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Sommaire

(les images peuvent mettre du temps à s'afficher en fonction du débit de votre connexion, soyez patient)

































Une alimentation 13,8V 20A




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Le montage.

Nous allons voir comment monter sa propre alimentation, sans trop rentrer dans les détails techniques. Je vais essayer de démystifier cet élément nécessaire dans une station radio.

Attention au risque de choque électrique. Il faut toujours travailler hors tension, si vous n'étes pas sur de vous pour prendre des mesures, faites vous aider par quelqu'un d'avertie.

Le premier élément et le plus important c'est le transformateur. En effet c'est de lui que dépend la puissance disponible au finale. Rappel : un transformateur est composé de deux enroulements:
Le primaire, c'est celui qui est alimenté par votre prise électrique de 220V. Le passage de cette tension génère un champ magnétique au deuxième enroulement appelé secondaire, dont le nombre de spire est directement lié à la tension de sortie. Si le secondaire comporte plus de spire que le primaire, il s'agit d'un transformateur élévateur de tension, si c'est l'inverse c'est un transformateur abaisseur de tension c'est le type de transfo. qui nous intéresse. Encore un dernier cas, juste pour information, si le nombre de spire au secondaire est égale que celui du primaire, il s'agit alors d'un transformateur d'isolement et la tension sera identique à l'entrée comme à la sortie. J'utilise un transformateur de type industriel pour mes montage. Ceux ci sont de type 220/24V. Mais la tension de 24V est trop importante pour notre application, il faut donc enlever quelques spires d'enroulement sur le secondaire pour faire chuter la tension a 17V. Leur puissance est exprimée en volt/ampère VA, pour 200 VA nous aurons environs 10A sur 13,8V, pour 400 VA nous aurons environs 20A sous 13,8V et enfin pour 600VA nous aurons environs 30A (en déroulant le secondaire du transformateur celui ci perd un peu de sa puissance) Une fois la tension proche de 17 à 19V il faut la redresser. En effet cette tension est une tension alternative et il nous faut une tension continue. Une tension alternative est une tension qui " change " de sens plusieurs fois par seconde, dans notre cas ont dit du 220V 50 hertz ce qui signifie que sur une période de 1 seconde cette tension vas changer 50 fois de sens une fois positive un fois négative… Donc il faut redresser la tension de sortie au secondaire avec des diodes capable de laissé passer une intensité de 30A au moins. Un condensateur finira de filtrer l'ondulation résiduelle par sa capacité d'environs 2000µf par ampère. C'est à dire 2000µf X 20 ampère= 40 000µf 60V. En résumé nous avons une tension redressée et filtrée, il faut maintenant la réguler pour piloter les transistors ballasts qui nous permettrons d'avoir nos 20A.


La régulation :

Plusieurs types de régulation sont possible avec deux principaux transistors qui sont le 7812 par exemple et le L200. Ce dernier et de loin le plus pratique à mettre en œuvre puisqu'il supporte une intensité de 2 ampères ce qui est intéressant pour piloté plusieurs transistors ballasts. Pour le montage du L200 voir le schéma ci-dessous.


L200.GIF (4 ko)


La partie régulation va piloter les transistors ballasts en leur indiquant une tension de référence (13,8V). Ils sont les " gros bras " qui laisseront passé les ampères directement du pont de diodes. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un court circuit la tension a la sortie de l'alimentation passe de 13,8V a presque 22V, c'est parce qu'en fait ce qui claque c'est la régulation dut à une trop grosse demande des transistors et comme la régulation ne régule plus, la tension de sortie est celle directement disponible sur le pond de diode, et sa fume !



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Ensuite les ballasts :

La tension de référence fournie par la régulation est appliquée sur la base, le collecteur est relié sur le + du pond de diode, et l'émetteur va directement au borne de l'alimentation, mais avec un fil de grosse section (5 ampères par millimètre carré) Pour une intensité de sortie de 20A il faudra du 4 mm² rigide ou du 6 mm² souples, parce qu'en électricité lorsqu'on utilise du fil souple on augmente d'une section. Par exemple 20a divisé par 5( qui correspond à la règle 5A par mm²)= 4 mm² en fil rigide sinon 6mm² en fil souple. (le 5mm n'existe pas en électricité courante) Les transistors seront bien sur installés sur un radiateur de taille adapté, nous pourrons mettre aussi un ventilateur qui sera actionné soit par un interrupteur en façade soit par un thermo-contacte fixé sur le radiateur, qui déclenchera la ventilation lorsque la température sera trop élevée.
attention lorsque j'entend qu'un transistor de type 2N3055 débite 15ampère. En pointe peut être et sur un cour instant.
Un 2N3055 fournis 5A max. (tension de travail) donc pour 20A il faudra 4 transistors ou alors passer sur des transistors plus QRO tel que bux 14 par exemple…


