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En parcourant le Web, j’ai trouvé le site de F1LZR avec des montages très intéressants pour ceux qui bricolent encore un peu du fer à souder!
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Voir le site ICI
Un anémomètre est un appareil qui permet de mesurer la vitesse du vent. C’est très facile de construire un anémomètre à coupelle, et de mesurer sa vitesse de rotation au moyen d’une carte Arduino et d’un capteur approprié.
L’anémomètre
J’ai construit un anémomètre à coupelles rudimentaire constitué de 3 petits bols de plastique (de forme vaguement hémisphérique) fixés à l’extrémité de 3 légères tiges de bois. L’extrémité opposée des tiges de bois est fixée à un axe de rotation: quelque chose qui tourne facilement (dans mon cas: un ventilateur d’ordinateur n’ayant plus de pales)……
J’ai récemment effectué quelques mesures sur des filtres à quartz en échelle et il m’a fallu faire des relevés sous des impédances de 200 Ohms.
Bien évidemment la conversion peut s’effectuer par adaptation résistives mais la perte d’insertion est alors trop importante: minimum 12dB.
J’ai donc réalisé des transformateurs « large bande » qui ont des pertes acceptables d’à peine 1dB, voir moins. Jusque là rien de bien nouveau…mais qu’en est-il de la bande passante et de l’adaptation?.
J’utilise du fil émaillé de récupération d’un transformateur BF de BCL ici 2/10eme.
On torsade les fils entre eux à environ une vingtaine de torsades par 10cm.
Le « torsadage » s’effectue à l’aide d’une perceuse….. sur le site de F6EVT
Voici très certainement l’appareil de mesure le plus indispensable à votre labo qui sera complémentaire même pour les heureux détenteurs d’analyseurs de spectre. En effet sa précision est redoutable et dispose de la triple fonction de:
- milliwatemètre (mesure en W, mW, μW).
- décibel mètre (en dBm).
- millivoltmètre (en V, mV, μV)
- sur le site de F6EVT ICI
Mon système permet de décortiquer, analyser, récupérer les composantes importantes d’une impédance. Il est particulièrement adapté pour analyser une antenne déca.
L’objectif premier de ce système a été d’élaborer l’algorithme de mon coupleur symétrique automatique décrit sur ce blog.
J’ai construit ce système il y a plus de 20 ans. Il est toujours en usage aujourd’hui.
Les composantes HF que j’estime être importantes:
- Fréquence
- Impédance Z
- Réactance X en module & sens (+ ou -jX)
- Rapport d’ondes stationnaires ROS
Caractéristiques de mon impédancemètre:
- Générateur HF 1,7 à 32MHz à variation continue par potentiomètre 10 tours.
- Sortie HF 1W efficace soit +30dBm ! (IM -25dBc).
- L’ensemble des relevés est analogique.
- Détermination de l’impédance (R+-jX) sur un cercle de Smith de ROS 2/1 & 10/1 commuté par inverseur.
- Affichage des éléments importants Z, X, ROS sur Galva’s.
- Affichage de la fréquence du géné HF sur afficheur Led (résolution 0,1KHz).
- Mon système détermine le module & surtout le sens du vecteur X (+ ou – jX).
- Sortie sur connecteur DB9 des signaux décrit ci-dessus au format TTL.
Voir la suite de l’article de F6HKY ICI
Source F6HKY
Supplément à l’épisode 51 qui est finalement devenu un épisode entier, le dernier sur ce sujet. A l’intention des débutants qui veulent essayer de réparer ce genre de panne et manipuler un fer, voici un petit tutoriel et l’application sur cette alimentation, après avoir vérifié que les condensateurs étaient bien défectueux.
La première série de condensateurs de rechange s’est avérée trop volumineuse pour ce montage qui est un cas particulier de contrainte de taille; en général, il y a un peu de place disponible, surtout dans les gros appareils.
Dans le précédent article sur la chute de RF nous avons vu comment les câbles qui rayonnent implique non seulement des problèmes potentiels dans la transmission (choc, bouleversé, antennes inefficaces), mais aussi de recevoir. Très souvent, ce type de problème se pose virtuellement « aveugles », à savoir confier la vérification de la réussite ou l’échec d’une tentative de solution au sentiment personnel (disparition des effets évidents) ou, pire encore, le compteur SWR – un instrument qui n’a rien à dire environ. Pour obtenir des solutions les plus efficaces est certainement préférable d’utiliser un outil spécial, qui permet de détecter avec certitude le problème de l’existence et mesurer l’ampleur: un RF ampèremètre.
Le régime
Le RF ampèremètre est un outil de la prise de conscience que simple et pas critique pour être vraiment abordable pour tout le monde….
Comment trier un lot de transistors pour créer des paires ou des groupes semblables ?
Voici comment extraire un réseau de courbe avec le minimum de matériel…
Un tour d’horizon des différents lampemètres, ce qu’ils savent faire et surtout ce qu’ils ne savent pas faire.
