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Petits matériels

Note complémentaire tv amateur

 Module Comtech

Réglages 75 ohms et 1 volt
Voyant de sécurité "ON AIR "
Alimentation par coaxial
Divers matériels glanés sur Ebay
Caméra étanche visible / infrarouge
Caméra sans fil 1 GHz avec récepteur
Amélioration de la liaison
Caméra métallique
Caméra CCD Vidicon ES808
Câble faibles pertes 11 PRTC
Fiches F étanches de qualité

Maj : 10/10/05

Abstract :
Notes and tips on some small accessories for Ham television station:
Satellite demodulator, caméras, monitor lcd, wires, F plugs...

 

Résumé :
Notes et astuces sur quelques petits accessoires pour la station télévision amateur :
Démodulateur satellite, caméras, moniteur lcd, câbles, prises F...

 

Réglages de la chaîne en 75 ohms et 1 volt

En télévision amateur, il est indispensable d'afficher la vidéo reçue sur un oscilloscope pour vérifier amplitude et qualité en se comparant au signal nominal de 1 volt.
Cela permet de voir le niveau vidéo, les tops, le burst…

 



Niveaux de référence du signal PAL (référence Tektronix)

Le gros problème est que le système doit être étalonné pour que tout le monde lise la même chose sur un même signal ! Cela implique diverses conditions.
Tous les moniteurs doivent être en 75 ohms. Certains ne le sont pas du tout, sur un Thrusmaster par exemple, il faudra insérer en ligne un bouchon avec résistance parallèle pour adapter l'impédance.
Cela se vérifie simplement, en sortie d'une mire de qualité et étalonnée, en s'assurant que le signal reste rigoureusement constant en chargeant sur une 75 ohms puis sur le moniteur.
Le moniteur étant bien en entrée 75 ohms, il faut maintenant que le récepteur ou démodulateur le soit aussi en sortie.
Il faut donc recevoir un signal de référence et vérifier qu'il est vu au 1 volt nominal.
Pour cela, débrancher l'antenne d'arrivée 1.2 Ghz et brancher à la place la parabole de réception télévision commerciale, le LNB est évidement compatible avec la réception TVA existante.
Il ne faut pas se régler sur une chaîne quelconque car, curieusement, les niveaux sont très variables (top entre 0.2 et 0.4 V et vidéo entre 0.3 et 0.9 V !).
Les mires de barres (sans texte !), présentes un peu au hasard sur les divers satellites, sont une référence parfaite et fournissent un signal tel que décrit dans les normes. Je n'indique plus de fréquences, elle changent trop souvent.
Ces mires étant vues au 1 volt nominal, le réglage est bon, vous pouvez repasser en réception TVA et donner des reports fiables.

 

 

Duplication vidéo

Si vous devez envoyer un signal vidéo vers de multiples entrées, voici un montage simple qui vous permet de dupliquer sur une dizaine de voies sans altérer le signal. L'impédance d'entrée du transistor est de 7500 ohms (gain d'environ 100)
Chaque circuit sort sur une 75 ohm d'émetteur. L'alimentation est en 5 à 12 volts. La résistance de tirage est d'environ 1 kohm.
La diode ne sert pas de redresseur mais donne un offset de 0.65 V pour permettre au transistor de continuer à conduire quand le signal vidéo descend à 0 V (Référence Bob Meister, Circuit Cellar).

En rendant R3 réglable, le niveau de sortie peut être variable, au prix d'une désadaptation d'impédance de sortie sans gravité.

Il est pratique de monter, en plus de la matrice vidéo , un petit circuit comportant quelques entrées et deux ou trois fois plus de sorties (autant de fois ce montage), pour dupliquer à la demande (en soudant une diode) les voies principales.

Duplicateur de vidéo

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Voyant de sécurité "ON AIR "

Je me suis fait piéger en laissant mon émetteur télévision allumé par erreur après avoir fini mes émissions, ce qui bloquait le trafic local. Heureusement, les copains veillaient et ont signalé l'anomalie sur la fréquence locale. J'ai décidé que cela ne m'arriverait plus.

