Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

A propos de la correction du S-mètre dans la station radio CB. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

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

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Le S-mètre intégré à la station radio permet de répondre à la demande habituelle du correspondant : évaluer son signal en points de l'échelle S. Les niveaux de tension haute fréquence correspondants à l'entrée de l'antenne de 50 ohms de la station radio réceptrice sont indiqués dans le tableau 3.

Malheureusement, dans les équipements de communication qui nous parviennent de l'étranger, les S-mètres restent, en règle générale, « bruts » et non réglés.

Bien qu'il ne soit pas difficile de ramener les lectures du S-mètre à la normale* (les stations disposent d'une résistance de réglage spéciale à cet effet), cela ne peut être fait que si vous disposez d'un générateur haute fréquence avec un bon atténuateur. En règle générale, un radioamateur ne dispose pas d'un tel équipement.

En figue. La figure 25 montre un diagramme schématique du générateur, à l'aide duquel vous pouvez vérifier et, si nécessaire, corriger les lectures du S-mètre de votre station de radio à la maison.

La fréquence du générateur (VT1, etc.) est fixée par le résonateur à quartz ZQ1. Il doit bien entendu se situer dans la plage de fréquences de fonctionnement de la station. Il vaut mieux être au milieu.

La tension haute fréquence au niveau de l'émetteur du transistor VT1 dépend de la tension d'alimentation du générateur, qui peut être modifiée en coupant la résistance R3.

Les résistances R4...R12 sont un atténuateur - un atténuateur normalisé d'un signal haute fréquence, réduisant Uin = 0,85 V le niveau du signal à son entrée - à Uout = 25 μV - le niveau du signal à la sortie (avec un 50 ohm charge qui y est connectée - stations radio à résistance d'entrée).

Tableau 3
S, points Uin, mkv
9+60 dB 50000
9+50 dB 15800
9+40 dB 5000
9+30 dB 1580
9+20 dB 500
9+10 dB 158
9 50
8 25
7 12
6 6,0
5 3,0
4 1,5
3 0,8
2 0,4
1 0,2

À propos de la correction du S-mètre dans la station de radio CB
Riz. 25. Diagramme schématique du calibrateur S-meter (cliquez pour agrandir)

Ainsi, en connectant un tel générateur à l'entrée d'antenne de la station, on lui enverra un signal en 8 points et il ne restera plus qu'à régler ces 8 points sur l'échelle de son S-mètre. Dans la station de radio Yosan 2204, par exemple, cela se fait en ajustant la résistance d'accord VR602.

Si un radioamateur ne dispose pas d'un voltmètre haute fréquence lui permettant de régler la tension requise à l'entrée de l'atténuateur, alors un tel voltmètre n'est pas difficile à réaliser. Son schéma électrique est représenté sur la même fig. 25 (éléments C2, VD1, VD2, C5, R13, VT2, R14, R15 et PV1). PV1 est un voltmètre numérique ou à cadran ordinaire avec une résistance d'entrée d'au moins 100 kOhm. Sur son échelle « = U », ajustez R3 et réglez le 0,85 V requis.

En figue. La figure 26 montre une carte de circuit imprimé pour un générateur avec un voltmètre RF, constituée d'une feuille stratifiée de fibre de verre double face de 1,5 mm d'épaisseur. La feuille côté pièces est utilisée uniquement comme écran et comme fil neutre (la source d'alimentation « - » y est connectée). Pour passer les broches des pièces, des évidements en forme d'anneau sont réalisés par gravure ou fraisage. Les endroits où les bornes « mises à la terre » sont connectées à la feuille zéro sont représentés par des carrés noirs.

Toutes les résistances du calibrateur sont des MLT 0,125 ou similaires de même puissance (S2-23, OMLT, etc.). Les résistances filaires (en général, les résistances avec une couche conductrice en forme de spirale) ne peuvent pas être utilisées dans l'atténuateur R4...R12 : leur inductance introduira une composante incontrôlée dans le diviseur. Les résistances requises pour l'atténuateur sont sélectionnées à l'aide d'un ohmmètre numérique.

