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Mercredi 30 août 2006 3 30 /08 /Août /2006 12:30

 

Désormais pour activer Windows XP pro pack 2 vous êtes dans l'obligation de téléphoner chez Microsoft qui peut vous demander des justificatifs d'achat.

 

Vous ne pouvez plus activer votre Windows via le net, lorsque vous le faites Microsoft vous indique que votre Windows n'est pas valide et vous demande de rentrer une nouvelle clé.

 

Je vous propose un petit programme vous permettant d'activer définitivement Windows XP, c'est simple et efficace.

 

Et vous pourrez, bien entendu, toujours recevoir vos mises à jours via Windows Update.

 

De plus, cela marche avec toutes les configurations d'ordinateurs et toutes les versions de XP :

Pro , familiale , OEM, commerciale

et avec le service pack  2

De plus il n'y a pas de frais de port je vous envois ce logiciel par mail . Envoie immédiat (sous 24 heures maximum) après réception .

 

 

Alors Bon windows à Tous.

 

 

Par soucis du respect des lois concernant les copies, je tiens à vous rappeler que si vous installez ce logiciel cela comprend que vous disposez d’un CD Windows XP original avec sa propre clé d’activation et que vous utilisez ce logiciel uniquement pour gagner du temps et donc ne pas avoir besoin de contacter Microsoft. Je décline toutes responsabilités en cas d’utilisation frauduleuse (Activation de plusieurs Windows avec la même licence, activation de Windows sans posséder le CD original).

Merci de votre compréhension.


 

Mail:ri665@free.fr




Par viossat denis - Publié dans : LOGICIELS TOUTES CATEGORIE
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Samedi 5 août 2006 6 05 /08 /Août /2006 10:48

AMSAT-France

Logiciels Téléchargeables

 

 

Les sites serveurs FTP de l'AMSAT-NA et son miroir de l'AMSAT-France comportent une bibliothèque de logiciels liés d'une façon ou d'une autre aux programmes de satellites radioamateurs.

Cette page est destinée à servir d'index afin de faciliter la recherche et le chargement de ce qui peut vous intéresser.

Regardez dans les nouveautés pour les mises à jour des programmes déjà en votre possession.

L'ensemble est organisé en fonction de la machine et du système ciblés. Vous trouverez des programmes pour :

PC
Programmes pour les IBM PC et compatibles avec MS-DOS.
Windows
Programmes pour IBM PC et compatibles avec Microsoft Windows.
OS/2
Programmes pour IBM PC et compatibles avec OS/2.
Linux
Programmes pour IBM PC et compatibles avec Linux.
Macintosh
Programmes pour Macintosh Apple.
Psion 3A
Programmes pour le Psion Séries 3A
P-48
Programmes pour la famille Hewlett-Packard HP-48.
Code Source
Codes sources de programmes, pour divers ordinateurs.
Firmware
Mises à jour de Firmware pour divers matériels.

Notes

Cette collection est en développement permanent. Si vous connaissez un programme, pour n'importe quelle machine, relatif au domaine radioamateur par satellites et qui puisse être redistribué gratuitement, s'il vous plait, envoyez un message à F6BVP.

En plus de cette bibliothèque de logiciels que vous pouvez télécharger, l'AMSAT-F distribue une série de programmes sous licence.


Logiciels pour MS-DOS

Les programmes MS-DOS sont classés dans les rubriques suivantes:

 

Accessoires InstantTrack

InstantTrack est un des programmes vedettes de poursuite de satellite de l'AMSAT. Ces fichiers sont pour la plupart tirés du Disques Utilitaires InstantTrack et doivent être utilisés avec InstantTrack.
DISPANG
Un programme résident qui se charge au dessus de votre pilote de rotor et affiche l'angle de pointage de l'antenne dans le coin de l'écran, pendant que les autres programmes tournent. Le code source en language assembleur est inclus. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.
DUMMYKCT
Un pilote de rotor fictif. Il ne controle pas réellement le matériel. En fait il ne fait qu'afficher la direction de l'antenne dans le coin de l'écran. On peut l'utiliser avec InstantTrack et/ou OrbitDRV (la version arrière plan d'InstantTrack) quand on utilise des rotors Armstrong. Comporte le code source en langage assembleur. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.
FLIPANTS
Programme résident TSR pour commander le retournement des antennes avec n'importe quel pilote de moteur compatible InstantTrack. Ce petit programme doit s'installer après le driver de rotor, mais avant OrbitDRV si celui-ci est utilisé, il modifie les consignes de pointage des antennes en envoyant des valeurs d'angles telles que les antennes fonctionnent sur le dos. Ceci est très utile lorsqu'un passage doit franchir l'angle de butée du moteur. Le code source assembleur est inclus ainsi que le code source C d'un programme qui le bascule en ou hors. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.
WB5IPM Rotor Driver
Pilote TSR compatible InstantTrack pour le rotor de WB5IPM. Le rotor de WB5IPM a été décrit dans QEX publié par l'ARRL en Mai 1987. Le code source en assembleur est inclus. Ecrit par Courtney Duncan, N5BF.
InstantTrack Patch #2
Patch pour InstantTrack 1.00 pour qu'il accepte le format NASA (2-line) des éléments Kepleriens avec les deux types de checksums. Ceci met à jour InstantTrack 1.00 en 1.00b, et remplace le Patch #1. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU
InstantTrack Patch #4
Patch pour InstantTrack 1.00 ou 1.00b qui corrige des problèmes de compatibilité avec certains driver de cartes vidéo. Si vous voyez des caractères illisibles à la place du texte au bas de chaque carte, vous avez besoin de ce patch. Si vous n'avez pas de problème d'affichage, il ne vous servira à rien. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.
ITSORT
Trie les fichiers des éléments kepleriens pour InstantTrack. C'est une méthode pour arranger et éditer le contenu de votre banque de données InstantTrack des éléments Kepleriens. ITSORT produit un fichier texte qui comporte les noms des satellites dans la banque de données. Utilisez votre éditeur de texte pour le modifier, et lancer ITSORT à nouveau pour incorporer les changements dans la banque de données d'InstantTrack. Le code source C est inclus. Ecrit par by Paul Williamson, KB5MU.
ITSTAMP
Utilitaire InstantTrack pour estampiller la date. Ce programme est utile pour analyser les fichiers log. A partir d'un fichier log estampillé avec un certain format, ITSTAMP ajoute l'azimut, l'élévation, et la distance d'un satellite spécifique à chaque ligne du fichier log. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.

 

Programmes d'Analyse des Télémesures

Voyez également les paragraphes relatifs à chaque satellite ou famille de satellites.
What's Up 1.40
Capture, décode, affiche et extrait en vue de leur analyse les télémesures de UO-9, UO-11, FO-12, AO-13, AO-16, DO-17, WO-18, LO-19, et FO-20. Prévu pour le controle par ordinateur et le controle de fréquence sur les radios Kenwood. Inclut la poursuite des satellites. Analyse en temps réel ou différé. Configuré pour le PK-232. Shareware. Ecrit par Joe Kasser, G3ZCZ. Voir également What's Up home page.

 

Programmes pour AMSAT OSCAR-13

AEA TLM 13
Reçoit la télémesure d'AMSAT OSCAR-13 avec un controleur DSP-1232 ou DSP-2232 AEA multimode. Ecrit par Andre Marchandise, ON1AIG.
N4HY Capture Télémesures
Utilise des E/S pilotées par interruption pour capturer la télémesure d'AO-13. Ne comporte pas d'affichage très évolué. Le code source en C est inclus. Ecrit par Bob McGwier, N4HY.

