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Un duplexeur est un dispositif de triple ports filtrés ce qui permet que des émetteurs et des récepteurs de fréquences de fonctionnement distinctes partagent la même antenne. En général il(elle) se compose de deux filtres de passe-bande connectés en parallèle.
Un filtre fournit la voie entre l’émetteur et l’antenne, l’autre donne le lien entre l’antenne et le récepteur. Par conséquent, une route directe n’existe pas entre un émetteur et un récepteur.
C’est évidemment un accessoire très utile puisqu’il permet de réduire le nombre d’antennes qui sont utilisées, qui une bonne dose de « camouflage » signifie en plus d’une épargne pour le Radio. Quand il s’agit de transmettre et de recevoir avec quelques équipements à travers d’une seule une antenne bi ou tribande, il n’y a pas de doute, cet accessoire suppose un grand avantage, mais aussi il peut y avoir quelques inconvénients.
Ceux-ci se produisent fondamentalement dans des systèmes multicanaux, quant il y a quelques émetteurs et récepteurs combinés. Il est de l’époque le lieu des intermodulations peut donner c’est-à-dire qui se mélangent les signaux multiples de transmission dans la même antenne. Supposons que nous ayons deux émetteurs combinés dans 430 et 420 MHz, et les deux récepteurs correspondants dans 426 et 416 MHz (en respectant la séparation typique de 4 MHz qui s’obstine à UHF entre une transmission et une réception). Quand les deux émetteurs, chaque problème se combinent avec la linearité, ou de petits défauts dans le câble, dans le duplexeur ou dans l’antenne, ils(elles) produiront des mélanges dans les signaux(marques) transmis et, par conséquent, les intermodulations, dans l’antenne du côté du duplexeur.
Proche du signal transmis les produits du troisième ordre seront, 2F1-F2 et 2F2-F1, ceux du cinquième ordre, et de septième, etc.. Plusieurs fois les causes de ces effets, appelés une intermodulation passive ou PIM, sont utilisés avec des connecteurs dans un mauvais état ou de vieux câbles.
Ces produits d’intermodulation vont directement à travers l’antenne à l’entrée du récepteur dans le duplexor et de là au propre récepteur. Si l’amplitude de ces produits d’intermodulations sont plus grands que le niveau du bruit du récepteur, la sensibilité de celui-ci sera réduite, en se traduisant dans une moindre couverture.
Cela est plus facile qu’il arrive si l’espace entre les canaux de transmission soit un sous-multiple de la séparation de fréquence entre un émetteur et un récepteur.
Chaque fois que c’est possible, quand on qu’utilise un duplexeur, il faut combiner les canaux de transmission pour que le résultat des produits d’intermodulation ne se trouvent pas sur un canal de réception.
En utilisant des antennes distinctes pour transmettre et pour recevoir, il y a une plus grande nécessité d’espace et aussi de budget, mais l’avantage consiste en ce que bien que la modulation passive continue d’apparaître entre les signaux des émetteurs combinés, la route directe a cessé d’exister pour que ces produits atteignent le récepteur. L’isolement entre les antennes de transmission et de réception fournissent une protection additionnelle. Si elles sont disposées d’une manière colineaire (c’est-à-dire, l’une sur l’autre, en général avec celle-là de plus haute(grande) réception), des isolements peuvent se rejoindre supérieurs à 50 dB.
La conclusion consiste en ce que dans des installations mono-canal, le duplexeur est un accessoire très recommandable. Dans des systèmes à multicanaux, la meilleure option est de travailler avec des antennes indépendantes puisque le système sera plus protégé des intermodulations passives.
Article Traduit d’après la revue RadioNoticias N°257-139 de juin 2014 ICI
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C’est une véritable prouesse technique que de faire tenir un moteur pas-à-pas (connectique comprise) dans un diamètre de 6 mm de seulement 9,7 mm de long. C’est ce que fait Faul-haber avec sa série FDM0620 qui, dans un minimum d’espace, combine performances, fiabilité et qualité de fabrication.
