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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Sonde RF sonore. 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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Des indicateurs et des sondes, composés d'un redresseur RF et d'un microampèremètre, sont utilisés par les radioamateurs depuis des décennies lors du réglage des émetteurs et des antennes. Les appareils de surveillance de tension RF à distance proposés dans cette note vous permettent de surveiller l'évolution de leurs lectures "à l'oreille", sans interrompre l'observation des autres appareils pour cela. Ils ne nécessitent pas d'alimentation électrique séparée, car ils la reçoivent directement du champ RF de l'antenne accordée.

La version la plus simple d'une sonde RF audio (Fig. 1) est un oscillateur inverseur CMOS basé sur une puce DD1. Le générateur est alimenté en courant continu provenant du redresseur de la tension RF sur les diodes VD1, VD2. La sonde, sur laquelle est habillé le tube isolant, forme une capacité très faible avec la nappe d'antenne, en dixièmes de picofarad. Cependant, le redressement de la tension RF induite fournit un courant de plusieurs dizaines de microampères, ce qui est tout à fait suffisant pour que le générateur de son fonctionne. La fréquence du son lorsque la tension d'alimentation change dans la plage de 1,5 à 5 V est décuplé, indiquant de manière convaincante les changements de la tension RF, ses maxima et minima.

Sonde RF

Étant donné que tout le monde n'a pas une oreille absolue pour la musique, un autre appareil a été développé (Fig. 2), qui marque le son de l'indicateur aux points avec la même tension. Il contient deux générateurs réalisés sur les éléments de la puce DD1. Le générateur sur les éléments DD1.1 et DD1.2 avec une fréquence de plusieurs hertz module le fonctionnement du générateur sur les éléments DD1.3 et DD1.4 avec une fréquence de plusieurs centaines de hertz.

Sonde RF

Le fonctionnement du premier générateur est activé à partir d'une certaine tension d'entrée. Cette tension est d'autant plus faible que le courant consommé par le microcircuit en mode génération est faible. Par conséquent, il est conseillé de sélectionner d'abord un microcircuit avec un courant de consommation inférieur à 100 μA à Upit \u3d 60 V. Dans la copie utilisée par l'auteur, ce courant était de 1 μA. En sélectionnant la résistance R1.5 (entre 10 ... 3 kOhm) et le nombre de diodes VD7 - VD3 (6 - 1,5 pcs.), Vous pouvez modifier les paramètres des générateurs et les modes de leur interaction sur une large plage. Dans la copie de la sonde de l'auteur, lorsque Upit passe de 2 à 100 V, la fréquence du deuxième générateur (sonore) passe en douceur de 1,5 Hz à 1,5 kHz. Ensuite, le générateur de modulation commence à fonctionner et la tonalité du générateur de sons change en raison de la modulation, continuant d'augmenter de 2 à 15 kHz avec une augmentation de la tension d'alimentation à 15 V. À une tension de XNUMX V, la génération tombe en panne pendant les deux générateurs.

Les diodes VD1.VD2 peuvent être remplacées par d'autres diodes haute fréquence en germanium, par exemple D20, D311, GD507, GD508. Diodes VD3 - VD7 - tout petit silicium.

La conception de la sonde est illustrée à la fig. 3. Il est assemblé sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face d'une épaisseur de 1.5 ... 2 mm. Les pistes sont coupées avec un couteau ou un cutter Les pièces sont placées sur le côté des conducteurs. Par le dessus, le dispositif est fermé par un écran de carter de 10 mm de haut en tôle étamée de 0.8 mm d'épaisseur. Plusieurs trous de 4 mm de diamètre ont été percés dans la fibre de verre à l'endroit où l'émetteur était installé.

Sonde RF

Pour éviter une défaillance du microcircuit lorsque l'intensité du champ augmente, il est recommandé de connecter une diode Zener 16 ... 18 V en parallèle avec le condensateur redresseur.

Auteur : I. Vakhreev (RW4HFN)

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