HF TRANSWORLD TW 100

HF TRANSWORLD TW 100
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martes, 16 de agosto de 2011

SELECTOR DE ANTENA


Supongo que muchos de ustedes querrán experimentar con otra antena adicional a la ya instalada, y este selector le da solución a la situación incómoda de desconectar y conectar fichas perdiendo tiempo valioso.
El mismo puede usarse tanto como para hilos largos, dipolos, etc., aunque podría ser especial para hilos largos instalados con diferentes orientaciones.
La solución es bien sencilla con una sola llave del tipo unipolar con 2 posiciones, pero también tuve en cuenta la seguridad, pues en estos tiempos "locos" plagados de tormentas atmosféricas también puede suceder que recibamos descargas que por mínimas que sean puedan llegar a dañar los circuitos de entrada de los receptores, como suele suceder en los Sony ICF-2010 en los que muchos usuarios quemaron por sobrecarga en la antena a los transistores de efecto de campo que se encuentran a la entrada del circuito de recepción, sin saber que éstos están dañados ya que el receptor igualmente funciona pero con una recepción disminuida.
Esquema del selector de antenas
El circuito que se muestra funciona de forma tal que se puede conectar una antena u otra, y también ambas (es solo cuestión de experimentar), con el agregado extra de que en posición "NO" las antenas se conectan a tierra y al mismo tiempo desconectan el receptor logrando la seguridad deseada.
Pueden conectarse también 2 diodos del tipo 1 N4148 (de fácil adquisición) para lograr una seguridad adicional mientras estemos escuchando y ocasionalmente se produzcan descargas atmosféricas.
Los materiales son de fácil adquisición y las llaves pueden ser del tipo de tecla de "combinación" que se usan en las instalaciones eléctricas o alguna otra que ustedes posean. Para más detalles vean la figura en la que se ilustra el conexionado.
Ustedes podrán realizar el proyecto a su manera, es decir, conectar los conectores necesarios y llaves montados en una caja plástica ó de aluminio, y las conexiones hechas preferentemente con cable coaxil, donde todo quede alojado de una manera cómoda para su operación.
Deben recordar que es indispensable contar con una buena puesta a tierra en todo sistema de recepción para lograr una disminución de ruidos y lograr buenas captaciones.

BALUN 9:1 - Para Antena de HILO LARGO


BALUN 9:1 - Para Antena de HILO LARGO

Aquí les doy una idea general del uso de balunes, termino que escuchamos hablar y siempre tuvimos muchas respuestas con algunos interrogantes. Primeramente debo decir que balún proviene del término «BALanced UNbalanced», esto quiere significar que, la entrada balanceada conectada al primario es la antena y el secundario desbalanceado es la línea al receptor.
Una antena de hilo largo o una beverage tienen una impedancia característica alta. Aunque la impedancia cambia con la frecuencia sintonizada, es típicamente aproximada entre 400 y 500 ohms. Entretanto, la impedancia de entrada en receptores de onda corta es de 50 ohms. Usualmente conectamos un hilo largo a este conector que indudablemente funcionará, pero debido a la desigualdad de impedancias entre la antena y el receptor, no toda la señal se transferirá al receptor y perderemos calidad en la sintonía.
El balún cumple esta función! o sea, supera esta desigualdad y mejora el traslado de señal al receptor además que por tratarse de un transformador de inducción suprime los ruidos molestos por descargas atmosféricas, etc. Otra de las ventajas es que las antenas de hilo largo y beverages son antenas direccionales y colocando ahora un cable coaxil directamente en la antena a través del balún se reducen bastante los ruidos.
Este diseño de balún ofrece además una protección adicional a los circuitos de entrada de los receptores portátiles que cuentan en su mayoría con sensibles transistores FET de efecto de campo que suelen quemarse si la señal es muy fuerte o cuando existen descargas estáticas, dado que se conecta el balún a tierra trasladando esta al receptor portátil (que en su mayoría no vienen provistos de esta conexión) obteniendo así además una disminución de los ruidos molestos.
Seguidamente se ofrece el diagrama de conexiones y detalles para construir este balún que es similar a los que venden fabricantes de prestigio en los Estados Unidos y por un precio bastante caro. Una vez construido colocarlo cerca del extremo de la entena y fijarlo como ustedes dispongan.
Esquema del balun 9:1

Materiales:

  • Toroide de aproximadamente 13 mm. de diámetro (es como un carboncito en forma de anillo) o más.
  • Alambre de cobre esmaltado de 0.3 mm2 (2,10 metros de longitud aproximadamente).
  • Conector tipo PL259 hembra.
  • Mariposas aceradas para usar de terminales u otro dispositivo que ustedes tengan (tornillos acerados, etc.).
  • Caja plástica a la que una vez terminado el balún la sellaremos a fin de evitar el ingreso de agua y humedad.

