domingo, 27 de julio de 2025

Horarios de mejor Propagación para el Máximo del Ciclo Solar.

Propagación por banda de HF en el máximo del ciclo solar, para Argentina.

Les dejo este cuadro en el que se dan los detalles de los horarios de mejor propagación  y los modos en que se puede trabajar, según las distintas bandas en el periodo de máximo del ciclo solar. (Información obtenida de chatgpt).





lunes, 7 de julio de 2025

Antena G5RV Plus de Walmar

 Antena G5RV Plus de Walmar.

 MANUAL DE INSTALACION.

Comparto aquí el manual de la antena G5RV Plus de Walmar, la misma cubre las bandas de 80 a 10 metros.







Estas son imágenes, en caso de querer el manual en PDF por favor solicitar al E-mail: lu8lci@hotmail.com, Saludos y Buenos contactos!!!



sábado, 5 de julio de 2025

El Satélite SO-50.

 El Satélite SO-50: Un Enlace Espacial para Radioaficionados

SO-50: algunas consideraciones y datos del Satélite.


El satélite SO-50, conocido oficialmente como SaudiSat-1C, es uno de los satélites más populares y utilizados por la comunidad de radioaficionados en todo el mundo. Lanzado el 20 de diciembre de 2002 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, este satélite forma parte de un programa desarrollado por la Universidad Rey Abdulaziz de Arabia Saudita con el objetivo de fomentar la investigación espacial y las telecomunicaciones.

Características Técnicas

El SO-50 es un satélite de tipo CubeSat, diseñado específicamente para operar en la banda de radioaficionados. Está equipado con un transpondedor V/U FM que permite comunicaciones bidireccionales entre estaciones terrestres. Su frecuencia de uplink (transmisión hacia el satélite) es de 145.850 MHz con un tono subaudible de 67 Hz, mientras que su frecuencia de downlink (recepción desde el satélite) es de 436.795 MHz. Este sistema facilita la comunicación global entre operadores, especialmente en regiones donde las condiciones geográficas dificultan el uso de otros medios.

Una característica destacable del SO-50 es su sistema de activación mediante un tono subaudible. Para iniciar la operación del transpondedor, los usuarios deben enviar primero un tono de 74.4 Hz durante unos segundos. Esto garantiza un uso eficiente del satélite y evita interferencias innecesarias.

Historia y Propósito

El desarrollo del SO-50 se enmarca dentro del esfuerzo saudí por fortalecer su presencia en la investigación espacial y las telecomunicaciones avanzadas. Aunque su diseño técnico es relativamente sencillo comparado con satélites más complejos, el SO-50 ha demostrado ser una herramienta invaluable para los radioaficionados. Desde su lanzamiento, ha permitido miles de contactos entre operadores de diferentes países, promoviendo el intercambio cultural y técnico.

Su órbita es polar y baja (LEO, por sus siglas en inglés), lo que le permite cubrir grandes áreas del planeta en cada pasada. Gracias a esta órbita, los operadores pueden aprovechar ventanas de comunicación que duran entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones orbitales.

Impacto en la Comunidad de Radioaficionados

El SO-50 ha jugado un papel crucial en el desarrollo y promoción del hobby de los radioaficionados. Su accesibilidad técnica lo convierte en una excelente herramienta para operadores principiantes que desean iniciarse en las comunicaciones vía satélite. Además, ha sido utilizado en actividades educativas y demostraciones públicas para enseñar conceptos básicos sobre radiofrecuencia y tecnología espacial.

La comunidad internacional valora especialmente la robustez y longevidad del SO-50, dado que ha superado ampliamente su vida útil inicial estimada. A pesar de algunos problemas técnicos menores a lo largo de los años, sigue operando y sirviendo como puente entre continentes.

Conclusión

 El satélite SO-50 es un ejemplo emblemático de cómo la tecnología espacial puede ser utilizada para conectar personas a nivel global. Su diseño funcional, combinado con su accesibilidad para los radioaficionados, lo convierte en una herramienta indispensable dentro del mundo de las comunicaciones amateur. Con más de dos décadas en órbita, el SO-50 continúa siendo una pieza clave para quienes buscan explorar las posibilidades de la radio vía satélite y fortalecer los lazos internacionales mediante la tecnología.

Comunicar a través de este Satélite es relativamente fácil ya que con un Handy (de los chinos que son muy baratos) y una antena moxon yagi de construcción casera y de muy bajo costo, se pueden realizar contactos sin ningún inconveniente.

