J’entends (et je lis) beaucoup de bien sur l’antenne active mini-whip, surtout pour les bandes basses. ![]()
Montage simplifié à l’extrême, arrive le choix de la position d’installation: ![]() et fil de terre direct sur piquet de 2m Mise en route de la MiniWhip 1.0 Lors de la mise en route sur le SDR, un bruit très important se fait immédiatement entendre sur toute la bande, surtout de 0 à 10 MHz environ. Les signaux reçus sont certes forts, mais le bruit étant très important, le rapport signal/bruit (S/N) n’est pas en sa faveur. C’est surtout sensible sur le 472 kHz et la réception de signaux faibles comme le WSPR. Mon long fil reçoit les signaux 20 dB moins fort, mais son rapport signal/bruit est meilleur. Avec la terre déconnectée (prise SO239 de l’antenne, non reliée à la terre), c’est encore bien pire : cette dernière est donc tout de même efficace. En cherchant un peu, je tombe sur un sujet, où un gars rencontre le même problème que moi: http://www.sdrplay.com/community/viewtopic.php?t=1138 (lien vers ce sujet disparu depuis). Sa solution est, semble-t-il, de diminuer la tension d’alimentation, donc le gain, afin de pouvoir l’utiliser. Lui, il l’utilise sous 5V ! Vers une MiniWhip 1.1 Ne désirant pas associer cette antenne à une alimentation électrique variable spécifique, j’ajoute donc dans le boitier de l’injecteur, un rhéostat qui va me permettre de faire varier à moindre coût la tension de 9 à 14 Volts environ. ![]() Et là, surprise : si à 9V, le bruit diminue beaucoup, il remonte à fond à 10V, re-diminue à 11 V, remonte à 12.5V… puis redescend… bref, il n’y a pas de relation linéaire entre la tension d’alimentation, le gain et le bruit. (serait-ce une auto-oscillation ?) Au moins, avec ce réglage, je peux choisir une tension d’alimentation qui permet d’utiliser l’antenne avec un minimum de bruit. Cependant, toujours sur le 472 Khz, avec le meilleur réglage possible, le S/N reste meilleur de 7 dB sur le long fil qui est composé de 20m de fil + unun 9:1. Sur un signal bien net en revanche, sa force varie bien en fonction du voltage appliqué. C’est donc une antenne efficace pour des signaux qui arrivent déjà forts ! La nuit, tous les QRM sont gris. La propagation des ondes varie en fonction de l’ensoleillement. Et c’est particulièrement sensible pour les bandes basses. Ainsi, très logiquement avec cette antenne, le bruit augmente considérablement à la nuit tombée. Ce bruit semble être la résultante d’une saturation de l’amplificateur (les signaux reçus arrivants tous plus forts), qui fini par trans-moduler. Je me vois donc de nuit avec de la radio diffusion fantôme en AM sur 468 kHz, mais aussi sur 477 kHz. Une écoute attentive du programme reçu me permet de savoir qu’il s’agit de la radio RTL, située normalement sur 236 kHz. Un filtre passe bas sera donc inutile. Je pourrais conclure sur l’ajout d’un Choke balun : ce dernier n’offre pas une réelle amélioration, même si ça fait varier les positions « bruits » en fonction de la tension d’alimentation. (reste à savoir pourquoi ?) Idées de modifs : * Diminuer la longueur du brin de réception afin de voir si ça influe sur quelque chose. * J’ai identifié que du QRM local est également capté par le fil d’alimentation tension continue qui ne fait pourtant pas plus d’un mètre de long : je vais devoir le faire passer par un autre endroit, ou éventuellement le blinder. Mais améliorer le filtrage à l’entrée de l’injecteur semble nécessaire. * Dynamiter l’émetteur de RTL. (Notez que RTL a cessé sa diffusion en Grandes Ondes depuis 1er janvier 2023, mais je n'y suis pour rien !) * Transformer cette miniwhip en support pour la glycine voisine qui louche déjà dessus avec gourmandise. Plus d’info sur le principe de fonctionnement de la MiniWhip : http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html (Voir la suite du projet en cliquant ici…) |