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28/3/22

Eliminador batería de 9 voltios.

 

 

Para los micrófonos de eco que utilizan batería cuadrada (9V) y no tienen entrada para corriente externa.

En general debe funcionar para cualquier cosa que utiliza esta batería y no consume mucho.

La forma más práctica para eliminar la batería en un micrófono de ecos es con un adaptador de corriente (AC-DC) y un regulador de 9 voltios LM7809.



Para la mayoría de micrófonos de eco que se venden para radios (CB) funciona bien un adaptador de 500 mA, mejor de 600mA en adelante.

La resistencia de 15 ohmios, es preferible de 1 watt, puede ser de 1/2 watt pero puede calentar bastante si el adaptador es de mucho voltaje. Generalmente los adaptadores que dicen 12 voltios entregan hasta 18 voltios con poco consumo.

Cuando es para un vehículo o no queremos utilizar un adaptador tenemos que utilizar solamente el regulador y conectarlo a la misma corriente del radio, pero hay un detalle que se debe tomar en cuenta, que es que la conexión a tierra (-) del micrófono no se puede mezclar con el negativo que alimenta del radio, entonces se conecta solo el positivo de esta forma:

18/2/22

Construya un sintonizador de antena QRP de bolsillo


En mis días de niñez, a la pregunta de "¿qué haces?" era costumbre escuchar: "- nada, compro todo hecho!" y siguió en el dulce sin hacer nada. En la radioafición también, aún hoy (¡o hoy más que nunca!) compras todo hecho... suelen decir: - No tengo tiempo...

Dejando a parte las compras, os voy a enseñar a hacer (¡y cómo funciona!) un sintonizador de antena QRP de bolsillo, para antenas de centro o 1/3 de potencia, para llevar al campo, por media docena de euros y unas horas de diversión!

Material:
2 fichas
1 microinterruptor de encendido y apagado
2 condensadores variables 200pF
2 botones
1 pequeño toroide (por ejemplo, RT095-50-50)
1m de alambre esmaltado de 0.5mm
1 trozo de alambre para ataduras
1 caja, 70x40x27 o superior, para montaje




Preparación:

Envuelve 25 bucles alrededor del toroide. Realice las conexiones de acuerdo con el dibujo. Terminar con el montaje.

¡Radioaficionados, manos a la obra!




Fuente: http://ct1bat.blogspot.com/2016/



3/2/22

Mejore la señal de su portátil con una (cola de rata)

Los radioaficionados se quejan constantemente de la calidad de señal de sus antenas portátiles, y es que las antenas de un portátil cuando se comparan con antenas full-size de ¼ de onda no transmiten ni reciben tan eficientemente.

Usualmente la solución es comprar una mejor antena con algún tipo de “ganancia” por ejemplo las populares ‘Nagoya’ en varios modelos o de alguna otra marca reconocida, sin embargo existe otra forma de aumentar la eficiencia de su antena portátil agregando un complemento de radiación conocido en inglés como “counterpoise” (balance o contraparte), también conocido como “cola de rata” y que es simplemente una pequeña pieza de alambre conectada al sistema de tierra de su radio portátil lo cual hace que el patrón de radiación de su antena sea más eficiente ya que en condiciones normales los radiantes de las antenas portátiles operan utilizando como “tierra” cualquier elemento que puedan aprovechar (incluyendo el chasis metálico de los radios o incluso nuestro propio cuerpo). Al conectar una cola de rata a la antena portátil se vuelve un sistema radiante mucho más eficiente, lo que significa que su radio podrá transmitir y recibir señales más lejanas y débiles.

Imagen 1 - Servicio de radio Gmrs/familia Walkie Talkie Tigre Cola contrapeso para todas las marcas y modelos de radio

20/12/21

DECODIFICANDO LAS SEÑALES -SSTV- ISS

¿Estás "cazando" las imágenes transmitidas por la ISS? 
¿Quiere mejorar la calidad de sus capturas SSTV? 
Considera el pequeño circuito que pongo a continuación. 
Pequeño circuito para poner una ENTRADA de audio en cualquier celular para obtener mejores capturas de audio.