 

Programmes pour AMRAD OSCAR-27

AO27TLM Version 1.0
Processeur de télémesure pour AMRAD OSCAR-27. Il peut traiter la télémesure directement à partir du TNC (en mode KISS), ou il peut lire un fichier log KISS. Il peut exporter dans un fichier dans un format délimité par des virgules en vue d'une lecture par une banque de données ou d'autre programmes. Il traite également les données WOD (Whole Orbit Data). Ecrit par John Teller, N4NUN.

 

Logiciels Fax et Slow-Scan Television

HFFAX
Site WEB sur le Fax et la SSTV
JVfax FAX/SSTV pour IBM PC
Reçoit et transmet un facsimile (y compris WEFAX) et la TV à balayage lent (SSTV). Inclut une documentation sur la construction d'une interface adaptée. Ecrit par Eberhard Backeshoff, DK8JV.
APTCAP
Capture des images de satellite APT au moyen d'une carte SoundBlaster. Code source inclus.
SBDSP
Convertit un fichier .VOC SoundBlaster en une image météo visible.
SSTV par carte Sound Blaster
Envoie et reçoit des images SSTV au format Scottie 1 avec une carte Sound Blaster (ou compatible). Nécessite une carte vidéo VGA avec au moins 512K de mémoire. Shareware, version à possibilités limitées d'une version d'un programme commercial de Harlan Technologies.
WXSAT 2.55
Pour la réception fax avec la carte son. Ecrit par Christian H. BOCK. Documentation en francais disponible sur la page techniques du site AMSAT-F.

 

Utilitaires KISS

Le TNC KISS (pour Keep It Simple Stupid, c'est à dire Rester Simple et Stupide) a été conçu pour que des logiciels spécifiques utilisent un TNC (Terminal Node Controller) dans le but de gérer de nouveaux protocoles de réseau sans modifier le logiciel du TNC. Ceci laisse l'ordinateur hôte faire tout le travail. Il est utilisé de manière intensive par les stations sols amateur par satellite afin de capturer des télémesures binaires et mettre en oeuvre des protocoles de radio diffusion simples. Ces programmes fonctionnent en lisant des fichiers log bruts binaires capturés à partir d'un TNC KISS.
Convertisseur KISS vers ASCII
Convertit un fichier log AX.25 KISS en texte ASCII lisible, semblable au format utilisé en mode moniteur par quelques TNCs. Le code source C est inclus. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.
Filtre KISS
Supprime des trames AX.25 indésirables d'un fichier log KISS. Vous spécifiez quelle trame AX25 vous souhaitez garder avec les indicatifs source et destination, avec la syntaxe habituelle (joker). Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.

 

Programmes Microsat

En 1990, l'AMSAT a lancé quatre Microsats à partir d'un lanceur Ariane: AMSAT OSCAR-16, DOVE OSCAR-17, WEBERSAT OSCAR-18, and LUSAT OSCAR-19. Ces programmes sont destinés à être utilisés avec ces satellites. Voir également les Programmes pacsat.
DOVE OSCAR-17 Telemetry Decoding Program
Un programme simple et facile à utiliser prévu pour décoder les télémesures ASCII de DOVE. La Version 1.1 corrige les erreurs de décodage des canaux 30 et 45. Ecrit par John Magliacane, KD2BD.
DUVTLM DOVE Telemetry Decoder
Autre programme de décodage des télémesures de DOVE à l'écran. Celui-ci peut donner le résumér historique d'un canal particulier de télémesure, afin que vous puissiez voir les changements. La documentation est en Italien et en Anglais. Ecrit par Maurizio Bertolino.
TLMDC 4 (70 K)
Programme de décodage des télémesures des Microsats. Lit les télémesures binaires de AO-16, WO-18, et LO-19, à partir d'un fichier log KISS ou en direct via un TNC en mode KISS TNC sur COM1 ou COM2, et affiche toutes les canaux de télémesure en unités standard. Il peut également sauvegarder les télémesures capturées dans un fichier log KISS. Ecrit par Bob McGwier, N4HY.
TLMDC Modified for Time (44 K)
Une version modifiée de TLMDC qui enregistre les données en comparant l'horloge du satellite avec celle de l'utilisateur. Modifié par Bruce Rahn, WB9ANQ.
Telemetry Utilities for AO-16, WO-18, and LO-19 (54 K)
Une collection de programmes utilitaires à utiliser avec des fichiers log KISS de télémesures de AO-16, WO-18, et LO-19. Inclut les utilitaires suivants:
FIXNAME
Renomme tous les fichiers log KISS pour qu'ils soient conformes à la convention officielle pour les fichiers archives de télémesures.
FINDWOD
Recherche votre fichier log KISS log de Whole Orbit Data.
STAT2ASC
Convertit les trames de STATUS d'un fichier log KISS en un format ASCII lisible.
TLM2SS
Convertit les télémesures d'un fichier log KISS en un fichier log délimité par des virgules, espaces ou tabulations, pour utilisation par d'autres programmes.
WOD2SS
Convertit les Whole Orbit Data en un fichier log KISS délimité par des virgules, espaces ou tabulations, pour utilisation par d'autres programmes. Ecrits par Bruce Rahn, WB9ANQ.
Microsat WOD Display Program
Affiche les valeurs hexadécimales des canaux de télémesures à partir d'un fichier ou en direct d'un port série COM1, et construit un fichier compatible tableur Lotus 1-2-3 pour analyse ultérieure. Ecrit par Alberto, I2KBD.

 

Programmes Utilisateurs Paquet Radio

LanLink 2.34
A côté de nombreuses fonctionnalités destinées au trafic paquet terrestre, LanLink peut être utilisé pour automatiser les connexions avec SAREX ou Mir, d'après son auteur Joe Kasser, G3ZCZ.
Programme Terminal Packet TPK v1.82 (682 K)
Un programme très complet pour faire des transmissions par paquet avec un TNC-2 ou ses clones, KAM et PK-232. Ecrit par Gérard Régnard, F1EBN.

 

Programmes Pacsat

Activity Log Display Program
Interprête les fichiers log d'activité journalière élaboré par la tache serveur de fichiers des Pacsats.Ecrit par Harold Price, NK6K, et Jeff Ward, G0SUL.
PB Averages
Affiche les statistiques moyennes à partir de PB.LOG et PG.LOG.
Display Broadcast Logfile
Interprête un fichier log radiodiffusé (BL) créé par le satellite en un format lisible. Inclut le code source en C et une description du format de fichier BL. Ecrit par Jeff Ward, G0SUL.
Display Memory Error Log
Interprête une fichier log d'erreur mémoire ELTLOG ou ELTLOGXX en un fichier au format lisible. Inclut le code source en C et une description du format de fichier ELTLOG. Ecrit par Jeff Ward, G0SUL.
PB - Pacsat Broadcast Protocol Receiver (128 K)
Gère le côté station sol utilisateur du protocole Pacsat Broadcast. Ecrit par Jeff Ward, G0SUL.
PB Call Enhancer
Programme résident (TSR) qui affiche votre indicatif en couleur lorque vous êtes dans la file d'attente, quand PB fonctionne. Ecrit par Andre Marchandise, ON1AIG.
PBPGLOG V1.2
Procure un afichage graphique du contenu de PB.LOG et PG.LOG. Ecrit par Karl-Heinz Muller, VK2PK.
PG Pacsat File Uploader (52 K)
Télécharge les fichiers vers les satellites selon le protocole ftl0, protocole de transfert de fichier
Pacsat. Ecrit par Jeff Ward, G0SUL.
SHOWLOG (112 K)
Affiche graphiquement l'analyse des fichiers de log et d'erreur des Pacsats, projetée sur une carte du monde en fonction de la position du satellite. Ecrit par Pedro Converso, LU7ABF.
SatLink (121 K)
Remplace à la fois PB et PG sous DOS. Procure également un mode de simulation grâce auquel l'utilisateur peut se familiariser avec de nombreuses fonctions de SatLink sans recevoir réellement les transmissions du satellite. (AMSAT-F). Le code Source en C (243 K) est disponible. Voir également la description par l'auteur (en Anglais). Ecrit par Jesse Buckwalter, NZ3F.
View Directory
Montre le répertoire des fichiers du satellite, semblable à la fenêtre de PB d'affichage du répertoire, à partir de la banque de données de PB. Ecrit par Chris Jackson, ZL2TPO.

