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miércoles, 17 de junio de 2026

Arma tu Circuito Transmisor de CW (Milivatios)

 CIRCUITO TRANSMISOR PARA CW

 (A CRISTAL)

Entre los circuitos que uno puede encontrar navegando en Internet, aparece este sencillo circuito para transmitir CW, si bien tiene una potencia muy reducida, solo Milivatios, seria bueno armarlo para experimentar.

En los distintos sitios de ventas internacionales aparecen algunos kit para armar o bien el transmisor ya armado para TX y RX en CW.


Claro que cuando logramos armar nosotros algunos de estos circuitos nos da una invalorable satisfacción.

Comparto el circuito en cuestión, no se si los detalles que figuran son suficientes para el armado y calibración pero vale la perna experimentar.


MANOS A LA OBRA!!!!


Micro transmisor CW (CIR11202S)

Details

 Written by: Newton C. Braga

 Category: Banco de circuitos

 

    Este transmisor tiene la frecuencia que depende del cristal. Lo encontramos en una documentación de la década de 1980. El circuito LC debe calcularse para la frecuencia del cristal utilizado. El circuito tiene un rango que depende de la antena y la sensibilidad del receptor.

 



 

Micro transmisor CW (CIR11202S)

 

Tu primer transmisor

·         Ernest

·         20 de agosto de 2002

·         Transmisores y receptores



Con solo unos pocos componentes, puedes fabricar tu propio transmisor de código Morse. La salida es solo de unos pocos milivatios, pero esto es suficiente para recibir en cualquier radio de tu casa.

De hecho, es solo un simple oscilador Clapp con la salida directamente conectada a unos pocos metros de cable. La frecuencia de transmisión depende del cristal utilizado. Puede ser cualquier cristal entre 1 y 15 MHz, las frecuencias más altas también pueden funcionar, por lo que puedes bajar un poco los 2 condensadores.

La frecuencia de transmisión no es solo la que aparece en el cristal, sino también los "armónicos": si tienes, por ejemplo, un cristal de 3,56 MHz, entonces transmite (por supuesto) en 3,56 MHz, pero también un bit en 7,12 MHz (2 * 3,56), 10,68 MHz (3 * 3,56), 14,24 MHz (4 * 3,56), etc.

El voltaje de funcionamiento no es crítico, una batería de 9 voltios hará el trabajo.

Componentes:

  • C1 – 100 picofarad
  • C2 – 100 picofarad
  • R1 – 10 kilo-ohmios
  • R2 – 1 kilo-ohmios
  • S1 – Tecla Morse o interruptor
  • T1 – BC547 o cualquier otro transistor NPN universal
  • X1 – Cualquier cristal que prefieras entre 1 y 15 MHz

Espero que lo puedan armar y en especial; QUE FUNCIONE!!!




73, Dx's

lunes, 15 de junio de 2026

Que es QRP para los radioaficionados?

 QRP en Radioafición.

Transmitiendo con Baja Potencia

En el mundo de los radioaficionados, la sigla QRP proviene del código Q internacional y significa “¿Debo reducir potencia?” o “Estoy transmitiendo con baja potencia”. Con el tiempo, se convirtió en una forma de identificar a quienes operan sus estaciones con niveles reducidos de potencia, buscando eficiencia y destreza técnica más que fuerza bruta.

¿Qué se considera QRP?

  • En la práctica internacional, se entiende por QRP una transmisión con potencia de salida igual o inferior a 5 watts en CW (telegrafía) y 10 watts en fonía (SSB).
  • Algunos radioaficionados más puristas limitan todo a 5 watts o menos, sin importar el modo.
  • Existen incluso quienes practican QRPp, es decir, transmisiones con menos de 1 watt, buscando el desafío máximo.