J'ai trouvé la solution définitive. Les alimentations des émetteurs partent sur des diodes alimentant un puissant éclairage rouge qui illumine le bureau…
Il est maintenant vraiment impossible d'oublier d'éteindre un émetteur.
 Feu à leds

J'ai utilisé pour cela une puissante rampe de 24 leds rouges à haute luminosité. C'est tout simplement un feu stop supplémentaire, trouvé pour quelques euros dans un bac de supermarché, que j'utilise aussi en éclairage rouge pour la table à carte en navigation de nuit. Le rapport qualité/prix est imbattable

 

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Alimentation de la caméra par le coaxial

 

Quand on ne dispose que d’un seul coaxial pour le retour vidéo de la caméra, il est tentant de penser alimenter la caméra par le coaxial existant, sans avoir à retirer une ligne 12 V.
Cela semble très simple, à chaque bout du câble, un gros condensateur laisse passer la vidéo, une self passe le continu de l’alimentation.
Le problème est que cela marche très mal en pratique malgré l’utilisation de très gros condensateurs pour passer les composantes basses de la vidéo, l’image est très dégradée.
En regardant les montages professionnels utilisant ce système, il est étonnant de constater la présence d’une électronique complexe aux deux bouts.
Ne sous estimez pas ce petit bricolage, il est moins évident qu’il semble à première vue. Je n’ai vu aucune publication donnant une solution acceptable.

 

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Collection de divers matériels glanés sur Ebay

Vous trouverez sur cette page les tests, modifications et moyens d'approvisionner divers petits matériels indiqués dans la table des matières.

J'ai commandé par Ebay des caméras en Asie. Le prix est dérisoire, le port est plus cher que le matériel, mais tout compris, cela reste imbattable. Les vendeurs ne font jamais de commandes groupées, livrées dans un seul colis (à cause de la douane), si vous en commandez 10, vous recevrez 10 petits paquets, au prix unitaire, n'insistez pas. Les vendeurs constructeurs font leur marge très raisonnable sur le port international forfaitaire de $28. Le paiement est sans risque par Paypal et la livraison très rapide.
Ce sont des enchères bloquées sur le prix de départ, il y a un nombre illimité d’objets en vente, même si l’annonce n’en indique que quatre. Je donne le prix final rendu et le décompte Carte Bleue. La faible valeur évite les frais de douane.

Pour l'Europe, précisez le format "Pal ", le plus gros du marché étant US en NTSC. Tous les matériels sortent dans les deux versions.

Pour les trouver, allez sur "Ebay.com ", cherchez "surveillance camera " sans accent, dans "tous pays ", dans "titre et description ". Allez voir aussi "autres objets du vendeur ".

Attention il y a maintenant des arnaqueurs français qui ont senti le filon et achètent pour revendre dix fois plus aux gogos (sans payer le moindre impôt..). C'est ce que l'on appelle faire un petit bénéfice ! Plus légalement, ces diverses caméras, rendues en France pour quelques dizaines d’Euros, sont aussi distribuées par les quelques revendeurs nationaux autour de 150 €, qui eux ont une marge exorbitante...

Vous en trouverez quelques modèles décrits dans les chapitres suivants.

Avant de vous lancer sur Ebay, lisez : Escroqueries sur Internet

 

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Caméra étanche, éclairage infrarouge

 

$39 + $25 shipping = $64, rendue 62 €

L'image est assez peu contrastée dans le visible, couleurs assez fades, mais parfaite quand elle passe en mode infrarouge. Une cellule détecte le seuil d'allumage des leds. C'est idéal pour surveiller une chambre d'enfant ou de malade ou les abords de la propriété.
Ce n'est pas un bon choix comme caméra de site (mon idée initiale), la focale est beaucoup trop courte.