Procedimiento:

Tomar el alambre de cobre y cortarlo en 3 partes iguales, seguidamente colocar en una punta y la otra un papel identificando cada alambre. Por ejemplo identificar con la letra A en una punta y A en la otra; y así sucesivamente, luego trenzar uniformemente los 3 cables a fin de que al arrollar en el toroide lo hagamos como sí fuera uno solo; arrollamos 14 vueltas del alambre trenzado. Fijar el toroide en el fondo de la caja con algún pegamento epoxi. Para más detalles vean el dibujo.
Suerte y disfrútenlo!

BALUM 4:1 PARA VARIOS TIPOS DE ANTENAS



BALUN 4:1 - Para varios tipos de antenas


Aquí les recuerdo sintéticamente lo publicado en una Conexión anterior sobre el uso de balunes, termino del que muchas veces escuchamos hablar. Balún proviene del término «BALanced-UNbalanced», esto quiere decir: que la entrada balanceada conectada al primario es la antena, y el secundario desbalanceado es la línea de coaxil al receptor.
Una antena del tipo T2FD ó V invertida como la publicada en el número anterior tiene una impedancia aproximada entre 400 y 500 ohms. Entretanto, la impedancia de entrada en receptores de onda corta es de 50 ohms. Usualmente conectamos el coaxil directamente a la antena e indudablemente funcionará, pero debido a la desigualdad de impedancias entre la antena y el receptor, no toda la señal se transferirá al receptor y perderemos calidad en la sintonía.
El balún cumple esta función! o sea, supera esta desigualdad y mejora el traslado de señal al receptor además que por tratarse de un transformador de inducción suprime los ruidos molestos por descargas atmosféricas, etc. Seguidamente se ofrece el diagrama de conexiones y detalles para construir este balún con materiales de fácil adquisición que seguramente tendrán en algún cajón de sus casas.

Esquema del balun 4:1

Materiales:

  • Ferrite de 1 cm o más, usado en radios portátiles
  • Alambre de cobre o alambre forrado en plástico (usar 2 colores distintos) de los que usualmente vienen en cables telefónicos (aproximadamente 2 metros de cada color)
  • Conector tipo PL259 hembra, mariposas o tornillos acerados para usar de terminales u otros dispositivos que ustedes tengan
  • caja pástica a la que una vez terminado el balún la sellaremos a fin de evitar el ingreso se agua y humedad.

Armado:

  1. Tomar 2 alambres de distinto color y trenzarlos uniformemente.
  2. Asegurar el comienzo de la bobina con algún pegamento epoxi.
  3. Bobinar 23 vueltas uniformemente dejando un espacio de 1 o 2 mm. entre vuelta y vuelta.
  4. Colocar epoxi en el final.
  5. Fijar el ferrite en el interior de la caja y conectar según la figura.
Noten que 1 es un color (por ejemplo «blanco») y 2 otro color (por ejemplo «celeste») que indican una y otra bobina, tomen en cuenta además la conexión a tierra que es muy importante para disminuir los ruidos.

MEDIDAS AMERICANAS DE ALAMBRES DE COBRE


MEDIDAS AMERICANAS DE ALAMBRES DE COBRE


Más de una vez nos ocurrió que quisimos hacer proyectos, en los que se daban referencias a alambres de cobre pero tropezábamos con el inconveniente de que los valores estaban dados en «Números AWG» (medida americana), bueno aquí tienen una tabla que nos muestra las equivalencias de cada AWG.

TABLA - Tamaño en A.W.G.



