D’après notre ami Claude – VE2DPE

Balun ou pas balun ?

Les puristes, qui cherchent à préserver la symétrie théorique du patron de radiation d’une antenne dipôle, utiliseront un autotransformateur balun 1:1 au centre de l’antenne.

En effet, le rôle du balun est d’abord d’empêcher l’asymétrie du câble coaxial de modifier, plus ou moins profondément, la symétrie de radiation d’un dipôle.

Or, si on utilise un câble coaxial, dont l’impédance caractéristique est de 50 Ohms (ex. RG-8X), il faudra que l’antenne doublet soit installée entre 0,3 et 1,3 longueurs d’onde (λ) au-dessus du sol (en supposant des caractéristiques diélectriques moyennes du sol) pour qu’elle ait une impédance près de 50 Ohms.

Un balun 1:1 est conçu pour joindre une antenne dont l’impédance est de 50 ohms à un câble coaxial dont l’impédance est de 50 ohms – ou une antenne de 70 ohms à un câble de 70 ohms, ainsi de suite.

Si l’impédance de l’antenne ne correspond pas à l’impédance du câble coaxial – cela occasionnera un reflux d’énergie RF sur le câble coaxial et partant, un taux d’ondes stationnaires supérieur à 1:1.

Je souligne qu’un dipôle, installé à une si faible hauteur (λ), aura, de toute manière, un patron de radiation très différent du patron de radiation théorique – car le sol reflète une petite partie du signal irradié par la dipôle. Alors, inutile de tenter de préserver avec un balun ce qui n’est pas là!

L’énergie RF reflétée par le sol revient se mêler au signal de l’antenne

  • et l’augmentera si elle arrive en phase avec celle de l’antenne ou

  • le diminuera si elle intervient hors phase.


Le tableau ci-dessous indique l’impédance approximative d’un dipôle HF à diverses hauteurs (en termes de longueurs d’onde λ) au-dessus d’un sol dont les caractéristiques diélectriques sont dans la moyenne (ex. un pré).

Conclusion: un simple isolateur central ferait amplement l’affaire dans la plupart des cas!

Fin des articles sur l’antenne dipôle

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73 de Jean-Luc Desgrez – F5NKK