 

Programmes de Commande des Rotors

KCT521
Une version modifiée des pilotes de Kansas City Tracker qui ajoute la commande automatique de vos radios à OrbitDRV d'InstantTrack. Ecrit par Joe Barger, N6KK.
Prairie Drive
Pilote de rotor compatible KCT étudié pour le Prairie Digital Data Acquisition System. Inclut le code source en assembleur. Ecrit par Charles Richard, KM4EM, et James Sanford, WB4GCS.

 

Programmes de Poursuite de Satellites

LEOVIS (31k)
Calcule le pourcentage de temps pendant lequel un satellite est situé au-dessus de certaines élévations par jour en fonctions de la latitude. Inclut le code source en C. Ecrit par Courtney Duncan, N5BF.
MoonKeps (36k)
Fournit des pseudo-éléments Kepleriens pour la Lune, ce qui permet à pratiquement tous les programmes de poursuite de suivre la Lune. Inclut également les éléments Kepleriens pour le Soleil. Ecrit par P. Gerber, HB9BNI.
REALSKED (76k)
Programme de poursuite de satellites destiné à l'ordinateur Hewlett Packard HP-95 palmtop DOS. Utilise un affichage 40 par 16 caractères pour la poursuite de plusieurs satellites simultanément. Utilise directement les fichiers d'éléments Kepleriens 2-Lignes. Peut suivre le Soleil et la Lune, et utiliser les modèles orbitaux SGP, SGP4/SDP4, ou SGP8/SDP8. Offre trois modes d'affichage possibles pour les satellites sous l'horizon: la prochaine acquisition, le point sous le satellite, ou Az/El plus distance. Ecrit par Al Gerheim, N4QN.
PREDICT (259 Ko)
Programme de poursuite de satellite optimisé en vitesse d'exécution. Inclut le code source en C. Ecrit par John Magliacane, KD2BD.  Une version améliorée est disponible pour Linux (264k). Pour plus d'information, voir la page d'accueil de PREDICT.
STP: Simple Tracking Program
Un programme simple de poursuite qui fonctionne par ligne de commande. Calcule des tableaux d'acquisition/perte (AOS/LOS), des tableaux ou des affichages de texte en temps réel des satellites, du Soleiil, de la Lune, et lit les fichiers d'éléments Kepleriens au format NASA. Inclut le code source en C pour PC ou UNIX. Voir égalements ces autres fichiers. Ecrit par Christie Harper, KD4QIO.
Learn About Orbits (123 K)
Un didactitiel sur les orbites des satellites, qui inclut un simulateur graphique d'orbites qui montre une vue en perspective de l'orbite autour de la Terre en même temps que la projection sur une carte cylindrique. Le didactitiel permet à l'utilisateur de jouer avec divers éléments Kepleriens et de voir les résultats graphiquement. Freeware de l'USAF Academy Department of Astronautics, by Tom L. Riggs, Jr.
VK3UM EME Planner (373 K)
Programme de poursuite de la Lune pour des contacts EME. Ecrit par Doug McArthur, VK3UM.

 

Programmes Utilitaires

2LIN2KEP
Convertit un fichier d'éléments kepleriens du format NASA 2-lignes au format AMSAT plus explicite. Inclut le source en BASIC et un fichier .EXE pour IBM PC. Ecrit par Richard W. L. Limebear, G3RWL.
FIXTIME
Compense les erreurs de l'horloge de votre PC. Ecrit par Michael Coulter.
WA2N's FIXTIME
Un autre programme qui compense les erreurs de l'horloge de votre PC. Ecrit par Wayne Roth, WA2N.
SORTNENG
Balaye un fichier texte et extrait les éléments kepleriens au format 2-Lignes NASA vers un fichier. Trie la sortie par ordre alphabétique, ou dans un ordre donné à partir d'un liste de satellites dans un fichier. Inclut le code source en C. Ecrit par Giovanni Mazzola, IT9XXS.
VEC2TLE
Convertit les vecteur d'état position/vitesse/temps de différents formats au format des éléments kepleriens 2-lignes de la NASA. Ecrit par Kenneth Ernandes.
VMTALKER
Joue les fichiers sons (tels que ceux parfois échangés via les satellites numériques) sur le haut parleur d'un IBM PC.

 

Programmes UOSAT

DISPLAY4
Affiche les images de la caméra CCD d'UOSAT OSCAR-22. Provient de l'AMSAT-Australie.
EXPOSURE
Affiche la date et l'heure de prise de vue d'une image de la caméra CCD d'UO-22. Provient de l'AMSAT-Australie.
UoSAT WOD Converter
Convertit un fichier de données d'une orbite entière (Whole Orbit Data) d'UO-14 ou UO-22 en un fichier de sortie standard ASCII pour le programme SPLOT. Inclut le code source C.

Logiciels pour Windows

Les logiciels pour Windows sont organisés en plusieurs catégories:

WiSP

WiSP, Windows Satellite Program, est un ensemble intégré de programmes Windows qui automatisent votre station pour les contacts avec n'importe quel Pacsat. Il inclut le protocole de radio diffusion utilisé pour la descente de fichiers du satellite et le protocole connecté utilisé pour la montée des fichiers vers les satellites, les fonctions utilitaires relatives aux fichiers répertoires et messages, la poursuite des satellites et la gestion des passages, et encore plus.

Ce programme est régulièrement mis à jour. Voyez le répertoire pour le dernier fichier .ZIP. Ecrit par Chris Jackson, ZL2TPO. Une version 32 bits pour WINDOWS 95 et WINDOWS NT 4.0 est disponible (AMSAT-F).

Jose V. Gavila, EB5AGV, a écrit SCHEDA 0.99 afin de faciliter l'emploi de WiSP en l'automatisant totalement. Il prend les données des passages du fichier WISP.SKD et efface tous les passages qui se superposent, en se basant sur la priorité, laissant du temps (programmable en seconds) entre les passages pour la gestion des actions automatiques. Une donation pour Phase 3D est suggérée.

 

Programmes de Commande des Rotors

PRRIETRK V3.0
Programme de pilotage des antennes à utiliser avec l'interface Prairie Digital décrite dans le numéro de Décembre 1994 de l'AMSAT Journal. S'interface avec FT7361, WinOrbit, et WiSP (version Windows 95). Une donation (de montant non spécifié) à un des organisations AMSAT est nécessaire pour un usage au dela de 30 jours. Ecrit par Al Lawler, WB1QBE.

