système Lecher, nous mettons un indicateur ou un indicateur de résonance P, en le connectant au système Lecher, et de la bobine L vers la droite pour déplacer un cavalier métallique le long des fils - le pont M, alors il sera possible de trouver un point a auquel: 1) le segment L - a sera accordé en résonance avec le générateur, qui montrera la plus grande déviation de la flèche du dispositif P, 2) une onde stationnaire apparaît dans le segment (Les lecteurs connaissent déjà en détail les ondes stationnaires grâce à des articles spéciaux placés dans la section "Ondes courtes" du cycle "Éléments d'ingénierie radio"), et les ventres du courant seront toujours dans la bobine L et au pont M , 3) sur la longueur du segment allant du milieu de la bobine L au point a, la demi-onde du générateur sera localisée.

Étalonnage de l'ondemètre pour les ondes courtes
Riz. 1. Générateur avec système Lecher

Par conséquent, si nous mesurons maintenant en mètres la longueur du segment du milieu de la bobine L au pont et multiplions la valeur résultante par deux, nous déterminerons en mètres la longueur d'onde à laquelle le générateur oscille. Et après avoir réglé l'ondemètre sur le générateur, nous obtiendrons une division sur son échelle, qui correspondra à l'onde que nous avons définie. Mais ici, il devient difficile de déterminer exactement l'effet de la bobine L sur la longueur du segment L - a, puisque la bobine L raccourcit la longueur du segment d'une plus grande quantité que la longueur du fil de la bobine elle-même. Par conséquent, en pratique, ils font ceci: après avoir déterminé l'emplacement du pont à la première résonance, c'est-à-dire le point a, ils déplacent le pont plus loin et recherchent le point b, auquel l'indicateur P affichera la deuxième résonance.

Sur le segment de Leher L - a - b, seule la longueur d'onde entière correspond, mais nous nous intéressons au segment ab, sur lequel correspond exactement la moitié de l'onde. Ce segment peut être mesuré exactement (puisqu'il n'est pas nécessaire de tenir compte ici de l'influence de la bobine L) et, par conséquent, il est possible de connaître exactement la longueur d'onde sur laquelle le générateur est accordé.

De plus, en modifiant progressivement la longueur d'onde du générateur et en déterminant sa valeur de la manière décrite ci-dessus, nous pouvons obtenir pour l'ondemètre une série de divisions du condensateur et des longueurs d'onde correspondantes, selon lesquelles le graphique de longueur d'onde est tracé.

Maintenant, rappelant la méthode, passons aux détails.

Générateur. N'importe quel circuit de générateur peut être pris, mais le plus pratique et le plus simple est celui à trois points. S'il est possible d'utiliser deux lampes, alors le circuit double à trois points est utilisé (voir, par exemple, "RV." p. 510 - 511 n ° 21 pour 1927). La puissance du générateur doit être aussi grande que possible, car elle sera alors moins affectée par le désaccord. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas utiliser de lampes dont la puissance est inférieure à 10-15 watts.

Le générateur doit être vérifié pour s'assurer que les oscillations sont stables et d'une puissance suffisante (pas de creux d'oscillation) sur toute la gamme d'ondes requise.

Le système de Lecher est assemblé à partir de fils de cuivre ou de bronze nus, d'un diamètre de 1 ou mieux - 1,5 mm. La distance entre les fils est mieux prise à 5 centimètres. La longueur des fils doit être légèrement supérieure à la moitié de la plus grande longueur d'onde à laquelle ils veulent calibrer l'ondemètre.

Comme mentionné ci-dessus, la bobine L raccourcit la longueur de Lecher l1, sur laquelle s'adapte la première moitié de l'onde. Si un condensateur à air variable C, illustré à la fig. 1 par une ligne pointillée, alors cette longueur l1 sera encore raccourcie, c'est-à-dire que la première position du pont M sera proche de la bobine L et donc toute la longueur de Lecher pour la plus grande onde sera de 0,6-0,7 de sa longueur, au lieu de doubler.

Par exemple, si vous souhaitez étalonner un ondemètre jusqu'à 50 mètres, vous devez prendre la longueur du système Lecher de 30 à 35 mètres.

