Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Charge adaptée à large bande. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles L'article publié décrit la conception d'une charge adaptée offrant de bonnes performances sur une large bande de fréquences (jusqu'à plusieurs gigahertz). Il est facile à répéter et à assembler à partir de pièces largement disponibles. Lors de la configuration et de la réparation d'un équipement VHF, une charge adaptée est souvent requise, connectée à la sortie de l'émetteur (émetteur-récepteur) et utilisée dans les mesures SWR. Les charges adaptées fabriquées industriellement, y compris celles récupérées à partir d'anciens instruments de mesure, sont dans la plupart des cas conçues pour une faible dissipation de puissance, ce qui limite leur champ d'application. Par conséquent, la conception d’une charge adaptée maison fonctionnant sur une large bande de fréquences intéresse les radioamateurs. Pour fabriquer une telle charge, il est nécessaire d'utiliser uniquement des résistances appropriées avec une faible inductance et capacité intrinsèques, sinon la plage de fréquences de l'appareil est limitée. Les résistances « puces » à couche épaisse pour montage en surface RN1-12 et similaires ont de très bonnes propriétés de fréquence. Ils sont largement utilisés dans une grande variété d’appareils radioélectroniques. Ces résistances sont fabriquées avec une puissance dissipée de 0,125, 0,25 et 0,5 W, donc pour réaliser une charge adaptée avec une puissance dissipée de 5 W (puissance autorisée sur VHF), il est nécessaire d'utiliser de 10 à 40 résistances. Lors de la connexion d'un tel nombre de résistances en parallèle ou en série, il est presque impossible d'obtenir une faible valeur SWR sur une large plage de fréquences. Un moyen de sortir de cette situation peut être une combinaison de connexions de résistances en parallèle et en série. Pour obtenir une faible valeur SWR, il est conseillé d'utiliser un circuit atténuateur résistif. Pour eux, il existe également une méthode simple pour calculer la résistance des résistances. Le schéma fonctionnel d'une telle charge est présenté sur la Fig. 1. Le dispositif est constitué de plusieurs atténuateurs résistifs connectés en série, assemblés dans un circuit en forme de U. Si vous utilisez des résistances PH1-12 d'une puissance de 0,25 W, alors quatre résistances connectées en parallèle doivent être utilisées comme résistance R4 avec une puissance dissipée totale de 1 W. Dans ce cas, vous pouvez vous limiter à quatre atténuateurs, chacun dissipant également 1 W. Par conséquent, chaque atténuateur peut être assemblé à l’aide de quatre résistances, et le nombre total sera de 20 résistances. Si vous calculez correctement l'atténuation des atténuateurs, alors la puissance dissipée sera répartie à peu près également entre les résistances. Ceci peut être réalisé si l'atténuation des atténuateurs est répartie comme suit : 1 ; 1,5 ; 2 et 2,5 dB. Le diagramme schématique de la charge est présenté sur la Fig. 2. La résistance R9 est composée de quatre résistances connectées en parallèle et toutes les autres en sont deux. Les résistances calculées et les valeurs de résistance les plus proches (de la plage standard) sont indiquées dans le tableau. Structurellement, le chargement s'effectue comme suit (Fig. 3). Sur une plaque de métal étamé 1 d'une épaisseur de 1,5...2 mm constituée d'un matériau à bonne conductivité thermique, une bande 2 de feuille de fibre de verre est soudée ou collée avec une petite quantité de colle. Les résistances R2, R4, R6 et R8 y sont installées, les résistances restantes sont installées entre la bande et la plaque. Au plus près de la réglette, le câble 3 est soudé sur la plaque avec une tresse extérieure, à l'autre extrémité de laquelle est monté un connecteur coaxial (fiche ou prise) du type souhaité. Il est conseillé d'utiliser le câble avec une isolation en plastique fluoré. L'auteur a utilisé un câble semi-rigide RK50-2-25 et un connecteur (fiche) de type SMA. La plaque du côté où sont installées les résistances doit être recouverte d'un couvercle métallique et de l'autre côté, il est conseillé d'installer un radiateur (Fig. 4). L'appareil utilise des résistances PH1-12, taille 1206. Elles permettent de fonctionner à des températures allant jusqu'à 125 °C, de sorte que la charge peut dissiper une puissance jusqu'à 5 W pendant une longue période, et plusieurs fois plus pendant une courte période. Si nous utilisons des résistances de 0,5 W, la puissance totale de dissipation de la charge sera de 10 W. Les valeurs des résistances d'atténuateur pour une résistance d'entrée et de sortie de 50 Ohms peuvent être déterminées par les formules : R1 = R3 = 50(K2-1)/(K2-2K+1) ; R2 = 50(K2-1)/2K, où K2 = Rin/Rout. Les caractéristiques expérimentales du prototype ont été étudiées dans la gamme de 1 à 5000 50 MHz sur un trajet de 1 ohms. Dans la gamme de fréquences 200...1,05 MHz, le ROS n'était pas supérieur à 200 ; 1000... 1,05 1,11 MHz - 1000...1500 ; 1,11 1,15...1500 25 MHz-00...1,15 ; 1,19... 2500 4000 MHz - 1,1... 5 ; 1,37 4000...5500 1,5 MHz - XNUMX XNUMX...XNUMX ; XNUMX XNUMX...XNUMX XNUMX MHz - pas plus de XNUMX. Auteur : I. Nechaev (UA3WIA), Koursk 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 : Les chiens de race pure ne tombent pas malades plus souvent que les chiens de race pure
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