A une dernière chose ou, plutôt trois dernières choses.
Il faut mètre une résistance d'équilibrage entre l'émetteur et le collecteur de chaques transistors ballast. Prévoir aussi un fusible de protection pour protéger d'une surintensité sur les bornes de sortie d'alim. Et ensuite ne pas oublier le filtrage final par des condensateurs. Celui ci est primordial pour lissé le courrant et éliminer les ronflements éventuels de l'émetteur. Il faudra plusieurs condo. De 2200µf ou 4700µf en parallèle entre le plus et le moins ( attention aux polarités sur les condensateurs, le fils rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur…)


Ben voilà elle est faite votre alimentation stabilisée ! Cette description et en réalité bien simplifiée mais déjà c'est les bases pour la réalisation d'une bonne alim. …

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Une boite d'accord de 1,8 a 30 Mhz



Cette boite d'accord est un dispositif simple permettant de rattraper une petite désadaptation d'impédance sur une antenne proche de l'accord optimale. Une antenne bien accordée à une bande passante limitée et aux extrémités de celle-ci le R.O.S. provoque une perte H.F. considérable. C'est pour rattraper cela que cette boite de couplage est prévue.




BOITE DE COUPLAGE 3 A 30 MHZ.GIF (6 ko)



Liste des composants :




1er étape la réalisation de la self.


Celle-ci se compose de 30 spires espacées de 2 mm sur un diamètre de 80 mm. Pour réaliser une joli self j'ai préformé mon fil sur un gabarie de diamètre inférieur (une bouteille de 70 mm de diamètre par exemple) Ensuite j'ai préparé mon support avec deux plaques de plexiglas percé au diamètre légèrement supérieur que celui du fil, tout en respectant bien l'espacement des spires.
Une fois le support fini, il suffit d'enroulé délicatement le fil préformé dans chaques trous du support.




2eme étape la réalisation du condensateur variable.



CV.GIF (63 ko)


Si vous avez la possibilité d'en trouvé tout fait, je vous conseil cette option. Car fabriqué ses propres CV n'est pas choses simples. Volontairement je passe outre les diverses formules celle ci existe depuis des lustres mais elles sont expliquées en détail sur la page realisation des CV (voir le menu).


Mécaniquement il faut être très précis, car si l'élément mobile touche l'élément fixe c'est le court circuit assuré. Idem si les éléments sont trop prés, cela provoque un amorçage au passage de la HF, surtout en cas de haute impédance de l'antenne et dans ce cas paix à son âme pour l'étage finale de l'émetteur.



3eme étape le cablage.



Pour cela j'utilise aussi du fils rigide de 2,5mm². Sur la self les fils sont directement soudés dessus, ensuite il va sur le commutateur 10 positions en prenant le plus cours chemin.

Ce modèle peu évoluer en y insérant un dispositif de mesure du R.O.S. et un watt-mettre.
On peut aussi insérer à l'arrière un transformateur 4/1 pour les antennes alimentées par une ligne bifilaire type TWENLID 300 ou 450 ohms. (G5RV ou LEVY) Mais je n'ai jamais fait le test avec ce genre d'antenne, je ne suis pas certain de la valeur des condensateurs ou de la bobines.


A suivre...

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Réalisation de condensateur variable de puissance


condensateur variable 001.JPG (26 ko)


J'ai réalisé mes C.V. de facon très simple, et avec peut de matériels. Devant la difficulté de réalisé des C.V. j'ai expérimenté une methode très simplifié pour qu'elle reste accésible a tous.

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Ci dessu plan de la parti mobile.

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Ci dessus plan de la parti fixe.

L'épaisseur de la tôle utilisé est de 1mm max il n'est pas utile de prendre plus épais. Le plus important dans la réalisation d'un condensateur variable c'est l'espacement des lames et la surface de chaque élément. Pour l'espacement entre lames j'ai procédé a la découpe du tube alu de 10mm de diamètre a l'aide d'un coupe tube de plombier. Cet outil permet une découpe net et parfaitement droite. Chaque entretoise ainsi réalisée sera parfaitement égale, elle sont de 10mm de long ce qui permet un espacement inter-lames de 10mm. Ensuite il suffit de mettre entre deux tiges filetées une plaque, une entretoise et ainsi de suite. Les flasques sont réalise a l'aide de plexiglas ou de téflon, je n'ai pas utilisé de roulement pour la simple et bonne raison c'est qu'a mon avis le temps d'usé suffisamment les flasque pour provoquer un court circuit entre la partie fixe et mobile, vous aurez certainement réalisé des milliard d'accord en tournant le CV très vite !!! Un jeu de double rondelle ainsi qu'un bon serrage des flasques devrais suffire au moins pour une génération d'OM. Chacun procéderas comme il l'entend.



