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Atténuateur HF pour les opérations QRP
Par Réal VE2AEW

De plus en plus, les radioamateurs s'intéressent au mode QRP. Au Québec on compte plusieurs amateurs ayant plus de 150 pays confirmés sur pratiquement toutes les bandes, avec des puissances bien inférieure à 5 Watts, souvent pas plus que quelques centaines de milliwatts.

Beaucoup d'amateurs aimeraient essayer ce mode. Malheureusement leur appareil HF ne peut descendre aussi bas en puissance et ils sont réticent à investir plusieurs centaines de dollars pour un appareil QRP, sans savoir s'ils vont aimer ce mode suffisamment pour en faire un défi de façon régulière.

Voici un projet qui vous permettra d'utiliser votre appareil HF actuel, sans aucune modification. Il vous sera possible d'utiliser toute la flexibilité de votre récepteur, puisque l'ajout proposé ici modifiera seulement votre puissance émettrice.

Le projet consiste en un module de commande et un atténuateur de puissance de sortie de l'émetteur. La table 1 vous permet de choisir le degré d'atténuation désiré, selon vos besoins.

L'ensemble du projet coûte environ $ 60.00 à $ 70.00. Il vous sera possible d'opérer en mode QRP simplement en actionnant un commutateur et en réduisant la puissance de sortie de votre émetteur à la puissance désiré.

Fonctionnement

La figure A vous montre l'ensemble du circuit en position repos, c'est à dire non alimenté.



Le premier module B1 contient les relais de transfert servant à mettre en fonction l'atténuateur RF.

Le second module B2 contient l'atténuateur. Il est important d'assembler le tout dans des boîtiers métalliques afin d'assurer un bon blindage RF pour éviter toute fuite.

Regardons ce qui se passe en mode RX :

  • Le signal arrive de l'antenne entre par J2 atteint les contacts AB de K2, ce retrouve à BA de K1 sort par J1 et arrive au radio.

    Regardons maintenant en mode TX :

  • Le signal émit entre par J1 atteint les contacts AB de K1 se retrouve à BA de K2 sort par J2 vers l'antenne.

  • Votre radio fonctionne donc normalement. Maintenant regardons ce qui se produit avec S1 en condition fermé (On).

    Voyons d'abord le mode RX :

  • Il n'a pas changé car même s'il y a du 12 vcc sur un côté des bobines K1 et K2, l'autre côté est ouvert.

    Maintenant regardons le mode TX :

  • En appuyant sur le PTT une mise à la terre est présente sur un côté des bobines de K1 et K2. De l'autre côté il y a du 12 vcc puisque S1 est fermé (On) donc les relais K1 et K2 opèrent et transfèrent les contacts AB en AC.

  • Le signal de l'émetteur entre par J1 atteint les contacts AC de K1 entre dans l'atténuateur via J4 et J6 traverse l'atténuateur R1-R2-R1 sort par J5 rejoint les contacts CA de K2 par J3 sort par J2 vers l'antenne.

    N.B. Avant de mettre S1 en position " On " s'assurer que la sortie de l'émetteur est au minimum. A l'aide de la photo 1 il vous sera facile de procéder au montage du module B1.



    Remarquez que S1-R3 et le LED sont extérieur au module. On peut les installer n'importe où sur notre console radio, là ou cela nous semble le plus pratique.

    Il est important d'installer ce témoin lumineux pour attirer notre attention lorsqu'on opère en mode QRP.

    Il y a risque d'endommager l'atténuateur si on lui inflige une puissance de 100 Watts pendant plusieurs minutes.

    L'atténuateur est monté dans un récipient à peinture de 1 litre.

    Les photos 2-3 vous donnent un aperçu du procédé utilisé. Chacune des 3 résistances est montée sur un genre de beigne fabriqué de plaquette perforé qu'on utilise pour montage électronique.




    La photo 4 nous montre les 2 modules réunis et complétés.



    La table 1 vous donne les valeurs à utiliser selon votre choix d'atténuateur désiré.

    Calculs

    Il faudra utiliser plusieurs résistances en parallèle afin d'obtenir une puissance de dissipation adéquate.

    Dans ce projet nous avons utilisé un atténuateur de 9 dB. Donc, selon la table 1 nous avions besoins de 2 résistances de 104.99 ohms et une de 61.58 ohms.

    Pour chacune des résistances R1 nous avons utilisé 95 résistances de 1 W de 10 kohm.

       10000 / 95 = 105.26 ohms

    Pour R2 nous avons utilisé 83 résistances de 5.1 kohms de 1 W.

       5100 / 83 = 61.44 ohms

    NB : Veuillez prévoir une ou deux résistances en plus ou en moins pour compenser pour le 5 % de précision des résistances.

    Derniers détails

    Il faut absolument utiliser des résistances non inductive, sinon vous aurez un TOS très élevé.

    Le tout est monté de façon concentrique sur une tige filée, soudé au centre du couvercle.

    Pour aider à refroidir l'atténuateur, on a rempli le contenant d'huile à moteur.

    Il faut laisser environ ½ pouce de jeu pour l'expansion de l'huile en cas de surchauffe.

    Vous trouverez ci-joint la liste de matériel nécessaire à ce projet.

    En terminant, rappelez-vous :

    Le plus important en mode QRP c'est la patience et la persévérance.

    Bon QSO et meilleurs 73 de Réal Bayard, VE2AEW.


    Liste de matériel requis

    • K1 et K2 - relais coaxial motorola S.P.D.T. - 12 vcc. No : 24C84103B01.

    • C1 et C2 - condensateur de type " feed through .01 mfd ".

    • R1 - 95 résistances de 10 Kohms de 1 W X 2 (2fois R1).

    • R2 - 83 résistances de 5.1 kohms de 1 W.

    • R3 - 1 résistance de 270 ohms ½ W.

    • J1 et J2 - partie intégrante des relais K1 et K2.

    • J3 à J6 - connecteur UHF femelle SO-239

    • Led - diode émettrice de lumière au choix.

    • D1 et D2 - diode 1N4001 ou équivalent.

    • B1 - boîtier en aluminium Hammond # 1411M.

    • B2 - boîtier métallique, contenant à peinture de 1 litre.

    • Divers : plaque perforé en fibre utilisé pour les montages électronique. Huile à moteur servant de refroidisseur.

    Atténuateur en PI (¶)
    Att. en dB R1 ohm R2 ohm
    1 869.55 5.76
    2 436.22 11.61
    3 292.30 17.61
    4 220.97 23.84
    5 178.48 30.39
    6 150.47 37.37
    7 130.72 44.80
    8 116.14 52.84
    9 104.99 61.58
    10 96.24 71.15
    11 89.24 81.65
    12 83.54 93.24
    13 71.62 136.13


  • 25W Dummy Load
    Ohm's Law Dummy Load
    Attenuator

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