A.W.G.Diámetro (mm)Sección (mm²)
#17.34842.41 mm²
#26.54433.63 mm²
#35.82726.67 mm²
#45.18921.15 mm²
#54.62116.77 mm²
#64.11513.30 mm²
#73.66510.55 mm²
#83.2648.366 mm²
#92.9066.634 mm²
#102.5885.261 mm²
#112.3054.172 mm²
#122.0533.309 mm²
#131.8282.624 mm²
#141.6282.081 mm²
#151.4501.650 mm²
#161.2911.309 mm²
#171.1501.038 mm²
#181.0240.823 mm²
#190.9120.653 mm²
#200.8120.518 mm²
#219.7230.410 mm²
#220.6440.326 mm²
#230.5730.258 mm²
#240.5110.205 mm²
#250.4550.162 mm²
#260.4050.129 mm²
#270.3610.102 mm²
#280.3210.081 mm²
#290.2860.064 mm²
#300.2550.051 mm²
#310.2270.040 mm²
#320.2020.032 mm²
#330.1800.025 mm²
#340.1600.020 mm²
#350.1430.016 mm²
#360.1270.013 mm²
#370.1130.010 mm²
#380.1010.008 mm²
#390.0900.006 mm²
#400.0800.005 mm²

Ejemplo: donde dice: #AWG14 = 1.628mm. de diametro = 2.081mm² de sección se toma como valor 2mm² aproximadamente

lunes, 8 de agosto de 2011

¡¡¡RAYOS!!!!!!!

Hola amigos en la reunión pasada en el radio club  CE1 LOA al cual pertenezco orgullosamente, escuche a varias personas hablar de "LES CAYO RAYOS A UNOS RPT" ,y me puse a pensar porque, sera porque THOR no lo dejaron ser radioaficionado y se esta vengando, pero no al buscar información  encontré un  escrito que detalla muy bien sobre esto, que es de un LU ETJ, radioaficionado Argentino.

Mi torre ¿es un pararrayos?
Eso depende: ¿Su torre es un un buen conductor?. ¿Su torre tiene una buena conexión a tierra?, ¿Su torre termina en una punta aguzada?, ¿la punta de su torre es la parte más alta de su QTH?. Si la respuesta estas cuatro preguntas es SI. ¡Entonces su torre es un pararrayos...!
   En nuestro país son comunes la torres de tramos separados construidas en hierro. El Hierro no es tan buen conductor como el Cobre o el Aluminio, pero ¿es mejor conductor que el aire?, ¿es mucho mejor conductor que el aire?, si la respuesta es SI, consideraremos que se se aproxima bastante a un pararrayos. Ahora bien...
¿los tramos están separados entre si por unos cuantos centímetros de material aislante o simplemente están apoyados entre si y sujetados mediante bulones?
 Si la respuesta es SI a la segunda entonces bien podremos considerar que la unión entre los tramos es un buen conductor (o en todo caso un mal aislante) y que efectivamente el conjunto todavía es un buen conductor. Por lo tanto aceptaremos que, aún en estas condiciones, ¡será, en promedio, un mejor conductor que el aire que la rodea!.
   ¿No está conectada a una buena tierra?
   Esta es la parte que genera más dudas en los aficionados. La torre aislada ¿atrae los rayos?.
   Antes dijimos que el rayo busca el camino de menor resistencia eléctrica, ¿que pasa entonces cuando la torre está aislada?. Eso depende de qué entendamos por "aislada". Si por aislada entendemos "apoyada sobre un aislador de porcelana", por ejemplo, entonces lo de aislada, no es más que una ilusión, considere lo siguiente:
   Imagine un rayo (*) que a unos 50 m de altura se pregunta ¿cual es el camino de menor resistencia para descansar un rato en tierra? (el de menor resistencia).
   Tiene dos alternativas: Recorrer, digamos 45 m hasta el techo de su casa, o recorrer 20 hasta su torre de 30 m, cortar camino por ella y luego recorrer otros 30 centímetros haciendo una chispa hasta la tierra. Si Ud. fuera el rayo ¿no cortaría camino?. Bueno ahí tiene la respuesta. Aunque la torre "esté aislada de tierra", la menor resistencia de la estructura metálica igualmente hará que el rayo busque ese camino, pero ¡alto! ¿significa esto que da lo mismo que esté o no conectada directamente a tierra?

