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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Appareils correspondants dans la bande 144 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Noeuds d'équipement de radio amateur. Filtres et appareils correspondants

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Lorsque vous travaillez sur VHF, les appareils correspondants sont extrêmement rarement utilisés. En effet, une antenne résonnante adaptée est généralement utilisée.

Mais il y a une situation où il n'y a pas de câble avec l'impédance d'onde nécessaire dans le foyer du radioamateur. Pas toujours, même dans la gamme VHF, l'impédance de l'antenne n'est pas égale à sa valeur théorique, surtout lorsqu'elle est installée de manière irrationnelle. Les dispositifs d'adaptation aident à résoudre ce problème, ce qui dans la gamme VHF est structurellement assez simple. Le dispositif d'adaptation le plus simple (SU) est une boucle P ordinaire (Fig. 1).

Dispositifs d'adaptation de la bande 144 MHz

Avec une capacité de condensateurs variables de 2 ... 15 pF et une bobine contenant 2 spires de fil d'un diamètre de 1 mm, enroulées sur un mandrin d'un diamètre de 10 mm, et avec une distance entre les spires de 5 mm et une longueur des fils de la bobine de 15 mm (pas plus), ce système de contrôle permet d'adapter une charge active de 30 à 300 ohms avec un émetteur ayant une impédance de sortie de 50 ohms ou 75 ohms. Dans le même temps, lors de la correspondance d'une charge de 50 à 30 Ohms avec un câble de 100 Ohms, l'efficacité de l'appareil était d'au moins 80%, lors de la correspondance d'une charge de 100 à 300 Ohms - pas pire que 60%, lors de la correspondance d'un charge de 10 à 30 Ohms - pas pire que 50%. Ce SU a dans les bandes KB de 1,8 à 50 MHz SWR pas pire que 1,2.

Ainsi, en utilisant ce SU directement sur une antenne fonctionnant dans la bande HF, il est possible d'adapter cette antenne pour un fonctionnement à 144 MHz, tout en ne changeant pratiquement pas le mode d'adaptation dans la bande HF. Cela permet d'utiliser les antennes HF existantes pour le fonctionnement VHF, ce qui économise considérablement le câble. Une adaptation particulièrement bonne peut être obtenue en utilisant deux dispositifs d'adaptation : l'un directement à l'antenne et l'autre à la sortie de l'émetteur.

Lorsque vous utilisez le système de contrôle (Fig. 1) pour faire correspondre la sortie de l'émetteur avec le câble d'alimentation de l'antenne, il est possible de faire correspondre l'émetteur avec le câble, mais il est loin d'être toujours possible de faire correspondre le câble à l'antenne lorsque en utilisant le système de contrôle directement sur l'antenne (bien sûr, sur celle qui n'est pas conçue pour fonctionner sur 144 MHz). Cela est dû au fait que l'impédance de l'antenne peut avoir une composante réactive importante dans la bande VHF et que le système de contrôle (Fig. 1) ne correspond efficacement qu'aux composants actifs.

Ce problème peut être résolu très simplement. La première chose à faire est de modifier légèrement le nombre de tours dans la bobine SU - il peut être de 1 à 5, son diamètre est de 5 à 15 mm et la distance entre les tours est de 1 à 7 mm.

Dispositifs d'adaptation de la bande 144 MHz

Il est également très efficace d'activer l'inductance à la sortie du SU (Fig. 2). Une bobine supplémentaire contient de 2 à 5 tours de fil d'un diamètre de 0,8 ... 1,5 mm. Son diamètre est de 5 à 15 mm, la distance entre les spires est de 2...7 mm. Habituellement, en faisant varier cette bobine et la bobine de boucle P, presque toutes les antennes peuvent être réglées pour fonctionner dans la bande 144 MHz. Parfois, dans les cas d'adaptation les plus difficiles, il peut être nécessaire d'activer une capacité de 10 ... 50 pF à la sortie de la boucle P (elle peut être variable) (Fig. 3).

Dispositifs d'adaptation de la bande 144 MHz

En parallèle avec la capacité, une self est connectée (10 spires de fil PEL-1 sur un mandrin de 10 mm, la distance entre les spires est de 1 mm), qui ne résonne pas avec cette capacité dans la gamme 144 MHz et présente une faible résistance en HF. Lors du réglage d'une antenne HF pour un fonctionnement dans la bande VHF, vous pouvez obtenir un faux réglage lorsque le SWR du système est de 1, mais l'antenne ne rayonnera pas. Il est bon que le radioamateur dispose d'un simple indicateur d'intensité de champ. En l'utilisant, il est souhaitable de comparer l'intensité du champ généré par l'antenne avec une antenne VHF de contrôle - une broche de 50 cm de long connectée à la sortie de cet appareil d'adaptation au lieu d'une antenne HF accordée.

Il convient de noter que les longues antennes dipôles HF, les pentes et surtout les antennes ayant une forme autre qu'une configuration linéaire, telles que des boucles, créent un diagramme de rayonnement VHF assez complexe avec de nombreux lobes, mais la différence entre les maxima et les minima du champ la force ne dépasse généralement pas 10 dB.

Tous les systèmes de contrôle ont été fabriqués dans un boîtier en fibre de verre double face soigneusement soudé, des condensateurs à air d'anciennes radios VHF ont été utilisés, toutes les connexions étaient d'une longueur minimale. Lors de l'utilisation du SU directement sur l'antenne, il est nécessaire de prendre des mesures pour son isolation contre l'humidité. Bien que le SWR du système de contrôle (Fig. 1...Fig. 3) dans la gamme HF soit faible, leur utilisation peut encore décaler les fréquences de résonance des antennes fonctionnant dans les bandes HF supérieures, en particulier les courtes.

Cela nécessitera un réglage supplémentaire de ces antennes dans la bande HF. Vous devez également faire attention au fait que certaines antennes KB, en raison de leurs caractéristiques de conception, ne peuvent pas être utilisées pour fonctionner sur 144 MHz, en raison du fait que leur entrée est fondamentalement incohérente dans la bande VHF, par exemple, les antennes avec adaptation gamma avec une bobine d'extension et quelques autres types d'antennes.

Les appareils d'adaptation présentés ici sont opérationnels dans toute la gamme 144 ... 146 MHz.

Auteur : I. Grigorov (RK3ZK), Belgorod ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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