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Le contacte electrique avec la partie mobile est assuré par frottement sur une plaques en laiton. Il est important que celui-ci soit de très bonne qualité. j'arrive a une valeur de 220 pf avec 15 éléments.


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Un filtre Bf simple mais très efficace.

Adepte du trafic en BLU sur 144mhz, je suis perturbé par des lignes haute tension à proximité de chez moi. N'ayant pas de filtre DSP sur mon vieux TRX, j'ai testé ce petit montage qui donne de très bon résultats. Très simple à monter, sont prix de revient est dérisoire, et améliore sensiblement la qualité de réception. A plusieurs reprise l'utilisation de ce filtre m'a permis de réalisé des QSO qui auraient été très difficile voir même impossible s'il n'avait pas été la. Ce principe existe depuis longtemps je n'ai rien inventé je l'ai simplement sortie du placard et bien dépoussiéré.

Il se compose de quatre filtres commutables plus un filtre réducteur de bruit. Ce dernier réduit Le signal d'environs 5db à 2500hz. Ce qui le rend particulièrement efficace.


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FILTRE BF1.GIF (40 ko)FILTRE BF2.GIF (40 ko)


FILTRE BF3.GIF (51 ko)





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une charge 50 ohms


Voici un petit montage très simple qui permet de dissiper une vingtaine de watt. Le principe c'est des résistances en parallèles. Constituer de 20 résistances de 2 watts 1000 ohms en parallèles ces 20 résistances ont une résistance équivalente de +/-50ohms, mais comme chaque résistances peu dissipé 2w les 20 pourront dissipé 20w maxi. Personnellement j'ai fait des essais avec 50 watts HF pendant quelques courtes secondes et elles ont bien tenue le choc. Mais attention de ne surtout pas insister mieux vaut rester sur une puissance de 10 à 15 watts.


charge.JPG (13 ko)charge2.jpg (16 ko)



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Un dispositif de couplage pour récepteur de trafic

Je vous propose un dispositif d'accord simple pour une antenne long fil, pour un récepteur Sony ou Sangean.

Le long fil est au choix de l'utilisateur et disposé dehors jusqu'à la boite d'accord.
Les composants sont essentiellement de la récupération, les condensateurs variables sont ceux que l'on trouve dans les anciens postes radio,
La bobine est réalisée avec du fil vernis de 10/10eme sur un tube PVC de 40mm de diamètre. Chaque spires est espacé de 4mm.

Voici le schéma :

accordjg3.gif (53 ko)

Voici à quoi ça ressemble.

BA 007.jpg (84 ko)

Le montage:

Les CV font environs 220pf et le montage peut être réalisé simplement sur une planchette de bois puisque celle-ci ne sert qu'à la réception..

basuite010fu1.jpg (29 ko)

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Après la mise en place de tous les éléments, il faudra procéder au câblage.
Celui-ci devra être précis et propre. Rien de compliqué dans cette réalisation.
Un petit commutateur servira à court-circuiter la bobine en fonction de la fréquence utilisée.
Pour ma part je n'ai mis que trois points sur la bobine ce qui est suffisant pour mon application, mais à vous de voir celon votre usage...

stationdivers022vg2.jpg (38 ko)



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Un indicateur de charge a LED pour batterie.


Ce montage est des plus simple grâce au circuit intégré LM3914. Il se présente sous la forme d'un boitier DIL 18. Son fonctionnement est simple il compare une tension par rapport à une tension de référence et affiche le résultat en allumant des LED. Ses possibilités sont multiples en parcourant le net vous y trouverez plein de montages possibles dans divers applications. Ici je vous montre juste ce que j'ai expérimenté. En portable, le matériel est soumis à des mauvais traitement. Comme il est difficile de toujours emporter du matériel de mesure, un voltmètre simplifié sera une bonne solution surtout qu'il ne revient pas cher. Lorsque la batterie atteint un niveau de tension critique pour l'émetteur ceci se traduit par une dégradation de la qualité de la modulation. Ce petit montage va permettre de contrôler le niveau de la batterie par une lecture simple et rapide pour peut qu'on utilise des led de couleur. Chaque Led représente 1,5V environs. Le LM3914 gère un afficheur à 10 Led et la plage de fonctionnement de ce montage est de 1 à 15V. La consommation de ce montage est de l'ordre de 400mA environs mais il est possible de le réduire à 250mA en ne raccordant pas la borne 9 ce qui a pour effet de n'allumer qu'une seule led indiquant le niveau au lieu de toute les allumer en mode baragraphe

Schéma:


schema indicateur de niveau de batterie.jpg (19 ko)


La valeur des résistances R1 et R2 sont très importante. Ce sont elles qui constitue le pont diviseur de tension qui vas déterminer la valeur de la plage de tension d'utilisation. C'est a dire de 1 a 15V pour ce montage.

