Constructions d'antennes - baluns etc...
~ Antenne « DL-Special DX » ~ Deux antennes Delta-Loop en phase
Maintenance, rénovation d'une Fritzel FB-xx ( PA0FRI )
Dans l'article en anglais (en cliquant sur le lien ci-dessous) vous trouverez toutes les astuces afin de remettre "presque" à neuf votre ancienne antenne Fritzel.
Pour info sachez que HOFI en Allemagne a continué la production ainsi que la vente des produits Fritzel. Maintenance de votre Fritzel
Fritzel Beams
A quoi sert un balun par Eric ON5TA
Les antennes verticales par F4HTZ
L'étude des aériens chez les radioamateurs est un domaine très vaste. J'ai donc pris le parti de vous présenter ici, les différentes typologies d'antennes et leur fonctionnements théoriques mais toujours en gardant un pied dans la pratique. L'objectif, étant comme toujours sur ce Site Web, de rendre ces informations accessibles au plus grand nombre. Nous allons donc essayer, dans la mesure du possible, de "faire dans la simplicité".
Sur le site vous trouverez également un outil conçu pour donner la longueur verticale (hauteur) d'une antenne de type GP et la longueur de chacun de ses quatre radians pour une fréquence donnée. Il vous suffit de renseigner la fréquence de votre choix. Cliquez sur : F4HTZ
Calcul de ROS, TOS, k, RL
Feuille de calcul, cliquez: Calcul de ROS
(Auteur: F4EZC, Ch. Bourrier)
A voir aussi
Caractéristiques des principales références de câbles coaxiaux Cliquez ICI
Aircell 7
A quoi sert un balun? par ON5TA
Antennes filaires
Constructions : Antennes filaires
Antenna Handbook
Calcul de ROS, TOS, k, RL
Feuille de calcul, cliquez : Calcul de ROS, TOS, k, RL
Auteur : F4EZC, Ch. Bourrier
Calcul des transformateurs HF. Bande 1,5 - 30 MHz
Feuille de calcul 1, cliquez : Calcul baluns
Feuille de calcul 2, cliquez: Binocular baluns
Où insérer un Filtre Passe Bas : Toutes les infos en cliquant sur : Ligne de transmissionFiltre Passe Bas - Bencher YA-1
Brand: Bencher
Manufacturer's Part Number: YA-1
Part Type: Low Pass Filters
Product Line: Bencher Low Pass Filters
DXE Part Number: BNR-YA-1
RF Connector Type: UHF female, SO-239
Filter Impedance: 50 ohms
Filter Frequency Range: 1.8-30 MHz
Cutoff Frequency: 35 MHz
Minimum Attenuation: 80 dB at 52 MHz
Pass Band Insertion Loss: 0.25 dB at 30 MHz
Power Handling: 1,500 W
Low Pass Filter Weight: 3.00 lbs.
Quantity: Sold individually.
Notes: Manufacturer states this 1.5 kW rated filter can withstand 5 kW peak RF.
Bencher Low Pass Filters are designed to help you eliminate interference problems.
Interference problems can be insidious and have distressed virtually every amateur active on the high-frequency bands today. When dealing with television or FM Broadcast interference problems, installing one of these low pass filters is always the first step you should take.
Often, having the filter positioned at the output of your transceiver will solve your problem. It doesn't take a very big signal to get into a receiver just next door.
Features include:
* Pass frequency: 1.8 to 29.7 MHz
* Power rating: 1,500 watts continuous, 5,000 watts peak
* Insertion loss: 0.2 dB at 29.7 MHz
Don't have angry neighbors because low-level spurs or harmonics above 30 MHz cause problems. Order one of these Bencher Low Pass Filters and enjoy a little TVI insurance.
L'Antenne Double-Bazooka
La double Bazooka est une antenne mono-bande qui a des similitudes à la dipôle et à la Folded dipôle. Cette antenne fermée est construite avec de la ligne coaxiale et est configurée comme la Folded dipôle sauf qu'au lieu d'utiliser du 300 ohms on utilise du coax. Étant donné qu'elle est fermée, elle élimine le bruit en réception car elle représente un court-circuit sur les autres bandes que la sienne et par le fait même, elle émet moins d'harmoniques telles que le TVI. Pour calculer cette antenne, il faut tenir compte de la vélocité du câble coaxial utilisé. Habituellement, on se sert du polyéthylène donc la vélocité sera de 0.66. Donc pour la partie coaxiale de l'antenne, on se servira de la formule suivante : 492/F(mhz) X 0.66. Et pour ajuster la résonance, on ajoute à chaque bout soit un fil simple, de la ligne 300 ohms ou 450 ohms court-circuité à chaque bout comme le démontre le schéma.
La formule pour arriver à calculer les bouts, est la formule totale de l'antenne soit: 460/F(mhz) moins le résultat de la formule précédente divisé par 2. Pourquoi 460 au lieu de 468 ? Il s'agit d'une moyenne qui tient compte du premier calcul. Ce n'est pas grave d'utiliser 468 sauf que vous aurez à couper l'excès, l'antenne résonnera plus bas. Il se peut que ça ne change pas grand chose, l'antenne est large à l'intérieur de sa bande. Il n'est pas rare de pouvoir couvrir toute la bande au complet. L'utilisation du RG-58 est sans danger même à 2 KW. Pour 80 mètres, je recommande de couper pour 3750 khz, cela devrait donner satisfaction de la bande CW à 3.5 jusqu'à 4.0 avec un SWR raisonnable.
ROS : Tableau de valeurs courantes données à titre indicatif
Les pertes de désadaptation : Elles sont loin d'être aussi importante que ce que l'on pense habituellement. La perte de désadaptation (ML -mismatch loss) indique de combien est atténuée la puissance incidente par la désadaptation. Cette valeur est affichée en dB, comme toujours. Exemple: Quelle serait la perte de désadaptation pour un système présentant un ROS de 3 soit un coefficient de réflexion de 0,5. ML = 10 Log ( 1- 0,52) ML = 1,25 dB