¿Qué es SSTV? 
La Slow Scan Television (SSTV) o Televisión de Barrido Lento, es un método de transmisión de imágenes estáticas a través de radio. Es un método lento, pues estamos hablando de que tarda entre 8 segundos y varios minutos en transmitir un solo fotograma. En el caso de la ISS, las imágenes se transmiten en el formato PD-120, obteniendo imágenes de resolución 640x496 píxeles. El bajo uso de ancho de banda y la lentitud de estas transmisiones hace posible la obtención de imágenes más nítidas por parte del receptor, ya que los defectos de la señal a la hora de ser recibida apenas causan problemas a la imagen. Si este método usara un ancho de banda mayor, como es el caso de la televisión analógica, el más mínimo defecto podría causar un corte en la imagen.
Como curiosidad, este método de transmisión se empleó para obtener las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna.

1/12/21

Detector de Estática en antenas

Introducción
Una preocupación común para los que tenemos una antena fija en el tejado de casa es como evitar que nuestro transceptor reciba descargas de corrientes estáticas. Dichas corrientes se generan por el rozamiento del viento sobre la antena, o mediante una inducción electromagnética debida a otras fuentes de radiaciones circundantes (líneas de alta tensión, emisoras cercanas, atmósfera…).

De entrada, hay que aclarar que en este artículo no pretendo un invento para paliar las descargas de rayos en una tormenta. En este caso el consejo habitual es soltar todos los cables y dejarlos fuera de casa, puesto que si entra un rayo a través del cable intentará buscar el camino más corto a tierra y lo hará por donde pueda, produciendo cualquier destrozo.

Lo que yo busco con este cacharreo es colocar en mi coaxial algo que me haga saber si tengo estática, y de algún modo pueda consumirla, antes de conectar el equipo a la antena.

25/4/21

Protección CROWBAR en Fuentes de Alimentación

Una protección crowbar o protección de palanca es un mecanismo de protección a prueba de fallas que cortocircuita la salida de una fuente de alimentación en condiciones de falla, como una sobretensión. La protección de palanca también puede referirse a un circuito que tiene como único propósito hacer que un fusible se queme al someterlo a una corriente alta.

Por lo general, se coloca un circuito de palanca a través de los terminales de salida de la fuente de alimentación para proteger la carga contra cualquier sobretensión. Lo hace poniendo en cortocircuito los terminales (colocando una palanca a lo largo) que desactiva el dispositivo de protección. Puede quemar el fusible, disparar el disyuntor o apagar algunas partes del circuito para cortar la energía a la carga. La protección se utiliza para fuentes de alimentación de alta y baja tensión.

Restaurando la batería de un talkie

En un mercadillo de segunda mano adquirí un talkie. El precio era bastante competitivo, estaba en buen estado y me lo daban con dos baterías, cargador de sobremesa y algún otro accesorio. La batería de 7,2v estaba en buen estado y duraba suficiente tiempo, pero sin embargo la de 12v se cargaba muy rápido y se descargaba más rápido aún. Sospechando que pudiese haber células en mal estado, la abrí:



12/4/21

Calcular la sección de los cables en una instalación eléctrica


  En este artículo se expone muy fácilmente, mediante el uso de unas sencillas tablas, como calcular la sección de los cables que tenemos que comprar e instalar en una instalación eléctrica, si tenemos como base o referencia, el consumo en amperes (A) o en vatios (W) que queremos hacer pasar o suministrar con esos cables.