Donc R1= 200K et R2= 18K

Enfin R3 = 1K

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Voila un montage simple et efficace.
Bonne réalisation...

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Expérimentation autour des baluns.


Depuis de nombreuses années, je fabrique des antennes, et inévitablement les baluns étaient pour moi la parti la plus difficile. Bien des sujets ont été publiés, mais les auteurs oublient que dans bien des cas un radioamateur n'est pas forcément un technicien en électronique. Moi-même électrotechnicien j'ai mis pas mal de temps et d'expériences pour comprendre. Dans le cadre de mon activité professionnelle j'ai apprit beaucoup de chose et posés beaucoup de questions lors de stage en bobinage industriel. Ce dossier a pour but de simplifier la théorie des baluns, pour qu'il reste accessible à tous.
Il se raconte beaucoup de chose sur le sujet tout n'est pas forcément vraie. C'est quand même compliquer de comprendre se qui se passe dans un balun. A moins d'avoir fait des études supérieur en physique ou électromagnétique.
La première chose à savoir c'est que les baluns sont des transformateurs.
Le tore de ferrite est très important il ne faut pas le négliger. Sans trop rentrer dans des détails techniques que je ne maitrise pas suffisamment pour les exposer. Il faut aussi savoir que la peinture utilisé sur les tores à une signification autre que décorative. Comme leurs tailles, diamètre, forme, épaisseur, etc. …
Malheureusement les gammes de fréquences par rapport aux couleurs ne sont pas normalisées et reconnus par tous les fabricants. Certains commencent à les respecter depuis quelques années un code de couleur, il peut quand même y avoir des variantes encore aujourd'hui.



Les valeurs normalisée en fonction des couleurs :

(Pour les couleurs qui ne sont pas présente sur ce tableau se reporter au constructeur)

valeur des couleurs.jpg (58 ko)

Donc si vous avez bien regardé le tableau ce qui vas nous intéresser le plus c'est le premier de couleur rouge communément appelé T-200. L'avantage de ce type de tore c'est que par son diamètre il est possible de faire un balun jusqu'à 1KW et peut être plus. Mais je n'ai les moyens techniques d'y parvenir.
Les dimensions du T-200 :
Diamètre extérieur=> 50.80 mm
Diamètre intérieur=>31.75 mm
Epaisseur =>13.97 mm
Même si le T-200 est un tore pratique, car il permet de fonctionner de 1 a 30 Mhz, il est toujours possible d'utiliser un tore d'une autre couleur en fonction de vos besoin et de votre budget.
Ex : si vous voulez faire une antenne type W3DZZ (80 et 40m) un tore jaune convient tout à fait.

Voilà pour les tores de ferrites maintenant passons au bobinage…

bobinage sur t 200.jpg (27 ko)
Donc, un balun est un transformateur. Comme tout transformateur digne de ce nom il comporte un enroulement au primaire et un au secondaire.

Voici les schémas de principe en fonction du rapport de transformation :





Rapport 1/1



symetriseur.jpg (23 ko)

Entrée 50 ohms / sortie 50 ohms rapport de transformation 1/1 appelé symétriseur.
=> 50/1 = 50





Rapport 2/ 1



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Entrée 75 ohms, sortie 50 ohms.




Rapport 4 / 1



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=> 200 ohms /4 = 50 ohms
 Ou
=> 300 / 4 = 75 ohms




Rapport 6/1



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Entrée 300 ohms => sortie 50 ohms.
  300 / 6 = 50 ohms




Rapport 9/1



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Entrée 450 ohms => sortie 50 ohms.
  450 / 9 = 50 ohms
Très utilisé pour les longs fils taillés en ¼ d'onde de la fréquence la plus basse a utilisé…

*Attention uniquement sur tore de ferrite.



Rapport 10/1



1sur10.jpg (16 ko)

Entré 500 ohms => sortie 50 ohms.

