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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur RF avec tension de sortie stable. 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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Les analyseurs d'antenne MFJ sont largement utilisés dans la pratique de la radio amateur. Plusieurs de leurs modifications ont été publiées (voir, par exemple, "Radio", 2000, n° 5, pp. 78,79). L'une des caractéristiques de ces appareils est qu'ils utilisent des générateurs RF avec une tension de sortie très stable. Cela permet, avec une précision suffisante pour la pratique de la radioamateur, sans calibrage préalable de l'appareil, de mesurer le SWR et d'autres paramètres du trajet antenne-alimentation. Dans ce cas, le générateur RF de l'analyseur couvre (sur plusieurs sous-bandes) la bande de fréquence de 1,8 à 170 MHz.

Ils ont une autre caractéristique intéressante. Il s'agit du traitement numérique du signal (pour le calcul du SWR, de l'impédance d'entrée de la ligne d'alimentation, etc.) utilisé dans les derniers analyseurs. Il s'agit d'un redressement linéaire de petites tensions RF. Les solutions de circuit qui fournissent cela sont illustrées par la figure, qui montre une partie du schéma de circuit de l'analyseur d'antenne modèle MFJ-259B. Pour stabiliser la tension de sortie du générateur, la linéarité du redresseur n'est pas fondamentale, mais ils sont tous assemblés dans l'appareil selon un schéma.

Générateur RF avec tension de sortie stable

Le générateur RF est monté sur des transistors à effet de champ hyperfréquence VT1 et VT2 selon un circuit couplé à la source bien connu des radioamateurs. L'utilisation de transistors de champ plutôt que bipolaires (circuit couplé à l'émetteur) fournit une charge minimale sur le circuit oscillant et une stabilité de fréquence relativement élevée du générateur. Lors du changement de gammes, les inducteurs sont commutés (le schéma en montre un - L1) et les condensateurs "d'étirement" au KPI (C11). Dans le circuit source des transistors VT1, VT2, en plus de la résistance R5, une self L2 est introduite, ce qui augmente la limite supérieure de génération stable à 170 MHz.

Pour assurer une stabilisation efficace de la tension de sortie du générateur, un transistor à effet de champ à grille isolée VT3 est également introduit dans le circuit de source de ses transistors. La tension fournie au pont de mesure de l'appareil est contrôlée par un redresseur monté sur une diode Schottky haute fréquence (non représentée sur la figure). La tension redressée de polarité positive est fournie à l'étage de linéarisation sur l'amplificateur opérationnel DA1.

La linéarisation est effectuée par une diode Schottky haute fréquence VD1, incluse dans le circuit de rétroaction négative de l'amplificateur opérationnel. Il y a deux exigences principales pour cette diode : elle doit être du même type que la diode de redressement et, de plus, "appariée" à cette diode. En d'autres termes, avoir une caractéristique courant-tension proche. Dans ce cas, la baisse d'efficacité du redressement de la tension RF sera compensée avec une précision suffisante par une augmentation du coefficient de transfert de la cascade au niveau de l'ampli-op DA1. Depuis sa sortie, la tension de commande est fournie via l'intégrateur d'amplificateur opérationnel DA2 à la grille du transistor de régulation VT3.

L'efficacité de ce système de contrôle de niveau automatique est très élevée - la tension sur le pont de mesure ne change pratiquement pas lorsque la charge dans le circuit de mesure passe du court-circuit au ralenti. Le mot "pratiquement" signifie qu'il se situe à la limite de son enregistrement par les appareils analogiques.

Un bon découplage entre le générateur et le pont de mesure dans l'analyseur d'antenne est assuré par deux étages tampons : la source et l'émetteur suiveur.

Auteur : E.Luksha (UA3AJV)

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