Hay gente que cree que los cables se clasifican por diámetros, pero no, lo primero que hay que saber es, que si vamos a tener que comprar cables, éstos se definen por su sección, o sea por el área o superficie de conductor (parte metálica) que queda al descubierto con un corte de forma perpendicular a su longitud. La sección o superficie de un cable se calcula con la simple fórmula del área del círculo (A = Pi x R2), ya que al cortar un cable, la forma que se observa del conductor es de un círculo. Si explico la fórmula: A (Área o sección en mm2) = Pi (3,1416) x R2 (radio del círculo al cuadrado, o lo que es lo mismo, radio x radio), y por supuesto en el cálculo tenemos que poner el radio en mm.

Esto hace que si vamos a comprar unos cables para electricidad de consumo, nos ofrezcan cables de 1.5, 2.5, 4, 6, 10, … mm2, ya que éstos son las secciones normalizadas. Os pongo una pequeña tabla de conversión de sección (mm2) a diámetro (mm), para que tengáis una idea más concreta de las dimensiones del cableado del que hablamos:


Después de tener claro que los cables se clasifican en función de su sección, lo primero a tener siempre en cuenta en el cálculo de la sección de cables que necesitamos, es que se tienen que dimensionar o calcular en función del consumo en amperios que va a circular por estos cables. Esto implica, que si la dimensión de los cables es inferior a la necesaria se pueden calentar, y por tanto actuar como resistencias, lo que haría que parte de la potencia captada se perdiera en la instalación en forma de calor.

El cableado de tensión continua (12 Vcc) es el que es más importante calcular su sección, ya que con una misma potencia, para tensiones más pequeñas las intensidades son mayores, y por tanto necesitaremos cables más “gordos” que para tensiones mayores.

A continuación pongo una tabla donde se puede observar la intensidad máxima en función de la sección del cable (de cobre), y la potencia a que corresponde esa intensidad máxima, en función de la tensión de trabajo que tengamos:


En la tabla anterior se tiene que tener en cuenta que se habla de máximos, y que en la instalación que queramos hacer, no tendríamos que calcular los cables para que funcionen gran parte del tiempo al máximo de su capacidad, sino solo en momentos puntuales y el resto del tiempo, que trabajen siempre por debajo de estos valores. Ya que como ya he comentado, la tabla anterior da unos valores máximos que son de seguridad, con los que se provocan pérdidas de tensión debido a la gran cantidad de intensidad que se hace pasar por los cables. Además estos valores son teóricos y varían con la temperatura y la longitud del cable, por tanto son valores orientativos que nos pueden servir bastante pero que no se deben usar al pie de la letra.

Una recomendación muy buena para una instalación basada en la producción de electricidad mediante energías renovables, es que después de hacer los cálculos, utilicemos cables de una sección superior, que aunque esto producirá un aumento de coste a la hora de comprar los cables, puede evitar problemas futuros, y además reducirá considerablemente las pérdidas de energía debidas a la instalación de cableado.


6/4/21

Medidor de Estacionarias.

 En este nuevo proyecto ideal para trabajar en QRP nada nuevo que no sepamos, hay mucho escrito sobre los Medidores de Estacionarias tan necesario y que no puede faltar en nuestro cuarto de chispas, también están disponibles infinidad de modelos y precios para todos los bolsillos, pero no hay nada mejor que montarlo nosotros mismos y experimentarlo, vamos a ello.


El circuito que se muestra dispone de 2 instrumentos de medida y en tiempo real nos permitirá ver la onda directa y la reflejada, es ideal para utilizarlo con acopladores de antena manuales dado que resultara mas cómodo la sintonía mirando ambos instrumentos a la vez y no depender de un conmutador para ver alternativamente la directa y la reflejada con un solo instrumento. De todas formas también incluyo, para los que quieran utilizar un solo instrumento de medida el circuito eléctrico del mismo, en esta entrada los datos de construcción estarán referidos al medidor de estacionarias con 2 medidores de 200 µA de sensibilidad cada uno.

