Proyecto práctico — medida y protección RF

Construir un acoplador direccional y medidor de ROE

El acoplador direccional permite medir la potencia directa, la potencia reflejada y la ROE.

La protección debe inhibir el PTT o la polarización del driver, no conmutar directamente una potencia RF elevada.

Arquitectura general

Émetteur Sortie 50 Ω
Coupleur Échantillonnage RF
Détecteur direct Tension FWD
Détecteur réfléchi Tension REF
ADC ou galvanomètre Calcul et affichage
Protection Inhibition PTT

Principio de medida

Onde directe

Elle transporte l’énergie de l’émetteur vers la charge ou l’antenne.

Onde réfléchie

Une partie de l’énergie revient lorsque l’impédance de la charge diffère de 50 Ω.

Coefficient de réflexion

Son module vaut approximativement la racine carrée du rapport entre puissance réfléchie et puissance directe.

|Γ| = √(Pr / Pf)

ROS

Le ROS est calculé à partir du coefficient de réflexion.

ROS = (1 + |Γ|) / (1 - |Γ|)

Puissance dans la charge

Une première estimation est obtenue en retranchant la puissance réfléchie de la puissance directe.

Pcharge ≈ Pf − Pr

Directivité

La qualité du coupleur dépend de sa capacité à séparer réellement les deux directions de propagation.

Arquitecturas de acopladores

Tandem Match

Deux transformateurs mesurent séparément courant et tension. Leur combinaison fournit les composantes directe et réfléchie.

  • Très répandu en HF.
  • Bonne isolation galvanique.
  • Rapport de couplage réglable par le nombre de spires.
  • Noyaux ferrite adaptés indispensables.

Pont de Bruene

Il combine une mesure de courant par transformateur et une mesure de tension capacitive ou résistive.

  • Architecture classique des wattmètres HF.
  • Bonne sensibilité.
  • Équilibrage nécessaire.
  • Les composants parasites limitent la bande haute.

Ligne couplée

En VHF et UHF, une piste ou une ligne parallèle au conducteur principal prélève une petite partie du champ.

  • Adaptée aux fréquences élevées.
  • Dimensions mécaniques critiques.
  • Réalisation sur circuit imprimé recommandée.
  • Calibration indispensable.

Pont résistif

Il convient aux mesures de faible puissance ou aux analyseurs, mais dissipe une partie de la puissance.

  • Large bande possible.
  • Simple à comprendre.
  • Peu adapté aux puissances élevées.
  • Résistances RF non inductives nécessaires.

Esquema funcional

Passage principal RF Émetteur 50 Ω Coupleur directionnel Mesure tension + courant Faible perte d’insertion Antenne ou charge 50 Ω Voies de mesure Détecteur direct Diode Schottky + RC Sortie FWD Détecteur réfléchi Diode Schottky + RC Sortie REF Microcontrôleur ou comparateur Affichage + seuil de protection Inhibition émission PTT ou biais du driver

Detectores RF

Diode Schottky

Une BAT54, HSMS-28xx ou diode RF équivalente offre une faible tension de seuil et une capacité réduite.

Filtrage RC

Le condensateur extrait l’enveloppe continue. Une constante de temps trop longue ralentit la protection.

Faible puissance

La non-linéarité de la diode devient importante lorsque la tension RF est proche de son seuil.

Détecteur logarithmique

Un circuit spécialisé améliore la dynamique et la précision sur une large plage de puissance.

Entrée ADC

La tension maximale doit rester inférieure à la tension de référence du convertisseur analogique-numérique.

Protection de l’ADC

Une résistance série et des diodes de limitation évitent qu’une surtension détectée endommage le microcontrôleur.

Calculador de potencia y ROE

Coeficiente de reflexión
ROE
Potencia estimada en la carga
Pérdida de retorno
Potencia reflejada
Diagnóstico

Protección automática

Seuil sur le ROS

Un seuil de l’ordre de 2:1 à 3:1 convient souvent pour protéger un petit amplificateur, mais il dépend de sa robustesse et de la puissance.

