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Matériel nécessaire à la construction :
Une plaque acier fin 50 cm X 25 cm pour le réflecteur. Environ 4,90 Euros
Une grille acier fin pour la découpe de 4 éléments rayonnant. Environ 4,90 Euros
Un tore T37-10 sinon un tore T37-2. Environ 2 Euros
Une barre aluminium ou cuivre de section 10 mm X 2 mm
Une barre de PVC diamètre 10 mm. Environ 1,2 Euros
TOTAL environ 15 Euros avec la visserie.
Lorsqu'un coefficient Q élevé n'est pas nécessaire, le tore peut être utilisé à des fréquences beaucoup plus hautes que les données constructeur. Dans notre cas le constructeur donne une limite de fréquence à 30 MHz pour le tore T37-2 de couleur rouge. Ce tore peut être utilisé sur les canaux TV dans le cas d'un transformateur large bande.
Dans le cas de cette antenne il serait préférable d'utiliser un tore T37-10 de couleur jaune orangé car sa fréquence limite constructeur est de 100 MHz. Malheureusement je n'en ai pas dans mes tiroirs.
J'ai utilisé des dominos pour les connections. Cela ne respecte pas les règles de l'art mais cela permet de changer de symétriseur pour différents tests. Bien évidement la version définitive comporte des connections soudées.
Le symétriseur :
Unbalanced signifie : asymétrique , coaxial
Balanced signifie : symétrique , ligne bi-filaire
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Les mesures réelles :
Les mesures sont effectuées à l'aide d'un récepteur SDR TERRATEC SYNERGIE TStick RC rev3. Les chipsets de ce récepteur USB sont RTL2832U et E4000
Le logiciel utilisé est GQRX que j'ai installé sous UBUNTU 13.10 tutoriel ICI
Double bowtie 922 MHZ sur émission GSM
Quart d'onde 922 MHZ sur émission GSM
Double bowtie 541 MHZ sur canal TV très faiblement reçu en intérieur
Quart d'onde 541 MHZ sur canal TV très faiblement reçu en intérieur
Double bowtie 733 MHZ sur cana TV très faiblement reçu en intérieur
Quart d'onde 733 MHZ sur canal TV très faiblement reçu en intérieur
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Les valeurs théoriques :
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La version commerciale alimentée à l'aide d'un twin lead 300 Ohms :
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Les tores amidon de micrometals :