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Petits matériels Note complémentaire tv amateur |
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Réglages 75 ohms et 1 volt |
Maj : 10/10/05
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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.
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 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
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.
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
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$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. L'image de test est prise avec la carte PC Miro, sans aucune manipulation,
simplement comprimée. 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.. |
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| $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. 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. 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). Regardez le détail en agrandissant la photo, vous verrez le nombre
très réduit des composants de l'émetteur. La carte
mesure 10*13 mm.
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Image de grande taille 2224*1008 |
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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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$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 ".
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$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)
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. Il y a une incohérence d’après les documents
constructeurs quand à la taille utile du ccd !
La qualité de construction est excellente, le boîtier
en aluminium possède un pas de vis en faces supérieure
et inférieure. |
Le point |
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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 :
dB par 100 mètres |
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Liens
matériels de mesure et TV ham
Autres pages sur la mesure et le radioamateurisme :
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Achat et vente de matériel électronique : ![]()
Avant
tout achat par Internet, lire la page "Arnaques sur Ebay " ![]()
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