Il faut veiller à la bonne isolation de la bobine et des fils du système - L'extrémité du système derrière le pont (sur la Fig. 1 - à droite) peut ne pas être isolée.

La fixation du système Lecher doit être solide et rigide. Il est pratique d'utiliser des piquets avec des planches cirées, dans les découpes desquelles des fils sont posés (voir Fig. 2).

Étalonnage de l'ondemètre pour les ondes courtes
Riz. 2. Suspension du système Lecher

La bobine de couplage L se compose généralement de 2 spires ou plus. Sa connexion avec le générateur doit être aussi petite que possible, dans laquelle il est toujours possible d'observer les lectures du dispositif indicateur. Avec un couplage fort, la précision de l'étalonnage sera moindre, surtout si le générateur n'est pas assez puissant.

Après avoir choisi la connexion appropriée, la bobine L doit être fixée de manière absolument solide afin que les mouvements du pont M ne puissent pas la déplacer et ainsi modifier les connexions.

Pont. Nous avons déjà précisé l'effet de la bobine L sur l'établissement de la longueur d'onde dans le segment de Lecher. Par conséquent, si le pont aura une auto-induction, cela réduira également la précision de la détermination de l'onde. Par conséquent, un pont de la conception suivante sera bon (voir Fig. 3): deux plaques de laiton ou de cuivre P, de forme semi-circulaire ou rectangulaire, sont soudées à deux coins en laiton U. Un boulon et un écrou sont passés à travers les coins, ce qui établit une connexion solide du pont avec les fils Lecher. Il est utile que les fils fassent de petites indentations. Pour déplacer le pont, desserrez légèrement l'écrou du boulon.

Sur la fig. 3 montre d'autres options pour organiser des ponts. Le ressort sous l'écrou sera très utile : il permettra de déplacer facilement le chevalet avec un bon contact constant.

Étalonnage de l'ondemètre pour les ondes courtes
Riz. 3. Construction de ponts

Indicateur, ou indicateur de résonance, doit être aussi sensible que possible. Moins il consomme d'énergie, plus l'étalonnage sera précis.

Dans la pratique amateur, il est préférable d'utiliser un galvanomètre avec un détecteur pour cela (voir Fig. 4). S'il n'y a pas de galvanomètre, vous pouvez prendre un milliampèremètre, mais pour de petits milliampères (pas plus de 10 m/a). Puisqu'un milliampèremètre a généralement une petite résistance, il est utile de prendre un détecteur avec une petite résistance, par exemple de la chalcopyrite, de la zincite, etc. Pour connecter l'appareil à Lecher, un cadre est fabriqué - une bobine de fil nu 1,5-2 mm d'épaisseur. Enfin, il est utile de shunter l'appareil avec un condensateur dont la capacité est de 200-500 cmXNUMX.

Étalonnage de l'ondemètre pour les ondes courtes
Riz. 4. Vue générale et schéma de l'indicateur de résonance

Pour communiquer avec Lecher, l'indicateur est installé au début de Lecher (Approximativement près du premier ventre du courant, mais pour que l'indicateur agisse à partir de Lecher, mais pas directement à partir du générateur) de sorte que le haut du cadre soit parallèle à l'un des fils Lecher. La distance entre Lecher et le cadre doit être aussi grande que possible (20-40 cm), mais, bien sûr, telle que la déviation de l'aiguille de l'instrument soit perceptible.

La disposition générale de tous les appareils peut être vue sur la Fig. 5.

Étalonnage de l'ondemètre pour les ondes courtes
Riz. 5. Disposition des instruments pendant l'étalonnage

L'ordre de travail est le suivant: après avoir assemblé l'ensemble du circuit, le générateur est mis en service et l'onde la plus courte y est installée, sur laquelle l'ondemètre doit également être calibré. L'ondemètre doit capter cette onde aux premiers degrés de son condensateur. Ensuite, ils font une détermination préliminaire des positions du pont, c'est-à-dire qu'ils trouvent les points a et b. Le travail est plus pratique pour deux personnes.

Tandis qu'un observateur, ayant connecté, pour commencer, une connexion forte de l'indicateur, observe sa flèche, le deuxième participant à l'étalonnage, ayant réglé la compression du pont de sorte que lorsqu'un bon contact est établi, le pont puisse être déplacé le long les fils, s'empare de son milieu et s'éloigne très doucement et lentement du générateur vers la droite. En même temps, le travailleur lui-même doit toujours être C3adi du pont, c'est-à-dire entre le pont et l'extrémité libre du système de Lecher, afin que son corps n'affecte pas Lecher et, par conséquent, le réglage.