Es una opción muy buena para aquellos que recién obtienen su licencia y aún no pueden acceder a equipos de HF considerando que estos son de muy elevados costos.

Los invito a incursionar en esta modalidad de comunicación y verán lo apasionante que es.

Saludos 73, Dx's.




viernes, 4 de julio de 2025

G5RV Una Antena Multibanda.

 La Antena G5RV: Historia, Fundamentos y Aplicaciones en la Radioafición

 La antena G5RV es una de las más populares y versátiles dentro del mundo de la radioafición. Diseñada originalmente por Louis Varney (indicativo G5RV) en 1946, esta antena ha ganado un lugar destacado debido a su capacidad para operar en múltiples bandas y su fácil instalación. A continuación, exploraremos su historia, fundamentos técnicos y las razones de su amplia adopción entre los radioaficionados.

 

Origen e Historia

 

Louis Varney, un ingeniero británico y entusiasta de la radioafición, diseñó la antena G5RV con el objetivo de crear una solución eficiente y económica para operar en la banda de 20 metros (14 MHz), aunque posteriormente se descubrió que podía funcionar en varias bandas con el uso de un acoplador de antena. Su diseño fue publicado en revistas especializadas y rápidamente se popularizó entre los radioaficionados de todo el mundo, convirtiéndose en un estándar para quienes buscan una antena multibanda con un buen desempeño.

 

Diseño y Fundamentos Técnicos

 

La antena G5RV es esencialmente una antena de tipo dipolo que emplea un segmento de línea de alimentación de escalera (ladder line) o línea paralela como transformador de impedancia. Su estructura típica incluye:

 

1. Elementos radiantes: Dos brazos horizontales o en forma de "V invertida", generalmente de 15,55 metros cada uno, lo que suma un total de 31,1 metros.

2. Línea de alimentación paralela: Una sección de línea de escalera de aproximadamente 10,36 metros (o 34 pies), que actúa como un stub adaptador para transformar la impedancia.

3. Alimentación coaxial: Desde el final de la línea paralela hasta el transmisor o acoplador.

 

El diseño original estaba optimizado para la banda de 20 metros, pero gracias a su configuración, puede trabajar en varias bandas (80, 40, 20, 15 y 10 metros) con la ayuda de un acoplador. Sin embargo, su rendimiento puede variar dependiendo de factores como la altura sobre el suelo y el entorno circundante.

 

Ventajas y Limitaciones

 

Entre las ventajas más destacadas de la G5RV se encuentran su simplicidad, bajo costo y capacidad multibanda. Es una opción ideal para quienes buscan una antena versátil sin necesidad de instalar configuraciones más complejas.

 

Por otro lado, presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, sin un acoplador adecuado, puede no ofrecer un rendimiento óptimo en todas las bandas. Además, su dependencia de una correcta instalación (altura mínima recomendada de al menos 10 metros) es crucial para maximizar su eficiencia.

 

Conclusión

 

La antena G5RV ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo una herramienta invaluable para los radioaficionados. Su diseño ingenioso y su capacidad para operar en múltiples bandas la convierten en una elección popular tanto para principiantes como para operadores experimentados. Aunque no está exenta de limitaciones, su legado como una solución práctica y eficiente perdura como un homenaje al ingenio de Louis Varney y a la pasión por la radioafición.

 

Si te dispones a experimentar con esta antena, dejo a continuación un articulo cuyo autor EA5MON, describe muy detalladamente su construcción y sus detalles técnicos respecto de cada banda.

 

Antena G5RV POR EA5MON

 

Esta es una antena acortada (al menos para 3,5 Mhz), que tiene un rendimiento «satisfactorio» en las bandas de 80. 40. 20, 15 y 10 m., y como esta es una cuestión buscada muy a menudo por los radioaficionados ha alcanzado mucha popularidad.

        Al no llevar trampas resonantes ni ferritas, la relación entre la longitud física y la longitud de onda aumenta al crecer la frecuencia de utilización. Por esta razón se puede decir que en las frecuencias elevadas presenta cierta ganancia respecto al dipolo convencional.


        La antena esta formada por un cable horizontal de 31,10 m. dividido en dos partes exactamente iguales (2×15,55 m.). En el centro se coloca un aislador tipo «huevo» o similar y es donde se conecta la línea de cable paralelo (escalerilla) que si esta al aire debe medir 10,36 m. a cuyo extremo se puede conectar cualquier longitud de cable de 50 ó 75 ohmios para llegar hasta el transmisor que puede estar situado incluso a 30 m. de distancia. Se aconseja el uso de un acoplador para corregir las pequeñas desadaptaciones que se presentaran.

