Vous souhaitez un analyseur d'antenne et vous n'avez pas dix mille dollars pour l'acheter ? Vous avez les mains pratiques et vous désirez créer vous-même quelque chose d'utile ? Sur les pages du South Coast Amateur Radio Club Inc. www.scarc.org.au vous trouverez une description de l'analyseur d'antenne VK5JST. La connexion est une combinaison de circuits VF et d'un microprocesseur monopuce. SCARC propose aux parties intéressées un kit complet contenant un circuit imprimé, des composants, un module d'affichage, un support de batterie, un boîtier, des boutons et un panneau avant. Le prix, frais de port compris, est de 150 dollars australiens, soit environ 2 300 couronnes (76,34 EUR). .
La reproductibilité de la connexion est confirmée par des milliers d'analyseurs construits avec succès dans le monde entier. Vous pouvez également trouver des mots complémentaires dans les critiques sur www.eham.net/reviews et les pages du célèbre designer PA0FRI http://www.xs4all.nl/~pa0fri .
Vous lirez dans l'article
Caractéristiques de l'analyseur d'antenne VK5JST
L'écran affiche tension de la batterie, fréquence, composante réelle de l'impédance, composante imaginaire de l'impédance et PSV dans la gamme d'env. 1,3 à 31 MHz. En bidouillant un peu, il est également possible de déterminer la nature de la charge (inductive, capacitive). D'autres codes sources sont également disponibles, permettant la mesure de condensateurs, d'inductances ou l'affichage de l'impédance sous une forme différente.

J'étais tellement intéressé par l'analyseur d'antenne que j'ai commandé et assemblé un kit.
Production
Neuf jours après avoir passé la commande, l'envoi est arrivé d'Australie. Dans l'enveloppe vous trouverez précisément triés et emballés pièces, circuit imprimé, pièces mécaniques, module d'affichage, boîte et manuel. Cela vaut la peine de le lire avant la construction et de marquer les passages importants. Cela facilitera considérablement la construction, car il y a de nombreuses pièces et l'orientation sur le circuit imprimé n'est pas facile.
Triez les composants selon les groupes - notamment les résistances, notamment les condensateurs, etc. Il est avantageux de pré-marquer les trous sur le panneau en fonction du circuit imprimé non monté. Il est préférable de souder d'abord les cavaliers puis toutes les résistances. Je recommande d'utiliser une machine à écrire pour marquer les pièces montées sur le dessin. Viennent ensuite les condensateurs, puis les transistors et les prises IO. Enfin, nous installons le commutateur de gamme et le condensateur d'accord. Nous ne connectons pas encore le module d'affichage, le réglage fin et les circuits intégrés.
Alors que je regardais le nombre de pièces augmenter confortablement, je doutais qu'un circuit RF aussi compliqué puisse fonctionner dès la première mise sous tension. Malgré les soucis, après avoir connecté la tension d'alimentation, l'ampèremètre a montré une consommation d'environ 70 mA et les tensions continues correctes aux points de mesure. Nous déconnectons l'alimentation et installons des amplificateurs opérationnels et une charge de 50 ohms (par exemple composée de deux résistances de 100 ohms). Après reconnexion, nous pouvons vérifier le fonctionnement du circuit de mesure et effectuer un pré-étalonnage. Cette partie de la construction m'a pris environ 6 heures de travail pur.


Maintenant, nous perçons tous les trous pour les commandes, l'écran et les prises. L'ouverture pour l'affichage mérite la plus grande attention, car elle doit être correctement positionnée par rapport au circuit imprimé. On colle ou visse les supports de piles dans le boitier. Les travaux mécaniques ont duré environ 2 heures.
Il reste à installer les circuits intégrés restants et à connecter le circuit imprimé au module d'affichage. Cela demande de la patience et une main ferme. Après la connexion, nous pouvons connecter la tension d'alimentation et si tout va bien, la valeur de la tension apparaîtra d'abord sur l'écran, puis la fréquence, R, j et PSV. Fantaisie, ça marche !
Le kit est non seulement excellent électriquement, mais aussi mécaniquement bien pensé, et si nous suivons la procédure recommandée, l'analyseur d'antenne sera prêt dans 2 heures supplémentaires.
L'étalonnage ne prend que quelques minutes et ne nécessite qu'une bonne charge de 50 ohms et une charge précise voltmètre. La plupart des radioamateurs voudront connecter un câble coaxial avec un connecteur à l'analyseur, il reste à faire une réduction depuis les bornes de l'analyseur jusqu'au connecteur souhaité. Et nous pouvons mesurer !
Résultats mesurés du Diamond W-8010 dans la partie SSB de la bande 80 m
3,60 MHz 11 ohm +/-j6 ohm
3,62 MHz 13 ohms +/-j9 ohms
3,64 MHz 15 ohms +/-j13 ohms
3,66 MHz 19 ohm +/- j18 ohm et 2,9 PSV
3,68 MHz 29 ohms +/- j22 ohm et 2,2 PSV
3,70 MHz 37ohm +/- j21ohm et 1,8PSV
3,72 MHz 49 ohms +/- j0ohm et 1,0 PSV
3,74 MHz 47 ohms +/- j8ohm et 1,2 PSV
3,76 MHz 32 ohms +/- j18ohm et 1,8 PSV
3,78 MHz 19 ohm +/- j14 ohm et 2,8 PSV
3,80 MHz 15 ohm +/- j11 ohm et 3,5 PSV
Comme vous pouvez le constater, l'antenne est vraiment à bande étroite en raison de sa courte longueur dans la bande des 80 m. Cependant, l'analyseur a confirmé conformité entre la fréquence de résonance, soit 3,72 MHz (composante imaginaire nulle) et une impédance idéale, qui est une condition préalable importante pour un rayonnement d'antenne efficace .
En plus des antennes, l'analyseur d'antenne peut être utilisé pour mesurer les éléments d'adaptation, régler les circuits d'entrée et de sortie des amplificateurs et déterminer le facteur de raccourcissement d'un câble coaxial.
Évaluation
L'analyseur d'antenne est un excellent accessoire pour le radioamateur - technicien. Pour eux, le kit est raisonnablement complexe. L'analyseur ne doit certainement pas être complété par un débutant ou un technicien sans lire la procédure de construction.
L'analyseur d'antenne VK5JST est amusant à construire et à utiliser - je le recommande !