Si se puede decir de originalidad, el sensor que utilizo para obtener las muestras de onda directa y reflejada son varillas de una antena telescópica de un musiquero en desuso cortadas adecuadamente y de diferente diámetro, insertadas en dos soportes de baquelita como se muestran en las capturas fotográficas.

El rango de funcionamiento al cual lo he probado ha sido muy amplio y con resultados excelentes de 3.5 - 430 MHz. También está calculado para aguantar vatios de potencia.



Esquema eléctrico con dos instrumentos de 200 µA

Como se puede apreciar el circuito es simétrico, si se invierte el sentido de RTX y ANT las medidas de los instrumentos también se han de interpretar invertidas.



Esquema eléctrico con un instrumento de 200 µA


El sensor está formado por L1, L2 y L3, (L1=L3). Se utiliza un potenciometro tandem de 2x22KΩ.

En el montaje con un solo instrumento se ha de disponer de un conmutador de 2 posiciones 1 circuito para ver la directa (FWD) y la reflejada (REF) alternativamente.


Detalle componentes

21/2/21

Yaesu FT-747GX: expandir frecuencias

 El transceptor Yaesu FT-747GX viene de casa con las bandas de 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160m. Sin embargo hay un sencillo truco que nos permitirá abarcar en transmisión todas las frecuencias que quedan entre las diferentes bandas para, por ejemplo, transmitir en 11m (27 MHz).

Transceptor de HF Yaesu FT-747GX
Transceptor de HF Yaesu FT-747GX

6/2/21

Escuchar SSB en una radio CB AM de 27 MHz


Un BFO de frecuencia de señal para que pueda escuchar la actividad de SSB en una radio CB AM de 27 MHz. No requiere conexiones internas. Tiene un solo transistor en un circuito VFO de premezcla simple. Este es un circuito muy tosco que podría soportar algún refinamiento. Pero incluso tal como está, es bastante utilizable. Y si desea una recepción de banda amateur de 7 a 7,4 MHz, debería estar disponible restando el VFO del fundamental de 10 MHz del módulo oscilador.






1/2/21

¿ QUE SON LOS FUSIBLES TÉRMICOS ?

 


¿Para Qué Sirve Un Fusible Térmico?

Un fusible térmico es un dispositivo de seguridad eléctrica que interrumpe la corriente eléctrica cuando se calienta a una temperatura específica. Estos dispositivos pueden ser de un solo uso o pueden reajustarse manual o automáticamente.

¿Para qué se usa un fusible térmico?

Los fusibles térmicos se utilizan en cualquier aparato en el que el sobrecalentamiento represente un peligro inmediato. Las secadoras de ropa son de los usos más comunes de los fusibles térmicos. Algunos secadores utilizan un interruptor térmico que apaga el secador si se calienta, pero que permite que el secador vuelva a funcionar una vez que se enfríe. Desafortunadamente, más fabricantes están usando fusibles térmicos en los secadores, lo que significa que si el fusible se sobrecalienta y no sabes cómo quitar y reemplazar el fusible térmico, tienes que destruirlo y comprar un nuevo secador de cabello.

Un fusible térmico es un corte que utiliza un eslabón de sacrificio de una sola vez. A diferencia de un interruptor térmico que puede reajustarse automáticamente cuando baja la temperatura, el fusible térmico es más parecido a un fusible eléctrico: un dispositivo de un solo uso que no se puede reajustar y que debe ser reemplazado cuando falla o se activa. Un fusible térmico se usa cuando el sobrecalentamiento es el resultado de una ocurrencia rara, como una falla que requiere reparación (que también reemplazaría el fusible) o reemplazo al final de la vida útil.

Un mecanismo es un pequeño gránulo fundible que sujeta un resorte. Cuando el granulado se derrite, el resorte se libera, separando los contactos y rompiendo el circuito. Las series Tamura LE, NEC Sefuse SF, Microtemp G4A y Hosho Elmwood D, por ejemplo, pueden utilizar pellets de aleación que contienen cobre, berilio y plata para fundir a una temperatura precisa.