Programmes de Poursuite de Satellites

WinOrbit
2.9 Poursuit jusqu'à 20 satellites simultanément avec une interface utilisateur standard Windows. Affichage d'une simple carte du monde, maintenant avec une projection "vue de l'espace". Gère une interface DDE pour la commande de rotors. Sorties imprimées ou dans des fichiers. Utilise des fichiers d'éléments kepleriens au format NASA 2-ligne ou AMSAT. Inclut un fichier d'aide avec quelques informations sur l'histoire des satellites amateurs. Nécessite VBRUN300.EXE. (Notez que VBRUN300.EXE doit être lancé pour installer VBRUN300.DLL.) Freeware. Voir la description de l'auteur ou la Page WinOrbit. Ecrit par Carl Gregory, K8CG.

Programmes de Pilotage en Fréquence des Radios

FT7361 FT736r Control Program 2.1
Pilote la fréquence d'un Emetteur-Récepteur Yaesu FT-736R multibandes VHF/UHF. Nécessite VBRUN300.EXE. (Notez que VBRUN300.EXE doit être lancé pour installer VBRUN300.DLL.) Shareware, requiert une donation à l'AMSAT dont le montant n'est pas fixé. Ecrit par Al Lawler, WB1BQE.

Programmes de Télémesures

DOVE Telemetry Decoder 2.0
Décode la télémesure de DOVE OSCAR-17 et la stocke dans une banque de données. Les données de la banque peuvent ensuite être dessinées. Ecrit par Bruce Forsberg, WB6IZG.
P3TLM
Programme de décodage de télémesures Phase 3 sous Windows. Ecrit par Chris Jackson, ZL2TPO.
Wintel
Décode les télémesures soit en temps réel soit à partir d'un fichier de télémesures capturées. Requiert VBRUN300.EXE. (Notez que VBRUN300.EXE doit tourner pour installer VBRUN300.DLL.) Ecrit par Geoff Radcliffe, VK2ZAZ.

Programmes Divers

The Satellite's Encyclopedia (Version 0.37)
Banque de données hypertext contenant des informations sur les caractéristiques de plus de 1700 satellites. Nécessite Windows 3.1 ou ultérieur. Shareware. Ecrit par Jean-Philippe Donnio. Voir également web page for The Satellite's Encyclopedia.

Logiciels pour OS/2

NASAWASH
Balaye un fichier texte et extrait les éléments kepleriens au format NASA 2-lignes. Peut être utilisé comme un filtre ou un programme autonome. Tient compte des préfixes et des suffixes. Vérifie les checksums. Inclut le code source en C et le programme pour MS-DOS et OS/2. Ecrit par Paul Williamson, KB5MU.

Logiciels pour Linux

Microsat Groundstation for Linux
Une série complète de logiciels de station sol pour travailler via satellites Pacsats. Nécessite Linux avec l'utilitaire de protocole AX.25 d'Alan Cox, GW4PTW, ajouté au noyau. Inclut le code source mais pas les programmes exécutables. Cette version a été convertie pour utiliser l'Athena Widgets par Jonathan, G4KLX. Les programmes originaux on été écrits par John Melton, G0ORX/N6LYT.
SatTrack 3.1.5
Programme de simulation d'orbite en temps réel avec affichage graphique en couleur pour systèmes Unix et Linux avec X11R5. Controle les antennes et radios. Un mode par lot (batch) est possible pour les prédictions de passages au-dessus de stations sol spécifiées. Inclut le codes source en C. Ecrit par Manfred Bester, W6/DL5KR. Pour plus de détails et probablement une version plus récente, voir la SatTrack home page gérée par l'auteur.

Logiciels pour Macintosh

Ce fichier nécessite l'emploi de BinHex ou un utilitaire pouvant faire du BinHex (comme les nombreuses versions de StuffIt).
EZ DOVE
Prend en entrée un fichier texte de télémesure de DOVE et le convertit en informations lisibles sur le status de DO-17. Comporte un fichier exemple de télémesure. Freeware. Un exemple de sortie d'EZ DOVE peut être trouvé dans le fichier dove.readme.
SatTrak
Affiche l'information de passage des satellites sur une carte du monde ou en mode texte. Fournit une grande quantité d'informations sur les passages, indiquant si le satellite sera au soleil ou non. Calcule également le pointage selon le Grand Cercle, des carte de FMU, les grilles de Locator, les longueurs d'antennes, etc... Shareware.
OrbiTrack 2.1.5
Programme de poursuite de satellites pour le Macintosh. Calcule les angles de visée, dessine les positions des satellites sur une carte du Monde. Affiche également les passages visibles des satellites sur un fond d'étoiles, soit à l'intérieur du programme soit via un fichier qui peut être lu dans le programme Voyager. Voir également le fichier readme, la documentation, et les data file. Il y a également une version qui utilise un coprocesseur à virgule flottante 68881/68882 pour arriver à une performance cinquante fois plus rapide. Requiert le System 4.1 ou ultérieur. Tourne sur n'importe quel Macintosh ayant 128K ROMs ou plus. Shareware. Ecrit par Bill Bard, WD4IXI.

Logiciels pour Psion Séries 3A

Satellite Tracking for Psion Series 3A
Calcule la position des satellites pour un maximum de 11 satellites. Utilise le format des éléments kepleriens NASA 2-lignes. Ecrit par Erwin, PE1LZX.

Logiciels pour Calculatrice HP-48

Satellite Tracking for HP-48
Poursuite en temps réel d'un seul satellite, ou prévision de poursuite de plusieurs satellites. Montre une vue graphique en oeil de poisson d'un "planetarium" en mode graphique. Ecrit par Al Gerheim, N4QN.

Codes Source

Ces fichiers comportent le code source pour une variété d'ordinateurs. Prenez soin de regarder les autres listes avec le mot "source", car beaucoup de programmes spécifiques comportent le code source qui peut être adapté à d'autres ordinateurs.
2LIN2KEP
Convertit un fichier d'éléments kepleriens du format NASA 2-lignes au format explicite AMSAT. Inclut le code source en BASIC et le fichier .EXE file pour IBM PC. Ecrit par Richard W. L. Limebear, G3RWL.
Selecting Orbits
Liste en BASIC associé à l'article "Selecting Orbits for Radio Amateur Satellite Missions" de Martin Davidoff, K2UBC. L'article est paru dans les Proceedings of the 6th AMSAT-UK Colloquium (1991) et dans Satellite Operator, February 1995.
N3EMO's Satellite Tracking Program
Poursuite de satellites en C par N3EMO.
Moon Tracking
Imprime l'azimut et l'élévation de la Lune à intervalles fixes. Code source en BASIC pour l'IBM PC. Ecrit à l'origine par WB7CCI. Cette version est de Richard W. L. Limebear, G3RWL.
Satellite Education News Tracker
Programme de poursuite par ligne de commande en C.
STP: Simple Tracking Program
Programme de poursuite simple à lancer par ligne de commande. Calcule les tableaux d'acquisition et pertes (AOS/LOS), ou affiche en temps réel en mode texte pour les satellites, le Soleil, et la Lune, et lit les fichiers d'éléments keplerien au format NASA. Inclut le code source en C pour PC ou UNIX. Voir également ces autre fichiers. Ecrit par Christie Harper, KD4QIO.

