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Ces ressources ne sont qu’un point de départ pour votre exploration du monde fascinant des antennes et de leurs alimentations. Préparez-vous à relever des défis passionnants, à acquérir de nouvelles compétences et à repousser les limites de votre communication !

Antenne loop de table 160-10m

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Antenne loop de table 160-10m

Nous avons déjà présenté une antenne de ce type mais optimisée pour le voyage afin de prendre peu de place dans les bagages. Mais, pour un usage permanent, il fallait quelque chose de plus conséquent et de plus stable. De moins encombrant aussi ; raison pour laquelle nous avons choisi d’en faire une version carrée : elle occupe une largeur de 50cm au lieu de 66 cm pour la portable et elle est beaucoup plus résistante aux déformations, aux chocs et aux bousculades. En voici donc la version « de table » qui couvre tout le spectre décamétrique de 1,6 à 30 MHz, sans trou, en réception mais aussi en émission ! Les composants Il vous faudra : un tore T130-2 (le rouge), un bon vieux CV sur air de récupération, un commutateur à 4 positions et deux circuits (rotatif ou à clavier) et des condensat...
Une «magnetic-loop» QRP

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Une «magnetic-loop» QRP

Introduction Cette antenne n'est pas une nouveauté : Wonder-Wand la fabrique depuis pas mal de temps (la Wonder-Loop) et Moonraker en a produit une dernièrement (la Whizz). Plusieurs OM ont essayé d'en faire une copie mais pas toujours avec succès. Devant les échos assez flatteurs pour cette mini antenne, nous avons décidé d'entreprendre notre version. C'est un article dans le Practical Wireless de novembre 2019 qui nous a décidé. La mini-loop de 60cm. Au centre, celle de 30cm Description Cette antenne est une loop magnétique qui utilise un couplage différent des autres. Les loops miniatures classiques nécessitent du tube de cuivre de gros diamètre (de 20 à 32mm si on veut un rendement acceptable). Et il faudra un CV qui supporte littéralement de la THT : jusque 10KV pour 100W ! Le coup...
Antenne Long-Fil + Unun 9:1

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Antenne Long-Fil + Unun 9:1

Lors de nos premières expérimentations avec ce type d'antenne ils étaient très encourageants et même enthousiasmants ! Nous avons donc décidé de pousser plus loin nos tests et mesures et tenté de tirer le maximum de profit de notre antenne. Nous publions maintenant nos fiches d'essais et de mesures. Le « choke­-balun » est un empilement de tores et de tubes de ferrite sur le RG213 qui relie l'antenne au shack. De par sa conception, ce composant peut très aisément être déplacé tout au long du coaxial. Il suffit de le faire coulisser et de le bloquer avec un « snap­on », ces ferrites en deux coquilles qui sont maintenues ensemble par un étrier en plastique. Celle que nous avons choisie se fixe à serrage sur le RG213 Analyse de différentes configurations Nous partons de notre antenne de 38 m ...
Les antennes long-­fil + MLB

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Les antennes long-­fil + MLB

Une forme d'antenne est apparue il y a quelques années : un fil de « n'importe quelle longueur » est raccordée à une mystérieuse boite magique qui adapte « automatiquement » la haute impédance de ce fil à 50 Ω. Cette mystérieuse boite magique est appelée « Magnetic Balun ». C'est, en fait, un (auto)transformateur 9/1 ou 10/1. Son appellation « balun » est donc incorrecte. Quant au « magnetic », tous les transformateurs font appel au magnétisme ! Oui, cette appellation n'est rien d'autre qu'un argument commercial. Nous devrions donc dire « unun 9:1 »  mais le terme  « magnetic balun » a fait son nid dans le jargon OM. Est­ ce une nouveauté ou une invention géniale ? Et non ! Depuis que nos récepteurs general coverage sont numériques, l'entrée « long-­fil » ou « 600 Ω » n'est souvent rien de...
Ferrites, ununs et baluns

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Ferrites, ununs et baluns

Les baluns et ununs constituent un sujet qui passionne beaucoup d’OMs et en rebute tout autant d’autres. Pourtant, rarement un sujet n’a été traité aussi empiriquement ! En effet, chacun reprend les travaux des autres et les erreurs prolifèrent au point que plus personne ne se pose de question. Le plus bel exemple en est le balun réalisé sur un tore T200­2 d’Amidon avec deux ou trois fois 9 spires. Son rendement est déplorable sur les bandes basses et personne ne s’en inquiète, semble-t-­il ! On attribue cela l’antenne ou à  d’autres facteurs. Mais si on se donne la peine de faire les calculs d’inductance et de réactance, à l’aide de MiniRK, par  exemple http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core calculator.htm, on s’aperçoit que la réactance est seulement de 22 Ω sur 80m et de 11 Ω sur 160m...
Les trappes coaxiales

