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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Dispositif de sélection de conteneurs. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Lors de la construction d'équipements HF et VHF, les radioamateurs sont souvent confrontés au besoin d'une sélection précise de condensateurs pour les générateurs, les circuits, les filtres, etc.

Le dispositif proposé permet non seulement de mesurer et de comparer directement les capacités des condensateurs avec une précision de 0,5 pF, mais également de déterminer la valeur et le signe de TKE.

L'appareil mesure la capacité par la méthode de résonance selon le circuit équivalent. L'inclusion dans le circuit des condensateurs de plage C2 ... C5 (Fig. 1) dans diverses combinaisons vous permet de mesurer des capacités dans les plages 0 ... 50,50 ... 100,100 ... 150, 150 ... 200, 750 ... 800 pF.

Sélecteur de conteneur
Fig.1 (cliquez pour agrandir)

L'appareil consomme un courant de 30 mA lorsqu'il est alimenté par une source de tension continue de 12 V. Ses dimensions sont de 120x200x70 mm. Poids - environ un kilogramme.

L'appareil est monté dans un boîtier métallique. Sur le panneau avant (Fig. 2), il y a une poignée avec un viseur fixé sur l'axe du condensateur variable C1 ; une échelle graduée en unités de picofarads ; commutateurs S1 ... S4, qui sélectionnent la plage de mesure ; pinces pour connecter le sujet "Сх"; prise pour téléphone et alimentation.

Sélecteur de conteneur
Ris.2

Toute l'installation s'effectue sur la face arrière du panneau avant (Fig. 3).

Sélecteur de conteneur
Ris.3

Le circuit de l'appareil contient deux générateurs avec émetteurs suiveurs et un mélangeur. L'un des oscillateurs est un oscillateur à quartz de référence, le second est paramétrique. Lorsque tous les condensateurs de plage C2...C5 et la pleine capacité du condensateur variable C1 sont connectés au générateur paramétrique, les fréquences des générateurs coïncident et aucun battement n'est entendu. Sur l'échelle, cela correspond à la marque "0". Pour obtenir ces battements à l'état initial, le générateur paramétrique doit disposer d'un élément de réglage. Il est préférable d'utiliser un coupe-bordure en laiton dans la bobine L1. Il est préférable d'y accéder depuis le panneau avant.

Avant d'installer C1 dans l'appareil, à l'aide de n'importe quel capacimètre d'usine, deux marques sont appliquées sur les plaques fixes de C1, dont la capacité est de 50 pF.

Après avoir installé C1, une poignée avec un viseur est fixée à son axe. Le viseur est installé en face du repère « 0 » lorsque les plaques C1 sont complètement insérées. Après cela, les plaques mobiles sont amenées à un autre repère et marquées « 50 ». Vous pouvez désormais diviser uniformément l’ensemble de l’échelle en cinquante parties.

Avant de configurer l'appareil, vous devez sélectionner les condensateurs de la gamme C2...C5 avec une tolérance minimale et faire fonctionner alternativement les générateurs. Après cela, le noyau de découpage L1 est placé en position médiane et lorsque l'appareil est allumé, zéro battement est trouvé en déplaçant le pointeur du viseur le long de l'échelle. Si la différence de fréquence est insignifiante (les battements nuls se produisent près du repère « 0 »), alors l'alignement du viseur avec le zéro de l'échelle est obtenu en faisant tourner le noyau L1 ; si elle est significative, en modifiant le nombre de tours du L1. bobine ou ajout d'un condensateur supplémentaire au circuit (lorsque la fréquence du générateur paramétrique est supérieure à celle requise).

Pour régler C2 dans la plage « 50 pF », il est nécessaire de connecter un condensateur variable aux bornes « Cx » aux battements zéro initiaux, puis de déplacer le viseur jusqu'à la marque 50 et d'utiliser le condensateur connecté pour régler zéro battement. Après cela, le condensateur de l'appareil C1 est mis sur la marque « 0 » et C2 est éteint. Si C2 a la capacité requise, alors zéro battement est restauré. Si les battements nuls ne sont pas restaurés et que nous, en déplaçant le viseur, constatons qu'ils surviennent lorsque le viseur est légèrement dévié dans un sens ou dans l'autre, alors un petit condensateur doit être ajouté à C2 ou remplacé par un autre avec une capacité légèrement plus petite. .

La sélection des condensateurs C3 ... C5 s'effectue de manière similaire.

