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J'ai réussi à récupérer plusieurs alimentations mises au rebut (non fonctionnelles) d'un PC d'une puissance d'environ 250 à 300 W. En plus de quelques refroidisseurs, diodes et ventilateurs, j'ai utilisé des armoires. Ils ont été l’impulsion initiale pour trouver ces ressources. En regardant la carte des composants, je me suis demandé si des noyaux toroïdaux pouvaient également être utilisés. Avec une puissance transmise d'environ 250 W et des fréquences de commutation relativement élevées, notamment avec une forme d'onde rectangulaire, celui-ci doit avoir tore bonnes propriétés vf. C'est pourquoi je les ai mis à l'épreuve.
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Détermination de la constante Al d'un tore inconnu
Ma première pensée a été de les utiliser pour construire un balun. Le tore était jaune, un côté est blanc. Le grand diamètre est de 27 et le petit de 14 mm. Je n'ai trouvé aucune information d'identification à ce sujet. J'ai enroulé le tore avec un enroulement de 2 x 10 tours de fil "cloche" isolé en PVC de 0,8 mm. Dans un premier temps, j'ai mesuré l'inductance, qui pour trois pièces était d'environ 30 à 35 microH. J'ai calculé la constante Al à partir de l'inductance et du nombre de tours d'environ 77,5. J'en ai conclu qu'il s'agirait d'un matériau utilisable dans la bande KV.
Mesure du balun
La mesure suivante était déjà comme balun avec conversion d'impédance 1:4. Je l'ai chargé avec une résistance à oxyde métallique 220R/2W et je l'ai connecté au MFJ 269. Le PSW à 1,8 MHz était de 1,6 minimum, 1,3 à 11 MHz et 1,7 à 30 MHz. À titre de comparaison, un tore de ferrite inconnu d'un diamètre de 61/36 mm sans marquage (soi-disant Amidon) avait un PSW de 1,2 à 4,35 MHz à 1,8 à 30 MHz. Le tore gris de Pramet Šumperk, d'un diamètre de 25/15 mm, était encore meilleur, avec un PSW de 1,0 à 1,8 MHz et de 1,5 à 30 MHz. Un tore du même fabricant avec des diamètres de 40/24 mm présentait des données similaires. De là, j'ai découvert que, même s'il ne s'agit pas de propriétés optimales, le tore est facilement utilisable comme balun pour toute la bande KV jusqu'à une puissance de 150 W (je prends en compte des pertes plus élevées dans le haut de la plage).
Bobine dans le lien adaptateur
Une autre possibilité d'utilisation concerne la bobine dans l'élément adaptateur. Ici, il est possible d'utiliser l'interrupteur 24 positions et d'inverser les branches après 1 fil. Lors de l'utilisation d'un fil « cloche », un maximum de 21 tours peuvent être enroulés en une seule couche. Ensuite, de telles valeurs d'inductance apparaissent, successivement de un à 21 tours. 0,08, 0,31, 0,7, 1,24, 1,94, 2,8, 3,8, 4,96, 6,3, 7,75, 9,38, 11,2, 13,1, 15,2, 17,44, 19,8, 22,4, 25,11, 28,0, 31,0, 34,2 mH. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'inductances plus élevées 22 z = 37,5, 23 z = 41,0 et 24 z = 44,5 microH. Ici, cependant, il serait nécessaire d'utiliser un fil plus fin ou un fil avec isolation en émail. Le principal avantage est qu'après avoir soudé les fils aux fils individuels, ils peuvent être facilement connectés à l'interrupteur et le tore n'a pas besoin d'être fixé d'une autre manière. En utilisant de petits condensateurs rotatifs, on obtient un élément de réglage miniature adapté aux puissances jusqu'à 50 W, c'est-à-dire spécialement pour QRP.
VOUS 73 Miro OM3CKU
