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Subelement B-006

B-006

Section B-006-011

Section B-006-011

Quelle particularité de conception permet à une seule antenne Yagi de fonctionner sur les bandes de 20 mètres, 15 mètres et 10 mètres?

  • Des éléments de grand diamètre
  • Un circuit d'alimentation en forme de T
  • L'utilisation de plusieurs réflecteurs
  • Correct Answer
    L'utilisation de pièges ("traps")

Les 'pièges' (des circuits résonants parallèles) permettent d'utiliser l'antenne sur plus d'une bande. De par leur impédance élevée à la résonance, les pièges donnent l'impression que la section d'antenne au-delà du piège n'existe pas.

Droit d'auteur original; explications transcrites avec l'autorisation de François VE2AAY, auteur du simulateur d'examen ExHAMiner. Ne pas copier sans son autorisation.

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Quelle est la longueur approximative de l'élément alimenté d'une antenne Yagi syntonisée à 14 MHz?

  • Correct Answer
    10,21 mètres
  • 10,71 mètres
  • 21,43 mètres
  • 5,09 mètres

Mot-clé: ALIMENTÉ. Longueur approximative d'une antenne dipôle. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Réponse: 95% d'une demi-longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz = 143 divisé par la fréquence en mégahertz. Dans cet exemple, '300 / 14 MHz / 2 * 0,95' = 10,18 m

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Quelle est la longueur approximative de l'élément directeur d'une antenne Yagi syntonisée à 21,1 MHz?

  • 3,55 mètres
  • 7,11 mètres
  • Correct Answer
    6,44 mètres
  • 3,38 mètres

Mot-clé: DIRECTEUR. Approximativement 5% de moins que l'Alimenté qui, lui, équivaut à une antenne dipôle. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. L'Alimenté serait 95% d'une demi-longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz. Le Directeur est 95% de l'Alimenté. Dans cet exemple, le directeur doit être (300 / 21,1 MHz / 2) * 0,95 * 0,95 = 6,42 mètres.

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Quelle est la longueur approximative de l'élément réflecteur d'une antenne Yagi syntonisée à 28,1 MHz?

  • 2,67 mètres
  • Correct Answer
    5,34 mètres
  • 10,68 mètres
  • 2,54 mètres

Mot-clé: RÉFLECTEUR. Approximativement 5% plus long que l'Alimenté qui, lui, équivaut à une antenne dipôle. La longueur d'onde en mètres dans le vide équivaut à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. L'Alimenté serait 95% d'une demi-longueur d'onde dans le vide = '300 / 2 * 0,95' divisé par la fréquence en mégahertz. Le Réflecteur est 1,05 fois plus long que l'Alimenté. Dans cet exemple, le réflecteur doit être (300 / 28,1 MHz / 2) * 0,95 * 1,05 = 5,32 mètres.

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Quel est un des effets d'allonger la perche ("boom") et d'ajouter des directeurs à une antenne Yagi?

  • Correct Answer
    Le gain augmente
  • Le rapport avant/arrière augmente
  • La puissance admissible augmente
  • La largeur du faisceau augmente

Ajouter des directeurs est la meilleure façon d'augmenter le gain. [ Le poids et la surcharge due au vent augmentent certainement dans ce cas-là. ]

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Quel est le principal avantage d'augmenter l'espacement des éléments sur une antenne Yagi?

  • Correct Answer
    Un gain plus élevé
  • Une impédance au point d'alimentation plus basse
  • Une largeur de bande plus grande
  • Un meilleur rapport avant/arrière

Par rapport à une antenne Yagi très compacte, un espacement un peu plus important est réputé produire plus de gain [jusqu'à un certain point, il va sans dire].

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Pourquoi les antennes Yagi sont-elles souvent utilisées sur les bandes HF de 20 mètres à 10 mètres?

  • Leur rayonnement dans le plan horizontal est omnidirectionnel
  • Correct Answer
    Leurs éléments plus courts permettent la construction d'antennes à gain élevé orientables
  • Leur angle de rayonnement élevé facilite les communications à longue portée
  • Leur largeur de bande étendue permet une bonne adaptation sur une bande entière

Les dimensions physiques d'antennes Yagi à ces fréquences les rendent faisables. Leur gain est intéressant et leur rapport avant/arrière permet de réduire le bruit arrivant de l'arrière.

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Que veut dire le rapport avant/arrière lorsque l'on parle d'une antenne Yagi?

  • Le rapport entre la puissance rayonnée par l'élément directeur et la puissance rayonnée par l'élément réflecteur
  • Le rapport des distances séparant le directeur et le réflecteur de l'élément alimenté
  • Le rapport entre la longueur de l'élément directeur et la longueur de l'élément réflecteur
  • Correct Answer
    Le rapport entre la puissance rayonnée vers l'avant et la puissance rayonnée dans la direction opposée

Le Yagi est un type d'antenne directionnelle. Le rapport avant-arrière est une comparaison en décibels de la puissance rayonnée dans la direction avant par rapport au rayonnement vers l'arrière.

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Comment augmenter la largeur de bande d'une antenne Yagi?

  • Correct Answer
    En augmentant le diamètre des éléments
  • En diminuant l'espacement des éléments
  • En installant des bobines de charge dans les éléments
  • En utilisant des éléments fuselés ("tapered", dont le diamètre va en diminuant)

Par rapport à des conducteurs très fins, des conducteurs de plus grand diamètre produisent une résonance moins pointue. La chose est vraie pour toutes les antennes.

Droit d'auteur original; explications transcrites avec l'autorisation de François VE2AAY, auteur du simulateur d'examen ExHAMiner. Ne pas copier sans son autorisation.

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Pour une antenne Yagi à trois éléments, quel espacement approximatif des éléments (en longueurs d'onde) offre le meilleur compromis entre gain et rapport avant/arrière?

  • Correct Answer
    0,20
  • 0,50
  • 0,75
  • 0,10

Deux dixièmes de longueur d'onde sont réputés être un excellent compromis sur un Yagi de trois éléments.

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Si le gain d'une antenne Yagi à six éléments est d'environ 10 dBi, quel serait le gain global de deux de ces antennes si elles étaient jumelées ("stacked")?

  • 7 dBi
  • Correct Answer
    13 dBi
  • 10 dBi
  • 20 dBi

Cette question comporte un piège. Deux antennes identiques placées côte à côte DOUBLENT la puissance rayonnée. Doubler la puissance se traduit par un gain de +3 dB. Le gain de l'ensemble devient 10 dBi + 3 dB = 13 dBi.

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