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L'originalité de cette description tient au fait que la génération des tonalités BF est faite à l'aide d'un DDS. Et ceci non pas en utilisant un circuit intégré spécial, mais de composants simples à trouver dans les fonds de tiroir.
Les caractéristiques principales de ce montage sont :
- Génération de 2 fréquences 800 + 1000 Hz ou 400 + 2600 Hz (par déplacement d'un cavalier)
- Génération d'une fréquence unique de 1000 Hz
- Niveau de sortie réglable d'un niveau min. de 100 mV cc sur 600 Ohm, soit 35,4 mV eff. en monofréquence ou 25,0 mV eff. en 2 tons
- Pureté spectrale entre 0,3 et 150 kHz sup. à 50dB
- Distorsion inf à 0,01% (en monofréquence)
- Alimentation par pile de 9V, consommation 8 mA soit 50 heures de fonctionnement avec une pile alcaline.
- Commutation PTT automatique à la mise en marche.
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Cette page n'a aucune autre prétention que d'essayer de vous faire comprendre simplement comment fonctionne l'antenne verticale quart d'onde, d'éviter certaines confusions et vous expliquer comment en tirer le maximum.
L'antenne la plus simple de toutes les antennes est l'antenne verticale, aussi appelée antenne Marconi, reliée à la terre à sa partie inférieure et d'une longueur électrique d'un quart d'onde.
Cette antenne vibre avec un noeud d'intensité (minimum) à son sommet, donc un ventre de tension (maximum).
Simple dans son fonctionnement, elle n'est par contre pas la plus simple à comprendre et à appréhender.
Ci contre : L'antenne 1/2 onde et son équivalent 1/4 onde montée au sol. Le 1/4 d'onde manquant peut être considéré comme l'image dans le sol.
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Lors de la construction de ma station télécommandée, j'ai recherché une solution pour télécommander mon rotor à distance, donc via Ethernet. Il existe plusieurs possibilités, mais j'ai finalement adopté celle proposée par K3NG et son interface développée sur Arduino. J'avais déjà construit une interface de ce type pour une commande via USB et mon rotor HAM IV. |
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Le but de cet article est de donner quelques informations concernant la réalisation d'une installation portable pour la recherche des radiosondes à l'aide d'un module TTGO et du logiciel de DL9RDZ, rdz_ttgo_sonde. L'ensemble permet de suivre un ballon sonde de manière portable et autonome et de retrouver la sonde une fois tombée au sol. Le logiciel de DL9RDZ communique avec un navigateur Web pour l'affichage des positions de la sonde et du récepteur. Lire aussi l'article Utilisation du récepteur radiosondes RDZ_TTGO |
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Pendant nos contests multi-multi, nous avons été confrontés à un problème de réception sur le stations bandes basses.
Nous avions trois positions de trafic, une 160m, une sur 80m et enfin une sur 40m.
Le problème était simple : comment pouvions partager les antennes de réception entre ces 3 stations ?
La première solution a été "d'éclater" chaque antenne dans trois directions vers les 3 récepteurs à l'aide de T coaxiaux, puis de sélectionner une antenne parmi les autres avec des commutateurs coaxiaux.
Outre que ce système nécessitait de nombreux accessoires, il ne donnait pas satisfaction. Lorsque la même antenne était sélectionnée par 2 stations, il y avait rupture d'impédance et affaiblissement important...
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Au cours de l'écriture de mon projet Apaguard sur l'Arduino, j'ai été confronté au problème d'espace disponible dans la SRAM...
L'arduino UNO ne possède "que" 2048 octets de SRAM, qui peuvent être rapidement remplis si l'on n'y prend pas garde. Je vous livre ici les quelques astuces que j'ai utilisées afin de mieux gérer la SRAM et gagner de précieux octets !
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Pour mes activités portable en VHF, j'utilisais depuis pas loin de 30 ans une Yagi 9 el de F9FT. Celle-ci était légère, peu encombrante et relativement performante. Malheureusement elle a fini par rendre l'âme à la suite d'une chute lors d'un contest VHF.
Pour sa remplaçante, je décidais de construire quelque chose. Après quelques recherches, j'éliminais certains designs car ils ne répondaient pas à tous les critères que je m'étais fixés. Mon choix s'est finalement porté sur une antenne selon DK7ZB, une Yagi 7 éléments en technologie 28 Ohms. Les avantages des antennes étudiées par DK7ZB sont :
- optimisation par ordinateur
- reproductibilité assurée
- facilement démontable et transportable pour les activités portable et contest
- excellentes caractéristiques électriques, gain, diagramme de rayonnement et adaptation.
La version originale décrite sur le site de Martin DK7ZB avait un boom de 3.26 m, je lui ai demandé de la recalculer afin de la faire tenir sur un boom de 3m. Les tubes et profilés d'aluminium étant vendus en longueur de 6m, cette solution permet de construire 2 antennes sans perte de matière première, au prix il est vrai d'une légère perte de gain. (moins de 0,4 dB)
Une longueur de 6m de tube permet également de réaliser tous les éléments pour ces 2 antennes. Passer à 8 éléments aurait nécessité l'achat d'une deuxième longueur de 6m !
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To be finished...
Some years ago, i developed my own rotator interface with a PIC 18F452. In a need of another interface, i was unable to find my software sources of this project, lost somewhere in the computer Walhalla ! So, i looked for a finished project to build, and found the K3NG Arduino rotator project.
It looked very complete and having some recent experiences with the Arduino, i decided to give it a try.
What i needed :
- Only azimuth drive
- 2 lines LCD display (as i had several of them)
- Eventualy 2 buttons CW + CCW to drive the rotator
- Running on an Arduino Uno (as i had several)
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Voici la description sommaire d'un système d'alimentation et de commutation permettant de mettre en phase quatre antennes verticales 40m, 80m ou 160m. Les principes décrits ici sont bien sûr applicables à toutes les autres bandes, mais l'intérêt est alors moins évident, une antenne directive donnera des meilleurs résultats pour un investissement identique.
Le système de déphasage est articulé autour d'un déphaseur hybride COLLINS. Ce système de mise en phase est loin d'être le meilleur, mais il a le mérite d'être de construction et une mise en œuvre faciles, notamment pour les contests, les field-days et les expéditions.
De nombreuses stations utilisent ce système avec succès qui a fait ses preuves.
Photo d'un système de 4 antennes pour la bande des 80m. (Cliquez sur l'image pour agrandir)
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Dans mon projet "Apaguard", j'ai eu besoin de rapatrier un certain nombre de données en temps réel. Un rucher étant généralement éloigné de toute civilisation, la transmission des informations collectées sur place ne peut se faire que par GSM, les abeilles étant rarement abonnées à l'ADSL !
En raison de son prix modique et sa large utilisation, j'ai choisi d'utiliser un shield GSM SIM900.
Voici les quelques constatations faites lors de sa mise en service et son utilisation.
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To protect my SDR UHF receivers on hilltop sites, I needed some filtering to reject local FM broadcast and repeaters.
I looked on Aliexpress what bandpass filters were available. Most of them are SAW filters.
Here are the results of my findings and testings.
Sous-catégories
Appareils de mesure Nombre d'articles : 6
Antennes Nombre d'articles : 8
TS850 Nombre d'articles : 4
TS590 Nombre d'articles : 3
Arduino Nombre d'articles : 11
Kicad Nombre d'articles : 1
Cartes Nombre d'articles : 2
Radiosondes Nombre d'articles : 3
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