![]() Il y a différentes méthodes pour vérifier un accord correct de l’impédance d’un système. Pour nos antennes radioamateurs, nous utilisons très souvent un ROS-mètre (SWR-meter en anglais), qui nous donne un rapport d’onde, ou pourcentage d’onde réfléchie. Avec lui, on sait si une « dose » trop importante d’onde n’est pas rayonnée, et revient vers l’émetteur, mais rien de plus: l’antenne ou l’appareil connecté est-il trop capacitif ou trop inductif ? Le ROS-mètre ne dit rien sur ce sujet. Il est également possible d’utiliser un analyseur d’antenne, ou (mini) VNA, lequel peut nous faire part de ce genre d’info. Mais il ne nous informera pas en temps réel, car cet appareil remplace l’émetteur au moment d’effectuer la mesure. Idem avec un pont SWR sur un analyseur de spectre avec générateur de suivi. Sur les bandes basses, l’accord de l’antenne peut varier rapidement, en fonction de l’heure de la journée et des conditions météo. Alors afin d’afficher ce genre d’indication en temps réel, il est possible de construire un phasemètre, appareil où un galvanomètre donne une indication de charge « capacitive » ou « inductive » par le déplacement d’une aiguille. ![]() Le scope match, meilleur ami du LF-iste Si un oscilloscope double trace est présent dans le shack radio, il est aussi possible de réaliser facilement un autre appareil basé sur le même principe: un « Scope Match ». Il est particulièrement utile sur les bandes basses (Ondes Moyennes / Grandes Ondes), car les systèmes d’antenne utilisés intègrent généralement un transformateur d’impédance et surtout un variomètre, pouvant faire varier l’accord du brin rayonnant facilement. ![]() On le voit sur le schéma ci-dessus, son principe est très simple: un transformateur 1:50 « capte » une faible quantité de la tension présente sur la ligne qui traverse, avec une résistance de 50 ohms en parallèle. Ca sera notre mesure d’intensité, avec en mesure sur l’oscilloscope 1V = 1A. N’importe quelle ferrite toroïdale peut convenir, avec un AL de quelques centaines de nH / tour et avec un diamètre interne suffisant pour laisser passer le morceau de coaxial 11mm. Ici il s’agit d’un tore T106-2. Sur le coté droit, on voit un pont de condensateurs diviseur grâce auquel nous allons pouvoir mesurer la tension sur cette ligne, avec en mesure : 1V affiché sur l’écran = 50V sur la ligne. ![]() Ci dessus, le montage en cours de réalisation: il manque encore une partie du pont de condensateurs, afin de bien montrer que la masse du coaxial 11mm n’est soudée que d’un seul côté. Le boitier est issu du catalogue TEKO (modèle 2B acheté chez Conrad). ![]() Phase de test avec un signal de 475 kHz sur charge résistive et sondes x100. L’accord mesuré est correct: pas de véritable déphasage entre I et U : ![]() La légère différence d’amplitude entre les deux signaux, qui signifierait une charge pas assez résistive (I > U). Ou plus vraisemblablement une tolérance de composants utilisés dans le montage un peu limite. En revanche, si un déphasage est présent entre U et I, il signifie qu’il y a une désadaptation d’impédance. Cela indique que l’antenne est réglée au-dessus ou au-dessous de la fréquence souhaitée. Il n’y a alors plus qu’à apporter des mesures correctives appropriées afin d’obtenir la résonance: variomètre à bouger, autre sortie de l’adaptateur d’impédance à commuter, sol à arroser pour faire pousser le gazon pour améliorer le plan de terre,… ![]() L’exemple ci-dessus montre clairement un signal d’intensité plus petit (I / bleu) en retard sur la forme d’onde de tension (V / jaune) plus grande. Cela indique que l’antenne est trop inductive ou que la fréquence d’accord est trop basse. Lorsque la grandeur ‘V’ est supérieure à ‘I’, cela signifie que la composante résistive de la charge est supérieure à 50 ohm. Voilà un outil très simple et pratique pour lire en temps réel le fonctionnement d’un aérien. Il a été conçu pour le 136 kHz et le 472 kHz, mais rien n’empêcherait d’en faire fonctionner un aussi sur la HF décamétrique: pour cela il faut vérifier les caractéristiques des matériaux utilisés notamment pour le tore de ferrite. Plus d’info sur le scope match et les autres méthodes de mesure, par Jim Moritz, M0BMU, Avec également, une réalisation là: http://ve7sl.blogspot.com/2014/08/your-lf-stations-best-friend-scopematch_5.html |