jueves, 4 de septiembre de 2025
Un receptor muy simpe - Revista Lúpin
miércoles, 3 de septiembre de 2025
CIRCUITOS DE LA REVISTA LUPIN
Los circuitos de la Pagina de Resorte en la Revista Lúpin.
Revista Lúpin un camino a la electrónica y la radio.
miércoles, 20 de agosto de 2025
Calculo de un Dipolo
Calculo de un dipolo de 1/2 onda.
Por que usamos la formula 142,5/F en lugar de 150/F?
El Efecto de Puntas y la Fórmula
Realista del Dipolo
Autor: José María - CX3VB
Asistente: LuzIA
Introducción
Cuando un radioaficionado o
técnico diseña una antena dipolo, se enfrenta al desafío de determinar con
precisión la longitud física que debe tener el conductor para que la antena
resuene exactamente en la frecuencia deseada. Aunque en teoría se podría usar
una fórmula simple basada en la velocidad de la luz en el vacío (300.000 km/s),
la práctica demuestra que este cálculo puro no da una longitud exacta para la
antena construida en el mundo real.
Aquí es donde entra en juego el
famoso "efecto de puntas" y el ajuste empírico con el factor
142,5/F(MHz), que da resultados más precisos para los dipolos comunes.
1. Fórmula Teórica: 150 / F(MHz)
La fórmula teórica parte de la
velocidad de la luz (c ≈ 300.000.000 m/s) y considera que una antena dipolo
resonante tiene una longitud total de media onda (λ/2):
Longitud del dipolo (m)=300𝐹(MHz)÷2=150𝐹(MHz)
Longitud del dipolo (m)=
F(MHz)300÷2= F(MHz)150
Esto funciona bien como punto de
partida, pero no considera varios efectos prácticos del entorno, materiales y
terminaciones del conductor.
2. La realidad: Por qué usamos 142,5
En la práctica, se ha determinado
que la longitud física del dipolo debe ser más corta que la calculada
teóricamente. Por eso, usamos una constante más baja:
Longitud del dipolo (m)=142,5/𝐹(MHz)
Esto implica un "factor de
reducción" de aproximadamente 0,95, lo que significa que el dipolo real
tiene que ser un 5% más corto que el calculado idealmente.
Este ajuste se debe
principalmente a dos fenómenos:
3. El Efecto de Puntas
El efecto de puntas es un
fenómeno electromagnético que ocurre en los extremos de un conductor expuesto
al campo eléctrico. En las antenas dipolo, este efecto provoca que la corriente
no se anule de manera súbita y perfecta al llegar a las puntas, sino que siga
una disminución gradual, generando un campo más extendido hacia fuera del
alambre. Esto causa que:
La corriente en los extremos no
sea cero absoluto, como predice la teoría ideal.
El campo reactivo en el entorno
inmediato de las puntas influya en la distribución de corriente.
La longitud eléctrica del dipolo
sea mayor que su longitud física, como si la antena “fuera más larga” para la
onda que recibe o irradia.
Por eso, se requiere acortar
físicamente el conductor para que el sistema resuene correctamente.
4. Otros Factores que Influyen
Además del efecto de puntas, hay
varios otros factores que contribuyen a la necesidad de usar el número 142,5 en
vez de 150:
a) Grosor del conductor
Conductores más gruesos hacen que
el dipolo tenga una mayor superficie efectiva, lo que acorta aún más la
longitud necesaria. Un dipolo hecho con caño de aluminio será más corto que uno
de hilo fino.
b) Aislamiento dieléctrico cercano
La proximidad del suelo, árboles,
paredes o incluso aisladores plásticos cerca de los extremos modifica el campo
eléctrico y afecta la resonancia.
c) Carga distribuida y pandeo
Un alambre no perfectamente recto
o que cuelga con panza también altera su comportamiento resonante.
d) Material del conductor
Materiales con distintas
conductividades o constantes dieléctricas pueden afectar levemente la
propagación de la señal a lo largo del conductor.
5. El Factor de Velocidad
En muchas antenas, especialmente
cuando se usan cables con funda (como RG-58 o coaxiales abiertos), se introduce
el concepto de factor de velocidad. Este factor representa cuán rápida viaja la
señal a través del conductor comparado con el vacío, y suele rondar entre 0,66
y 0,95. En los dipolos de alambre desnudo en aire libre, se estima en 0,95, lo
cual explica por qué usamos 142,5 en vez de 150:
150×0,95=142,5
150×0,95=142,5
6. Fórmulas Comparadas
Fórmula Aplicación Longitud total
del dipolo
150 / F(MHz) Teórica (sin
corrección) Demasiado larga
142,5 / F(MHz) Práctica (alambre
en el aire) Más precisa
138 / F(MHz) Dipolos gruesos o
muy cercanos al suelo Más corta aún
7. Ejemplo Práctico
Queremos construir un dipolo para
7,100 MHz (banda de 40 metros):
Teóricamente: 150 / 7,1 = 21,13 m
Prácticamente: 142,5 / 7,1 =
20,07 m
Por lo tanto, haríamos cada brazo
de unos 10,04 m y luego afinaríamos recortando o doblando las puntas hasta
lograr la menor ROE con el NanoVNA.
8. Conclusión
El uso de 142,5/F(MHz) es fruto
de la experiencia acumulada y de la corrección empírica por diversos efectos,
principalmente el efecto de puntas. Este fenómeno, junto con la influencia del
grosor, altura, entorno y materiales del dipolo, obliga a ajustar la fórmula
ideal para lograr una antena verdaderamente resonante en la práctica.
Una buena regla es cortar un poco
más largo, medir con el NanoVNA o un medidor de ROE, y luego ajustar con
paciencia.
Espero les sea de utilidad y si realizan algún experimento al respecto lo puedan compartir.
Saludos Cordiales:
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?
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.
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.
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
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.


