L'image de test est prise avec la carte PC Miro, sans aucune manipulation, simplement comprimée.
Sur toutes les caméras proposant l’infrarouge, les couleurs sont plus pâles qu’avec des caméras prévues seulement dans le visible. Les images seront peu contrastées, sans aucune couleur vive. De nuit, la portée des leds permet d’éclairer une petite chambre, mais pas plus. Ne comptez pas pouvoir surveiller une allée de jardin !

Il était prévu de la monter en caméra de site sur le rotor, mais la focale est trop courte, l'éblouissement trop important, le contraste et le piqué trop faibles..

 Etanche et IR

Image de test : Test etanche

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Caméra sans fil 1 GHz

$15 + $25 shipping = $40, rendue 39 €

Il faut immédiatement remplacer les coupleurs à pile par un bloc d'alimentation coté récepteur et coté caméra, par un petit régulateur (7810 avec diode en sortie) et un accumulateur 12 V de récupération. La caméra mesure 2*2*1 cm, émetteur et objectif réglable compris.
Consommation sous 9.5 V : Récepteur 200 mA, caméra émetteur 75 mA.

La qualité de l'image est toutefois médiocre à cause de l'objectif "pin hole " presque un sténopé, elle est évidemment peu lumineuse et manque de piqué. Il ne faut pas espérer l'utiliser comme caméra de référence, mais c'est un gadget qui rendra service pour se promener dans la station sans fil à la patte, pour montrer le détail d'un équipement. L'objectif à vis accepte la macro.
Avec un Mar ou un Era pour booster la sortie, elle a sa place dans un avion radiocommandé ou un ballon.

Vous la voyez démontée, avec le tuner classique qui s'accorde sur 1 GHz par le potentiomètre. La réception se fait aussi B5 sans problème par le classique tuner satellite servant à la réception 1.2 GHz, avec l'antenne en haut du pylône.

Il est préférable de prendre un des modèles avec émetteur séparé pour avoir la possibilité de tester d'autres caméras. Les plus puissants sont livrés avec le bloc émetteur séparé de la caméra.

Regardez bien la caméra ouverte. Le circuit CCD est très classique, mais l'émetteur, petit module de moins d'un cm2 est vraiment stupéfiant. Il est très stable en fréquence (1050 MHz).
Il ne comporte qu'un seul transistor qui oscille directement sur 1 GHz, quelques résistances et condensateurs, une varicap. Il est étonnant que la spire du circuit oscillant ne soit pas sensible à l'effet de main. Il semble difficile de faire un montage plus petit…

Regardez le détail en agrandissant la photo, vous verrez le nombre très réduit des composants de l'émetteur. La carte mesure 10*13 mm.
Il n'y a aucun composant sur la face inférieure !

 

 Ensemble

Détail ici :  Ouverte

 

Caméra ouverte :  Détail

Détail :  Détail

Image de grande taille 2224*1008

Image de test : Test sans fil

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Amélioration de la liaison d'une caméra sans fil

 

L'utilisation de petites caméras est très répandue sur les modèles réduits, mais la liaison est souvent perdue à quelques dizaines de mètres.

Coté réception, il y a peu à gagner, sauf à utiliser une bonne antenne directive, les bandes sont très parasitées et la fréquence d'émission glisse.

Il faut donc booster en émission. La puissance d'émission donnée dans la fiche constructeur ne correspond évidement pas à une puissance réelle HF, c'est la puissance consommée souvent très gonflée. Pour se faire une idée de la puissance réelle, il faut mesurer la consommation et calculer P=VI, puissance réellement consommée. En divisant de 3 à 6 cette valeur, on obtient un ordre de grandeur de la puissance émise.
Les meilleures des petites caméras données pour 100 mW commerciaux ont une puissance d'émission d'une vingtaine de mW, Il existe aussi des 800 et 1500 mW commerciaux, avec amplificateur séparé.