Funcionamiento del fusible térmico

Los electrodomésticos no sólo deben ser eficientes en el uso de la energía y eficaces en las tareas asignadas, sino que también deben ser seguros para su funcionamiento. Los fusibles térmicos y los interruptores de corte térmico ayudan a asegurar que los electrodomésticos más importantes, como su secadora, no se sobrecalienten.

Si se produce una desconexión térmica, evita que el secador se incendie, pero también significa que el secador no calentará el aire dentro la próxima vez que lo utilice. Debido a esto, el fusible térmico de un secador es la pieza que más probablemente necesite ser reemplazada. Afortunadamente, esta es una tarea bastante simple.


Datos básicos sobre los fusibles térmicos

Existen varios tipos de fusibles térmicos utilizados tanto en electrodomésticos como en aplicaciones industriales. El fusible térmico más simple tiene en el sensor interno que está preajustado a su temperatura máxima aceptable. Si el calor monitoreado por el sensor alcanza o excede ese nivel preestablecido, el enlace térmico rompe el circuito eléctrico, apagando cualquier máquina que esté salvaguardando.

Esto asegura que tu secadora no se incendie si la trampa de pelusa o el escape están obstruidos, y por lo tanto el calor no estaría escapando como debería. Aparte de los fusibles térmicos, muchos electrodomésticos y maquinaria comercial utilizan interruptores térmicos.

Estos pueden ser hechos usando gas, contactos metálicos, mercurio u otros mecanismos, pero la principal diferencia entre un fusible térmico y un interruptor térmico es que los fusibles térmicos son de un solo uso. Algunos interruptores térmicos también son de un solo uso, pero muchos tipos simplemente se pueden reajustar.

                              



19/1/21

Bateria Portable.

Batería Lista para usar.


Dav, G7KAO, gusta de la radio en portable… y no le gusta quedarse sin batería cuando hace radio. Por ello ideó esta caja con batería para alimentar sus equipos sin problemas.

La terminó a finales de octubre 2020. Por ahora le ha puesto una batería de 11.2 Ah para alimentar equipos de poco consumo… Pero realmente le ha quedado muy bien la conectividad y versatilidad del invento.





Este es el esquema de cableado. La pantalla viene ya con sus instrucciones de montaje. Lleva un conmutador para apagar el cargador USB para ahorrar batería si no se usa.  Tanto cableado como conectores, botones etc.. aguantan 20 amperios.





La pantalla que lleva es esta: 

17/12/20

Galaxy Saturn - RCI-2980 modificación del frecuencímetro.

 




Este equipo lleva un frecuencímetro de 5 dígitos con una precisión de 1Khz. Para obtener una lectura de mayor precisión (0,1 Khz)  Podemos eliminar el primer digito que siempre es "2" 

El circuito IC de este equipo ha sido diseñado para ser capaz de mostrar los 6 dígitos de la pantalla, el problema es que la pantalla solo tiene 5 dígitos. 

La modificación es bastante simple, solo se trata de mover varias resistencias (R602-R606 ),... desoldando la del primer dígito y soldándola en la del segundo dígito y así alternativamente hasta que la última coincida con el último  dígito tal y como se indica en el gráfico adjunto. 




4/12/20

¿CÓMO SOLDAR CORRECTAMENTE?

Tenemos que preparar las piezas que necesitamos soldar. En primer lugar es necesario limpiar y desengrasarlas. Para esto servirán diferentes limpiadores con base en el alcohol isopropílico o solventes. Si las piezas presentan marcas de corrosión, es necesario eliminarlas. Dependiendo del tipo de superficie esto se puede hacer con ayuda de herramientas mecánicas o agentes químicos especiales.

Después de limpiar las superficies podemos proceder a soldarlas. Es necesario fijar bien las piezas para que estas no se muevan durante todo el procedimiento. Para estos fines es muy cómodo usar «tercera mano». 