À propos de la correction du S-mètre dans la station de radio CB
Riz. 26. Circuit imprimé du calibrateur

L'installation de résistances aléatoires qui n'ont que nominalement la résistance requise peut conduire au fait que l'atténuation de l'atténuateur différera de celle calculée de 30 à 40 % ou plus.

L'atténuateur est séparé des autres éléments du générateur par un écran, une clôture en étain ou un boîtier de 7...8 mm de hauteur, soudé à la feuille nulle. En figue. 26, sa position sur le plateau est représentée par une ligne pointillée.

Les condensateurs C3 et C4 sont ici du type KD, C1, C2 et C5 sont du type KM-6.

Le résonateur à quartz ZQ1 doit fonctionner à la fréquence fondamentale (dans de tels résonateurs la fréquence est indiquée en kHz, et non en MHz, comme dans ceux excités à l'harmonique fondamentale). Pour éviter d'éventuelles perturbations des oscillations, il est préférable de ne connecter le corps du résonateur à rien.

La carte montée doit être placée dans une boîte métallique de dimensions adaptées ; Par exemple, une boîte en fer blanc contenant des cubes de bouillon fera l'affaire.

À propos de la correction du S-mètre dans la station de radio CB
Riz. 27. Pour calculer l'atténuateur (cliquez pour agrandir)

Le générateur est connecté à l'entrée d'antenne de la station radio avec un câble coaxial court avec un connecteur correspondant à l'extrémité.

Bien entendu, le niveau du signal à la sortie du calibrateur peut être différent. Mais pour ce faire, il faudra apporter des modifications à son atténuateur.

Tableau 4
Affaiblissement Ra, Ohm Rb, Ohm
en dB en temps"
1 1,122 2,9 433,9
2 1,259 5,7 215,2
3 1,413 8.5 132,0
4 1,585 11,3 104,8
5 1,778 14,0 82,2
6 1,995 16,6 66,9
7 2.239 19,0 55,8
8 2,512 21,5 47,3
9 2,818 23,8 40,6
10 3,162 26,0 35,0
11 3,548 28,0 30,6
12 3,981 30,0 26,8
13 4.468 31,7 23,5
14 5,012 33,3 20,8
15 5,622 35,0 18,4
16 6,308 36,3 16.2
17 7,080 37,6 14,4
18 7,943 38,8 12,8
19 8,911 40,0 11.4
20 10,000 41,0 10,0

Imaginons le même atténuateur sous une forme différente (Fig. 27, a). Il comporte quatre sections en T facilement visibles. La première, asymétrique, est constituée des résistances R4, R5 et R6. Ayant une charge de 50 ohms en sortie (résistance d'entrée de la section suivante), il abaissera Uin = 0,85 V - le niveau du signal à son entrée - à 25 mV à cette charge. Les trois sections suivantes sont symétriques et identiques : chacune d'elles a Rin = Rout = 50 ohms et, avec une charge de 50 ohms en sortie, contribue pour 20 dB à l'atténuation globale (voir Fig. 27, b et tableau 4).

N'importe laquelle de ces trois sections peut être reconstruite selon un autre affaiblissement. Il suffit d'y remplacer Ra et Rb conformément au tableau 4. Puisque la résistance d'entrée-sortie de la section reste inchangée (les mêmes 50 Ohms), l'apparition de nouveaux Ra et Rb n'affectera évidemment pas l'atténuation introduite par les autres sections de l'atténuateur. Autrement dit, après avoir modifié l'atténuation d'une manière ou d'une autre dans la section, nous modifierons également l'atténuation de l'ensemble de l'atténuateur du même montant.

Ainsi, en divisant par deux l'atténuation de la seule dernière section de l'atténuateur (de 20 à 14 dB), en la réglant conformément au tableau 4 :

R10= R12=33,3 Ohm et R11=20,8 Ohm, nous augmenterons ainsi le niveau du signal à l'entrée de la station radio à 50 µV, soit jusqu'à 9 points.

Après avoir apporté certaines modifications aux sections, vous pouvez revenir à la structure précédente de l'atténuateur. Il vous suffit de résumer les valeurs des résistances connectées en série, en les remplaçant par une. Ainsi, le calibrateur illustré à la Fig. 25, deviendra 9 points si vous modifiez les valeurs de trois résistances, en réglant R10 = 74,3 Ohms (41 + 33,3), R11 = 20,8 Ohms et R12 = 33,3 Ohms. Sans la transformation topologique effectuée ci-dessus, tout cela devrait être pris sur la foi.