Requisitos para decir “Estoy transmitiendo QRP”

Para que un radioaficionado pueda afirmar que está operando en QRP, debe cumplir con ciertos criterios técnicos y operativos:

  1. Potencia de salida reducida
    • Ajustar el transmisor para no superar los 5 watts en CW o 10 watts en SSB.
    • Verificar con un medidor de potencia (wattímetro) que la salida esté dentro de esos límites.
  2. Uso de equipos adecuados
    • Muchos transceptores modernos permiten seleccionar niveles bajos de potencia.
    • Existen equipos diseñados específicamente para QRP, pequeños, portátiles y de bajo consumo.
  3. Antenas eficientes
    • Al trabajar con baja potencia, la antena juega un papel crucial.
    • Se recomienda utilizar antenas bien ajustadas y con buena ganancia para compensar la reducción de potencia.
  4. Condiciones de propagación
    • La efectividad del QRP depende mucho de la propagación ionosférica.
    • Elegir bandas y horarios adecuados aumenta las posibilidades de éxito.
  5. Registro y ética operativa
    • Al anunciarse como QRP en un contacto, se debe ser honesto respecto a la potencia utilizada.
    • Es común que los radioaficionados incluyan “QRP” en sus reportes de señal o en concursos para destacar la modalidad.

El espíritu del QRP

Transmitir en QRP no es solo una cuestión técnica, sino también filosófica:

  • Eficiencia energética: lograr contactos a grandes distancias con mínima potencia.
  • Desafío personal: poner a prueba la habilidad del operador y la calidad de la estación.
  • Portabilidad: ideal para operaciones en campo, activaciones de parques, montañas o expediciones.

En conclusión, decir que estás transmitiendo QRP implica cumplir con el requisito de baja potencia (≤5W en CW o ≤10W en SSB), usar equipos y antenas optimizados, y operar con honestidad y respeto en la comunidad. Es una modalidad que combina técnica, ingenio y pasión por la radioafición.


Experimentando.

Les comparto un video en el que estoy haciendo un QSO con mi equipo QRP, con la batería interna sale con una potencia de 3W, utilizando una antena dipolo extendida a no mucho mas de dos metros sobre el suelo, el comunicado es entre Goya, Provincia de Corrientes Argentina y Buenos Aires, unos 700 Km.



Los invito a que se animen!!! van a tener muchas satisfacciones.

73 y Dxs.


viernes, 10 de abril de 2026

La ISS "Estacion Espacial Internacional" y los Radioaficionados

 Actividades de la ISS con los Radioaficionados.

Algunas consideraciones generales para participar de las actividades de la ISS con los Radioaficionados.



Comunicaciones de Radioaficionados desde la Estación Espacial Internacional (ISS)

 La Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) no solo es un laboratorio orbital y un ejemplo de cooperación internacional, sino que también sirve como una plataforma para actividades de radioaficionados. Estas actividades permiten a entusiastas de la radio en la Tierra conectarse con el espacio, ya sea mediante comunicaciones directas en VHF o la recepción de imágenes transmitidas en SSTV (Slow Scan Television). En este artículo exploraremos los detalles técnicos de estas transmisiones, los equipos utilizados y cómo puedes participar en estas fascinantes iniciativas.

 

¿Qué es ARISS?

El programa **Amateur Radio on the International Space Station (ARISS)** es una colaboración entre varias agencias espaciales como la NASA, Roscosmos, ESA, JAXA y CSA, junto con organizaciones internacionales de radioaficionados. Su objetivo principal es promover la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) al permitir que estudiantes y radioaficionados interactúen directamente con los astronautas a bordo de la ISS mediante equipos de radio.

Además de facilitar contactos educativos, ARISS organiza transmisiones especiales para la comunidad global de radioaficionados, como la emisión de imágenes en SSTV o mensajes conmemorativos.

 

Equipos y configuración a bordo de la ISS

La ISS está equipada con una variedad de radios y antenas diseñadas específicamente para actividades de radioaficionados. Algunos de los equipos más destacados incluyen:

 1. **Radios principales**

-Kenwood TM-D710GA**: Este transceptor es el equipo principal utilizado actualmente para las comunicaciones de voz y datos. Opera en las bandas VHF (144-146 MHz) y UHF (435-438 MHz), que son frecuencias asignadas para radioaficionados.

