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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Dispositif de syntonisation des antennes Pont de bruit R15. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Lors de travaux de maintenance sur des équipements de communication, un pont antibruit est utilisé comme appareil pour mesurer et tester les paramètres de diverses antennes, lignes de communication, déterminer les éléments des circuits résonants et leurs caractéristiques, mesurer les impédances des antennes, etc.

À l'aide de cet appareil, vous pouvez déterminer un certain nombre de paramètres d'antenne nécessaires, par exemple, tels que :

  • Impédance (résistance caractéristique) et sa nature (inductive ou capacitive)
  • Fréquence de résonance des antennes mono-éléments et multi-éléments

A l'aide de cet appareil, vous pouvez déterminer la longueur du chargeur et, si nécessaire, la sélectionner avec un multiple demi-onde ou quart d'onde.

Il n'y a aucune difficulté de fabrication et son assemblage est à la portée de tout radioamateur.

Le champ d'application de l'appareil peut être considérablement élargi avec une familiarisation suffisamment approfondie avec le principe de son fonctionnement.

Un noise bridge, comme son nom l’indique, est un dispositif de type pont. La source de bruit génère un spectre de fréquences de signal sur une large plage et couvre toute la région radioamateur de 1 à 30 MHz. En utilisant des éléments haute fréquence, cette gamme est élargie et, si nécessaire, vous pouvez configurer des antennes dans la gamme 144-146 MHz. Le pont antibruit fonctionne en conjonction avec un récepteur radio, qui est utilisé pour détecter le signal. Le récepteur radio détermine la précision des mesures. Cela pourrait être un récepteur radio comme le R-250, Kalina, etc. . En principe, n'importe quel émetteur-récepteur doté d'une balance numérique fera l'affaire.

La source de bruit est une diode Zener de type KS156A. Il convient de noter ici que certaines diodes Zener ne sont pas assez « bruyantes » et il convient de choisir celle qui convient le mieux. Le signal de bruit généré par la diode Zener est amplifié par un amplificateur à large bande utilisant les transistors VT2-VT3. Le signal est ensuite fourni au transformateur T1. Il est enroulé sur un anneau toroïdal en ferrite 600NN simultanément avec 4 fils PELSHO torsadés à une distance de 15 mm. Diamètre du fil 0.3 - 0.5 mm. Le nombre de tours est de 6. Les dimensions de l'anneau ne sont pas critiques. Une attention particulière doit être portée au bon bobinage et à l'installation de ce transformateur.

Le bras réglable du pont est constitué d'une résistance variable R14 et d'un condensateur C12. Le bras mesuré est constitué des condensateurs C10, C11 et d'une antenne connectée avec une impédance inconnue. Un récepteur est connecté à la diagonale de mesure comme indicateur. Lorsque le pont est déséquilibré, un bruit fort et uniforme se fait entendre dans le récepteur. Au fur et à mesure que vous ajustez le pont antibruit, il devient de plus en plus silencieux. "Silence de mort" indique un équilibrage précis, c'est-à-dire réglages de l'appareil. Il convient de noter que la mesure s'effectue à la fréquence d'accord du récepteur.

L'appareil est structurellement réalisé dans un boîtier mesurant 110x100x35 mm. La plupart des pièces du pont antibruit sont installées sur une petite carte de 50x40 mm. Sur le panneau avant se trouvent : les résistances variables R2 et R14, les condensateurs variables C11 et C12 et un interrupteur de tension d'alimentation. Sur le côté se trouvent des connecteurs pour connecter un récepteur radio et une antenne. L'appareil est alimenté par une batterie interne de type Krona ou une batterie de taille similaire. La consommation de courant ne dépasse pas 50 mA.

La résistance variable R14 et le condensateur C12 doivent être équipés d'échelles. De plus, plus son diamètre est grand, plus les mesures seront précises.

Réglage, équilibrage et calibrage

Nous connectons le récepteur radio avec le système AGC désactivé au connecteur correspondant. Nous installons le condensateur C12 en position médiane. En faisant tourner la résistance R2, vous devez vous assurer que le bruit généré est présent à l'entrée du récepteur sur toutes les gammes. Des résistances non inductions de type MLT ou OMLT de valeurs connues sont connectées au connecteur « Antenne ». Vous devez préparer des résistances pour l'étalonnage, par exemple 10, 25, 50, 75, 100, 130, 150, 180, 200, 240, 270,300 et 330 ohms, après avoir mesuré la résistance avec un avomètre numérique. Lors de la connexion des résistances, on obtient en tournant R14 une forte diminution du niveau de bruit dans les téléphones récepteurs ou une forte baisse des lectures du millivoltmètre connecté à la sortie « Récepteur ». En sélectionnant le condensateur C12, nous minimisons le niveau de bruit et effectuons des marques sur l'échelle R14 en fonction de la résistance de référence connectée. Et ainsi de suite, par analogie, nous calibreons l'appareil jusqu'à la barre des 330 Ohm. Pour un équilibre précis, vous pouvez ajuster la capacité C9.