Avec en plus, quelques trucs pour éviter d’acheter une pourriture (et une étourderie sur un schémas en prime)
En 2016 LARU offrira plusieurs ateliers pratiques au sujet d’instruments de mesure. La première partie sera consacrée au multimètre:
Obligation de s’enregistrer jusqu’au 26/01/2016/ à l’adresse ICI . Entrée libre pour membres de LARU et LTE. Non-membres: contacter ICI .SSource LARU ICI |
IZ7LDG a créé un analyseur d’antenne qui va de 1 à 180 MHz
L’idée de créer une version tout-italienne de Analyseur d’antenne est né comme un défi. Après avoir comparé plusieurs instruments commerciaux, je décidé de construire celui qui consacre toutes les meilleures caractéristiques et après près de six mois de tests, METROVNA est né! Avec cet outil utile, vous pouvez effectuer des mesures sur les lignes RF, antennes, filtres L / C, symétriseurs, quartz, etc. d’une manière pratique et précise.
Je suis un opérateur de radioamateur, et mon objectif est de fournir un instrument de haute technologie qui est simple et outil économique. Il est l’essentiel à un amateur moderne aux prises avec le développement de systèmes de transmissions, filtres étalonnage ou tout simplement pour mesurer le SWR du système d’antenne. Un autre objectif est de rendre complètement indépendant de la présence encombrante d’un PC et de le rendre aussi souple que possible pour l’usage externe.
Avec la capacité Bluetooth ®, cet outil peut être facilement interfacé à tous les nouveaux dispositifs technologiques, tels que:
Ordinateurs portables, les PDA, les smartphones et les ordinateurs de bureau. En outre, le logiciel peut être installé dans toute plate-forme de l’ordinateur tels que Linux, Windows, Mac, Android.
Des mesures très utiles directement en dessous de l’antenne.
Gamme de fréquence | 1–180 MHz |
Mesurage | R, Ƶ, |X|, TOS, Affaiblissement de transmission, Phase, Perte d’insertion |
Puissance maxi | -6dBm @ 50 Ω |
Puissance maxi (entrée) | -70–+5dBm |
Précision | ±2dB |
Tension d’alimentation | 3.3V |
Batterie | LiIon, 5000 mAh |
Connecteur | 2x BNC |
Software | IG/VNA, vna/J, BlueVNA… |
Dimension | 125 x 95 x 20 mm |
Poids | 200 g |
Dans cette vidéo, nous vous apprenons a utiliser un Multimètre.
Tout simplement. le multimètre est l’outil INDISPENSABLE pour manier l’électricité !
Kit Analyseur d’impédance vectoriel AQRP VIA par K5BCQ
Je discutais avec F4GRT à propos de l’analyseur de réseau scalaire de G4NQX en me disant que ce serait bien si quelqu’un comme K5BCQ pouvait en proposer un kit. Je suis donc allé sur le site de Kees et ô surprise!
Ce n’est pas un analyseur de réseau mais un analyseur d’impédance, cela-dit les caractéristiques sont très sympas et le prix de 73 USD écran couleur LCD compris très très raisonnable. Il faut ajouter à ça la carte Discovery programmée pour 20 USD et les frais de port vers l’étranger de 26,50 USD, soit en tout moins de 120 $US. C’est le kit numéro 25 sur la page de Kees K5BCQ.
Le design est de W8NUE qui utilise la même base de travail que les SDR2GO, modem numérique NUE-PSK et STM32-SDR avec un micro-contrôleur STM32F407 Discovery boards. En bref les points forts :
- Mesure des tensions (V) et courants (I)
- Calcule de Z (impédance complexe), Y (admittance complexe), k (pour les français ρ, coéficient de réflexion), RL (Perte en réflexion), VSWR (ROS ou Rapport d’onde stationnaires en tension)
- Traçage de Z, Y, k, RL, VSWR, et abaque de Smith (pour le coefficient de réflexion). Z et Y sont des tracés de nombres complexes.
- Curseur vertical sur tous les graphes, indiquant la fréquence.
- Par défaut la gamme de fréquence va de 1 à 150 MHz, un mode LF alternatif couvre 8KHz à 1MHz.
- Mode de balayage (scan) manuel et automatique
- Fréquences de départ et de fin, pas de fréquence et temps de mise en place (en ms) tous configurables.
- Tous les paramètres sont sauvegardés pour un rappel facile lors de la prochaine mesure.
- 500 points de mesure peuvent être enregistrés pour être transférés plus tard sur un PC.
- Alimentation par 6 piles AA ou alimentation à découpage 5V. Une batterie LiPO externe peut être ajoutée pour alimenter l’alim à découpage.
- Utilise un affichage LCD TFT 320QVT (320×240 pixels, couleur) avec écran tactile résistif, disponible sur eBay.
Consultez le catalogue LEXTRONIC (PDF) – Les indispensables 2016
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- Véritables « bibles » du développeur, les catalogues LEXTRONIC (version papier) sont généralement édités tous les 2 ans.
- Vous trouverez ci-dessous quelques éditions consultables « en ligne ».