-Ericsson MP-A VHF/UHF**: Aunque este equipo se utilizaba en el pasado, ha sido reemplazado progresivamente por el Kenwood TM-D710GA debido a su mayor versatilidad.

 2. **Antenas**

La ISS cuenta con un conjunto de antenas montadas en el módulo ruso Zvezda. Estas antenas están específicamente diseñadas para cubrir las bandas de VHF y UHF utilizadas por los radioaficionados. Su ubicación estratégica permite una excelente cobertura hacia la Tierra durante las órbitas.

 3. **Potencia de transmisión**

El Kenwood TM-D710GA tiene una potencia máxima de transmisión de 50 vatios, aunque generalmente opera a niveles más bajos, dependiendo del tipo de actividad. Por ejemplo:

- Para comunicaciones de voz directa (FM), se utiliza una potencia moderada para evitar interferencias.

- En el caso de transmisiones SSTV, se ajusta la potencia para garantizar una señal clara y estable.

 

Actividades principales para radioaficionados

1. **Comunicaciones en VHF**

Las comunicaciones en VHF son una de las actividades más populares organizadas por ARISS. Durante estas sesiones, los astronautas a bordo de la ISS utilizan el transceptor Kenwood para responder preguntas o simplemente conversar con estaciones terrestres seleccionadas. Estas oportunidades suelen estar dirigidas a escuelas, grupos educativos o eventos especiales.

Frecuencias utilizadas:

- 145.800 MHz**: Frecuencia principal para transmisiones de voz en FM.

-145.825 MHz**: Frecuencia utilizada para APRS (Automatic Packet Reporting System), que permite la transmisión de datos digitales como mensajes cortos o telemetría.

 2. **Transmisiones SSTV**

Las transmisiones en **Slow Scan Television (SSTV)** son otra actividad destacada. Durante estas sesiones, la ISS emite imágenes previamente cargadas, como fotografías históricas, ilustraciones educativas o mensajes conmemorativos. Estas imágenes se transmiten en formato analógico utilizando la modalidad **PD120**, que es ampliamente compatible con software de decodificación disponible para radioaficionados.

 

Detalles técnicos:

- Frecuencia**: 145.800 MHz en FM.

- Formato**: PD120 (cada imagen tarda aproximadamente 2 minutos en transmitirse).

- Software recomendado**: MMSSTV (Windows) o RX-SSTV (Android).

Para recibir estas transmisiones, basta con un receptor VHF sintonizado en la frecuencia adecuada y un software que pueda decodificar las señales SSTV.

 

¿Cómo participar?

Participar en estas actividades no requiere equipos costosos ni configuraciones complejas. Aquí tienes una guía básica:

 1. **Equipo necesario**:

   - Un transceptor VHF/UHF o un receptor SDR (Software Defined Radio).

   - Una antena direccional o omnidireccional capaz de recibir señales en 145 MHz.

   - Software para decodificar SSTV o APRS (si corresponde).

 2. **Planificación**:

   - Consulta los horarios y eventos anunciados por ARISS en su página oficial ([www.ariss.org](http://www.ariss.org)).

   - Utiliza herramientas como [Heavens-Above](https://www.heavens-above.com) o aplicaciones móviles como ISS Detector para rastrear las pasadas de la ISS sobre tu ubicación.

 3. **Sintonización y recepción**:

   - Ajusta tu equipo a la frecuencia correspondiente.

   - Escucha las transmisiones o decodifica las señales SSTV utilizando el software adecuado.

 4. **Participación activa**:

   - Si deseas comunicarte directamente con los astronautas durante una sesión programada, asegúrate de seguir las instrucciones específicas del evento y tener tu licencia de radioaficionado vigente.