L'étalonnage de l'échelle C12 (impédancemètre réactif) est un peu plus compliqué. Pour ce faire, nous connectons alternativement une résistance de 100 Ohm connectée en parallèle et une capacité (inductance) de 20-70 pF (0,2 - 1,2 µH) au connecteur "Antenne". Nous obtenons l'équilibre du pont en ajustant R14 à la marque 100 Ohm de l'échelle en minimisant le niveau de bruit en tournant C12 dans les deux sens à partir de la position "0". S'il y a une chaîne RC, on met un signe « - » sur la balance, et s'il y a une chaîne RL, on met un signe « + » ou XL. Au lieu d'une inductance, vous pouvez connecter une capacité de 100 à 7000 100 pF, mais en série avec une résistance de XNUMX ohms.

Mesure d'impédance d'antenne

R10 est réglé sur la position correspondant à l'impédance du câble - elle est de 50 ou 75 ohms dans la plupart des cas. Nous installons le condensateur C12 en position médiane. Le récepteur est réglé sur la fréquence de résonance attendue de l'antenne. Nous allumons le pont et définissons un certain niveau de signal sonore. En utilisant R14, nous ajustons le niveau de bruit minimum et en utilisant C12, nous réduisons davantage le bruit. Nous effectuons ces opérations plusieurs fois, car les régulateurs s'influencent mutuellement. Une antenne accordée en résonance doit avoir une réactance nulle, et celle active doit correspondre à l'impédance caractéristique du câble utilisé. Dans les antennes réelles, les résistances actives et réactives peuvent différer considérablement de celles calculées. Pour cela, certaines méthodes de coordination sont utilisées. Dans ce cas, plusieurs options de lecture d'instruments sont possibles. Si la résistance active est proche de zéro, alors un court-circuit dans le câble est possible ; si la résistance active est proche de 330 Ohms, alors une rupture du câble est possible. Si l'appareil présente une résonance inductive, alors l'antenne est trop longue, et si elle est capacitive, alors elle est courte. La longueur de l'antenne peut être ajustée. Pour ce faire, sa fréquence de résonance réelle est déterminée.

Détermination de la fréquence de résonance

Le récepteur est réglé sur la fréquence de résonance attendue. La résistance variable R14 est réglée sur une résistance de 75 ou 50. Le condensateur C12 est mis en position zéro et le récepteur de commande est accordé jusqu'à ce qu'un signal de bruit minimum soit obtenu. Si l'antenne a un facteur de qualité élevé, il est facile de manquer le minimum lors d'un réglage rapide de la fréquence. Pour des mesures plus précises, vous pouvez connecter un millivoltmètre à cadran à la sortie du récepteur. Le récepteur doit être réglé en fréquence avec une impédance inductive et en fréquence avec une impédance capacitive jusqu'à ce qu'un signal de bruit minimum soit obtenu. En ajustant les régulateurs en pont, il est nécessaire de réduire davantage le bruit.

Détermination de la longueur de la ligne de communication (alimentation)

Lors de la conception des antennes, il convient de tenir compte du fait que, pour un bon fonctionnement, il est nécessaire de fabriquer correctement la ligne de communication. En règle générale, la pratique nécessite des câbles multiples d'un quart d'onde ou d'une demi-onde à une certaine fréquence. La méthode suivante est utilisée pour cela :

• installer un cavalier sur le connecteur de mesure ;

• en utilisant les régulateurs de Résistance (R14) et de Réactance (C12), nous obtenons le pont de bruit minimum à la fréquence requise, tandis que les deux régulateurs doivent être dans la zone des positions zéro de l'échelle ;

• retirer le cavalier et connecter le câble à tester au bras de mesure ;

• pour déterminer la longueur du câble, multiple d'un quart d'onde, il faut raccourcir le câble jusqu'à obtenir un signal minimum avec l'extrémité ouverte ;

• pour déterminer la longueur du câble étudié, multiple d'alternance, le câble est court-circuité à son extrémité lors de chaque mesure.

Dispositif de réglage d'antenne Pont de bruit R15. Schéma de principe d'un pont antibruit

Liste des éléments radio
R1 5,1 à C1 0,1 VD1 KD522
R2 2,2 à C2 0,01 VD2 KS156A
R3 3 à C3 0,1 VT1 П416
R4 240 C4 0,1 VT2 KT315B
R5 110 C5 0,01 VT3 KT646
R6 560 C6 0,1 T1 600HHK 10x6x4,5
R7 560 C7 10x10V  
R8 110 C8 0,1  
R9 560 C9 0,1    
R10 820 C10 120    
R11 1,6 à C11 10-100    
R12 3,3 C12 10-450    
R13 110        
R14 330        

Fig2. Circuit imprimé

Dispositif de réglage d'antenne Pont de bruit R15. Circuit imprimé

Publication : cxem.net

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