Firmware

Ces fichiers comportent des mises à jour de logiciel en EPROM (firmware) pour divers appareils.
DSP-12 Version 2.00
La dernière version d'usine du logiciel pour le DSP-12. Inclut l'image téléchargeable GCE.V40 ainsi que les fichiers EPROM.
DSP-12 Beta Version 2.10b
La dernière version test beta du logiciel pour le DSP-12. Inclut uniquement l'image téléchargeable GCE.V40.
TrakBox Version 3.50
La dernière version firmware pour la TrakBox. Corrige le bogue sur la fin de l'annéee. Inclut également l'information sur la manière "Turbo" de mettre à jour votre TrakBox.
SatTrak IV Version 2.64
La dernière version du firmware pour la tracking box SatTrak IV. Cette version gère les radios Yaesu, Icom, et Kenwood.

 

Mise à jour le 08 AVRIL 2003 Réactions et commentaires à Bernard Pidoux, F6BVP
Par viossat denis - Publié dans : LIENS
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Samedi 5 août 2006 6 05 /08 /Août /2006 10:16

Dipôle vertical valable du 10 au 40 m (par Kurt, ON4BAI, trad. ON1LPL)

(5 avril 2004) Depuis peu de temps, nous constatons une diminution du flux solaire et donc nous pouvons nous attendre à une certaine activité sur les bandes HF inférieures. C’est le moment idéal pour élargir notre parc d’antennes. On arrive le plus souvent à suspendre relativement bien un traditionnel dipôle horizontal pour les bandes inférieures aux 30 mètres. Sur 40 et 80 mètres, les problèmes sont garantis si on veut tendre un dipôle parfaitement horizontal à une hauteur suffisante. Sur ces longueurs, beaucoup en arrive à la triste constatation que l’espace disponible devrait être beaucoup plus important, (finalement, pour les inconditionnels d’antennes HF, tout est toujours trop petit). Bien entendu, nous pouvons suspendre un dipôle en V inversé ou nous pouvons encore plier les extrémités afin que le tout prenne place dans le jardin. Et finalement, si vous ne disposez de rien, alors tout est bon pour être QRV. J’essaye, dans ce projet, de trouver une alternative au dipôle horizontal. Une construction aisée, la simplicité et les prestations en sont les éléments centraux.


La référence

Nous prenons un V inversé pour le 40 mètres comme référence, il est familier pour beaucoup et nous savons ce que nous pouvons en attendre. Dans cet article, nous utiliserons le dipôle VERTICAL et le raccourcirons avec des chapeux capacitifs jusqu’au 20 mètres et des bobines supplémentaires pour les 30 et 40 mètres.


Quelques réflexions

Un sujet des plus discutés entre les DX’ers est le diagramme de rayonnement d’une antenne. Nous acceptons peut être trop facilement que nous devons envoyer notre énergie le plus bas possible sur l’horizon pour effectuer un DX. Se pourrait-il que nous devions rayonner notre énergie sur le bon angle en élévation, de préférence au bon moment afin de réaliser le DX désiré.

Le schéma 1 nous montre plusieurs diagrammes de rayonnement d’antennes connues. J’ai modélisé la V inversé (en EZNEC 3.0) sur une longueur d’onde plutôt basse. Nous observons immédiatement que la plus grande partie de l’énergie va vers le haut. Cette antenne est sans aucun doute la championne pour les liaisons en deçà des 800 kilomètres et peut très bien venir à point pour les contests locaux. En ce qui concerne cette antenne, sur la bande des 40 mètres, vous avez déjà besoin d’un mât de 10 mètres de haut et un jardin d’au moins 20 mètres de profondeur !

Le plus petit diagramme montre le rayonnement d’un dipôle vertical raccourci avec des HAT’s et des bobines supplémentaires au point d’alimentation pour le tuning exact de l’antenne. Jusqu’à 24°, nous pouvons observer que cette antenne à la même, voir une bien meilleure allure que la V inversé. Pour les angles plus petits, il y a plus d’énergie et pour les angles plus élevés, on est inférieur au dipôle. Il est très intéressant de constater que la conductivité du sol joue un rôle très important dans le comportement de cette antenne. J’utilisais un sol avec une conductivité de 15mS/m pour le diagramme avec le GAIN le plus faible ainsi que pour le V inversé.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un terrain dont le sol présente une conductivité meilleure que la moyenne, alors vous recevez gratuitement un peu plus d’énergie entre 10° et 30°. Et si vous aviez la possibilité d’installer votre antenne au-dessus de l’eau salée (à la côte ou près de la côte n’est déjà pas la même chose, car la conductivité du sable est tout simplement très mauvaise !) par exemple lors d’une expédition sur l’une ou l’autre île exotique, alors vous pourriez faire rougir les inconditionnels de Yagi, à moins de pouvoir placer l’antenne Yagi à une hauteur égale ou supérieure à une demi-longueur d’onde.

Avec le V inversé full size, nous n’aurons pour ainsi dire aucune perte ce qui n’est pas le cas avec le dipôle vertical raccourci de par les pertes dans les bobines. La réactance de la bobine est de 210 Ohm. Si je prends un facteur Q de 200, alors la perte est (210/200=1,05). Avec 2 bobines, nous perdons 2,10 Ohms ce qui résulte en un rayonnement efficace de 87%. La perte dans le HAT’s est probablement négligeable. Ceci concerne en effet seulement les pertes de l’antenne elle-même en ne tenant pas compte de sa composition ni de l’influence du sol proche.

Avec le V inversé full size, nous n’aurons pour ainsi dire aucune perte ce qui n’est pas le cas avec le dipôle vertical raccourci de par les pertes dans les bobines. La réactance de la bobine est de 210 Ohm. Si je prends un facteur Q de 200, alors la perte est (210/200=1,05). Avec 2 bobines, nous perdons 2,10 Ohms ce qui résulte en un rayonnement efficace de 87%. La perte dans les chapeaux est probablement négligeable. Ceci concerne en effet seulement les pertes de l’antenne elle-même en ne tenant pas compte de sa composition ni de l’influence du sol proche.

Si nous envisageons d’utiliser une “full size” de 1/4 de longueur d’onde verticale, nous obtenons alors une antenne de 10 mètres de haut et nous devrons veiller à utiliser assez de radians pour obtenir une perte de sol acceptable.

Nous pouvons forcément (tel que d’application la plupart du temps) les cacher dans le sol, et personne ne s’en aperçoit. S’ils se trouvent dans le sol et si vous en avez installé au moins une vingtaine, alors leur longueur est sans importance, les radians n’ont aucune propriété résonnante et ne sont qu’une partie du plan de sol.



Schpma 1

Il arrive que les radians soient instaléls au-dessus du sol, dans ce cas vous avez besoin de l’espace nécessaire et cela devient une véritable toile d’araignée. La plupart du temps, seulement quelques radians sont utilisés (par bande !), ce qui aura comme conséquence un bon nombre de pertes dans le sol du fait que le sol se trouve dans l’environnement proche des radians (pour une hauteur faible).

Certains ne s’aperçoivent peut être pas du problème, mais il semble que le prix du terrain à bâtir ne va pas en diminuant et que leur taille ne va pas en augmentant, de plus c’est mieux si l’XYL conserve un peu d’espace qui n’est pas un beau jour entrelacé avec la partie apparente de ces “constructions d’antenne qui ne peuvent être vues”.

