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Raffinement de l'antenne Baofeng UV-5R. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Antennes VHF

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Pour l'émetteur-récepteur Baofeng UV-5R, son antenne standard doit être améliorée : elle n'est pas réglée avec précision et les pertes sur la bande 144 MHz sont élevées. Il est facile à modifier pour qu'il fonctionne correctement sur les deux bandes de cet émetteur-récepteur.

Le raffinement commence par le démontage de l'antenne. Pour ce faire, il doit être déconnecté de l'émetteur-récepteur et maintenu pendant 10 ... 15 minutes dans de l'eau chaude (une bouilloire bouillie fera l'affaire). Ensuite, en tenant l'antenne par le connecteur et en secouant doucement (mais sans tourner autour de l'axe), retirez le couvercle en plastique. L'antenne elle-même est collée avec quelque chose comme du silicone à l'intérieur du boîtier dans sa partie supérieure, donc si vous ne pouvez pas l'enlever, vous devez secouer plus fort le boîtier dans la partie supérieure.

Lorsque le boîtier est retiré, vous vous retrouverez avec un ressort en acier jaunâtre enroulé autour du corps du connecteur, avec un petit condensateur à l'intérieur. Selon le circuit électrique, celui-ci est raccourci en se repliant dans une bobine λ / 4 GP à 144 MHz (la correspondance est une prise de cette bobine) et étendu à environ 0,35λ GP à 432 MHz, adapté par un condensateur connecté en série.

Il devient clair pourquoi la partie inférieure de l'antenne chauffe lors de la transmission à 144 MHz. Après tout, il s'agit en fait d'une bobine d'un dispositif d'adaptation (SU), correspondant à la faible résistance de rayonnement (plusieurs ohms) d'un GP court.Et fabriquer une bobine d'un tel SU à partir de fil d'acier galvanisé est une mauvaise idée. Le facteur de qualité s'avérera faible (la conductivité du zinc est presque quatre fois inférieure à celle du cuivre) et la bobine chauffera. C'est ce que l'on observe en pratique : lors d'une émission dans la bande 144 MHz, la partie basse de l'antenne chauffe jusqu'à 45...55 en quelques minutes оC. Et c'est précisément l'échauffement de l'antenne dû aux pertes thermiques qu'elle subit, et non au transfert de chaleur du châssis de l'émetteur-récepteur. Pour vérifier cela, dévissez simplement l'antenne - elle est nettement plus chaude que le châssis.

Un autre point faible de l'antenne d'origine est le condensateur. D'abord, c'est de la très petite céramique, ce qui introduit des pertes et limite la capacité de puissance. Deuxièmement, ses fils minces sont soudés d'un côté au connecteur, de l'autre - à l'hélice de l'antenne. Et cela peut entraîner une destruction mécanique de ce condensateur après plusieurs torsions et dévissages de l'antenne. Après tout, le bas du ressort en acier de l'antenne n'est pas soudé, mais simplement «vissé» sur le corps du connecteur, c'est-à-dire qu'il peut tourner légèrement autour de l'axe vertical avec le fil du condensateur qui y est soudé. C'est exactement ce qui se passe si, lors du vissage et du dévissage, tenez l'antenne non pas par le bas, mais par le milieu. Et l'autre borne du condensateur est soudée dans le connecteur, et la rigidité de la conception du condensateur et de ses bornes n'est pas suffisante pour que le tube du connecteur tourne après le ressort d'antenne. Les fils du condensateur sont torsadés, il est mécaniquement endommagé. Les descriptions de cas de défaillance de ce condensateur ne sont pas rares.