Voila pour les plus courants


Que ce soit dit :



Il y a balun pour l'émission et balun pour l'écoute. Pour la réception ou le QRP le choix du tore peut être orienté sur des tores plus petits du style 26 mm de diamètre extérieur mais pas moins. En revanche pour l'émission ne descendez pas au dessous de 34 mm. Enfin c'est aussi en fonction de la puissance. 34mm c'est pour 100w maxi. Pour plus de puissance il faut absolument utiliser le T-200. C'est important de ne pas négligez ce paramètre. Un tore de 26 mm utilisé avec une puissance de 200w éclate en moins de 20 secondes avec toutes les conséquences que cela impliquent. Vous voilà avertie.
Ensuite comme tout bobinage, le diamètre du fil à utiliser joue un rôle important. Un fil trop fin provoqueras une surchauffe et deviendras une véritable résistance, un fil trop gros deviendras aussi une source de perte considérable par effet de courant de Foucault. Pour la réception il est possible d'utiliser du fil de section 7/10 ou 8 /10. Il suffit de faire deux tours de plus mais nous y reviendrons. Pour l'émission à 100w maxi du 1² à 2.5² suffit amplement. Le type de fils souple comme pour le câblage électrique ou du fil de type vernis pour bobinage. En sachant aussi que pour une puissance comprise entre 100w et 1kw du 2.5² convient parfaitement. C'est un transfère d'énergie qui se produit dans un balun. Par contre je vous suggère d'utiliser du fil monobrin vernis pour des puissances de plus de 200w. Cela évite la surchauffe du tore. Enfin pour finir, il y a une théorie qui dit que le fil multibrin apporte moins de bruit sur les bandes basse. Je n'ai pas peu le vérifier moi-même puisque je suis en environnement polluer par une industrie et deux lignes 20 000 Volts qui rayonne du parasite sans parler de la lampe halogène du voisin, et quelques soit le balun utilisé.
Le nombre de tour de fil à faire sur le tore dépend la encore de ce que vous voulez faire. Pour une puissance d'environs 100w il faudra faire une dizaine de tours sur un tore d'environs 30mm de diamètre.

Voici un tableau qui récapitule ce que j'ai obtenu de mieux dans mes essais :

nombre de spires.jpg (27 ko)


Dernier point à voir, les baluns à air.


En ce qui me concerne mes tests m'ont permit de voir que pour un rapport de transformation de 1/1, 2/1, ça fonctionne pas trop mal. Par contre le 4/1, 6/1 c'est déjà plus litigieux et génère une perte sur les fréquences inférieur à 10 Mhz. La puissance ne doit pas dépasser 100w.
Quand au 9/1 à mon avis sa ne fonctionne pas du tout, l'impédance étant trop élevée. A deux reprises j'ai réalisé puis utilisé un 9/1 à air et c'était une véritable catastrophe. A éviter absolument. Voici comment procéder : Pour les balun ½, 2/1, 4/1, 6/1 il faudra 10 spires de fils jointif en 1.5mm² sur un tube PVC de 25 mm a 32 mm de diamètre.




air.jpg (32 ko)

Les fils de liaisons passent à l'intérieur du mandrin.
Voilà nous avons fait le tour du sujet, je vous souhaite de bonnes réalisations d'antennes.



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Une table de mixage 4 voies


Voici un dispositif simple qui permet de n'avoir qu'un seul HP pour plusieurs récepteurs. Le rendement est largement suffisant même avec plusieurs conversations en même temps.
Ce montage est très simple à réalisé. La version test a été monté sur une simple plaque pastillé.



Liste des composants :

T1 = BC 237 - 547
T2 = BC237 - 547
TR1 = trimmer 22 kilohms
R1 = 100 Kohms
R2 = 100 Kohms
R3 = 100 Kohms
R4 = 100 Kohms
R5 = 27 kohms
R6 = 3.3 kohms
R7 = 1 kohm
R8 = 220 ohms
R9 = 100 ohms
R10 = 150 Kohms
C1 = 10µf 16V
C2 = 10µf 16V
C3 = 1µf 16V
C4 = 220µf 16V
C5 = 100 nf pol.
C6 = 100 nf pol.
C7 = 100 nf pol.
C8 = 100nf pol.
C9 27 pf céramique




Caractéristiques :

Alimentation : 9 - 15V cc
Absorption : 5 mA
Entrèe Max. : 300 mV
Gain : 26 bd
Impédance d'entrée : 100 Kohms
Impédance de sortie: 22 kohms
Bande passante : 10hz - 40 khz




Voici le schéma :


schema table de mixage.jpg (35 ko)


Voila quelques photos:


Divers non tries 003.jpg (27 ko)Divers non tries 017.jpg (27 ko)


Divers non tries 019.jpg (22 ko)table de mixage 017.jpg (23 ko)







Je suis très satisfait de ce montage qui fonctionne avec une grande fiabilité depuis quelques années.




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Modification des alim. PC pour application radioamateur.



alim pc 1.jpg (8 ko)

Avant toutes choses attention aux risques important de choque électrique. Il peut y avoir des tensions supérieures à 300V. Faire très attention surtout lors des essais et mesures. Dés que possible travaillé hors tension.


