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sábado, 25 de marzo de 2017

Condensadores variables de mariposa (butterfly capacitor) para antenas magnéticas de aro (magnetic loop antennas)



Como se puede observar en la anterior entrada: Nueva antena magnética de aro, he tenido exito en realizar comunicados con las famosas magnetic loop antennas, así que me he propuesto fabricarme una un poco mas grande y con la posibilidad de soportar por lo menos 100W en banda lateral única.

El factor mas importante para lograr este cometido es un condensador variable que nos permita la sintonización en las frecuencias que necesitemos y que pueda soportar varios miles de voltios. Esto ultimo es debido a que una antena magnética de aro cuando transmite produce alto voltaje entre las placas del condensador variable.

La solución a esos problemas es el CONDENSADOR VARIABLE DE MARIPOSA.

domingo, 1 de noviembre de 2015

Etapa de recepción del STONER en funcionamiento


Ya estamos recibiendo en una frecuencia fija definida por el cristal instalado. Hasta este momento he hecho lo siguiente:

1. Limpieza del radio.
2. Eliminación del control de canales y de sintonía fina (clarifier) y los cables que tenían asociados.
3. Instalación de un cristal con la frecuencia de 8700 Mhz, los cuales luego de la resta de la frecuencia intermedia (1650 Mhz) me brinda la recepción y transmisión de la frecuencia 7050 Mhz, lo que me ubica en la banda de 40m.
4. Conexión de la alimentación de 9v regulados para el oscilador correspondiente al canal 1 que es donde instalé el cristal. Esta conexión la hacia anteriormente el selector de canales.
5. Instalación de un modulo de filtro pasa banda con pre amplificador que vienen de fabrica adaptados a la banda y frecuencia que quieras.

jueves, 27 de agosto de 2015

Cristal de cuarzo para el STONER SSB 20MA

Como recordarán en la entrada anterior, me estoy abocando a resucitar un STONER SSB 20MA. Este equipo trabaja con cuatro canales, los cuales están definidos mediante cristales de cuarzo cuyos valores deben ser 1650 Khz por encima de la frecuencia que deseas sintonizar.

¿Como es esto? 

Esto se explica cuando caes en cuenta que la Frecuencia Intermedia del equipo es 1650 Khz, y si quieres sintonizar por ejemplo 7.100 Mhz necesitas que tu oscilador local este sintonizado a 8.750 Mhz, esto el equipo lo logra con cristales de cuarzo específicos para cada frecuencia. 

Habrán notado que no he utilizado el termino VFO para el oscilador local, esto es debido a que VFO significa oscilador de frecuencia variable, y el oscilador local del STONER es fijo, definido por el cristal, por lo que tampoco pienso que se le puede decir VXO (oscilador variable a cristal).

jueves, 23 de julio de 2015

Un día en la vida del armador casero (cacharrero)

Estos días han pasado algunas cosas interesantes porque me han ayudado a entender aspectos de la electrónica que no conocía. Empecemos con el relato:

Como algunos deben saber, para adaptar el diseño del BITX20 a la banda de 40 metros se deben hacer dos cambios en la parte excitadora: frecuencia del oscilador de frecuencia variable y filtro pasa banda. Todo esto lo realice de manera satisfactoria. El problema surge cuando enfrento el montaje del amplificador de RF.

Este amplificador tiene un pre driver que utiliza un 2N2218 y un mosfet IRF510 para la amplificación. Se supone que con 12 voltios o 13.8 voltios en mi caso, el amplificador puede desarrollar un máximo de 7 watts aproximadamente, en caso que necesites mas el creador del BITX propone el aumento del voltaje con el que se alimenta al IRF510 hasta 30 voltios por ejemplo, con lo cual podría llegarse a 15 o 20 watts.

Esto esta previsto en la placa del BITX20 v3, que tiene la posibilidad de alimentar con un voltaje al mosfet y con otro a la parte excitadora. ¿Como? le inyectas por ejemplo 17 voltios en corriente alterna, los cuales pasan por un puente de cuatro diodos rectificadores (1N4007), y con la ayuda adicional de dos capacitores de filtrado (2200uF) se obtiene una corriente continua de 23.97 voltios, redondeando el numero 24 voltios.

jueves, 2 de julio de 2015

Antena magnética de aro por OA4DNP


Mi colega y amigo Samuel (OA4DNP) ha logrado múltiples comunicados nacionales e internacionales con 20W y esta antena de aro de 58cm de diámetro. No se pierdan su explicación.


jueves, 11 de junio de 2015

Breve explicación del funcionamiento del BITX


Esquema del BITX20 v3, el mismo circuito con algunas modificaciones se usará para la banda de 40 metros.


En este caso en particular la explicación es sobre el BITX40, pero los principios son los mismos para cualquier banda.

Recepción:
En principio decenas o posiblemente cientos de transmisiones de radio llegaran a nuestra antena, sea esta resonante o no. Algunas pasaran con facilidad y otras con dificultad hacia nuestro filtro pasabanda. Este último es el principal responsable de evitar que ingresen frecuencias indeseadas, por lo tanto lo ajustaremos a 7.1 Mhz (el verdadero centro de la banda es 7.150Mhz pero a mí me interesa más esta frecuencia).

Una vez que una transmisión con una frecuencia cercana a 7.1 Mhz pasó a través del filtro pasa banda (L1, L2 y L3) es amplificada (Q1). Esto último es debido a que el filtro siempre atenúa nuestra señal, por supuesto que atenúa muchísimo mas las frecuencias que no nos interesan.

lunes, 8 de junio de 2015

BITX - ancho de banda pasante del filtro en escalera

Anteriormente escogimos los cristales para el filtro en escalera, tratando que los cuatro cristales tengan una frecuencia relativa similar. También separamos el cristal con la frecuencia relativa mas baja para el BFO. ¿Porque?

El BFO deberá oscilar a una frecuencia inferior a 10Mhz en nuestro caso. Dependiendo si vamos a trabajar en LSB (banda lateral inferior por sus siglas en ingles) o en USB (banda lateral superior).

Esto toma sentido cuando caemos en cuenta que la banda pasante del filtro en escalera no tiene como centro los 10Mhz de los cristales sino que esta por debajo. Observen la siguiente imagen: