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Antenne raccourcie pour une portée de 160 mètres. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Cette antenne peut être utilisée dans les cas où il n'y a pas assez d'espace pour installer un dipôle pleine grandeur sur une portée de 160 mètres. Il convient de noter qu'en utilisant les rapports calculés donnés dans cet article, des antennes raccourcies similaires peuvent être réalisées pour d'autres bandes amateurs.

Antenne raccourcie pour une portée de 160 mètres

L'antenne est (voir figure) un radiateur de longueur A avec une bobine d'extension L1. Cette bobine "étend" le radiateur sur une longueur électrique, et la "terre" est utilisée par le mât B et le luminaire C mis à la terre du bâtiment. Pour augmenter l'efficacité de l'antenne, si possible, il serait bon d'installer un contrepoids D raccourci avec une bobine d'extension L2. C'est mieux s'il y a plusieurs contrepoids.

Le calcul de l'antenne est effectué dans l'ordre suivant. Après avoir déterminé la longueur du radiateur A (mètres), choisissez la fréquence de résonance de l'antenne f (mégahertz) et le diamètre d (mètres) du fil à partir duquel le radiateur sera réalisé. L'exemple de calcul ci-dessous utilisera les valeurs suivantes pour ces paramètres : A=29 m, f=1,86 MHz, d=0,0015 m (1,5 mm).

Déterminez d'abord la longueur d'onde (mètres) pour la fréquence de résonance sélectionnée de l'antenne, son angle de travail (degrés) et paramètre intermédiaire S :

Pour notre exemple - Ensuite, la résistance caractéristique Z (ohms) du conducteur d'antenne et la réactance correspondante de l'antenne XC se retrouvent au point de connexion de l'inductance L1 à la tôle émettrice :

Pour notre exemple, Z=600,6 ohms et Xc=283,8 ohms. Notez que la réactance d'un radiateur raccourci est capacitive. Par conséquent, l'inductance L1 est utilisée pour accorder l'antenne à la résonance. Sa réactance XL doit être numériquement égale à la réactance de l'antenne Xc. L'inductance de bobine L (microhenry) est calculée par la formule :

Pour notre exemple, L = 24,3 µH.

La tresse du câble d'alimentation est reliée à l'extrémité gauche (selon la figure) de la bobine L1, et son conducteur central est connecté à la sortie de cette bobine. Le point de connexion (n1 tours, en comptant à partir de l'extrémité gauche de la bobine) dépend de l'impédance du câble d'alimentation R, de la réactance inductive de la bobine d'extension et du nombre de ses tours n. Ils sont liés comme suit :

Si, par exemple, la bobine d'extension L1 a 28 spires et que l'impédance caractéristique du câble est de 50 ohms, son conducteur central doit être connecté à environ la 12e spire. Plus précisément, le point de connexion est déterminé expérimentalement - par le SWR minimum dans la ligne d'alimentation.

La bobine d'extension est calculée à l'aide de formules standard. Étant donné qu'une tension RF élevée apparaît pendant le fonctionnement, il est préférable de réaliser une bobine monocouche avec un pas d'enroulement forcé égal au diamètre du fil utilisé pour la fabriquer. Ce fil doit avoir un diamètre d'au moins 1 mm.

Une bobine d'extension peut également être réalisée sur un circuit magnétique à anneau de fer carbonyle, si l'émetteur a une faible puissance, et que le diamètre du circuit magnétique est de plusieurs centimètres.

Auteur : K.Bottcher

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