À une certaine position du pont, la première résonance se produit. La résonance est généralement forte et facile à passer sans remarquer pourquoi, pour commencer, ils prennent la connexion de l'indicateur avec Leher plus forte.

Ayant trouvé le premier point, ils le repèrent au sol soit avec une ligne, soit avec un piquet et déplacent le pont plus loin.

La deuxième résonance est encore plus nette et la déviation de l'appareil est plus petite. Habituellement, il suffit de déplacer le pont du point de résonance de 2 à 3 millimètres, car la résonance peut déjà être dépassée.

Après avoir trouvé le deuxième point, marquez-le et procédez à la graduation comme suit :

Le cadre de l'indicateur est plié comme indiqué par la ligne pointillée sur la Fig. 5. Le cadre est relié à Leher près du premier point, mais de telle manière que l'indicateur soit à sa gauche. Alors l'observateur, regardant l'échelle de l'indicateur, qui lui fait maintenant face, devient C3adi du pont et, en le déplaçant vers l'avant ou vers l'arrière, trouve exactement le lieu de résonance. Immédiatement, la connexion la plus faible de l'indicateur avec le système de Lecher est sélectionnée, dans laquelle l'observation est facile.

Après avoir installé le pont au point de résonance, abaissez le fil à plomb et marquez avec précision le point n ° 1 au sol (voir Fig. 6). Ensuite, l'appareil et le pont sont transférés au point de la deuxième résonance, et ici, agissant de la même manière (et avec une connexion faible), le point n ° 2 est déterminé.

Étalonnage de l'ondemètre pour les ondes courtes
Riz. 6. Emplacement du pont selon le système de Lecher lors de la remise des diplômes

Mesurez la distance entre les points n° 1 et n° 2, multipliez par deux et obtenez la longueur d'onde de Lecher, et donc le générateur.

L'ondemètre calibré est connecté très faiblement au générateur et accordé à l'onde du générateur, après quoi les degrés du condensateur sont enregistrés dans la longueur d'onde correspondante.

Avec une forte connexion de l'ondemètre avec le générateur, ce dernier peut être perturbé et donner ainsi une mauvaise intention.

Ensuite, ils augmentent légèrement la longueur d'onde du générateur, ajustent l'ondemètre, s'assurent que la flèche de son condensateur s'est déplacée de 15 à 20 degrés, transfèrent l'indicateur P et le pont à un endroit légèrement à droite du point n ° 1, et selon le précédent, avec une connexion faible, trouvez le point de la première résonance de la deuxième onde du générateur - n ° 3.

Si nous mesurons la distance entre les points n ° 1 et 3, égale à a, et mettons de côté deux fois sa valeur 2a du point n ° 2 à droite, alors nous trouverons immédiatement l'endroit où nous devons installer l'indicateur et le pont et cherchez le deuxième point de résonance de la deuxième onde. En trouvant exactement cet endroit, nous obtenons le point numéro 4. En mesurant la distance entre les points n°3-4 et en la multipliant par deux, on obtient la deuxième onde du générateur. Nous accordons l'ondemètre exactement à cette onde, etc., etc.

Une méthode similaire peut être utilisée pour calibrer l'ondemètre, en partant des ondes les plus courtes (fraction de mètre).

S'il existe un ondemètre précis, l'étalonnage de l'ondemètre fabriqué s'effectue comme suit: le générateur est mis en service et, en y réglant différentes longueurs d'onde, elles sont mesurées avec une connexion faible avec un ondemètre précis, après quoi, avec une connexion faible, un ondemètre calibré est accordé au générateur et donc aux ondes pour une série de points de condensateur.

Indépendamment de la façon dont l'ondemètre est calibré, le nombre de déterminations de longueurs d'onde (points sur le condensateur) doit être fait plus, par exemple, 10 (c'est-à-dire, degrés jusqu'à 15-20), car sinon la courbe graphique peut ne pas être dessinée assez précisément .

Auteur : S.I. Shaposhnikov

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