   Considere cuánta tensión hace falta para que se produzca un arco de 30 cm de longitud (suponiendo que esta fuera la altura del aislador), ¿no es poca, verdad?. Ahí tiene. En el momento de la chispa a tierra, su torre se halla, al menos a un potencial tan alto como este, y también su antena, su cable coaxil, su equipo, sus riendas (que seguro también aisló "para que no atraigan a los rayos").
    Entonces, no lo dude ni por un momento mi amigo. Conviene hacer una muy buena conexión tierra como afirman todos los libros de electricidad escritos desde Benjamín Franklin hasta nuestros días ¡y reservar nuestro derecho a gozar de supersticiones pero en áreas más inofensivas...!

Recuerde esto. No lo olvide. Grábelo. Escríbalo 200 veces. La estructura de su torre siempre ofrecerá un camino más corto para el rayo ya sea que esté o no aislada, él rayo tenderá a ir hacia ella siempre. Lo que haga luego depende de su toma de tierra.....
Mi torre no está sobre el suelo sino sobre una pared de mi casa ¿qué hago?
  En este caso el rayo cortará camino por la torre ¡precisamente hacia la estructura de su propia casa!, seguramente mojada y rica en las sales conductoras de su mampostería y allí se hará una fiesta con su instalación eléctrica, telefónica, radial y cargará en su camino con todo tipo de apetitosos artefactos eléctricos y electrónicos y, si todavía está hambriento, no olvide que su cuerpo y el de su familia son muy buenos conductores (y aunque sus colegan le digan que es "de madera" por no aceptar estos sanos consejos al rayo no le importa).
   En este caso es mucho más importante que su torre tenga un generoso conductor que la vincule a tierra el cual debe estar separado de las paredes por los separadores que se fabrican para el propósito puesto que el rayo estará descargándose a tierra bien pegadito a su propia casa....

Tipo de conexión a tierra
   Esto depende bastante de la naturaleza del suelo, sea este rocoso, arcilloso, con napas de agua muy cerca de la superficie, terrenos salinos, etc. De manera que señalaremos una conexión típica aunque siempre será recomendable acercarse a los profesionales encargados de este tipo de instalaciones para edificios o estructuras importantes como silos, etc, en la zonas rurales.
   De todas maneras toda medida que se tome para mejorar la conductividad del suelo circundante será beneficiosa, al clavar la jabalina es conveniente dejar a flor de tierra un recipiente de unos 4 litros o más, perforado que contenga alguna sal que ayude a aumentar la concentración de iones en el suelo. Estas sales se obtienen en cualquier droguería industrial y se mezclan en igual cantidad con tierra que se emplea para llenar el recipiente. Un suelo húmedo es por supuesto mejor.   Puede emplearse Sulfato de Cobre (Vitriolo azul), Sulfato de Magnesio (Sales de Epsom), Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodio (Sal de cocina) o Nitrato de Potasio (Salitre).
   Debe hacerse notar que las frecuentes lluvias irán "lavando" progresivamente estas sales del suelo por lo que habrá que reponerlas en períodos de dos a tres años.
   
Tenga presente la toxicidad de alguna de estas substancias. No las deje expuestas en la superficie si hay niños o animales en la zona trabajada. Por ejemplo el Sulfato de Cobre puede ser letal para un niño en dosis tan pequeñas como un gramo...!


