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NOUVELLE SESSION 2012/2013 DE FORMATION AU CERTIFICAT CLASSE 2 DU SERVICE AMATEUR
Date: 16 septembre 2012 à 9 heures
Lieu: Maison des activités, 2 rue de la Mairie, 88390 Uxegney
Pour toutes questions sur l’accès à la formation, la nouvelle réglementation et la technique, vous pouvez contacter directement Jean-Pierre de F1GWW formation@ra88.fr
Source Site de F8ASB ICI
ICOM a lancé un nouveau produit, le RC-28, il s’agit d’un contrôle à distance de votre tranceiver Icom via internet pour piloter votre trx depuis n’importe quel endroit de la planète…
Voir la suite de l’article avec les Photos sur le site de Freddy F5IRO ICI
Bonjour chers OMs ICI F4ILX,
Dans ma perpétuelle, et infinie HI, recherche pour compléter mon attirail avec mon KX3, j’attends comme tout le monde un petit PA pour mettre un peu de « sauce » en cas de besoin (surtout en BLU).
A ce sujet on attends prochainement le KXPA 100 Elecraft, de très belle facture, 100 Watts, etc. … Mais budget environ 800 dollars et + …
Suite à un post sur le groupe Yahoo je me suis intéressé à un design très sympathique, le HARDROCK 50, d’un OM régulièrement primé pour ses réalisations maisons lors des concours ARRL, WA2EUJ….. Voir la suite de l’article de F5ILX ICI

Un ROSmètre à lignes imprimées est peu sensible aux fréquences se trouvant en dessous de 30 MHz mais, par contre, il peut effectuer des mesures jusqu’à 300 MHz. Pour mesurer les ondes stationnaires sur une gamme de fréquences comprise entre 1 et 170 MHz, il faut utiliser un ROSmètre à tores de ferrite. C’est de cet appareil que nous vous proposons la description dans cet article.
De nombreux transceivers modernes couvrent des bandes basses (1,6 MHz) jusqu’aux VHF (50 / 144 MHz). Disposer d’un seul transceiver toutes bandes et devoir changer de ROSmètre lorsque l’on passe des bandes décamétriques aux bandes VHF est fort désagréable. Par ailleurs, les passionnés de CB étaient exclus du champ d’utilisation d’un ROSmètre à lignes imprimées. Pour ces deux raisons, entre autres, nous vous proposons la réalisation d’un ROSmètre simple, couvrant de 1 à 170 MHz avec une excellente précision……
Voir la suite de l’article sur le site Schéma Electronique ICI
Lors de la conception des modules DIN, il est aussi important de prendre en compte les caractéristiques du câblage que les contraintes qui peuvent y être liées : juxtaposition éventuelle des modules, sens du câblage, environnement d’installation des modules… Respecter ces contraintes tout en utilisant un connecteur mâle standard conduirait inévitablement à un développement de mini cartes filles ; le coût du module DIN s’en trouverait radicalement augmenté.
Source ELEKTOR Voir la suite de l’article ICI
Pour repousser un peu plus les limites de la densité d’intégration des circuits.
Du point de vue d’un électron en train de turbiner dans un transistor, le parcours entre source et drain ressemble à la traversée, à une heure de pointe, d’un carrefour privé de feux rouges : collisions et autres déviations de trajectoire restreignent son libre parcours moyen à quelques nanomètres.
Oubliez la galette de silicium, adoptez la crêpe de graphène, et exit cette cohue atomique qui altère les performances des composants.
Quelques composants, un peu de soin, et nous voici possesseurs d’un appareil de mesure simple, performant, bien utile pour le réglage des antennes, par exemple. Une quantité d’appareils domotiques fonctionnent en 433MHz. La bande radioamateurs 70 centimètres et la bande libre dite PMR446 sont également considérées.
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Le montage est simple à réaliser, la seule exigence est le respect scrupuleux du tracé du circuit imprimé, une inductance y est placée.
Pour le reste, chacun pourra apporter sa touche personnelle suivant ses préférences.
A 15 mètres, la porteuse d’un PMR446 envoie l’aiguille du galvanomètre à la butée. En 144 et 868MHz, l’aiguille dévie à quelques mètres de la source VHF ou UHF, ce qui offre encore des possibilités d’utilisation dans ces bandes.
Venons en à la partie pratique.
Il faut rassembler :
50 X 55mm d’époxy pré sensibilisé double faces.
1 coffret Velleman G1098.
1 galvanomètre 100 µA.