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Les trappes coaxiales

Faisant suite à un article qui expliquait la fabrication de trappes coaxiales construire son dipôle pour le 30m 40m et 80 m, j'ai voulu approfondir le problème des trappes. En parcourant d' anciennes revues ON5VL j'ai vu que l'on en avait déjà parlé. José ROBAT, ON7TP avait traduit un article de Robert C.SOMMER, N4UU. Cet article est d'un accès facile et très bien expliqué c'est pourquoi en guise d'explication je vous le repropose. Les trappes d’antenne à haute réactance effective donnent une bonne performance et une largeur de bande effective accrue. L’auteur donne des informations détaillées pour les trappes à câbles coaxial de même que des courbes pour les deux types de câbles Ci-contre quelques exemples de trappes construites avec du câble coaxial vue de mon ancien article La concept...
Un « Tuner Range Extender »

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Un « Tuner Range Extender »

Ou, en bon langage de chez nous, un « extenseur de plage d'accord pour récepteur et transceiver ». Pour commencer L'impédance d'une antenne est constituée par sa résistance au rayonnement associée à une composante réactive dépendant de sa longueur par rapport à la longueur d'onde. Cette réactance peut être capacitive ou inductive. En fait, elle a les deux mais l'une peut être prépondérante par rapport à l'autre. C'est pour cela qu'il faut « ajouter de la self » à une antenne trop courte, par exemple. Mais lorsque les deux réactances sont égales, il y a « accord » et l'antenne résonne ; même avec une self ajoutée. Et, à ce moment-là, il suffit d'un transformateur HF pour avoir un ROS de 1:1. Exemple : la FD4. Un coupleur classique fait les deux : compenser les réactances et adapter la résis...
L'antenne HyEndFed 8 bandes 1600 Watts

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L'antenne HyEndFed 8 bandes 1600 Watts

Je viens de commander une HyEndFed Antenna chez www.hyendcompany.nl. Elle sera installée en L inversé avec 24 radians dans le sol.De suite, je vous donne ses caractéristiques : c’est une antenne multibande (du 80 m au 10 m) d’une longueur de 39,6 mètres. La puissance admissible est de 1600 watts, PEP, SSB. Cette antenne possède une « capacité de compensation » pour avoir une bande passante de 150 à 200 kHz sur le 80 m. Le boîtier qui contient le balun et en polycarbonate IP67, résistant aux UV à 100 %.Le connecteur est un SO239 en téflon, mais il y a possibilité d’avoir un connecteur type-N. Tous les matériaux de fixation sont en acier inoxydable. La pince à mât est en acier galvanisé avec écrous et bagues en acier inoxydable.Il y a possibilité d’y ajouter la bande 75 mètres moyennant un s...
Mini FD Carolina 80/10m

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Mini FD Carolina 80/10m

Une antenne simple mais efficace pour les bandes 80, 40, 20, 15 et 10m par ON2ROB et ON5FM Cette antenne est une Windom multibande couvrant aussi le 80 et le 15m avec un bon rendement et un ROS très acceptable. Elle a été testée et réalisée par ON3ROB. Elle est basée sur l’adjonction de plusieurs idées. La première est la version Carolina. La seconde est l’adjonction d’un élément et d’une self pour la faire résonner sur 80m. Carolina La marque Carolina Windom ® est une marque commerciale déposée par Radio Works. Vous trouverez sur ce site des quantités d’infos intéressantes. Nous devons vous signaler que les performances annoncées pour cette version sont parfois mises en doute par certains spécialistes (notamment par LB Cebik W4RNL). Néanmoins les utilisateurs de cette antenne en sont trè...
Projet HAARP recherche dans l'Ionosphère

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Projet HAARP recherche dans l'Ionosphère

HAARP - Alaska Le projet HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) en Alaska a été lancé comme un programme de recherche ionosphérique financé conjointement par l’US Air Force, l’US Navy, l’Université d’Alaska Fairbanks (UAF) et l’Agence de développement de la recherche avancée de la défense (DARPA). Il a été conçu et construit par la BAE Advanced Technologies (BAEAT). Son objectif initial était d’analyser l’ionosphère et d’étudier le potentiel de développement d’une technologie d’amélioration pour les communications radio et pour la surveillance. Il permettait ainsi d’améliorer la performance des satellites et la communication avec les sous-marins, selon des scientifiques financés par la Marine et l’Armée de l’Air des États-Unis.La construction d’un tel complexe était techniq...