 

Consejos prácticos para el éxito

 - Conoce las órbitas**: La ISS da vuelta a la Tierra aproximadamente cada 90 minutos. Sin embargo, no siempre estará visible desde tu ubicación. Planifica tus sesiones basándote en los horarios de paso.

- Mantén tu equipo calibrado**: Asegúrate de que tu antena esté correctamente orientada y tu transceptor esté configurado para las frecuencias adecuadas.

- Sé paciente**: Las transmisiones desde la ISS son limitadas y dependen del tiempo disponible de los astronautas y las condiciones técnicas.

 

Fuentes oficiales

Para mantenerte informado sobre las actividades de radioaficionados desde la ISS, te recomendamos visitar las siguientes páginas oficiales:

- [ARISS - Amateur Radio on the International Space Station](http://www.ariss.org)

-[NASA ARISS]

(https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/ARISS.html)

- [AMSAT - Radio Amateur Satellite Corporation](https://www.amsat.org)

 

Estas plataformas ofrecen información actualizada sobre eventos próximos, detalles técnicos y recursos educativos.

En conclusión, las actividades de radioaficionados desde la Estación Espacial Internacional son una oportunidad única para conectar con el espacio y formar parte activa del mundo STEM. Ya sea que desees escuchar transmisiones en VHF, recibir imágenes en SSTV o participar en un contacto directo con los astronautas, estas experiencias te permitirán explorar nuevas fronteras en el fascinante mundo de la comunicación espacial. ¡No dudes en sumarte a esta comunidad global!

Solo debes probar y después no vas a poder dejar de contactar a través de la ISS, Suerte y BUENOS CONTACTOS!!!



martes, 24 de febrero de 2026

Menú BAOFENG Uv-5r Como Programar

 Menú BAOFENG Uv-5r, y como programarlo para Satélites.


En esta publicación les comparto el Menú del Handy BAOFENG Uv-5r para ir familiarizándose y poder realizar las programaciones básicas para su funcionamiento. Les dejo además, el link de un video subido a YouTube por Federico, titular de la LU5UFM de General pico La Pampa, al que tuve el gusto de conocer personalmente en oportunidad de un viaje a la Patagonia.





Programar el Baofeng Uv-5r para operar el Satélite S0-50 por LU5UFM.

Les dejo el link del video subido por Federico. En este caso es para programar las memorias para operar el Satélite SO-50 que es un satélite muy fácil de operar.





VIDEO

miércoles, 13 de agosto de 2025

Introducción al modo FT8

 Introducción al modo FT8, Consideraciones generales.

FT8: El revolucionario modo de comunicación para radioaficionados



La radioafición ha sido, desde sus inicios, una pasión que combina tecnología, experimentación y comunicación global. A lo largo de los años, los modos de transmisión han evolucionado significativamente, adaptándose a las necesidades de los operadores y a los avances tecnológicos. En este contexto, el modo FT8 se ha convertido en uno de los más populares entre los radioaficionados, gracias a su eficiencia y capacidad para establecer contactos en condiciones difíciles. Este artículo explora en detalle qué es FT8, cómo funciona y por qué ha transformado la forma en que los radioaficionados interactúan.

¿Qué es FT8?

FT8, cuyo nombre proviene de "Franke-Taylor 8", en honor a sus desarrolladores Joe Taylor (K1JT) y Steven Franke (K9AN), es un modo de comunicación digital diseñado específicamente para la transmisión de señales débiles. Fue introducido en junio de 2017 como parte del software WSJT-X, un programa ampliamente utilizado por radioaficionados para modos digitales.

FT8 pertenece a la familia de modos digitales de transmisión desarrollados para comunicaciones en condiciones extremas, como señales débiles, interferencias o ruido elevado. Su principal objetivo es maximizar la probabilidad de establecer un contacto exitoso incluso cuando las señales son apenas perceptibles.