En utilisant un dipôle vertical en lieu et place d’une antenne horizontale, nous obtenons, tout comme avec l'antenne verticale 1/4 d’onde, un meilleur diagramme pour une antenne DX où la radiation à angles elevés est suprimée. Le rayonnement aux angles de faible valeur dépend fortement de la conductivité du sol et pas seulement dans l’environnement proche de l’antenne. Dans l’environnement immédiat de l’antenne, la qualité du sol déterminera la qualité (l’efficacité) du rayonnement. Une règle d’or est : améliorez la qualité de la conductivité du sol en y installant des radians ou un tréllis de fils croisés qui forment un écran. A une distance plus importante, là où les ondes sont réfléchies (dans la zone de Fresnel), la qualité du sol déterminera la facon de laquelles les ondes HF seront réfléchies. Un mauvais sol en absorbera une bonne partie, un bon sol agora comme mirroir parfait. Pour les angles de rayonnement faibles, cette relecxion se produit jusqu’à quelques dizaines de longueurs d’onde de l’antenne.

D’une manière ou d’une autre, nous devons raccourcir le dipôle vertical afin de le garder dans des dimensions physiques raisonnablement praticables pour la bande des 40 et éventuellement des 80 mètres. Il faut de plus raccourcir le dipôle de manière à ce que la perte d’énergie RF soit la plus petite possible. La manière la plus efficace pour raccourcir une antenne (dipôle ou verticale) est de l’effectuer à l’extrémité du fait que les courants sont plus faibles à cet endroit. Nous choisissons le “toploading” (charge capacitive) au moyen de "chapeaux" capacitifs qui ne réduisent que la bande passante et dans une moindre mesure le gain de l’antenne. Cette technique est utilisée pour les 10 et 20 mètres. Il est important que ces chapeaux aient une structure symétrique de manière à limiter au mieux les composantes horizontales de l’onde radiée; une dissymétrie des chapequx a pour conséquence une plus grande réduction de la largeur de bande.

Pour utiliser l’antenne sur les 30 ou 40 mètres, nous placerons 2 bobines supplémentaires d’environ 6µH en série avec le point d’alimentation. La fréquence peut être réglée de manière précise à l’aide de ces bobines. Un fil de section importante veille à limiter les pertes, certainement quand l’on sait qu’on peut s’attendre à des courants importants.


La largeur de bande

Dans la plupart des cas, la largeur de bande est un paramètre important dans l’évaluation des antennes. Je parts du principe que la largeur de bande VSWR d’une antenne est 1.5:1. Pour des valeurs supérieures, nous prendrons le soin d’utiliser un tuner. Sur 10 et 15 mètres il n’y a qu’une très petite diminution ce qui ne pose aucun problème par rapport à l’entièreté du spectre pour ces bandes relativement larges.

Sur la bande des 20 mètres, on peut très aisément atteindre la largeur de bande nécessaire qui est de 350 kHz avec les “HATS” capacitifs.


Deux bobines de 6 µH, 11tours sur 50mm avec du fil de cuivre de 4mm². L’étirement de la bobine entraînera, par exemple pour le 30 mètres, une fréquence de résonance plus élevée. Les spires complètement les unes contre les autres, l’antenne résonne alors juste sous la bande des 40 mètres. La bobine centrale sert de circuit de B-matching. On peut déterminer les paramètres des bobines très facilement par expérimentation ou bien on peut les réaliser en utilisant le programme HAMCALC de VE3ERP.

Les bandes des 30 et 40 mètres ont besoin de bobines supplémentaires au point d’alimentation. De ce fait, la largeur de bande est limitée à 100 kHz, ce qui n’est pas vraiment critique sur ces bandes étroites.

Uitilisable de 10 à 40 m

Avant d’aborder les détails de la construction, jetons un oeil aux diagrammes qui ont été calculés ainsi qu’aux courbes de VSWR.

Sur 10 mètres la verticale est aussi bonne que la “full size” et donne un angle de rayonnement de 17° très intéressant. Remarquez également que le courant évolue dans le modèle EZNEC3.0. L’impédance est un peu supérieure à 50 Ohm, mais en pratique ceci donne peu de problème.

Les 15 mètres sont comparables aux 10 mètres, la seule différence est que les HATS comportent une section de plus, celles-ci sont réglables de manière télescopique pour un réglage optimum pour les segments réservés à la CW ou à la SSB.

Si on ajoute encore une section, les HAT’s ont la taille nécessaire afin d’utiliser l’antenne sur les 20 mètres. Cette configuration nous donne une antenne compacte et très efficace. Lorsque nous utilisons cette configuration dans un environnement où la conductivité du sol est bonne à très bonne on peut s’attendre à ce que l’antenne donne toute satisfaction par rapport à nos attentes.

A partir de 30 mètres et dans les bandes inférieures, nous devons prévoir d’autres “charges”. Ce qui se traduit par l’insertion de deux bobines au point d’alimentation. Nous devons également prévoir une adaptation d’impédance pour la ramener à 50 Ohms.

Ci-dessus la version pour les 40 mètres ramenée à une antenne pratique que vous pouvez facilement construire vous-même et que vous pouvez aussi emporter vers votre QTH de vacance favori. L’antenne est à régler manuellement pour la bande souhaitée. De 10 à 20 mètres, vous adaptez les HAT’s. Sur 30 et 40 mètres, on installe les bobines pour la fréquence souhaitée.

Le gain
Si nous prenons le diagramme en azimuth, pour un angle de rayonnement de 26° et que nous le comparons avec un dipôle horizontal, nous constatons que nous avons un rien moins de gain, en fait, notre diagramme est omnidirectionnel et l’énergie est optimale là où nous en avons besoin pour le DX (voir diagramme en élévation). Ceci est important pour la réception et explique que nous entendrons plus faiblement les stations locales qui nous arrivent avec un angle de rayonnement grand.

Nous voyons aussi très bien que pour des angles très faibles (inférieurs à 15°) la verticale est vraiment meilleure que le dipôle 1/4 d’onde haut. A des angles de 5 à 10° qui se présentent très souvent en DX le gain relatif de la verticale est de quelques 10dB ! Le tableau ci-dessous (généré par HFTA, un programme de N6BV qui est uniquement disponible sur le CD joint à la 20ème édition de l’ARRL Antenna book) donne à nouveau la distribution de l’angle de rayonnement vertical dont nous avons besoin pour le pad W6 Europe; Nous voyons que nous n’utilisons que des angles inférieurs à 20° et même inférieurs à 10°. D’où le fait que l’antenne verticale soit nettement meilleures pour les DX que le dipôle bas.

Les données de construction

Ci-dessous quelques données pour la construction de l’antenne, il y a forcément de la place pour des idées personnelles ou des adaptations mécaniques. La description reprend l’antenne tel qu’effectivement construite et tel qu’est le modèle de test depuis le printemps 2003 au QTH de ON5ZO, Franki qui s’est porté garant des tests grandeur nature lors d’un certain nombre de contests et de DX-hunting, (voir ci-après).

 
Une des bobines pour effectuer le tuning sur les 30 et 40 mètres. 11tours sur 50mm avec du fil de cuivre de 4mm2 qui lorsque les spires sont l’une contre l’autre reviendra à 7 MHz et si on ouvre la bobine revient à la bande des 30 mètres.
 
Du fait de l’insertion d’une bobine, l’impédance redescend à plus ou moins 15 Ohms. Nous utilisons un circuit de B-matching avec la bobine ci-dessus. N’oublions pas le BALUN qui vient s’intercaler entre la ligne d’alimentation et l’antenne.
Le dipôle vertical assemblé, ici dans sa version pour les dix mètres.
 
     
 
     
 
     

Beta-matching pour la version raccourcie des 30- et 40-m.