Aujourd'hui il est facile de récupérer des alimentations de PC pour les modifier à l'application radioamateur. Très rependu elles sont aussi très pratiques. En effet comme se sont des alimentations à découpage lorsqu'il y a le moindre problème de surchauffe, de surconsommation ou alors de court circuit elles se mettent en sécurité et plus aucune tension en sortie. Aucun risque d'endommager les appareils raccordés.



Pour les modifier il va falloir agir sur deux points distincts.
1- la tension,
2- L'intensité.
Voici un schéma d'une alimentation de 200w:

schema_alim_ATX.gif (45 ko)

La première chose à faire c'est de vérifier si l'alimentation est modifiable. Ce qui n'est pas toujours le cas. Pour cela il faut chercher le circuit de régulation. Vraisemblablement il en existe plusieurs .Mais il semblerait que seule leur nom change ils sont tout à fait identiques.


Voici les plus courrant : TL 484N , KIA 484 , KA7500 , IRM02.
alim pc 2.jpg (62 ko)alim pc 3.jpg (66 ko)


Bien nous reviendrons sur la régulation après ce qui suit.
Une fois la régulation identifiée il faut pouvoir disposer de l'intensité.
Le principe de la régulation et celui de la balance. Si les deux tensions sont équilibrées en sortie, nous obtenons toute la puissance disponible. Par contre s'il y a un déséquilibre la régulation se met en sécurité. Pour cela contre il faut charger le 5V a 1 ampère avec une résistance de 4.7 Ohms 10W . Placer la résistance entre le +5V et la masse. De préférence disposez-la proche du ventilateur pour qu'elle se refroidisse. Le reste de la puissance disponible sera basculée automatiquement sur la partie 12V. Ensuite faite deux trous sur la façade de l'alimentation, qui recevrons les bornes noir et rouges. Il faut ensuite câbler ses deux bornes avec le plus possible de fil. C'est-à-dire qu'il faut respecter la règle électrique qui dit qu'un conducteur doit laisser passer 5A par mm². Pour 20A il faudra donc un fil de 4mm² ou alors il suffit de connecter plusieurs fils disponible sur la borne. Attention les fils jaunes sont le + 12V et les noirs la masse. Donc les fils jaunes vont à la borne rouge. Les fils non utilisées seront dessoudé ou au pire coupé mais a condition d'être sur qu'ils ne risquent pas de rentré en contacte avec d'autre masse métallique de la platine. Faites un test pour vous assurez du bon fonctionnement de la modification en chargeant le 12V avec des lampes de voiture par exemple.



Une fois cette partie fini il ne reste plus qu'a modifier la tension de référence de la régulation pour obtenir 13.8V en sortie. Pour cela nous allons revenir au circuit intégrer type TL 484. Il faudra rechercher les résistances entre la patte 1 et la masse. Puis il faudra mettre en parallèle de cette résistance un potentiomètre de 47K, restera plus qu'à ajuster celui-ci pour obtenir une tension de 13.8V en sortie. Ensuite vous pouvez soit mesurer une résistance équivalente donnée par le potentiomètre et la résistance, puis finaliser en les remplacent par une résistance fixe ou alors laisser simplement le potentiomètre. Mais faire en sorte qu'il ne se dérègle pas en lui mettant une petite couche de vernis par exemple.

Voilà ce n'est pas plus compliquer que ça ainsi sa fait des alimentations d'une vingtaine d'ampères a un prix défiant toutes concurrence …

Bonne modif.

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Expérimentations et comparaisont de deux modèles de trappes pour les antennes multi-bandes.

Lors de la réalisation de ma W3DZZ j'ai essayer deux modèles de trappes pour trouver le meilleur résultat.
La réalisation d'une trappe est facile, par contre il convient de soigner sa fabrication. Celles ci déterminerons le rendement global de l'antenne.

Cette trappe appelée aussi circuit bouchon sert uniquement pour la bande 7 Mhz sur la W3DZZ. Eh oui, une demi onde 7 Mhz ça fait 20m et c'est exactement ce que nous disposons entre les trappes. Celles-ci servent à bloquer la HF pour ne pas aller sur le reste du dipôle. Et de ce fait le dipôle devient une demi-onde parfaitement accordée sur 40 m. Seulement voila dans ce circuit bouchon ce n'est pas un petit lutin qui actionne un interrupteur. Le phénomène s'explique simplement. Lorsque la fréquence d'utilisation est proche de la fréquence de résonance du circuit LC (trappes) l'impédance devient très élevée, ce qui isole le reste du dipôle. D'où l'importance de les accorder parfaitement sur le milieu de la bande de fréquences à utiliser et toutes les deux sur la même fréquence.

Au départ j'ai suivi la façon décrite dans le livre de Brault et Piaf "les antennes".