Características técnicas del modo FT8



FT8 se caracteriza por varios aspectos técnicos que lo hacen único:

1. Duración de transmisión corta: Cada ciclo de transmisión dura solo 15 segundos, lo que permite establecer contactos rápidos. Esto contrasta con otros modos digitales como JT65, donde los ciclos pueden durar hasta un minuto.

2. Ancho de banda reducido: FT8 utiliza un ancho de banda de aproximadamente 50 Hz, lo que lo hace ideal para operar en bandas congestionadas o en entornos con ruido elevado.

3. Codificación y corrección de errores: FT8 emplea un esquema de codificación basado en el algoritmo Forward Error Correction (FEC). Esto significa que incluso si partes de la señal se pierden debido al ruido o interferencias, el receptor puede reconstruir el mensaje original con alta precisión.

4. Frecuencia de muestreo: El sistema trabaja con una frecuencia de muestreo de 12000 Hz, optimizada para señales débiles y baja potencia.

5. Sincronización precisa: FT8 requiere una sincronización temporal extremadamente precisa entre estaciones. Esto se logra utilizando relojes sincronizados, como los proporcionados por servicios NTP (Network Time Protocol) o GPS. La sincronización es esencial para garantizar que las transmisiones y recepciones ocurran dentro de los intervalos de tiempo establecidos.

6. Modulación: Utiliza una técnica llamada MFSK (Multiple Frequency-Shift Keying), que transmite información mediante la variación entre múltiples tonos de frecuencia.

¿Cómo funciona FT8?

 El proceso de comunicación en FT8 se divide en ciclos sincronizados de 15 segundos. En cada ciclo, una estación transmite mientras la otra escucha. Este diseño estructurado permite minimizar la interferencia y maximizar la eficiencia del intercambio.

Un contacto típico en FT8 incluye los siguientes pasos:

1. CQ (llamada general): Una estación transmite una llamada general indicando su indicativo y su cuadrícula geográfica (locator). Por ejemplo: "CQ K1JT FN31".

2. Respuesta: Otra estación responde indicando su propio indicativo y cuadrícula. Ejemplo: "K1JT EA3XYZ JN11".

3. Confirmación: La estación original confirma la recepción del indicativo y cuadrícula del corresponsal.

4. Intercambio de reportes: Ambas estaciones intercambian reportes de señal (generalmente expresados como valores de SNR, como -12 dB).

5. Cierre: Finalmente, las estaciones confirman el contacto y cierran la comunicación.

Este proceso completo puede llevar menos de un minuto, lo que hace que FT8 sea ideal para realizar múltiples contactos en poco tiempo.


 Ventajas del modo FT8

FT8 ha ganado popularidad por varias razones:

1. Eficiencia en condiciones adversas: Gracias a su capacidad para decodificar señales extremadamente débiles (hasta -24 dB debajo del ruido), FT8 es ideal para bandas con propagación limitada o elevada interferencia.

2. Baja potencia requerida: Los operadores pueden establecer contactos exitosos utilizando potencias reducidas (a menudo menos de 20 vatios), lo que lo convierte en un modo accesible para estaciones pequeñas o portátiles.

3. Automatización parcial: Aunque requiere supervisión humana, gran parte del proceso puede ser automatizado mediante el software WSJT-X. Esto facilita su uso para operadores principiantes o para aquellos que desean maximizar el número de contactos en poco tiempo.

4. Compatibilidad global: FT8 es utilizado por radioaficionados en todo el mundo, lo que permite establecer contactos internacionales con facilidad.

Desafíos y críticas

A pesar de sus ventajas, FT8 también ha recibido críticas dentro de la comunidad de radioaficionados. Algunos operadores argumentan que la automatización del proceso reduce el aspecto personal y humano del hobby, transformando los contactos en un intercambio mecánico. Además, debido a su popularidad, algunas bandas pueden estar saturadas con señales FT8, dejando menos espacio para otros modos tradicionales como CW o SSB.