1 bout de câble coaxial RG174.
1 prise SMA ou BNC.
1 une antenne ou un bout de fil soudé sur une fiche SMA ou BNC.
1 bouton de potentiomètre.
1 interrupteur ou inverseur.
1 pile 9 volts.
1 connecteur pile 9 volts.
1 chute d’époxy simple face.
du fil de câblage.
Résistances :
R1 = 2,2 K
R2 = 2,2 M
R3 = 56 K
R4 = 56 K
Pot = 10 K linéaire
Condensateurs :
C1 = 220 nF
C2 = 100 nF
C3 = 3,3 pF
C4 = 100 nF
CV = 2 – 30 pF
D = Schottky BAT42 ou similaire
Circuit intégré TL082
Voir la suite de l’article pour le montage et l’étalonnage ICI
Basé sur un LM 3914, ce voltmètre à LEDs servira au contrôle des batteries pendant les opérations en portable.
Dans ce montage, P1 déterminera la tension maximale à mesurer et P2 l’écart entre les différentes tensions.
Un peu délicat à la calibration, il a été réglé par pas de 0,5 Volts, le maximum étant de 13,5 V.
Installé dans un petit boîtier, muni d’un interrupteur entre la borne 9 de l’IC et le (+) de la tension à mesurer, deux modes seront disponibles. L’un affichant une seule LED, l’autre activera toutes les LEDs jusqu’à celle de la tension mesurée.
Le schéma :
Source ON7IC ICI
Fin juin Freddy F5IRO avait présenté cet accessoire qui couvre de 10 Hz à 2.6 gHz pour un prix de 42 € en Asie.
F6EML en a acheté un, voici son avis technique…
test rapide du FC-1
1/ – la lecture de la mesure en dbm du signal reçu n’est possible qu’au dessus de 50 mHz ,
2/- lors d’un enregistrement, cette mesure n’apparait pas, seule la fréquence est affichée ,
3/ – il est préférable de mettre l’enregistrement des données sur le mode manuel, sinon les fréquences non désirées sont enregistrées sur la gamme 10 hz à 50 mHz….voir la suite de cet article sur le site de F5IRO ICI
Les transformateurs ne fonctionnent que sur une tension alternative.
Il en existe des centaines de types, haute tension, basse tension, accordés, large bande, un monde infini de modèles, qui se retrouvent quasiment par tout, dans notre vie quotidienne.
Composé de plusieurs bobines, généralement, un primaire, un secondaire, il sert en général à transformer une haute tension alternative en basse tension alternative, la puissance est conservée, moins les pertes dans le transformateur, si il absorbe 100 Watts au primaire il restitue pratiquement 100 Watts au secondaire.
Il est réversible, c’est à dire que l’on peut inverser le sens d’alimentation, ils sont prevus, dans les alimentations classiques, pour des fréquences de 50/60 Hertz…….Voir la suite de l’article sur le site de F1LZR ICI
On va parler ici des composants électroniques.
Un chauffe eau, par exemple, comporte une résistance électrique dont l’optimisation est prévue pour dégager de la chaleur.
De même le corps humain peut être assimilé a une résistance dont la valeur varie en fonction de plusieurs critères, c’est pour ça que l’on prend des châtaignes.
ATTENTION: Si on prend un coup de jus violent, on se doit de consulter impérativement un médecin, car même si les dégâts externes ne sont pas visibles, les dégâts internes peuvent être mortels, et eux on les voit pas….. Voir la suite de l’article sur le site de F1LZR ICI
En parcourant le Web, j’ai trouvé le site de F1LZR avec des montages très intéressant pour ceux qui bricolent encore un peu du fer à souder!
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Voir le site ICI
Le « Muenchner Kindl » (« Enfant de Munich») est un radiogoniomètre pour la bande 80m, bon pour la chasse au renard, etc, mais aussi pour la réception de la SSB et de la CW. Le circuit utilise deux circuits, un TCA440 (section RF) et un CA3046 (section F). Le RX utilise une antenne en ferrite sur le haut et une petite antenne tige avec un préampli réglable . La radio a été développée pour la chasse au renard par l’OM Guenter, DL9FX en 1976. J’ai ajouté le potentiomètre de gain audio pour un réglage fin. Originaire de la radio a gain RF réglable uniquement.
Remarque PSE: il n’y a pas de CAG! Après 5 minutes de l’échauffement du VFO (BB105B) est assez stable. Belle réception avec une petite antenne de ferrite!