Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Unité de mesure pour l'alimentation électrique de la station radio. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles De nombreux radioamateurs conçoivent et fabriquent des alimentations pour leurs équipements. Dans le processus de recherches créatives, un dilemme se pose inévitablement : installer ou non des instruments de mesure électriques à pointeur ? Après tout, il n’y a souvent pas assez de place sur le panneau avant. L'auteur de cet article a développé une unité de mesure combinée avec un appareil de mesure, qui sélectionne automatiquement un paramètre de mesure en fonction du mode de fonctionnement de la station radio. Si vous examinez la gamme d'alimentations électriques (PSU) d'entreprises étrangères renommées, vous constaterez qu'elles contiennent des appareils avec et sans instruments de mesure. Par exemple, les modèles YAESU FP-1030A et EURO-CB T-1250GWM disposent d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Dans les alimentations simples et compactes VAN SON RPS-1205 et ALAN K-35, ainsi que les puissantes SYNC RON PS-1220 et DIAMOND GSS-3000, les développeurs ont décidé de se passer des « excès ». Bien entendu, les instruments de mesure augmentent la taille du panneau avant et les dimensions globales de l'alimentation. Dans le même temps, un dispositif de pointage esthétique, devenant le centre de composition de l’apparence du produit, transforme le design monotone inhérent à ce type d’équipement. Mais le plus précieux est qu’il devient possible de contrôler les paramètres de puissance, ce qui rend le travail de l’opérateur plus pratique et plus significatif. Alors, que devrais-tu faire? Une alternative raisonnable consiste à utiliser non pas deux, mais un seul, mais un instrument de mesure combiné - un voltammètre. Par exemple, cela se fait dans l'alimentation DAIWA RS40-II, où la fonction V/A est sélectionnée manuellement à l'aide d'un interrupteur. Une telle solution de circuit est relativement rare, mais convient bien à une utilisation dans les communications radio. Si vous analysez les nuances du travail dans une station de radio, l'option suivante semble tout à fait logique. Lorsque l'émetteur-récepteur est en mode réception (RX), il suffit d'avoir un voltmètre indiquant la tension de l'alimentation. En mode transmission (TX), le courant consommé par l'émetteur-récepteur augmente plusieurs fois, et un ampèremètre est ici plus utile. Il est hautement souhaitable de contrôler le courant du transducteur, car, connaissant la valeur du courant, on peut juger des performances des étages de sortie et, indirectement, de l'état de l'équipement d'alimentation de l'antenne. Compte tenu des caractéristiques ci-dessus, une unité de mesure a été développée pour l'alimentation électrique de l'émetteur-récepteur CB. L'appareil met en œuvre une commutation automatique des modes d'indication voltmètre/ampèremètre en fonction du mode de fonctionnement de l'émetteur-récepteur, de sorte que l'unité de mesure peut être qualifiée d'adaptative. En mode RX, la tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur est contrôlée et les lectures sont prises sur une échelle pratique et visuelle, « étirée » dans l'intervalle le plus courant de 10... 15 V. En mode TX, le courant consommé par l'émetteur-récepteur est contrôlé et les lectures sont prises sur une échelle de 0,5 ... 2 A. Des commodités supplémentaires sont également prévues pour faciliter le travail de l’opérateur : indication du paramètre mesuré et rétroéclairage de l’échelle de l’instrument. Le schéma de l'unité de mesure est illustré à la fig. une. En mode réception (RX), le microampèremètre PA1 est allumé comme un voltmètre avec une résistance supplémentaire Rext = R2+R3. La diode Zener de précision VD1 soustrait environ 9 V de la tension mesurée, fournissant ainsi un « étirement » de l'échelle du voltmètre. Les résistances R4 et R5 n'ont pratiquement aucun effet sur les mesures. Dans cet état, l'interrupteur du transistor VT1 est ouvert, donc le voyant HL3 s'allume en vert. La diode Zener VD2 élimine l'éclairage mineur du cristal rouge. Lorsque l'émetteur-récepteur passe en mode émission (TX), le relais Reed K1 est activé et le dispositif pointeur commence à fonctionner comme un ampèremètre avec un shunt de mesure RS1. Le transistor VT1 se ferme et le voyant HL3 passe au rouge. Les LED HL1 et HL2 éclairent l'armoire du pointeur et indiquent également que l'alimentation est connectée au réseau. La plupart des pièces de l'unité de mesure sont montées sur une carte placée sur les bornes d'entrée du microampèremètre PA1 de type M42102. Il présente un courant de déviation total de 200 µA, une résistance de cadre de 590 ohms et des dimensions de face de 80 x 80 mm. Vous pouvez également utiliser d'autres types d'instruments de mesure du système magnétoélectrique pour des courants de 100 μA à 1 mA. Dans ce cas, vous devrez sélectionner les éléments R2, R3, RS1. Si une échelle de voltmètre « étirée » n'est pas nécessaire, vous pouvez simplifier l'appareil ; un fragment du circuit est illustré à la Fig. 2. Le shunt de mesure RS1 est constitué de fil de manganin ou de constantan, qui présente une résistivité électrique élevée. Le diamètre du fil est d'environ 1 mm. En figue. La figure 3 montre un shunt assemblé à partir de résistances filaires C5-5V (analogues importés SQP, KNP). Le relais Reed K1 est fait maison. L'enroulement est enroulé sur un cylindre en verre d'un interrupteur à lames KEM-3 au-dessus du groupe de contacts et contient 15 à 20 tours de fil PEV-2 de 0,51 mm. Des LED sont installées sur l'échelle du comparateur. Un petit trou est pratiqué dans le capot arrière du microampèremètre pour connecter les fils. Toutes les LED peuvent être utilisées comme HL1 et HL2, mais il est préférable de choisir des LED lumineuses importées, par exemple des vertes. Au lieu de LED, vous pouvez installer des lampes à incandescence miniatures sans socle pour les autoradios, et la résistance R1 n'est pas nécessaire. La LED bicolore HL3 peut être ALC331A. La configuration de l'appareil commence par régler l'aiguille du microampèremètre sur la valeur d'échelle maximale à une tension d'entrée de 15 V en ajustant la résistance R3. Le nombre de tours et la position de l'enroulement du relais K1 sur le commutateur Reed sont sélectionnés de telle manière que le commutateur Reed fonctionne à un courant 2...3 fois supérieur à la consommation de courant de l'émetteur-récepteur en mode RX. Ensuite, le bobinage est fixé avec de la colle. La résistance shunt est ajustée en modifiant la longueur du fil de sorte que l'aiguille du microampèremètre s'écarte jusqu'à la limite d'échelle à un courant de 2 A (la limite de mesure du courant peut être augmentée). Si le shunt est réalisé selon le schéma de la Fig. 3, la déviation de la flèche est réglée par la résistance R7. Un étalonnage précis des échelles du voltmètre et de l'ampèremètre peut être effectué à l'aide d'un multimètre numérique (par exemple, M-838 de MASTECH). Dans la version de l’auteur, les valeurs de division étaient 0,2 V et 0,1 A). L'échelle d'un comparateur est individuelle, il faut donc la réaliser soi-même à l'aide de photographies, sur ordinateur, ou la dessiner soigneusement. Une apparence possible de l'échelle est montrée sur la Fig. 4. Auteur : A. Sokolov, Moscou Voir d'autres articles section Radiocommunications civiles. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques
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