        Se puede construir la escalerilla (stub) con dos hilos esmaltados de 1,6 mm de diámetro estirados y mantenidos a una distancia de 30 mm entre centros. Para mantener constante la separación se pueden usar barritas de plexiglás, nylon o cualquier otro material a la que se practicaran 2 taladros de 1,8 mm (para pasar los dos hilos) separados 30 mm.

        La escalerilla se puede sustituir por cinta plana de 300 ohmios (de la empleada en TV o similar), pero para ello se tendrá de tener muy en cuenta su coeficiente de velocidad que suele estar comprendido entre 0,70 y 0,85, según sea su calidad de manera que la longitud resultante puede oscilar entre los 9,14 y 9,50 m. Las perdidas con este tipo de bajada aumentaran e irán en función de la calidad.

        Se puede describir su funcionamiento de la siguiente manera:

        En 3,5 Mhz. hay que considerar que 4 m. (aproximadamente) de la parte superior de la escalerilla sirven para prolongar el dipolo hasta su media onda, a modo de dipolo doblado. El resto de la escalerilla pertenece al sistema de alimentación, de una manera un tanto rara que no llega a perturbar demasiado los 75 ohmios del dipolo y el acoplador se le deja el resto. La antena trabaja en media onda.

        En 7 Mhz. unos 5 m. de la escalerilla prolongan el dipolo hasta dos semiondas en fase. Al igual que en al caso anterior el resto de la escalerilla forma parte del sistema de alimentación y en adaptador tendrá que corregir las pequeñas desadaptaciones con un funcionamiento satisfactorio. La antena trabaja a dos semiondas en fase.

        En 14 Mhz. la parte horizontal tiene una longitud de tres semiondas por lo que la impedancia en el centro será de 75 ohmias. Como la escalerilla tiene exactamente una longitud de media onda, reproduce la misma impedancia en ambos extremos, por lo que la adaptación debe ser casi perfecta siempre que la antena este elevada a más de media onda del suelo. La antena trabaja a tres semiondas.

        En 21 Mhz. podemos decir que la parte horizontal trabaja a dos ondas enteras en fase (aunque algo larga) ó en cinco medias ondas si consideramos que se toman prestados unos 2 m. de la escalerilla, el reto de la escalerilla se aproxima ligeramente a una media onda por lo que la adaptación puede ser aceptable. La antena trabaja a cinco semiondas.

        Y finalmente en 28 Mhz. la parte horizontal son seis semiondas en fase. La escalerilla al tener una longitud de onda entera reproduce en su extremo inferior la misma impedancia que en el superior (120 ohmios). En este caso la desadaptación es obvia 120/75 = 1,6/1. Con esta desadaptación las perdidas teóricas son de un 10 %. La antena trabaja a seis medias ondas.

        El resultado de la antena puede mejorar notablemente colocando un acoplador de antena entre la escalerilla y el coaxial que tenga la salida simétrica en lugar de colocarlo junto al equipo, aunque esto pueda resultar más engorroso pora su manejo. Si no se hace esto, puede ser muy interesante colocar un balúm asimétrico/ simétrico de relación 1:1 entre la escalerilla y el coaxial.

        Si no se dispone de espacio suficiente, (unos 32 m.) esta antena nos permite que dejemos colgando hacia abajo de forma más o menos vertical, unos 3m en cada uno de sus extremos. De esta manera el espacio requerido será de unos 26 m. Para ello es conveniente que la antena este situada a 10 ó 12 m. del suelo.

        Otra manera de ahorrar algo de espacio es montarla en V invertida, en este caso la impedancia en el punto central tenderá a disminuir, lo cual puede ser beneficioso en el caso de usar coaxial de 52 ohmios.

        I si a pesar de ello la antena no cabe siempre se puede usar una G5RV corta, que solo precisará de unos 16 m. de espacio libre.

        La firma Bricom comercializa una antena de estas características en la que el radiante mide 31,27 m. y la escalerilla o stub esta realizada con 9.30 m. de cinta de 300 ohmios de bajas perdidas.

 

Antena G5RV corta

        Esta antena tiene la misma disposición física que su hermana mayor, pero sus dimensiones se han acortado a la mitad. Es decir, que esta formada por un cable horizontal de 15,54 m. dividido en dos partes exactamente iguales (2×7,77 m.) y por una escalerilla (stub) de 5,18 m.