Avec un couple de maintien de 0,25 mNm et un couple dynamique pouvant atteindre 0,2 mNm, ces moteurs sont destinés aux applications requérant une performance élevée dans un espace restreint. Le fonctionnement en boucle ouverte combine rapidité et simplicité de mise en œuvre. Le couple de maintien élevé et la bonne précision angulaire sont adaptés à des tâches exigeantes de positionnement angulaire et linéaire, notamment en optique, en photonique ou dans les techniques médicales.
Le circuit imprimé flexible est utilisable aussi bien avec un connecteur LIF au pas de 0,5 mm ou 1,0 mm qu’avec des fils. Les possibilités de configuration de la série d’entraînements FDM0620 sont complétées par un choix de vis métriques pour déplacements linéaires ainsi que par un réducteur à palier pour différents rapports de réduction.
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RécepteurDTS de CT1FFU – Portugal António Matias, indiqué pour les auditeurs de radio! MCruz Radioamateurs du Mexique.
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- 40MHz oscillateur local pour la conversion de HF
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- Jusqu’à 3.2 Fréquence d’échantillonnage M.
L’installation du logiciel: Visite ICI ou aller directement à la zone télécharger.
Images et Docs ICI
Ron de G3YUH a été bien occupé par des travaux domestiques mais il a tout de même trouver le temps pour refaire deux clés verticales qui plairont aux amateurs de beaux objets. Malheureusement il n’a pas eu le temps d’écrire de compte-rendu détaillé cette fois…
Source de XV4Y ICI
Les développeurs d’applications à moteur, pour l’automobile, l’informatique, l’industrie et les appareils électroménagers, doivent satisfaire de nombreuses exigences, pour réduire les coûts, l’encombrement, le bruit et la consommation, tout en garantissant les meilleures performances et la sécurité. Microchip leur propose son MCP8063, un circuit de commande de moteur au très bon rapport coût/rendement dans un boîtier DFN de 4 x 4 mm à 8 broches. C’est le premier circuit de commande de moteur à associer toutes ces fonctions à un courant de crête par phase de 1,5 A pour le pilotage sinusoïdal à 180° de diverses applications à moteurs CC triphasés sans balais et d’applications de ventilation. Grâce à son degré élevé d’intégration, les coûts et l’encombrement sont réduits ; le pilotage sinusoïdal offre un excellent rendement, et garantit un bruit acoustique ainsi qu’un taux de vibration mécanique faibles, sur une plage de température de -40°C à +125 °C. Le MCP8063 est doté d’une fonction d’arrêt en cas de surchauffe, d’un seuil de détection des surintensités et d’une fonction de verrouillage…..suite de l’article sur Elektor ICI
Après le séparateur « ou » multicoupleur « cut professionnel présenté dans le post précédent un circuit simple, avec des composants passifs, certainement à la portée même de ceux qui ne sont pas très familiers avec le bricolage, mais qui veulent s’essayer à une simple DIY.
Le circuit que nous atteindrons est tirée du site WebICI et fonctionne bien à partir de 100 kHz et un peu moins de 60 MHz. La perte d’insertion ne dépasse -3 dB d’insertion dans la partie centrale de la gamme couverte pour atteindre les extrémités de la gamme de pertes de toute évidence un peu plus élevés, même discours pour la séparation optimale entre les deux récepteurs dans la partie centrale moins efficaces aux extrémités de la gamme de emploi.
Une description détaillée du projet, dans la langue anglaise est sur la page dans la section du site mentionné ci-dessus SWL ICI dans lequel on retrouve les photos qui montrent comment l’auteur a fait le tour.