Seuil sur la puissance réfléchie

À forte puissance, un seuil absolu de puissance réfléchie peut être plus pertinent qu’un simple ROS.

Temporisation

Une courte temporisation évite les déclenchements provoqués par la commutation des relais ou le démarrage du signal.

Verrouillage

Après un défaut sérieux, la protection peut rester verrouillée jusqu’au relâchement du PTT.

Action sûre

Couper la commande du driver ou du PTT est plus propre que couper brutalement l’alimentation du transistor final.

Fail-safe

Une panne de l’électronique de protection doit placer l’émetteur à l’arrêt, et non autoriser l’émission.

Construcción

  1. Choisir l’architecture selon la fréquence et la puissance.
  2. Construire le passage principal avec une impédance proche de 50 Ω et des connexions courtes.
  3. Construire les transformateurs avec des noyaux ferrite adaptés.
  4. Installer les deux détecteurs de manière strictement symétrique.
  5. Vérifier que la perte d’insertion du coupleur reste faible.
  6. Raccorder une charge fictive 50 Ω parfaitement connue.
  7. Calibrer la voie directe avec plusieurs puissances.
  8. Inverser le coupleur ou utiliser une charge connue pour calibrer la voie réfléchie.
  9. Tester la protection à faible puissance.
  10. Augmenter progressivement la puissance en contrôlant la température.

Calibración

Étalonnage direct

Utilisez une charge fictive de qualité et un wattmètre de référence. Relevez la tension détectée pour plusieurs puissances connues.

Zéro réfléchi

Sur une charge 50 Ω, la voie réfléchie doit être aussi faible que possible. Ajustez l’équilibrage sans chercher un zéro artificiel obtenu par saturation.

Inversion du coupleur

Retourner physiquement le coupleur permet de comparer les deux voies avec le même signal.

Table de calibration

Une table ou une courbe polynomiale corrige la non-linéarité des diodes à faible niveau.

Medidas esperadas

Mesure Instrument Résultat attendu Défaut possible
Perte d’insertion NanoVNA S21 Faible sur la bande utile Passage principal mal construit
Adaptation entrée/sortie NanoVNA S11 ROS proche de 1:1 Impédance du passage incorrecte
Directivité Générateur + charges Bonne séparation FWD/REF Transformateurs ou équilibrage
Linéarité détecteur Wattmètre de référence Courbe reproductible Diode ou niveau trop faible
Temps de protection Oscilloscope Coupure rapide et stable Filtrage RC trop lent

Caso particular de VHF

Un coupleur à transformateurs construit correctement pour la HF ne fonctionne pas nécessairement à 144 MHz. À cette fréquence, quelques centimètres de fil représentent déjà une fraction significative de longueur d’onde.

Circuit imprimé

Une ligne couplée sur circuit imprimé est souvent plus reproductible qu’un montage câblé en l’air.

Composants CMS

Ils réduisent inductances et capacités parasites.

Connecteurs

Utilisez des connecteurs et transitions adaptés à la VHF.

Plan de masse

Il doit être continu, avec des vias de couture si nécessaire.

Calibration

Elle doit être répétée pour la plage VHF réellement utilisée.

Directivité réelle

Une simple indication de ROS ne garantit pas une bonne directivité du coupleur.

Diagnóstico

Puissance réfléchie non nulle sur charge 50 Ω

  • Contrôler la qualité de la charge.
  • Vérifier l’équilibrage du coupleur.
  • Comparer les deux détecteurs.
  • Contrôler le câblage des transformateurs.

Mesure différente selon la fréquence

  • Vérifier le matériau ferrite.
  • Réduire les connexions parasites.
  • Créer une calibration par bande.
  • Contrôler le filtre RC des détecteurs.

Protection instable

  • Ajouter une hystérésis au comparateur.
  • Filtrer les impulsions de commutation.
  • Séparer alimentation RF et logique.
  • Vérifier le seuil à plusieurs puissances.

Mesure trop faible

  • Augmenter le rapport de couplage.
  • Utiliser une diode plus adaptée.
  • Ajouter un amplificateur continu faible bruit.
  • Employer un détecteur logarithmique.
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