Si nous raccourcissons l’antenne, le gain sera plus faible, la bande passante plus petite et l’impédance plus faible. L’impédance d’origine, c’est à dire qui n’est pas adaptée, est de 4,91-J26,3 Ohm. La réactance de (-j26,3) sert de capacité dans notre réseau de Beta-matching.

Les formules pour le circuit d’adaptation sont.
XC = -J26,3
Rcoax = 50 Ohm
RYagi = 14,91
XL = 32,59 ce qui revient à une inductance d’une bobine de 0,73 uH sur 7,025 MHz. (à voir dans les tables de construction).

 

Sur l’air.

Après l’installation de l’antenne à mon propre QTH pour quelques tests et réglages, j’ai demandé à mon amis ON5ZO, Franki, pour tester le projet. Franki a utilisé l’antenne surtout sur les 40 mètres lors de divers contests à partir de son tout nouveau DTH à Herne dans le Brabant-Flamand.

Après quelques mois, un extrait de son log des 40 mètres me montrait des liaisons avec : TO5 (3)- D44 - 3V8 - TA - A61 (3)- SU - 9K9 - JY9 (3)- UN7 (5)- HP3 - W1 (10)- W2 (10)- K3 (13)- N4 (5)- K5 (3)- K7 - W8 (3)- W9 (5)- PR (2)- VU - 4J6 (4)- E21 (3)- EX - TK - YB - 9H3 - LU (2)- VE (10)- JA (2)- 4Z5 - HG2 - TI3 - ZL6 - A45 - EX2 en 4L8…

Les commentaires de ON5ZO:

J’utilise maintenant l’antenne depuis environ 8 mois, pendant lesquels j’ai effectué environ 1200 QSO’s rien que sur les 40 mètres ce qui me donne un total de 99 DXCC’s sur 40 mètres. Tous ont été réalisés depuis mon QTH à Herne avec 100 Watt.

Si l’antenne fonctionne? Je suis fortement surpris par les performances. Avant, (au QTH précédent) j’utilisais une delta loop et une Lambda verticale avec 50 radiants sur 40m. Chacune avait des avantages et des inconvénients. La verticale avait quelques points fort en réception, mais les propriétaires de terrains ne sont pas toujours heureux avec des radiants dans le sol. L’un dans l’autre c’était une très bonne antenne de DX. La delta loop était aussi une très bonne antenne pour les DX. Beaucoup plus calme que le quart d’onde et il n’y avait pas besoin de radiant. Il faut disposer d’un mât haut assez pour suspendre la delta loop. J’avais aussi l’impression que la loop était quelque peu plus directive qu’omnidirectionnelle, ce qui devrait aussi être le cas. Le dipôle vertical combine deux avantages, des deux antennes précédentes. Il est reposant à utiliser en écoute et il n’y a pas de radiants. J’ai pu travailler tous les CW DX que j’ai entendu sur la bande des 40 mètres. Pour mon plus grand plaisir, EU était également possible ce qui fut le bien venu pour les contests. Jusqu’à présent je travaillais régulièrement des NA, SA, AF, OC, JA's. En SSB, je travaillais régulièrement des stations EU pendant les contests locaux. J’ai eu différents commentaires positifs à propos de mon signal ! J’ai même travaillé K4JA en SSB et j’ai entendu des stations VK/ZL.

Au niveau mécanique, il y a de la place pour des améliorations. Le prototype avait des tubes d’alu de 25mm seulement, ce qui me parait peu. La base est haubanée dans 4 directions. L’ensemble est très flexible. Nous avons subit des vents violent, l’antenne a dansé la samba, mais n’a jamais plié et n’est jamais tombée, mais malgré tout je désire prendre un tube central de section plus importante.
Mis à part ses caractéristiques électriques, je pense que l’antenne présente de nombreux avantages intéressants. Elle est facile à construire et à monter, pas de mats de hauteur importante pour le montage, une installation simple et un assemblage simple.

Imaginez que vous devriez construire une 4 square array…

Franki ON5ZO

Les mesures de SWR

J’ai réglé l’antenne au QTH de ON4BAI pour le 40 mètres en CW.

EZNEC 3.0 est très précis, mais vous pouvez vous attendre à quelques tolérances lors de la construction des bobines. J’ai réglé l’antenne au moyen d’un appareil de mesure comme le AEA-CIA HF ANALYZER. Je pouvais très aisément trouver un réglage de bobine pour le 7.020 MHz. Lors du montage de l’antenne au QTH de Franki, l’antenne n’était plus bien réglée. Pour être honnête nous n’avons plus investi beaucoup de temps pour résoudre ceci. A ma connaissance ON5ZO a toujours travaillé avec un tuner d’antenne.

La fréquence de résonance exacte dépend forcément de la hauteur et de la qualité du sol parce qu’il y a une capacité significative entre le HAT inférieur et le sol ! Ce qui explique que la fréquence de résonance sera différente pour chaque QTH.

Force 12, Sygma 5 vertical top-loaded dipole

 

Conclusions

  • La construction de cette antenne vous permettra d’étendre votre parc avec une bonne antenne pour les DX’s sur les 40 mètres et plus haut, vous n’avez besoin d’aucun équipement particulier et les matériaux sont abordables en ce qui concerne votre porte-monnaie.
  • Comme point négatif, citons un shift en fréquence en fonction de la météo et qui donc doit encore être amélioré. C’est lié à la capacité entre le HAT inférieur et le sol, capacité qui change avec la conductivité du sol qui évolue en fonction de la sécheresse ou de l’humidité.
  • L’antenne est rentable et ne prend qu’une place limitée. Si elle n’est pas tolérée par les voisins (ou l’XYL), je crains que vous ne soyez bon pour un autre hobby...
  • Cette antenne est adaptable aux 80 mètres, et est en ce moment “under construction”.
  • De tels dipôles verticaux avec capcity-hat sont disponibles dans le commerce auprès de la firme Force 12 (type: Sygma 5) http://force12inc.com/).

A suivre … Pour toutes questions, remarques et suggestions: galens.deveen@wanadoo.be.

 



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Vendredi 4 août 2006 5 04 /08 /Août /2006 10:54
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Dimanche 30 juillet 2006 7 30 /07 /Juil /2006 11:56
 
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PowerFilm Rollable - PowerFilm Foldable

Panneaux Solaires Pliables
PowerFilm F15
Extrêmement légers

Panneaux solaires pliables PowerFilm F15

5 références

PowerFilm F15-300 (5 Watt) : 220,00 EUR TTC

PowerFilm F15-600 (10 Watt) : 395,00 EUR TTC

PowerFilm F15-1200 (20 Watt) : 710,00 EUR TTC

PowerFilm F15-1800 (30 Watt) : 870,00 EUR TTC

PowerFilm F15-3600 (60 Watt) : 1650,00 EUR TTC

Accessoires

Description :

Les panneaux solaires pliables PowerFilm sont extrêmement légers et compacts. Ils sont conçus pour les utilisateurs nomades qui ont besoin d'une alimentation légère et autonome.
Ils peuvent recharger : les téléphones cellulaires, les téléphones par satellites, les GPS, et d'autres dispositifs et systèmes électroniques.
L'encombrement est très réduit car les panneaux sont pliables et peuvent être facilement emportés dans un sac.
Les panneaux solaires pliables PowerFilm peuvent être employés dans 3 manières différentes :

  • pour charger des appareils électroniques (avec prise allume-cigare 12 V)

  • pour charger directement en 12 VDC

  • pour charger des accus de type lithium, NiCad, NiMH (avec le pack accessoire pour accus)

Applications :