¿Pararrayos si o no?
   Con todo lo dicho creo que no cabe duda acerca de las ventajas de emplear un pararrayos en la torre. El pararrayos deberá instalarse de manera que sea la parte más alta de toda la estructura y deberá vincularse a tierra mediante los cables de cobre cuyo diámetro y dispositivos de conexión se hallan normalizados de acuerdo a su longitud y elemento a proteger. El cable de conexión tiene que ser recto y evitarse las curvas y dobleces, especialmente curvas pequeñas y/o en ángulos rectos debido al aumento considerable de inductancia que estas geometrías producen.
 Un rayo directo es algo muy poderoso, rara vez asistimos a las consecuencias de un rayo directo, generalmente, en la ciudad, observamos los efectos de descargas secundarias o sobretensiones producidas cuando un rayo alcanza las líneas de suministro eléctrico o telefónico, ¡pero un rayo directo es mucha energía!, frente a eso salvar la vida y las estructuras ya se puede considerar un éxito.
Pero quedan varias cosas por hacer con todo conductor que ingrese a nuestra vivienda desde el exterior.
   Todo cable que provenga del suministro eléctrico domiciliario, telefonía, antenas etc. debería ingresar a la vivienda mediante un dispositivo provisto de una jabalina a tierra dispuesta lo más cerca posible de esa entrada y a través de descargadores gaseosos que permitan derivar a a tierra los impulsos eléctricos que puedan llegar por los cables externos. La experiencia práctica demuestra que los aparatos electrónicos que un técnico de radio suele reparar luego de una tormenta son aquellos dañados por sobretensiones en la línea de alimentación más que aquellos que hayan recibido un impacto en la antena.
   En el caso de los cables coaxiles, además de conectar su malla a la toma de tierra de la torre entes de que ellos se separen de la misma, también es necesario conectar directamente su malla a una jabalina cerca de la entrada a la casa e intercalar allí un chispero que disminuya la tensión del conductor central (aún así pueden aparecer potenciales de varios miles de Volts sobre ellos debido a las limitaciones impuestas por la resistencia e inductancia de la toma de tierra en esta toma de tierra) También ayudará hacer con el coaxil todo lo contrario que con la toma de tierra, es decir, hacerle presentar inductancia, por ejemplo arrollando algunas espiras con el mismo, pasarlo con un recorrido sinuoso, etc.
   Para los coaxiles existen dispositivos que bloquean la corriente continua del rayo aunque permiten el paso de la gama de frecuencias de radio para la cual se hayan diseñados y también dispositivos gaseosos (que aquí hemos llamado "chisperos") que no bloquean el paso de la CC y por lo tanto permiten emplear el coaxil como medio de enviar energía a preamplificadores remotos, etc. En inglés tales dispositivos se denominan "lighting arrestors".



Bueno amigos lectores  que gustan del Hobby, piensen lo real que es este dilema y acuérdense siempre de :
 Su seguridad y la de sus seres queridos depende de una correcta comprensión de este asunto.
   No es un tema menor, especialmente tratándose de algo que puede ser tan mortal y destructivo como un rayo. Equivocarse en esto puede terminar en una tragedia. No es para tomarlo a la ligera por ende digámoslo con claridad:

Es imprescindible colocar una adecuada toma de tierra a su torre. No hacerlo le puede costar la vida.


jueves, 4 de agosto de 2011

TRANSWORLD TW 100

 EXCELENTE RADIO HF BANDA CORRIDA EL TW 100
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HISTORIA

Transworld se basa en Escondido.California.USA.
Fue fundada en 1971by algunos ingenieros de diseño electrónico de Australia / Nueva Zealand.As un corporation.To privado empezar produjeron una canalizado HF sets.Crystal controlled.Then vino la síntesis HF conjunto conocido como el TW100 TW100.The se ha producido en una variedad de versions.Many de las fuerzas militares de EE.UU. utilizar estos sistemas en una versión o TW100 another.The también fue utilizado por otras agencias gubernamentales de EE.UU. y encontró su camino en las embajadas exterior de los EE.UU. entre otros places.Along con el gobierno y aplicaciones militares TW100 se utiliza para aplicaciones comerciales y una versión marina también fue producida.
Transworld hizo la comercialización en los EE.UU. y Racal fue la empresa que lo comercializa en Europa y partes de Asia (los comercializados por Racal) badged como Racal sets.Others apareció bautizado como AEL.
En los años 90 como la IC como un medio de comunicación se convirtió en apoderado de las comunicaciones por satélite como un sistema más fiable por lo que el número de TW100s en servicio decreased.A muchas buenas sin embargo, todavía ve el servicio en los EE.UU. como parte del estado de emergencia de radio HF systems.The TW100 serie fue sustituido en su mayoría por la serie TW7000.
Los años 90 se vio el fin del acuerdo entre Transworld y nombre Racal.Transworld 's cambió a mediados de los 90 Datron Comunicaciones y Racal finalmente vendido a Thomson luego a Thales de Defensa.
Transworld productos siempre han sido de gran prestigio en el apoyo de radio comunicación con el cliente y el servicio de industry.Their ser el segundo none.Datron ha llevado a esto en la misma tradición.