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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Un peu sur le GPA. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Désaccord électronique

Le plus souvent, une varicap est utilisée comme élément de désaccord - une diode spéciale dont la capacité change sous l'action d'une tension appliquée. Avec toute la facilité d'utilisation, la varicap présente également des inconvénients importants. Tout d'abord, il existe un coefficient de température important, qui dépend de manière non linéaire de la température et de la tension appliquée, et donc une compensation thermique complète est impossible.

Cela signifie qu'un GPA avec une varicap comme élément de réglage principal « flottera » toujours, et avec une varicap comme élément de réglage mineur, il « flottera » un peu. Deuxièmement, la varicap a un faible facteur de qualité, ce qui a un effet néfaste sur la stabilité de la fréquence et, troisièmement, en tant qu'élément non linéaire, elle aggrave les caractéristiques de bruit du GPA, sa pureté spectrale, ce qui est particulièrement important lors de la conception d'émetteurs-récepteurs avec une grande plage dynamique.

Un peu sur le GPA. Schéma de désaccord électronique GPA

Un schéma de désaccord électronique GPA est proposé, Fig. 1, qui, à mon avis, a retenu l'attention de la plupart des radioamateurs [1]. En utilisant cette méthode d'accord de fréquence, un dépassement de fréquence initial plus petit et moins de dérive de fréquence pendant un fonctionnement à long terme sont fournis. A une fréquence de 7 MHz, le désaccord peut être de 250 kHz, selon le circuit GPA. Si une grande plage de désaccord n'est pas nécessaire, les éléments VD1, R2, C1 doivent être exclus et la source du transistor VT1 doit être connectée à la masse.

Compensation thermique

Au cours du processus de chauffage, les pièces GPA changent de dimensions et, en fonction du coefficient de température total et de son signe, la fréquence GPA commence à dériver vers le haut ou vers le bas. La compensation thermique doit être effectuée avec le condensateur variable à moitié sorti. Son TKE (coefficient de capacité de température) dépend de l'angle de rotation des plaques du rotor. Le boîtier GPA doit être chauffé uniformément, de préférence dans un thermostat, contrôlant la température à l'intérieur du thermostat. S'il n'y a pas de thermostat industriel, vous pouvez en fabriquer un fait maison à partir d'une boîte en bois, et des pattes incandescentes, des réflecteurs, des radiateurs à faible puissance, etc. peuvent servir d'éléments chauffants. Le chauffage, dans ce cas, sera moins uniforme.

En chauffant le boîtier du GPA à une température de (40 - 50)° et en le refroidissant naturellement sans ventilation forcée, la cyclicité du changement de fréquence est vérifiée. Si la valeur en régime permanent de la fréquence après le cycle de chauffage-refroidissement diffère de la valeur initiale de 200 à 350 Hz, il est nécessaire de rechercher et de remplacer la pièce avec un coefficient de température non cyclique.

Certaines pièces ont la capacité de modifier brusquement leurs paramètres sous l'influence de la température. Le plus souvent, ce sont des condensateurs, en particulier des condensateurs tubulaires - KT. Un scintillement de fréquence se produit. Il existe un moyen simple - en chauffant avec un fer à souder, avec une tige en céramique insérée à la place d'une pointe, toutes les pièces incluses dans le GPA à tour de rôle, et en écoutant le signal GPA sur un récepteur radio (par exemple, R-326M ), vous pouvez trouver une pièce défectueuse. Lorsque les pièces réparables sont chauffées, le changement de fréquence se produit en douceur, sans sauts ni "scintillement". Parfois, un scintillement peut se produire en raison d'une instabilité mécanique de l'installation.

En sélectionnant des condensateurs de thermocompensation avec le TKE requis, la dérive de fréquence n'est pas supérieure à 10 - 20 Hz / deg lorsque le boîtier GPA est chauffé. Le boîtier massif en duralumin a une plus grande inertie thermique, plus ses parois sont épaisses et meilleure est la stabilité du GPA. Le contrôle de la fréquence ne doit pas être effectué avant 15 à 20 minutes après le soudage dans le GPA. La stabilité de fréquence est vérifiée à température constante dans les positions extrêmes du condensateur avec un changement de capacité. Après 15 minutes d'échauffement, elle ne devrait pas être inférieure à 50-100 Hz/heure. La compensation thermique peut être considérée comme complète si, lorsque le GPA est accordé d'un bout à l'autre de la gamme, la dérive en fréquence change de signe, c'est-à-dire au début il augmente avec l'échauffement, à la fin il diminue ou vice versa. Après vous être assuré que le processus se déroule de cette manière, vous pouvez installer en toute sécurité le GPA dans l'émetteur-récepteur. Vous devez également prendre soin de la compensation thermique de l'alimentation.

Concevoir un GPA traditionnel

La conception d'un GPA est un sujet immense, mais les principes de base doivent être donnés. Je pense que ce ne sera pas seulement utile pour les radioamateurs débutants. La stabilité de fréquence est une préoccupation majeure pour la plupart des conceptions de radio amateur.

1. Le GPA traditionnel est constitué d'une structure indépendante - le cadre doit être très rigide et de préférence compact. Le corps est en duralumin épais de 4 à 6 mm d'épaisseur. L'installation câblée doit être effectuée avec un fil allongé (droit, sans boucles) de 1-2 mm.

2. L'installation d'éléments sur une carte de circuit imprimé n'est pas souhaitable. Il est préférable de le réaliser en montage suspendu sur des crémaillères isolantes. Des fusibles en céramique avec des fils pré-soudés peuvent convenir. Dans les conceptions artisanales, des interrupteurs à biscuits en céramique peuvent être utilisés, sur les contacts desquels l'installation est effectuée.

3. Le GPA doit être placé à l'écart des unités générant de la chaleur et ne doit pas être lavé par des conduits d'air de convection. Si ces conditions ne sont pas remplies, un contrôle de la température doit être prévu. Le moyen le plus simple est la thermostatisation "à froid". Pour ce faire, collez la boîte GPA à l'extérieur avec une feuille (jusqu'à 10 mm) de mousse.

4. Les éléments de réglage de fréquence du GPA doivent être de la plus haute qualité. Un condensateur variable avec un grand entrefer (1-2 nm), des plaques épaisses - de préférence en cuivre, avec un axe en porcelaine sur roulements. L'inducteur, si possible, est en porcelaine avec bobinage argenté brûlé. Conclusions des éléments et des fils de connexion - la longueur minimale sans tensions mécaniques.

5. La commutation de fréquence est assurée par un interrupteur en céramique ou un interrupteur à distance sur les relais haute fréquence, par exemple, le RPS-32 fonctionne bien jusqu'à une fréquence de 50 MHz,

6. La stabilité de la fréquence ne dépend pas tant du circuit, mais de la qualité des pièces utilisées et de la fabrication. Je peux recommander plusieurs schémas éprouvés - "Radio" n° 5-90 p. 59, "Radio Amateur" n° 9-93 p. 38.

7. Après avoir assemblé et installé le GPA, il est souhaitable d'éliminer les contraintes mécaniques en chauffant l'appareil à une température de 100-120° et en le laissant refroidir naturellement.

littérature

  1. Revue "Radio" n°5 1989 p.96

Auteur : A. Kuzmenko, RV4LK ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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