  • GSM, téléphones par satellites, GPS, VHF, UHF

  • Système de purification de l'eau

  • Accus et batteries 12 VDC

Avantages :

  • Ultra performant pour des missions de longue durée

  • Ultra compact, encombrement réduit

  • Utilisable dans des environnements divers, y compris les environnements chauds et nuageux

Caractéristiques :

  • Résiste à l'eau et aux UV

  • Diode anti-retour

  • Livré avec câble d'extension et adaptateur allume-cigare

  • Connexion possible de plusieurs panneaux en série

PowerFilm Pliable
PowerFilm Pliable

PowerFilm F15-300 (5 Watt) : 220,00 EUR TTC

Caractéristiques électroniques :

  • Puissance Evaluée (Pmax) : 5 Watts
  • Tension d'opération (Vmp) : 15,4 Volts
  • Courant d'opération (Imp) : 0,3 A

Taille et poids :

  • Poids : 0,17 kg
  • Dimensions plié : 140 (L) x 114 (l) x 19 (Ep.) mm
  • Dimensions déplié : 648 (L) x 279 (l) x 1,5 (Ep.) mm

PowerFilm Pliable
PowerFilm Pliable

PowerFilm F15-600 (10 Watt) : 395,00 EUR TTC

Caractéristiques électroniques :

  • Puissance Evaluée (Pmax) : 10 Watts
  • Tension d'opération (Vmp) : 15,4 Volts
  • Courant d'opération (Imp) : 0,6 A

Taille et poids :

  • Poids : 0,25 kg
  • Dimensions plié : 261 (L) x 89 (l) x 35 (Ep.) mm
  • Dimensions déplié : 521 (L) x 584 (l) x 1,5 (Ep.) mm

PowerFilm Pliable
PowerFilm Pliable

PowerFilm F15-1200 (20 Watt) : 710,00 EUR TTC

Caractéristiques électroniques :

  • Puissance Evaluée (Pmax) : 20 Watts
  • Tension d'opération (Vmp) : 15,4 Volts
  • Courant d'opération (Imp) : 1,2 A

Taille et poids :

  • Poids : 0,43 kg
  • Dimensions plié : 267 (L) x 165 (l) x 15 (Ep.) mm
  • Dimensions déplié : 762 (L) x 775 (l) x 1,5 (Ep.) mm

PowerFilm Pliable
PowerFilm Pliable

PowerFilm F15-1800 (30 Watt) : 870,00 EUR TTC

Caractéristiques électroniques :

  • Puissance Evaluée (Pmax) : 30 Watts
  • Tension d'opération (Vmp) : 15,4 Volts
  • Courant d'opération (Imp) : 1,8 A

Taille et poids :

  • Poids : 0,6 kg
  • Dimensions plié : 267 (L) x 235 (l) x 19 (Ep.) mm
  • Dimensions déplié : 1054 (L) x 775 (l) x 1,5 (Ep.) mm

PowerFilm Pliable
PowerFilm Pliable

PowerFilm F15-3600 (60 Watt) : 1650,00 EUR TTC

Caractéristiques électroniques :

  • Puissance Evaluée (Pmax) : 60 Watts
  • Tension d'opération (Vmp) : 15,4 Volts
  • Courant d'opération (Imp) : 3,6 A

Taille et poids :

  • Poids : 1,2 kg
  • Dimensions plié : 261 (L) x 225 (l) x 70 (Ep.) mm
  • Dimensions déplié : 1521 (L) x 1064 (l) x 1,5 (Ep.) mm

Accessoires Disponibles :

powerfilm rollable accessoire
RA-1 : 13,00 EUR TTC

RA-1 : Adaptateur allume-cigare Mâle : 13,00 EUR TTC
  • Charge une batterie d'un véhicule directement à travers l'allume-cigare
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powerfilm rollable accessoire
RA-2 : 13,00 EUR TTC

RA-2 : Adaptateur allume-cigare Femelle : 13,00 EUR TTC
  • Charge directement n'importe quel appareil électronique avec son propre chargeur allume-cigare
  • Inclut un connecteur professionnel prêt à être connecté au panneau solaire PowerFilm

powerfilm rollable accessoire
RA-3 : 49,00 EUR TTC

RA-3 : Pack chargeur lent de batteries AA/AAA : 49,00 EUR TTC
  • Charge lente de 1, 2, 3 ou 4 batteries
  • Peut charger une batterie seulement
  • 4 indicateurs de batterie indépendants
  • Design compact
  • Inclut un adaptateur allume-cigare 12 V
  • Dimension : 95 x 74 x 35 mm, 0,16 kg

powerfilm rollable accessoire
RA-4 : 69,00 EUR TTC

RA-4 : Pack chargeur standard de batteries AA/AAA : 69,00 EUR TTC
  • Charge rapide de 2 ou 4 batteries AA, AAA, C ou D (NiCad ou NiMH) et 1 ou 2 batteries 9 V
  • Peut charger des batteries de taille différentes en même temps
  • Chargeur rapide avec un courant de charge de 800 mA
  • Inclut une fonction décharge
  • Inclut un adaptateur allume-cigare 12 V
  • Dimension : 203 x 146 x 70 mm, 0,51 kg

powerfilm rollable accessoire
RA-5 : 219,00 EUR TTC

RA-5 : Chargeur / Analyseur / Conditionneur Universel Deluxe de batteries : 219,00 EUR TTC
  • Accepte les batteries Lithium Ion, Lithium Polymer, NiMH, NiCad de toutes tailles
  • Supports de batterie incluant : 2/3 AAA, 2/3/4 AA, 4 C et 4 D
  • Design universel pour accommoder une large variété de batteries pour téléphone portable, appareil photo, camescope, talkie-walkie ou ordinateur portable
  • Analyse la batterie et affiche sa capacité
  • Chargeur rapide avec un courant de 800 mA pour les batteries NiMH et NiCad et un courant de 400 mA pour les batteries Lithium-Ion
  • Inclut un adaptateur allume-cigare 12 V
  • Affiche le voltage, le temps et la capacité tout au long du processus de charge ou de décharge
  • Dimension : 141 x 161 x 63 mm, 0,57 kg

powerfilm rollable accessoire
RA-6 : 19,00 EUR TTC

RA-6 : Daisy chain : 19,00 EUR TTC
  • Utile pour connecter 2 PowerFilm Rollable en parallèle pour augmenter le courant en sorite (ampère)
  • Connecte plusieurs panneaux pour une sortie combinée jusqu'à 20 ampères
  • Inclut un connecteur professionnel prêt à être connecté au panneau solaire PowerFilm

powerfilm rollable accessoire
RA-7 : 19,00 EUR TTC

RA-7 : Câble d'extension de 4,5 m : 19,00 EUR TTC
  • Inclut un connecteur professionnel prêt à être connecté au panneau solaire PowerFilm

powerfilm rollable accessoire
RA-8 : 22,00 EUR TTC

RA-8 : Câble d'extension de 4,5 m avec pinces crocodiles : 22,00 EUR TTC
  • Inclut un connecteur professionnel prêt à être connecté au panneau solaire PowerFilm

powerfilm rollable accessoire
RA-9 : 59,00 EUR TTC

RA-9 : Contrôleur de charge : 59,00 EUR TTC
  • 100% solid state, pas de relais mécaniques
  • 4,5 A @ 12 volts
  • Inclut un connecteur professionnel prêt à être connecté au panneau solaire PowerFilm
  • Compensation en température
  • Régulation de la charge de la batterie
 

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Dernière modification le 24 mars 2006

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