Se puede construir la escalerilla (stub) con dos hilos esmaltados de 1,6 mm de diámetro estirados y mantenidos a una distancia de 30 mm entre centros. Para mantener constante la separación se pueden usar barritas de plexiglas, naylon o cualquier otro material a la que se practicaran 2 taladros de 1,8 mm (para pasar los dos hilos) separados 30 mm.

        La escalerilla se puede sustituir por cinta plana de 300 ohmios (de la empleada en TV o similar), pero para ello se tendrá de tener muy en cuenta su coeficiente de velocidad que suele estar comprendido entre 0,70 y 0,85, según sea su calidad de manera que la longitud resultante puede oscilar entre los 4,57 y 4,75 m. Las perdidas con este tipo de bajada aumentaran e irán en función de la calidad.

        Igual que en el caso anterior, se aconseja el uso de un acoplador de antenas, junto al equipo, para corregir las pequeñas desadaptaciones que se presentaran.

        Con estas dimensiones la antena funcionará de manera satisfactoria en 40, 20, 15 y 10 m. y su funcionamiento será el siguiente:

        En 7 Mhz. funcionará como un dipolo en media onda, que es el caso de los 3,5 Mhz de su hermana mayor.

        En 14 Mhz. funcionará como un dipolo de dos semiondas en fase, caso de los 7 Mhz. de su hernama mayor.

        En 21 Mhz. será en conjunto antena más escalerilla (Stub) el que radiara en doble onda, teniendo en su centro una impedancia de unos 90ohmios que puede ser aceptable.

        En 28 Mhz. funcionara exactamente en tres semiondas, siendo esta la situación más favorable y en su centro tendremos unos 75 ohmios de impeancia. Es el caso de los 14 Mhz. de su hermana mayor.

        En 3,5 Mhz. se dice que la antena puede funcionar de forma mediocre. Para ello hay que juntar la malla y el vivo del cable coaxial en su extremo y conectarlos a la salida del filtro en «Pi» del equipo para que la antena se comporte como una antena Marconi a condición de disponer de una buena toma de tierra. No obstante, yo lo he probado y el resultado ni siquiera llega a mediocre.

        La firma Bricom comercializa una antena de estas características en la que el radiante mide 15,64 m. y la escalerilla o stub esta realizada con 4,64 m. de cinta de 300 ohmios de bajas perdidas

 Yo he construido la G5RV Corta con alambre galvanizado y la utilizo con muy buenos resultados en FT8, salgo siempre con 15W de potencia y con un sintonizador ATU.

Les dejo la inquietud de probarla y por supuesto compartir experiencias, 73, Dx's.



miércoles, 2 de julio de 2025

PREAMPLIFICADOR PARA MICROFONO ELECTRET

CIRCUITO PRE PARA MICRÓFONO ELECTRET

Navegando por Internet encontré este articulo de LU1MOF en el que se detalla la construcción de un Preamplificador para micrófono electret, es muy sencillo de construir y por los comentarios tiene muy buen desempeño, espero les sea útil. 

El circuito es muy convencional, pero también muy eficaz, lográndose con él una salida de señal bastante aceptable para utilizarlo en nuestra estación de radio con unos resultados verdaderamente sorprendentes.

El esquema eléctrico, como se puede ver solo tiene un transistor, un par de condensadores y tres resistencias. La alimentación de 13,8V podemos extraerla de la propia fuente que alimenta la emisora.

La resistencia R2 de 12KΩ es la que se encarga de alimentar el preamplificador interno del micro. El condensador C2 sirve para separar las polarizaciones de corriente continua del micro y de la base del transistor Q1, un BC547B montado en configuración de emisor común, dejando pasar la señal de baja frecuencia desde el micro hasta la base.

La resistencia R1 de 15KΩ es la que carga el colector del transistor. La resistencia R3 de 100KΩ tiene dos propósitos. Por un lado polariza la base del transistor para establecer un punto de trabajo óptimo, y por otro introduce cierta realimentación negativa que le da estabilidad y linealidad al circuito a lo largo de todo el ancho de la banda de audio.

No debe haber problemas importantes para su puesta en marcha y construcción, siendo esta sumamente sencilla dado la poca cantidad de componentes que utiliza.

Es conveniente situar el circuito impreso lo más cerca posible de la cápsula del micro. Las conexiones deberán ser lo más cortas posible para evitar oscilaciones indeseadas.

Debido al poco consumo del circuito, y ajustando un poco las resistencias de polarización, podrá usarse como alimentación una pila de 9 voltios tipo "petaca", la cual tendrá una duración de varios meses. 




Saludos y buenos contactos, 73 y Dx's.