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Radiobalise POY - Généralités
• Parmi tous les systèmes de radioguidage, on définit:
– Radiophare: NDB pour Non Directional Beacon (3 lettres, en route,
puissance supérieure au locator ) avec une portée de 100 à 200 NM
– Radiobalise: Locator (2 lettres, plus pour de l’approche) de 25 à 50 NM
• Stations d’émission au sol destinées à être relevées
par un radiocompas de bord (ADF: Automatic
Directional Finder)
– Mesure de gisement entre un cap et l’émission de la radiobalise
– Aide d’orientation et non de position
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Emetteur Télérad EBT9300 – Présentation
• 4 PCB:
– Panneau Avant
– Carte de contrôle (+ Alimentation, µC 68HC11, EEPROM, Pilote synthétisé)
– Carte Ampli (Hacheur à base de 4 MOSFET et alim à découpage)
– Filtre (Tchebicheff ordre 7 pour filtrer harmoniques créées par hachure des transistors)
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Emetteur Télérad EBT9300 – A Savoir
• A SAVOIR:
– 2 voyants sur carte contrôle: éteint = fonctionnement normal (pas d’alarme PLL ou µC)
– TP19: alim 48V des chargeurs, TP2: +15V , TP3: -15V, TP4: +5V
– Protection émetteur: protection ROS (réglage usine)
– Protection contre la surpuissance: surveillance du rapport cyclique de l’alim à découpage
(si jamais l’alim balance du +48V au lieu de la tension normale, il peut y avoir
surpuissance)
– Sécurité alim: diminue la puissance si l’alim baisse
– Surveillance courant (s’il y a surmodulation): alume la LED en façade
– Informations de puissance directe, réfléchie et du taux de modulation envoyées vers le
basculeur
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Basculeur Télérad BRB9300 – A Savoir
• A SAVOIR:
– Alimente les 2 émetteurs en +48V
– Affichage des paramètres:
• En lecture directe: puissance directe, réfléchie, taux de modulation, tension d’alim
• En mode forcé (par appui sur une touche de programmation): fréquence, indicatif, mode de modulation sur émetteur
normal ou secours
• En mode automatique (par appui sur une touche de programmation): la cause du basculement
– Interrupteur PROG à l’arrière pour programmer les paramètres (fréquence HF, classe de
modulation et indicatif)
– Basculement en mode A2A si:
• Réduction de la porteuse de plus de 3dB (≈ 5s) → il faut calibrer le 0dB en face avant et avoir les 2 LEDs éteintes.
• Réduction du taux de modulation de plus de 3dB (<55% ≈ 30s)
• Absence de manipulation (≈ 40s)
– Entrée EXT1 (connecteur J3) crée un top dans le premier ¼ du trait long (souvent pour
signaler un passage sur batterie) → c’est le top batterie
– Si passage sur Secours: un top au milieu du trait long sera ajouté.
– Switch de gamme de fréquence peuvent limiter la programmation (200-300;300-450;450-535)
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Dispositif d’accord automatique – A Savoir
• A SAVOIR:
– C’est un autotransfo qui permet de faire l’adaptation d’impédance pour permettre de faire
croire aux émetteurs que l’antenne est en 50 Ω
– S’il est alimenté, tout se fait automatiquement (si on n’est pas en position manuel)
– L’émission HF se fait même s’il n’est pas alimenté
– Il faut d’abord régler le dispositif pour avoir un maximum de courant dans l’antenne (1A
pour 50W sous 50 Ω ) et ensuite un minimum de réfléchie (2W max en général)
– DANGER: possibilité d’effet corona non mortel mais brûle (30-35KV d’après formateur
Télérad)
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Récepteur de contrôle RCB9400P – A Savoir
• A SAVOIR:
– Pilote à l’arrière: réglage de la fréquence par 4 roues codeuses (x100KHz, x10KHz, x1KHz
et x0,1KHz) (A/M après sélection d’une nouvelle valeur pour prise en compte par le µC)
– 3 commutateurs d’atténuation d’entrée (10, 20 et 40dB) + 1 potard "réglage fin" en façade
– 1 potard accord fréquence
– Positionner les switch sur A2A et 400Hz
– L’interrupteur en façade "1000Hz/BF" sera TOUJOURS sur BF (cas de la mod. A2A)
– Voyant vert +V=ANT indique présence de 24V pour alimenter l’antenne active
(ATTENTION!!: si on doit régler le récepteur à l’aide d’un géné, penser à couper cette
alimentation à l’aide du switch correspondant)
– Fonctionnement normal: les 6 LEDs verte doivent être alumées (1dB entre chaque led)
– Réglage des commutateurs S4 de trait long pour aider le µC: 5s (T1 et T3 sur on) pour POY
• P=11 Te, O=11Te, Y=13 Te
• 10-[[(11+11+13)+3(3 lettres- 1)]*0,120ms = 10 – [41*0,120 ms] = 5,08s
– Au moins 3 cycles de mesures consécutifs avant apparition d’une alarme si présence d’un
défaut.