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Les trappes sont constituées d'une self (L) et d'un condensateur (C) accordé à la fréquence de résonance. La self est réalisée avec du fil émaillé de 15/10 en spires jointives. Le condensateur est réalisé avec du circuit imprimé double face aux dimensions annoncées dans le livre cité ci-dessus.

Après avoir passé la journée pour les régler j'ai enfin réussi. Cependant il y a quelques subtilités qui simplifient la vie quand on en a connaissance sinon c'est l'horreur.

D'abord il faut préparer les plaques de 50 par 80 mm en double face. Ensuite percer les trous à leur place. Puis la self constituée de 13 spires jointives avec du fil verni de 15/10éme.

Et c'est la que ça se corse.

Pour approcher de ma valeur 7.050Mhz j'ai réduit ma self de 5 mm à chaque fois. Attention ça va très vite. Ensuite j'ai tellement réduit ma self qu'il ne restait plus que 11 spires. A ce stade là j'en arrivais à une valeur comprise pour la première trappe à 6.800Mhz et pour la seconde à 7.300Mhz. A cette étape il est impossible de réduire davantage la self de façon à ce rapproché de la valeur de 7.050Mhz. Parce qu'il faudrait réduire de mm en mm et le problème serait autre puisque chaque extrémité de la self doit être soudée sur une face de la plaque qui sert de condensateur.


Alors pour finir de régler la trappe il y a une astuce très simple et qui plus est logique. Celle-ci consiste à étamer le cuivre de la plaque puisqu'en rajoutant de l'étain ça modifie la surface en épaisseur et donc la capacité. S'il y en a trop il suffit de poncer avec un peu de papier de verre et s'il n'y en pas suffisamment il convient d'en mettre une couche plus importante ou plus étendue.

Attention à 3 choses :

*La première c'est qu'il faut bien attendre que la plaque refroidisse pour prendre une mesure.

*La deuxième c'est qu'il faut y aller doucement pour enlever ou ajouter de l'étain parce qu'il suffit de pas grand-chose pour être totalement à l'opposé du résultat escompté.

*la troisième c'est qu'il faut faire un chanfrein tout le tour de la plaque en CI double face afin d'éviter les amorçages.


L'avantage de cette méthode c'est que pour le réglage c'est un régal ! J'ai reproduit cette pratique plusieurs fois et j'ai obtenu le même résultat à chaque fois. Mes deux selfs sont accordés sur 7.048 pour la première et 7.050 pour la seconde. Pour le réglage de l'antenne il convient de commencer par le 40m puis une fois que le ROS est convenable il faut ensuite faire la même chose pour le 80m. Voici les courbes de ROS.


ROS pour les trappes Self et Capa en circuit imprimé.

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Ros pour les trappes en Coaxial.


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Après quelques semaines d'utilisation voici ce que ça donne.

Ce qui est sur c'est que le principe fonctionne très bien. Cependant il ne faut pas utiliser plus de 100w. A force d'utilisation j'ai constaté que les trappes se comportaient très bien mais avec une bande passante très étroite. Comme je n'utilise pas de boite d'accord avec cette antenne il me faut me restreindre à ne pas utiliser les portions de bande où le Ros est trop important. Sur 80m je ne peux utiliser que la portion qui s'étend de 3.620 à 3.660 Mhz. Et sur 40 m seulement de 7.030 a 7.070 Mhz. Ca fait peu, n'est ce pas ?

Le dernier point noir c'est l'humidité.
L'ennui c'est que j'habite une région qui a la particularité d'avoir un taux d'humidité très élevé. La dernière grosse averse a été fatale aux trappes qui pourtant étaient bien protégées.
Ce type de trappe est facile à faire mais à mon goût elle présente des inconvénients majeurs. La bande passante est trop étroite et la fiabilité mécanique est trop faible.



Je devais trouver une autre solution. Alors comme j'ai souvent entendu vanter les mérites des trappes coaxiales par Sylvain F6GGX j'ai eu l'idée d'en faire l'essai et de les comparer. J'avais l'espoir d'avoir une bande passante un peu plus large ainsi qu'une meilleure tenue à l'environnement humide. De plus la trappe coaxiale peut supporter la puissance plus facilement que le modèle à circuit imprimé. En principe cela dépend des données constructeur mais en général pour du RG58U c'est 250w.


Facile à fabriquer il en est tout autre à les faire résonner sur la bonne fréquence.


Voici quelques astuces pour le montage.
Pour ma part j'ai utilisé du tube PVC sanitaire de diamètre 40mm pour le mandrin.

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Nombres de tours par rapport à la fréquence sur un diamètre de 40mm.