Une tension assez élevée à la sortie du calibrateur - 25 ou 50 µV - a été choisie ici car elle diminue lorsqu'on essaie, par exemple, de vérifier la lecture du S-mètre au milieu de l'échelle S ou même au début de celle-ci. , le blindage devient de plus en plus important pour tous les éléments du calibrateur, même pour les sections individuelles de son atténuateur. Les interférences externes sur la station peuvent également avoir un effet ici (leur propre blindage pour beaucoup d'entre elles est loin d'être idéal) ; dans tous les cas, ces interférences doivent être 2...3 points plus faibles que le signal provenant du calibrateur.

Notons en conclusion que bien que le calibrateur décrit soit destiné à corriger les lectures d'un S-mètre déjà présent dans la station radio, il peut également être utile pour calibrer des S-mètres faits maison. Il suffit de le compléter par un atténuateur à atténuation variable du signal (voir Radio, n° 11, 1997, p. 80), en prenant bien entendu des mesures pour bien protéger l'ensemble de ce trajet.

*) Si l'échelle du compteur S est seulement décalée. Mais il existe des S-mètres dont les lectures ne peuvent être combinées avec le tableau 3 que dans certaines positions. Il s'agit d'un défaut de conception. En règle générale, dans les stations de radio modernes, il ne peut pas être éliminé.

Publication : cxem.net

Voir d'autres articles section Radiocommunications civiles.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques 05.05.2024

Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>

Clavier Primium Sénèque 05.05.2024

Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>

Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Caméra vidéo avec une vitesse de 156,3 billions. images par seconde 18.03.2024

Des scientifiques canadiens ont présenté leur dernier développement : une caméra SCARF (femtophotographie en temps réel à ouverture codée par balayage) capable de capturer des images à un taux de codage de 156,3 THz pour chaque pixel individuel. Cela équivaut à 156,3 billions d’images par seconde. La caméra promet de révolutionner l’étude des micro-événements qui se produisent trop rapidement pour les capteurs scientifiques actuels.

La recherche, dirigée par le professeur Jinyan Liang de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) du Canada, a ouvert de nouvelles opportunités pour étudier les phénomènes ultrarapides tels que la mécanique des ondes de choc et le développement de solutions médicales. L'appareil photo SCARF représente une étape audacieuse dans le domaine de la photographie ultra-rapide, en adoptant une approche innovante en matière de capture de données et de traitement d'images.

La différence fondamentale entre SCARF et les modèles précédents réside dans l’utilisation d’une modalité d’imagerie informatique qui permet la capture d’informations spatiales sur la lumière à différents moments. Cette approche améliore considérablement les capacités de la caméra, en capturant des données avec une vitesse et une précision sans précédent.

La caméra SCARF a déjà démontré son efficacité en capturant des événements ultra-rapides jusqu’alors inobservables. Il ouvre de nouvelles perspectives à la recherche scientifique et apporte une nouvelle perspective aux problèmes qui nécessitent une analyse et une observation à grande vitesse.

La caméra SCARF représente une avancée significative dans la photographie ultra-rapide, ouvrant de nouvelles possibilités pour étudier les micro-événements et les phénomènes se produisant à des vitesses inimaginables. Son développement ouvre un nouveau chapitre dans la recherche scientifique et peut conduire à de nouvelles découvertes et technologies dans divers domaines scientifiques et technologiques.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Peut-être y a-t-il des planètes habitées par des dinosaures intelligents

▪ Bison d'un tube à essai

▪ Batteries sodium-ion

▪ Le conducteur n'est pas gêné par un téléphone portable dans les mains, mais en parlant dessus

▪ Créatif en direct ! Cam Optia

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique. Sélection d'articles

▪ article Assistants viticulteurs. Dessin, description

▪ article La gravité agit-elle sur la lune ? Réponse détaillée

▪ article Stonecrop rock. Légendes, culture, méthodes d'application

▪ article Types de biocarburants. Déchets ménagers. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Installations électriques en tourbe. Des lignes électriques aériennes. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024