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Numero SPECIAL ANTENNES

Janvier 2013

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ester parfaitement à zéro. Si elle dévie, c’est qu’il y a de<br />

la HF parasité détectée par D1. Améliorez votre blindage.<br />

A droite le côté cuivre vu inversé (pour que l’encre ou le<br />

toner soit contre le cuivre).<br />

Conclusion<br />

Avec ce TOS-mètre, le ROS à la sortie de votre TX sera<br />

toujours, quelles que soient les conditions, pratiquement<br />

de 1:1. Pas 1,1, non, 1:1 !<br />

Avec son potentiomètre, son galvanomètre et son<br />

commutateur, le boîtier requis sera tout petit. On peut<br />

encore gagner de la place en mettant le galva sur la face<br />

avant, S1 et R10 sur le dessus et les SO239 à l’arrière ou<br />

sur les côtés. Vous pouvez même remplacer J1 par un<br />

coaxial de longueur adéquate qui traversera le boîtier par<br />

un passe-fil. Solution économique, simple et très pratique.<br />

Le circuit imprimé<br />

Il est présenté ci contre. A gauche : le circuit vu par<br />

transparence. En dessous, l’implantation des composants.<br />

Cet appareil sera léger et il aura tendance à flotter dans<br />

l’air au bout de son RG213 d’antenne. Pour éviter cela,<br />

collez un aimant de haut-parleur ou de moteur de vieux<br />

disque dur ou de lecteur de disquette en dessous du<br />

boîtier. Il se plaquera sur le couvercle du TX ou sur toute<br />

autre masse métallique, comme une tôle collée sur un<br />

mur par exemple.<br />

ROS : Perte engendrée et<br />

mesures de sécurité vis à vis<br />

de l'émetteur<br />

Pour connaître les pertes en fonction du ROS, calculez le<br />

TOS correspondant :<br />

ROS de 10 => Pmax à utiliser 10W<br />

etc...<br />

ROS = (1+TOS)/(1-TOS) => TOS = (ROS-1) / (ROS+1)<br />

La valeur du TOS élevée au carré vous donne ensuite la<br />

valeur des pertes. Exemples :<br />

ROS de 2 => TOS de 0.33 => Perte = 0.33 ² = 0.11 => 11%<br />

de perte<br />

ROS de 3 => TOS de 0.5 => Perte = 0.5 ² = 0.25 => 25% de<br />

perte<br />

etc...<br />

En somme avec un ROS de 3, les pertes ne sont pas si<br />

importantes que cela.<br />

Par contre, la valeur des surintensités et surtensions sont<br />

liées à la valeur du ROS. Ainsi, il faut impérativement<br />

respecter cette règle :<br />

Puissance à utiliser = Puissance maxi de l'émetteur / ROS<br />

Exemple pour un émetteur de 100 watts :<br />

ROS de 2 => Pmax à utiliser 100W<br />

ROS de 3 => Pmax à utiliser 30W<br />

Les émetteurs professionnels respectent souvent cette<br />

règle, notamment ceux dont les antennes "trempent dans<br />

l'eau"...<br />

Les formules ci-dessus se démontrent en se rappelant<br />

que la valeur du ROS représente notamment un rapport<br />

d'impédance. Maintenant, vous comprenez pourquoi il ne<br />

faut pas s'amuser à augmenter la puissance de son<br />

émetteur. Si vous le faites, vous diminuerez forcément la<br />

fiabilité de votre émetteur. En effet, un ROS de 1.5 n'est<br />

pas important au premier abord (perte de 4%) mais avec<br />

ce ROS, votre émetteur pourra avoir des<br />

courants/tensions équivalentes<br />

à une puissance de 150W...<br />

En résumé, si vous diminuez la marge de sécurité placée<br />

par le constructeur, l'étage final de l'ampli sera plus<br />

"sensibles" aux variations de ROS.<br />

Ludovic F5PBG<br />

QSP N°28 Janvier 2013 39

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