En premier, il faut tracer le mandrin pour prévoir les trous ou le câble coaxiale traversera. Ensuite préparer les deux anses qui supporteront les trappes sur le dipôle. Avant de bobiner le câble coaxiale sur le mandrin il faut le dénuder de 2 cm de chaque coté. Séparez la tresse de l'âme afin d'avoir deux parties égales. Attention, la position de la tresse par rapport à l'âme influe sur la valeur. Lors de la première mesure avec un MFJ 259 ou un grip-dip, si la fréquence de résonance est trop basse, il faut soit essayer de recouvrir l'âme dénudée avec la tresse sur quelques millimètre, soit démonter un coté et percer un autre trou 1 cm plus loin et raccourcir le coaxial. Attention ça va très vite. Il faut y aller à tâtons mais avec minutie.
Pour empêcher que la valeur change trop facilement j'ai eu deux idées.
La première c'est de vernir les parties dénudées afin d'éviter à l'humidité de pénétrer dans le câble. Le seul problème c'est que ça change la valeur finale. Alors pour y remédier j'ai accordé ma trappe 100Khz plus haut soit 7.150Khz. Ensuite j'ai bien insisté sur le vernis surtout sur les extrémités. Ca tient bien et ça résiste très bien au chaud comme au froid. Pour prendre une mesure il faut bien laisse sécher. Sur toutes mes trappes (j'en ai fait 8), le phénomène est identique. Le résultat est garanti : plus aucune possibilité pour l'humidité d'altérer les réglages.

La deuxième méthode c'est de recouvrir les trappes avec un morceau de chambre à air de vélo. Seulement là aussi ça change la valeur. Méfiez vous certaines chambres à air contiennent du plomb. Elles sont à éviter. L'avantage de ce type de protection c'est que ça s'enlève facilement sans rien détruire alors que la gaine thermo rétractable une fois en place ne se démonte plus. Rien n'empêche de mettre une gaine type chambre à air et de mettre la trappe dans un boîtier plastique comme celui que vous voyez sur les photos. Ce système est très étanche et, bien monté, il protégera les trappes des intempéries. Par contre je vous déconseille de percer des trous d'aération pour évacuer l'humidité. Celle ci s'évacue très bien par les bouts puisque le joint en caoutchouc n'est pas complètement étanche : il permet le passage de l'air et cela suffit à sécher l'intérieur.


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Lors du montage du dipôle, il y a une chose très importante à prendre en compte, c'est que les trappes ont un sens. Pour toutes les trappes, le coté âme doit être au centre du dipôle et donc le coté tresse à l'extérieur du dipôle. Attention ça change tout ! Le réglage de l'antenne se fait en commençant par le 7 Mhz, qui correspond à ce qu'il y a entre les trappes. (Dipôle vert) Pour trouver le bon accord il suffit de réduire les deux brins. Surtout ne plus toucher aux trappes ! Lorsque l'accord est parfait sur le 7 Mhz il ne reste plus qu'à faire la même chose avec la partie 80M en ajustant chaque extrémité du dipôle.

L'accord est beaucoup plus facile qu'avec les premières trappes. Pas de doute avec l'analyseur d'antenne on voit bien que la bande passante est bien plus large. Là encore les courbes de ROS parlent d'elles mêmes. J'ai lu que les trappes en coaxiale génère beaucoup moins de pertes que les trappes à self et condensateur traditionnel. Le résultat est à la hauteur de mes attentes. Je confirme que les trappes en coaxiale sont de bien meilleure qualité que les autres et leur utilisation est bien plus souple et fiable.

Sur le principe de la W3DZZ, il est facile de fabriquer d'autres dipôles multi bandes. J'en ai fabriqué une qui couvre 14, 21 et 28Mhz sur le même principe et avec des trappes coaxiales. Le résultat est identique et de grande qualité.

detail trappe.jpg (38 ko)

trappe 21 et 28mhz.jpg (26 ko)

Quel pied, ces trappes ! En plus elles sont de meilleures qualités, qu'est ce que vous voulez de plus ? A oui, j'oubliai le prix de revient : et bien, avec un peu de récupération, vous pouvez vous faire un bon dipôle multi bandes pour pas cher du tout… Un bon plan quoi !
Pour finir je souhaiterais remercier quelques OM qui m'ont aidé dans mes recherches et essais.
D'abord F6GGX Sylvain qui a lui aussi expérimenté ce type de trappe et qui a partagé avec moi ses informations.


Ensuite je remercie F6DIR Jean Michel pour ses conseils toujours très utiles et pleins de bon sens. Enfin je remercie F4FAA et F4CMI pour leurs conseils et leurs aides ou essais.

La prochaine étape c'est une beam 3 els avec des trappes en coaxiale bien sûr.

Voilà, bonne réalisation et bon trafic.




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