Test QO100 Portable

Matériel utilisé:

Parabole de 40cm

2 choix pour mes tests de LNB

  • Commercial avec TCXO 5ppm (posé sur la table) trop de bruit et dérive à froid
  • Bullseye 2ppm plus de dérive et moins de bruit

1 PI 4 2Go de Ram +16Go de µSD avec Software Remote SDR

1 HackRF One + TCXO pour le Tx

1 RSP1 pour le Rx

2 préampli sortie HackRF SPF5189Z 5-4000MHz

1 TBias injecteur DC

1 filtr e2400Mhz

Pc de test un I3 11ème génération 16Go de RAM + SSD 512Go, Os Linux64bits

QO100 New Dish

J’ai remplacé ma parabole de 100cm par une 130cm

On vois la différence la 100cm restante est pour le Rx Phonie via OpenWebRX et Rx DATV la Grande Tx/RX Phonie et Tx DATV

Tx/Rx QO100

Mes sources github Rx linux datv et telemetry

Telemetry 4A 28v Ampli Nokia Left environ 40° PA et Coffret 34°

Mon Coffret Tx/Rx Qo100 DATV/Phonie et 70cm

3 ventillo Coffret, 3 ventillo SHF et 1 ventillo UHF, 2 Alim 28v 25A pour Nokia, 12v Ampli Chinoisx2, 5v SP et Adalm pluto et 18v pour rx Sat et Alim 12v 1,5A pour RPI et relais

Ampli double Left/Right Nokia 2600 LTE MOSFET alimenté en 2,02v fils jaune BLF8G27LS-140V

Mon schéma de montage

Essai en 125Ks sur parabole de 1m

Pac 12 ou Jpc 7

Il existe un kit avec mallette de transport bien pratique pour allez sur le terrain

Prévoir des options à cette antenne:

Sur aliexpress prévoir le disque de plan de sol j’ai mis en place du fil souple de 2,5mm² de 2,5m de long attention souder les cosses.

Des éléments en plus moi j’en ai acheté 2 de plus

et le chapeau capacitif.

Antenne ce monte en moins de 10min après avoir apprivoisé et près réglé.

prévoir un pic de sol au cas ou il serait tordue au fil du temps.

Cette antenne me plaît toujours et l’utilise tout le temps, de plus on trouve les pièce si on en abîme une

Par ma part avec l’achat du chapeau et 2 éléments,

j’ai une couverture de 80m à 10m avec la self

et de 20m à 10m sans la self mais avec les éléments en plus, sur 10m avec un ROS de 1.2,

j’utilise l’antenne télescopique pour accorder le ROS plus ou moins rentré les petits élément de l’antenne télescopique pour n’avoir que les 3 élément du bas sortie de la télescopique.

Antenne Dipôle à induction linéaire

L’antenne HF pour espace réduit raccourcie par induction linéaire.

Cette antenne dipôle est simplement repliée sur elle-même pour introduire une inductance linéaire qui augmentera électroniquement sa taille physiquement réduite à une fréquence de résonance donnée. Ce moyen d’obtenir de l’inductance est beaucoup plus efficace (considérablement moins de pertes d’énergie RF) que des bobines d’induction.

L’inductance linéaire, de cette antenne pour espace réduit, n’occasionne à peu près pas de pertes RF. Autrement dit, elle permet au radioamateur qui l’emploie d’entendre les stations qui répondent à son appel! C’est une caractéristique qui la rend nettement avantageuse – comparativement à d’autres antennes HF raccourcies.

L’antenne à induction linéaire, présente les caractéristiques suivantes:

  • Elle est de 25% à 30% plus petite (plus courte) qu’une antenne demi-longueur d’onde de type dipôle, pleine longueur – pour une même fréquence de résonance.
  • Son impédance sera typiquement d’environ 35 ohms.
  • Cette antenne peut être alimentée par un câble coaxial de 50 ohms via un isolateur central. Pour ceux qui choisiront d’utiliser un autotransformateur (balun) 1:1, sachez qu’il sera inutile, puisque l’impédance typique de l’antenne et celle du câble coaxial sont différentes soit 0,7:1 ou, si vous préférez, 1:1,43!
  • Vous aurez à utiliser un transformateur d’impédance (tuner) avec cette antenne. Grâce au transfo, il vous sera également possible d’utiliser cette antenne sur des multiples impairs de sa fréquence de résonance.

    Prenez l’exemple d’une antenne HF pour espace réduit (raccourcie par induction linéaire) résonnante sur 80 mètres. Vous pourrez également utiliser cette même antenne sur 30 mètres, 17 mètres et 12 mètres. Voici ma réalisation, j’utilise mon balcon comme réflecteur de mon dipôle en alu. Avec dans mon boîtier un UnUn de 1:1.