La mesure de la puissance vraie n'est pas un problème trivial, car le bout de fil antenne d'origine est dans la boucle de réaction de l'auto oscillateur de l'unique transistor. Il est donc impossible de remplacer le bout d'antenne par un câble coaxial pour injecter le signal sur un analyseur de spectre, cela ne donnerait rien, l'auto-oscillateur serait décroché.
La seule méthode utilisable est celle de la substitution.
Il faut placer l'émetteur à quelques mètres de l'analyseur relié à une antenne accordée. L'amplitude de la raie est enregistrée. On remplace ensuite l'émetteur par un générateur chargé sur un atténuateur (pour compenser la désadaptation) avec un bout de fil d'antenne identique.
En évitant l'effet du corps, le générateur sera réglé pour donner la même raie. L'ordre de grandeur de la puissance vraie sera ainsi connu, une précision de 30% est très suffisante pour cette estimation.

Comment booster l'émission ?

Un MMIC par exemple MAR ou ERA, permet de gagner 10 dB, donc de décupler la fréquence ce qui est très sensible. Le montage électrique est le plus simple possible et le prix très abordable.
La mise en œuvre est toutefois délicate, car il faut adapter soigneusement la ligne d'entrée et la ligne de sortie ! Nous avons vu que l'antenne d'origine est dans la boucle de réaction, l'adaptation sera donc très délicate, il n'y a pas de circuit tampon d'origine. Il faut une bonne maîtrise des hyperfréquences pour raccrocher l'oscillation et obtenir le gain espéré.
La méthode de substitution vous montrera le gain réel. Un montage mal adapté augmentera considérablement la consommation mais pas forcément la puissance émise.

 

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Caméra métallique

$3 + $25 shipping = $28, rendue 25 €

Cette petite caméra référencée "métallic " a un objectif traité et offre une qualité d'image et de son acceptable. L'annonce précise qu'elle est totalement pilotable I2C, mais aucune information n'est disponible, pour le prix, il ne faut pas trop en demander !

En macro elle peut prendre un circuit intégré plein écran avec un superbe piqué. Vous constaterez une qualité d'image bien meilleure qu'avec la "pin hole ".

 

 

Détail ici :  Metal

Image de test :  Test métal

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Caméra CCD Vidicon ES808

$24 + $28 shipping = $52, rendue 48 €

Le constructeur la décrit ainsi : Wired CCD VIDICON color spy camera / ES808 CCD / Wired CCD camera

Elle est fournie avec un objectif basique de longue focale (12 mm) et avec une très interessante bague d'adaptation pour accepter les montures du type classique des camescopes en C et CS, avec un adaptateur de filetage de 25 à 30.5 mm.

Voir dans les liens page CCD, les normes C et CS : Capteurs ccd

camera apparatus: 1/3 1/4 picture sensor (Cela ne donne pas la taille réelle du CCD, mesurée inférieure)
System: PAL/CCIR NTSC/EIA (demandez Pal pour l'Europe)
Validity pixel: PAL:628*582 NTSC: 510*492 .... Picture area: PAL:5.78*4.19 NTSC:4.69*3.45 (??? C'est un gros mensonge !) .... Horizontal definition: 420 line .... Minimum illumination: 0.1LUX .... Sensitivity: +18DB-AGL ON-OFF ... DC-12V 500 mA .... Size: 100 X 48 X 50 mm .

Mesure de la focale

La caméra est placée et mise au point sur un mur à 1 mètre (compté depuis le point nodal approximativement au centre des lentilles). Le champ horizontal mesuré (image d'un mètre à ruban) est de 27 cm.
Une simple règle de trois (triangles semblables) nous donne :
Champ mesuré / distance de mise au point = Focale équivalente / Largeur pellicule
270 / 1000 = F / 36, soit F équivalente = 133 mm (c'est un téléobjectif).

