Mise en oeuvre d'une horloge LPRO-101 de récupération
Caractéristiques :
Voyants de présence secteur, présence 5V, attente de verrouillage et verrouillage OK.
Commande Sinus / TTL
Sorties TTL 1MHz, 5MHz et 10MHz.
Sortie 10MHz sinus.
L'horloge avec le compteur Schlumberger 2712
Schéma
Construction de l'électronique
La carte prototype.
Alimentation
L'alimentation doit pouvoir fournir 24V sous 2A. C'est le courant maximal atteint durant la mise en température.
Pour le transformateur, privilégier un modèle toroïdal afin de minimiser le champ magnétique aux environs de l'horloge.
J'ai utilisé deux régulateurs 7824 en parallèle (bou que c'est pas bien!) suivis d'un 7812 puis d'un 7805.
Ces régulateurs sont vissés sur un refroidisseur constitué d'une cornière d'alu (39*20) de 100mm de long.
Electronique
L'ensemble de l'électronique, à l'exception du pont de diodes et du condensateur chimique est installée sur une carte simple europe (100*160).
La connexion avec le chassis utilise un connecteur DIN 41612 32 points a+c.
Les signaux HF passent par des câbles coaxiaux avec leur propre connecteur.
Le relais de commutation TTL/Sin est un modèle miniature blindé. Les trois LEDs et l'interrupteur TTL/Sin sont soudés sur la carte de façon à traverser la face avant.
Une résistance prélève le 12V pour alimenter un extracteur d'air en limitant sa puissance.
Pour ce qui est de la transformation du signal sinusoïdal vers TTL, j'ai suivi les recommandations du constructeur de l'horloge bien que je ne sois pas convaincu.
Pour le diviseur, rien de plus simple qu'un 74LS90 quand on a absoluement besoin de sorties 1MHz et 5MHz.
Connexion à l'horloge LPRO-101
Cette connexion est faite par un connecteur femelle 2*5 au pas de 2,54. Il est installé sur un petit CI qui supporte également deux selfs de choc pour le 24V et le signal /BITE.
Un condensateur chimique de petite valeur y est également câblé sur le 24V au plus près de l'entrée alimentation de l'horloge.
Mécanique
L'ensemble est réalisé dans un rack industriel.
L'horloge est vissée sur une plaque d'aluminium de 100*220 et occupe donc toute le distance séparant la face avant et la face arrière.
Une refroidisseur additionnel est vissé sur la face opposée à l'horloge. L'aspect refroidissement est important car l'horloge chauffe énormément.
Le transformateur toroïdal est fixé au plus loin de l'horloge.
Le connecteur 41612 chassis est fixé entre les deux poutres horizontales du fond par l'intermédiaire de deux pièces fabriquées dans de la cornière d'alu de 15*15.
En effet, l'entraxe des trous de fixation des connecteurs 41612 est de 88,9mm alors que l'entraxe des barrettes filetées des poutre horizontales est de 122,8mm
Conclusion
Pour pas cher du tout et moyennant un peu de travail, me voilà équipé d'une référence de fréquence plus que correcte pour des activités tant amateur que professionnelles.
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