Equipamiento necesario para operar en FT8

Para operar en FT8, se requiere el siguiente equipamiento básico:

1. Transceptor: Un equipo capaz de operar en las bandas deseadas y con capacidad para modos digitales.

2. Interfaz de audio: Una conexión entre el transceptor y la computadora para transmitir y recibir señales digitales.

3. Computadora: Con software WSJT-X o JTDX instalado para decodificar y transmitir señales FT8.

4. Reloj sincronizado: Es esencial mantener una sincronización precisa mediante NTP o GPS.

5. Antena adecuada: Dependiendo de la banda utilizada, una antena bien ajustada     maximizará la eficiencia del contacto.


Conclusión

FT8 ha revolucionado la forma en que los radioaficionados interactúan, ofreciendo una solución eficiente para establecer contactos en condiciones difíciles. Su diseño técnico avanzado y facilidad de uso han contribuido a su adopción masiva dentro de la comunidad global. Aunque no reemplaza otros modos tradicionales, FT8 complementa perfectamente el repertorio de herramientas disponibles para los operadores modernos. Para quienes buscan explorar nuevas fronteras en la radioafición, FT8 representa una puerta abierta hacia comunicaciones innovadoras y emocionantes.

Articulo creado con colaboración de IA.

Las imágenes fueron bajadas de sitios de Internet.

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.




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.


viernes, 13 de junio de 2025

Circuito oscilador para práctica de CW.

 Circuitos osciladores para practica Código Morse, (CW).

Acá les dejo algunos circuitos sencillos de osciladores para la práctica de Código Morse o CW como lo conocemos los radioaficionados.

Algunos son muy sencillos de armar, inclusive para aquellos que no tenemos mucho o nada de conocimientos de electrónica. Muchas veces e s cuestión de atreverse y por supuesto quemarse algún dedo con el soldador en el intento.

Yo he armado uno con el integrado NE555 y anduvo de maravilla, por supuesto que el que se arma con el buzzer es el mas sencillo de todos y también funciona, todo depende de las exigencias del operador y de sus conocimientos de electrónica.

La idea es que les sirva, los puedan armar e investiguen sobre cada uno de ellos.

Circuito con Integrado NE555 (1).

El mismo fue publicado por EA8ALP quien también es el autor del programa para aprendizaje de Código Morse "Morse ALP" que esta muy bueno.


Circuito con Integrado NE555 (2).

Este circuito lo tenia entre mis apuntes desde que realicé el curso, hace tanto tiempo que la verdad no me acordaba de donde lo saqué e investigando el mismo figura en "rincondelvago.com", también esta diseñado en base al Integrado NE555.

Circuito con Integrado NE555 (3).

Este circuito esta diseñado con el Circuito Integrado NE555 y es mas complejo que los anteriores ya que es para utilizarlo con llave de doble paleta. Lo tengo dibujado en mis apuntes y la verdad no se de donde lo habia sacado. Está bueno para experimentar.


Circuito publicado en la Revista "Lùpin"

Este circuito no utiliza Circuito Integrado y esta diseñado con dos transistores, el mismo lo encontré en el Blog de LU5FR.

Cabe aclarar el interés que despertó en muchos de los que hoy somos radioaficionados la Revista "Lùpin" ya que de manera muy creativa y a través de sus historietas nos enseñaba nociones básicas de electrónica.


Circuito para practica de CW con Buzzer.

Por supuesto que este el el mas sencillo de todos, no necesitas ningun conocimiento de alectronica practicamente, pero cumple sus funcion al igual que los otros, yo lo armè dentro de un viejo gabinete de conexiones telefonicas.


Acá está conectado al manipulador, la tapita negra que tiene arriba es de una gaseosa y esta para proteger el buzzer y de paso limita un poco el sonido que es bastante fuerte.

Espero que les sirva esta info, que puedan construir algunos de los circuitos y por supuesto publicar detalles y modificaciones que le hayan hecho. Saludos cordiales 73.