Page 34 - Electronique
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LE COURS

K tables. Etant donné que les capacités
A KA KA AA K à utiliser pour permettre le calage sur
la gamme des moyennes ondes ne
A K A K A AA K peuvent pas être identiques à celles
K nécessaires pour se syntoniser sur les
gammes VHF – UHF, on trouve dans le
AK commerce des diodes varicap ayant
des capacités maximales différentes,
AK AA AK par exemple 500 – 250 – 100 – 60 –
K 40 – 20 – 6 – 3 pF.

Figure 108 : Les diodes varicap peuvent avoir la forme d’une diode normale ou Pour faire varier la capacité de ces
d’un transistor plastique. Ceux en forme de transistor ont 3 pattes (voir le troisième diodes, on doit toujours appliquer la
dessin), et contiennent à l’intérieur, deux diodes varicap reliées en série. tension continue au travers d'une résis-
tance qui doit avoir une valeur d’envi-
jours marqué de la lettre K), le côté tive sur la cathode et une tension néga- ron 47 kΩ (voir figures 111, 112, 113
opposé étant l’anode. tive sur l’anode. et 114), à défaut de quoi elles ne fonc-
tionneraient pas correctement.
Pour faire fonctionner les diodes vari- Lorsqu’elle n’est pas sous tension, la
cap, il faut appliquer une tension posi- diode varicap présente sa capacité Les diodes varicap peuvent être reliées
maximale, tandis que lorsqu’elle est en série, comme sur la figure 114,
TABLEAU 14 capacité sous sa tension maximale de travail, mais dans ce cas leur capacité se
elle présente sa capacité minimale. réduira de moitié, ou alors en parallèle,
tension 60 picofarads et dans cet autre cas, leur capacité
50 picofarads Par exemple, si l’on utilise une diode doublera. Voyez à ce sujet la leçon
0 volts 40 picofarads varicap de 60 picofarads fonctionnant numéro 3 sur les condensateurs reliés
2 volts 20 picofarads avec une tension maximale de travail en série et en parallèle.
4 volts 18 picofarads de 25 volts, on pourra alors varier sa
6 volts 10 picofarads capacité, en variant la tension d’ali- Si on relie en série deux diodes vari-
8 volts mentation de 0 à 25 volts, comme indi- cap de 60 picofarads, on obtient une
12 volts 8 picofarads qué dans le tableau 14. capacité de 30 picofarads, tandis qu’en
14 volts 6 picofarads les reliant en parallèle, on obtient une
16 volts 5 picofarads Les diodes varicap sont actuellement capacité de 120 picofarads.
18 volts 4 picofarads utilisées dans tous les récepteurs et
20 volts 3 picofarads dans tous les téléviseurs dans lesquels Les diodes varicap se relient en série
22 volts 2 picofarads elles ont remplacé les vieux et encom- (voir figure 114), non seulement pour
24 volts 1,8 picofarads brants condensateurs variables ou ajus- réduire de moitié leur capacité, mais
25 volts aussi afin d’éviter qu’elles puissent
redresser des signaux HF très « puis-
sants ». Dans le cas contraire, on
obtiendrait une tension continue sup-

AK

AK AK

DIODE CONDENSATEUR
VARICAP VARIABLE

Figure 109 : Sur la gauche se trouve le symbole graphique Figure 110 : La cathode (K) d'une diode varicap doit toujours
d’une diode varicap. Ces diodes sont des petits condensateurs être reliée au positif de l’alimentation par l'intermédiaire
dont la capacité est variable. d'une résistance.

25 V 0 V 47 kΩ 25 V 25 V 47 kΩ

10 20 30 40 K 10 20 30 40 K
0 50 0 50
A CAPACITÉ A
VOLT MAXIMALE VOLT CAPACITÉ
MINIMALE

Figure 111 : Pour obtenir la capacité maximale d’une diode Figure 112 : Si on tourne le curseur du potentiomètre vers
varicap reliée au curseur d’un potentiomètre, il faut tourner la tension positive maximale, la capacité de la diode varicap
le curseur vers « masse ». On trouve des diodes varicap avec diminuera vers sa valeur « minimale ». La diode varicap doit
comme capacités « maximales » 500 – 250 – 100 – 60 – 40 toujours être reliée au potentiomètre par l'intermédiaire
– 20 – 6 – 3 pF. d'une résistance.
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