Il y a une incohérence d’après les documents constructeurs quand à la taille utile du ccd !
Avec l'objectif de 12 mm, en focale équivalente de 133 mm, la dimension vraie utile du CCD est donc de :
Largeur = 36 * 12 / 133 = 3.25 mm et non les 5.78 mm indiqués !
De mème, d''après les normes que vous trouverez dans la page sur les capteurs CCD, un capteur quart de pouce a une dimension utile de 3.6 *2.7 mm, ce CCD est dont un un 1/4 " trop petit de 10% en linéaire ( soit 20 % en surface)...

Appréciation globale

La qualité de construction est excellente, le boîtier en aluminium possède un pas de vis en faces supérieure et inférieure.
La qualité de l’image est largement supérieure à celle de toutes les autres caméras décrites ici, elle est très sensible en faible lumière.
J’ai remplacé l’objectif d’origine par un meilleur à ouverture réglable Cosmicar de focale 8.5 mm. C’est maintenant la caméra principale à la station avec un très bon piqué.

Détail ici :

 Metal

Bague et objectif :

 Metal

 

Image de test :

 Test métal

Le point
de prise de vue
est identique,
mais cette focale
est très longue !

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Coaxial faible perte économique

Nous utilisons couramment du câble 75 Ohms d'installation satellite TV 17 VATC, beaucoup plus économique que l'Heliax ou le H100 et acceptable si l'on ne passe pas des watts en 2.3 GHz.
Pour ceux qui l'ignorent, le premier chiffre est la perte par 100 mètres à 800 MHz.
Le 17 VATC a 17 db de perte aux 100 m à 800 MHz.
Il ne faut pas oublier qu'il existe un autre câble économique bien meilleur le 11 PRTC en 10.4 mm. Les dB sont précieux à ces fréquences, il faut soigner le câble...

Le 11 PRTC est moins facile à trouver (et plus cher !) que le 17 VATC mais il faut fouiner pour le trouver à bien moins moins d'un € le mètre par couronne de 500 m. Au-delà, à cause de la désadaptation 75/50 Ohms, il offre moins d'intérêt.

Il est toutefois simple de s'affranchir de la désadaptation d'impédance aux deux extrémités, coté antenne et récepteur ou exciteur !
Il faut raccorder des lignes en coaxial 50 Ohms, en multiples de quart d'onde, aux extrémités. Les bandes étant très étroites, l'adaptation reste très bonne sur la plage de fréquence autorisée. Le plus délicat et de couper les lignes à la bonne longueur en déterminant la position de l'extrémité au niveau de la prise. Le coefficient de célérité de l'ordre de 0.7 ou 0.8 est donné dans la documentation constructeur, il ne faut pas le négliger. Une mesure soignée permettra de vérifier les bonnes coupes après montage final.

Quelques exemples :

Pertes
dB par 100 mètres
1.3 GHz
2.3 GHz
H100 (50 Ohms)
16.4
21.9
17 VATC (75 Ohms)
23.7
33.0
11 PRTC (75 Ohms)
14.5
20.0

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Fiches F

L'utilisation de fiches F est indispensable si l'on utilise du câble ordinaire satellite, mais les prises classiques vissantes à 0.1 € sont catastrophiques et cassent les fils de la gaine en cas de manipulations fréquentes.

Il existe aussi une très bonne fiche F étanche qui justifie son prix élevé (3.69 €, catalogue Conrad 2003 page 496)

Fiche F

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Liens matériels de mesure et TV ham

Autres pages sur la mesure et le radioamateurisme :

Achat et vente de matériel électronique :

Avant tout achat par Internet, lire la page "Arnaques sur Ebay "

 

© Christian Couderc 1999-2007     Toute reproduction interdite sans mon autorisation

Merci aux journalistes qui pillent sans vergogne mon site,
d’avoir au moins la courtoisie de citer leurs sources…

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 Haut de page         Dernière retouche le 16 Octobre 2005 à 17 h           Retour page précédente

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