Il est commode de fabriquer des condensateurs "réglables" de petite capacité à partir de deux petits morceaux de fil de type PEV, torsadés ensemble et situés sur les condensateurs principaux. Il faut garder à l'esprit qu'en raison de la présence d'une capacité au niveau des interrupteurs, lorsqu'ils sont déconnectés du circuit de mesure, la capacité n'est pas complètement déconnectée.

Le signe TKE des condensateurs testés est déterminé par le départ de zéro battement après les avoir chauffés avec un fer à souder.

La bobine du générateur paramétrique L1 a un diamètre de 18 mm, contient 50 tours de fil PEV 00,23 mm (enroulement - tour à tour) et une inductance de 27...33 μH. Le robinet s'effectue à partir du 15ème tour, à partir de l'extrémité mise à la terre. L2 - 30 tours sur un anneau en papier, hauteur d'enroulement - 3 mm, diamètre du fil - 0,1 mm. La bobine de communication est située du côté de l’extrémité « chaude » de la bobine L1. Commutateurs S - interrupteurs à bascule MT-1. Quartz ZQ1 (1 MHz) - dans un boîtier B-1. Les fils de quartz sont soudés directement dans le circuit. Il est conseillé d'utiliser des condensateurs C2...C6, C9, C10 de type KSO du groupe "G". C8, C12 - électrolytiques pour une tension de fonctionnement de 16 V, le reste des condensateurs sont des condensateurs de petite taille. Transformateur et haut-parleur BA1 - depuis n'importe quel récepteur de poche. Le condensateur variable C1 est en céramique d'une capacité maximale de 60...65 pF. LED VD3 - n'importe laquelle (il vous suffit de sélectionner la résistance R6).

La diode VD2 protège l'appareil contre les pannes en cas d'inversion de courant accidentelle. Les pièces de l'appareil sont montées sur une carte de circuit imprimé (le montage en surface peut également être utilisé), qui est fixée au panneau sur des racks avec trois vis (Fig. 3).

Auteurs : S. Lebedev, L. Saveliev, Chita ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Lors de la recherche de matière noire, même un résultat négatif est un pas en avant. La recherche dans une certaine gamme de masses et d'énergies nous oblige à corriger le modèle physique de cette hypothétique particule, qui a posé les bases mêmes de notre Univers. Ce sont les particules, il est donc correct de changer le papier calque de la "matière noire" anglaise en russe en "matière noire". La matière peut aussi être un champ, c'est un concept plus large, et une particule, néanmoins, est une substance.

La nouvelle expérience LUX-ZEPLIN (LZ) s'appuie sur les deux précédentes, LUX et ZEPLIN, mais est présentée à plus grande échelle. Ainsi, si dans l'expérience précédente 360 ​​kg de xénon liquide étaient utilisés pour rechercher des événements (collisions de matière ordinaire et noire), le réservoir contient maintenant 7,7 tonnes de xénon liquide refroidi à des températures cryogéniques. De plus, le conteneur a été réapprovisionné avec de nouveaux capteurs, même deux types de capteurs: l'un pour détecter les éclairs de l'interaction de la matière noire avec les atomes de xénon et l'autre pour détecter les électrons assommés par une telle collision.

Autour du réservoir avec du xénon, il y a un réservoir avec de l'eau ordinaire et des capteurs pour enregistrer les particules connues de la science. Une telle organisation permet d'enregistrer des événements simultanément dans le xénon et dans l'eau. Et si les événements se sont produits simultanément, cela nous permet d'exclure immédiatement la matière noire, qui n'interagit pas avec les atomes d'eau à une échelle donnée. La profondeur d'installation relativement importante et l'écran d'eau permettent de réduire considérablement le bruit - la détection de particules de matière ordinaire.

En mode test, l'installation a fonctionné pendant 60 jours après le lancement en décembre 2021. Un article a été publié à la suite du contrôle. Désormais, l'appareil collectera des données pendant au moins 1000 jours dans l'espoir d'enregistrer une collision d'une particule de matière noire avec un atome de xénon, qui se produit avec une probabilité théorique pas plus de deux fois par an.

Dans l'expérience LUX-ZEPLIN, les scientifiques recherchent une particule WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), une hypothétique particule massive à faible interaction. Les "wimps" n'interagissent avec les atomes de matière ordinaire qu'à l'aide de la gravité ou d'interactions faibles. Augmenter la sensibilité globale de l'installation jusqu'à 50 fois donne l'espoir que, néanmoins, quelque chose entrera dans le réseau de scientifiques.

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