GAP Verticals - Les antennes à ondes courtes quelque peu différentes

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Une courte incursion dans la théorie des antennes verticales:
Une antenne verticale ordinaire comporte une tige de métal verticale avec une alimentation à la base et un certain nombre de radians concentriques. Pour permettre un fonctionnement multibande des trappes sont installées aux endroits appropriés ce qui permet de régler (=raccourcir) la dimension électrique de l'antenne à un quart d'onde

Très bien; mais que devient la puissance radio?

On part d'une antenne élévée à 8 m. Pour le 80 m cette antenne devrait être montée à 20 m du sol pour répondre à la condition de résonnance 1/4 λ resonance . Les 12 m "manquant" sont substitués par des trappess. Maintenant l'antenne est 'trop courte' provoquant une résistance d'antenne d'environs 4 Ω. Les 4 Ω représentent la résistance virtuelle s'opposant à l'énergie HF.
Le résistance d'antenne n'est hélas pas la seule résistance de notre système d'antenne. La plus importante résistance est celle appelée perte à la terre. Les pertes à la terre dépendent des caractéristiques du sol aussi bien que celles des radians.
Si, par exemple, 3 radians sont utilisés, La résistance résultante du sol est de 30 Ω. Notre système d'antenne comporte une antenne avec 4 Ω et 30 Ω de résistance de terre en série. Les pertes au sol échaufferont le sol environnantl! Au total le système fait 34 Ω. Néammoins seulement 4 Ω participent au rayonnement de l'antenne! Aussi si la radio envoit 100 watts dans le système d'antenne, seuls 12 watt seront rayonnés. si l'on ajoute en plus les pertes dans les trappes nécessaires au fonctionnement multibande avec 2 Ω La puissance rayonnée sera seulement de 11 watts.Les pertes à la terre constituent la plus importante portion avant les trappes.

La solution à ce problème:Facile, Utilisez un maximum de radians!!
Bon.... prenez 100 m de fil et fabriquez 60 radians: Ceci réduira la résistance de terre de 30 Ω à 4 Ω pas mauvais, mais la puissance rayonnée ne sera que de 50 watts et l'action prise était importante!
Au moins la moitié de l'énergie HF réchauffe le sol !

Dans le but d'améliorer sérieusement cette situation une nouvelle technologie d'antenne doit être utilisée.

Les antennes GAP surélèvent le point d'alimentation. Avantage de cette élévation::
  • La résistance de radiation augmente quand le point d'alimentation s'élève. Si la bonne élévation est sélectionnée, la résistance de rayonnement sera de 50 Ω - une adaptation parfaite pour la ligne d'alimentation.
  • L'élévation du point d'alimentationt elimine virtuellement les pertes à la terre. Les antennes GAP ont une résistance d'antenne de 50 Ω et une perte à la terre de 5 Ω. Ce rendement d'environ 90% crée une antenne à très faible pertes; si nous prenons l'exemple au dessus 90 watts à partir de 100 watts entrée seront rayonnés. LE point chaud marquant le courant maximum d'antenne est maintenant situé près du centre de l'antenne au lieu d'être proche de la terre.Résultat: La HF est rayonnée au lieu de réchauffer le sol .
  • Le gain d'antenne résultant augmente pour un angle de départ faible.
Les antennes GAP sont caractérisées par une efficacité importante:
  • pas de perte de terre
  • pas de pertes dans les trappes et les transformateurs
  • La longueur entière de l'antenne contribut au rayonnement HF. Les antennes à trappes contribuent seulemnt avec une partie de leur longueur mécanique au rayonnement sur les bandes hautes.

Il n'y a pas de trappes sur une antenne GAP, pas de bobines ni de transformateurs.

Voici cinq raisons de haïr les trappes:

  • lorsqu'elles sont mal installées les trappes peuvent prendre l'eau
  • La bobine des trappes change de valeur en fonction de la température faisant glisser la fréquence de fonctionnement de l'antenne.
  • une trappe est une bobine capacitive qui fonctionne à haute tension; la haute tension en environnement humide provoque arcs et auto destruction.
  • une trappe doit avoir un 'Q' important pour fonctionner éfficacement; un 'Q' élevé donnera une bande passante étroite diminuant la bande passante de l'antenne.
  • finallement, comme tout le monde sait, les trappes sont absorbantes; elles volent l'énergie du transceiver.

Les antennes GAP n'ont pas besoin d'être accordées.

Il n'y a rien à régler pour vous....En fait, des allées et venues sur le toit ou sur le mat augmentent votre niveau de frustation et vous pourriez perdre votre sang froid... Toutes les antennes GAP Sont livrées complétement et électroniquement préréglées .

Les antennes GAP ont une grande bande passante.
A quelques exception prèt les antennes GAP couvrent toutes les bandes amateur avec un TOS de <2:1.

Silence - s'il vous plait.

Le bruit est un compagnon indésirable des verticales - particulièrement sur les bandes basses. Toutes les verticales GAP sont "silencieuses" d'abord à cause de la ligne d'alimentation gainée et l'utilisation de contrepoids. Les antennes GAP éliminent le deploiement de centaines de pieds de radians "paralleles aux" lignes EDF qui transfèrent du bruit.

Les antennes GAP sont faciles à installer.

Serrez juste vis et écrous dans les trous prépercés avec l'outil fournit!

Les antennes GAP sont construites pour durer.

Toutes les conditions météo sont importantes pour vous. Simplicité et un minimum de pièces sont les éléments de la fiabilité. Examinez les élément des antennes GAP - tube d'aluminium et coaxial. Rien de plus! Comparez à d'autres antennes avec une multitude de connections, bobines, condensateurs variables,transformateurs, etc. et vous verrez que pour chaque jour de fonctionnement à la pluie, soleil, glace ou neige - GAP fonctionne. Les antennes GAP utilisent des tubes aluminium "double drawn". Chaque section s'ajuste exactement dans la suivante et est vérrouillée par vis. La mécanique est en acier inoxydable. Le coaxial utilisé est de type spécial résistant aux hautes températures pour fournir une sécurité accrue en fonctionnement haute puissance.

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  1. Condensateur d'antenne GAP
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    Condensateur d'antenne GAP pour la fréquence centrale de 80m.

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