Ma version est tout « dans l’air » contenue dans un récipient métallique 55×75 j’ai utilisé des connecteurs BNC de la SO239 moins encombrant utilisé par l’auteur. Les photos, je pense sont plus claires que toute explication…..Suite de l’article sur RADIORAMA ICI
Certains des projets présentés sur elektor.labs finissent par donner un article intéressant publié dans le magazine. D’autres résistent, parce que nous ne savons pas au juste sous quel angle les présenter. Ils font l’unanimité au premier examen, mais quand on approfondit, on bute sur des détails récalcitrants. En voici un exemple sur lequel je souhaite demander votre avis. ICI
Quand il est passé en comité de rédaction, tout le monde a coché pour ce wattmètre la case à publier sans hésiter. Spécifications séduisantes, schéma clair, prototype opérationnel. La rédaction m’a demandé de le passer par le labo pour le mettre au standard d’Elektor. Yapuka ! C’est alors que je découvre que l’auteur l’a assemblé à partir de fonds de tiroir. C’est très bien, les fonds de tiroirs, sauf que ce qui traîne chez lui n’est pas ce qui traîne chez moi, ni chez vous. Reproduire ce projet tel qu’il est reviendrait cher….. La suite de l’article de Clemens Valens sur Elektor_Labs ICI
Chris W6ATV Ron Economos a écrit :
Pour les fans de QAM-64 là-bas, Clayton Smith VE3IRR a achevé une mise en œuvre d’émetteur pour blade-RF (et peut être facilement adapté à d’autre SDR’S capable TX comme hackRF et USRP B200). Voir ICI
Voici un terrain de constellation (à peu près 36 signaux de démodulateur dB au ratio sonore).
QAM64 constellation
73, Ron W6RZ
MyDAQ est un puissant module d’acquisition et d’instrumentation de poche, alimenté par USB, à utiliser n’importe où, associé à un ordinateur (portable), pour expérimenter et apprendre à son rythme les techniques d’ingénierie professionnelle, mais avec un budget modeste. Il offre une plate-forme avec huit instruments définis par logiciel, dont notamment un générateur de fonctions, un oscilloscope et un multimètre numérique. Ceci permet de réaliser des applications réelles et, lorsque myDAQ est associé aux logiciels NI LabVIEW et Multisim, il permet de prototyper des systèmes et d’analyser des circuits.
Avec les instruments logiciels prêts à l’emploi, vous vous livrerez à toutes sortes d’expériences et vous vous exercerez avec l’analyseur de Bode, le générateur de signaux arbitraires, l’analyseur de signaux dynamiques (transformée de Fourier rapide), ainsi que les entrées et sorties numériques….la suite de l’article sur Elektor ICI
Nouveau relais bistable (jusqu’à 100 A)
Le nouveau relais DW-H de Panasonic commute de manière fiable, des appels de puissance s’élevant jusqu’à 100 A (pendant 5 ms) avec un pouvoir de coupure nominal jusqu’à 16 A/277 V CA. Il est parfaitement adapté aux marchés des produits blancs et de la domotique (KNX, bus de terrain).
Grâce à ses dimensions compactes (24 mm x 10 mm x 18,8 mm et à la faible dissipation de puissance de la bobine (200 mW pour la version bistable à une bobine ou 400 mW pour deux bobines)…la suite de l’article sur Elektor ICI
Faulhaber France propose des moteurs pas à pas DIMATECH de 40 mm & 52 mm. Leur technique de l’aimant-disque permet de fortes accélérations et décélérations et des couples de maintien élevés de 60 Nm à 200 Nm. Ces moteurs, utilisés par exemple dans les machines textiles, sont également adaptés aux applications médicales, aéronautiques ainsi qu’à la robotique ou pour équiper des machines dans le marché du semi-conducteur ou de l’optique. Faulhaber France propose d’utiliser les moteurs DIMATECH afin d’élargir son offre dans les applications avec motorisation pas à pas. Cela comprend aussi bien des moteurs standards que des solutions ultra-précises et personnalisées telles que des moteurs pas à pas avec vis filetées ou arbres creux, ainsi qu’avec des codeurs optiques…..la suite de l’article sur Elektor ICI
Voila une manière intéressante et pas cher d’utiliser un éclairage de parasols pour éclairer vos machines outils.
- Tout cela pour 3,74 € frais de port compris.
- Possibilité d’allumer chacune des couronnes ou les deux.
- Fonctionne avec 4 piles 1,5V LR6/AA
- Source F8ASB ICI