Ce condensateur doit être remplacé par un plus fiable - électriquement et mécaniquement. Le moyen le plus simple consiste à fabriquer un condensateur constructif à partir d'un câble coaxial. Cela nécessitera une longueur de câble semi-rigide de 42...45 mm avec isolation PTFE (par exemple, HF086). Après avoir retiré le tube de tresse d'environ 2 ... 4 mm, ils exposent le noyau central et le soudent dans le connecteur. Une gaine thermorétractable de 35 mm de long est posée sur le câble et la tige du connecteur. Chauffez-le pour que le dernier 1 cm de la tresse reste découvert par le tube. En reculant d'environ 30 mm par rapport au connecteur, un morceau de fil étamé nu d'un diamètre de 0,5 ... 0,8 mm et d'une longueur de 10 ... 12 mm est soudé à la tresse, en l'enroulant dans un anneau autour de la tresse. Environ 5 mm de ce conducteur sont laissés librement en saillie perpendiculairement à la surface du câble coaxial.

Au-dessus de l'anneau soudé, un autre morceau de tube thermorétractable de 10 mm de long est mis sur le câble et cuit. Le résultat était un condensateur de 4 pF avec isolation PTFE (faibles pertes) et mécaniquement solide. Même si le ressort d'antenne tourne alors par rapport au connecteur, le noyau central qui y est soudé à partir d'un fil solide et relativement épais tournera simplement dans l'isolation du câble en fluoroplastique sans conséquences négatives.

Passons maintenant aux pertes dans la bobine. Après avoir dégraissé la spirale de l'antenne et retiré les restes de silicone de son sommet, nous allons argenter le ressort en acier. L'ancienne méthode d'immersion dans un fixateur usé a maintenant peu de chances de fonctionner : il n'y a pas de films photographiques ni de fixateurs pour eux. Mais on peut trouver des sels d'argent pour l'argenture en solution aqueuse.

Pour cela, un tube à essai de la solution suffit: d'abord, la partie inférieure de l'antenne est argentée, puis elle est retournée et la partie supérieure est abaissée dans la solution. Après l'argenture, frottez la spirale avec un chiffon de flanelle pour faire briller. En même temps, vous devez prendre soin de vos mains: les flocons noirs d'argent en excès, enlevés avec un chiffon, sont ensuite mal lavés de la peau. "Pour la beauté", vous pouvez également recouvrir la spirale d'une fine couche de nitrolac incolore.

Probablement, au lieu d'argenter, vous pouvez simplement étamer la spirale avec une bonne soudure, mais l'auteur n'a pas essayé cela.

Maintenant, placez la spirale sur le connecteur et enroulez-la fermement. Ensuite, avec une pince à épiler, le fil conducteur libre qui dépasse est retiré et soudé (lors du réglage du point de connexion, vous devrez peut-être le changer) au 16e tour de la spirale, en partant du bas (Fig. 1).

Raffinement de l'antenne Baofeng UV-5R
Riz. 1. Antenne hélicoïdale

Pour le configurer, vous devrez appuyer et étirer la spirale (à coup sûr), changer le point de connexion de notre condensateur du segment de câble à la spirale (maximum plus ou moins 1 tour, mais cela peut ne pas être nécessaire), le capacité de ce condensateur, c'est-à-dire la longueur du câble (très probablement, on n'en arrivera pas là).

Le SWR minimum doit être ajusté à environ 1 MHz plus haut que la fréquence souhaitée sur la bande 144 MHz et 3 ... 5 MHz plus haut sur la bande 432 MHz. Ensuite, lorsque vous mettez un couvercle, du fait de l'influence du plastique, les fréquences vont diminuer en conséquence. Sur la fig. 2 et fig. La figure 3 montre les dépendances du TOS sur la fréquence pour l'antenne modifiée.

Raffinement de l'antenne Baofeng UV-5R
Riz. 2. Dépendances du TOS sur la fréquence

Raffinement de l'antenne Baofeng UV-5R
Riz. 3. Dépendances du TOS sur la fréquence

Une fois terminée, l'antenne 144 MHz chauffe beaucoup moins et les répéteurs ont commencé à s'ouvrir à partir de ces zones problématiques (par exemple, à l'intérieur d'une maison en béton armé), à partir desquelles ils ne pouvaient pas s'ouvrir avec l'antenne d'origine.

Auteur : Igor Goncharenko (DL2KQ)

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