Ahora tenemos que cubrir las superficies que vamos a soldar con estaño. No es necesario aplicarlo en exceso – es suficiente cubrir solamente el área de fusión. Y aquí tenemos dos opciones:

- aplicar la soldadura sobre la punta del cautín y trasladarla al área de trabajo;
- aplicar la soldadura directamente sobre el área que vamos a soldar.

Para aplicar la soldadura con ayuda de cautín es necesario fundir una pequeña cantidad de ella en la punta y luego pisar con la punta componentes en el área de fusión. Con esto el fundente se va a evaporar. En el caso de necesidad, dependiendo del tipo de fundente utilizado, podemos limpiar los residuos o dejarlos. Este método por lo general se utiliza para soldar componentes pequeños.

Aplicación de soldadura

Otro método es aplicar la soldadura directamente sobre el área de fusión. En este caso tenemos que calentar las piezas hasta la temperatura necesaria y enseguida suministrar la soldadura al área de fusión. Fundiéndose, la soldadura rellenará el espacio entre las piezas uniéndolas entre sí. Este método se utiliza para soldar piezas grandes y montar componentes electrónicos sobre la placa. .

Soldadura de componentes

En ambos casos, independientemente del método que se utiliza, es necesario calcular bien la temperatura del cautín – de esto depende la calidad de su trabajo. El estaño fundido debe tener consistencia cercana al líquido. Estamos seguros de que todos recuerdan el momento de la película "Exterminador 2: Día del juicio" en la factoría metalúrgica cuando el robot líquido T-1000 se restablece de pedazos ardientes ¿Se acordaron? Entonces la consistencia de soldadura debe ser parecida a estos pedazos :)

21/11/20

President LINCOLN II mod 400 channels

 CB President LINCOLN II

Modificación para configuración 400 canales


1- corte el alambre blanco (L503)





Presione 9/19 para regresar a la banda A - canal 9 o 19



19/11/20

Acoplador de antena QRP para HF

FUENTE: http://altafrecuenciamodulada.blogspot.com/2014/07/acoplador-de-antena-qrp-para-hf.html

 En este nuevo proyecto un sencillo acoplador de antena para las bandas decamétricas y acto para trabajar hasta 50 vatios, es del tipo Collins y se llama así por ser ésta compañía la primera que lo introdujo, muy utilizado en la salida de los amplificadores finales de potencia a válvulas. El circuito es una red en "PI" por lo tanto se comporta también como un filtro pasa bajos permitiendo además una gran variedad de adaptación de impedancias.


Esquema Eléctrico del acoplador

La bobina ha sido construida sobre un toroide recuperado de una vieja fuente de alimentación conmutada, las espiras para cada una de las bandas que se han bobinado han sido las siguientes:

- Posición para la banda de 10 metros: 2 espiras
- Posición para la banda de 15 metros: 2 espiras
- Posición para la banda de 20 metros: 3 espiras
- Posición para la banda de 40 metros: 3 espiras
- Posición para la banda de 80 metros: 3 espiras

Total de espiras de la bobina 13, con hilo de cobre de 1 mm.

En la captura se puede apreciar en detalle la bobina y la conexión mediante soldadura al conmutador rotatorio de 1 Circuito/5 posiciones,

Detalle construcción de la bobina

Se muestran los componentes utilizados, conectores, bobina/conmutador, caratulas serigrafiadas, botoneras y caja de aluminio que soportara todo el montaje.


Componentes

Distribución de los componentes

Detalle de las soldaduras, condensadores, bobina, conmutador, conectores.

Acoplador finalizado

Vista frontal

Vista posterior

Vista General


¡Acopla hasta un bolígrafo!, buenos DX´s.




9/11/20

MODIFICACIÓN PRESIDENT JACK +10Khz


La modificación de los 10khz se consigue realizando los pasos que expongo a continuación:

-Para la modificación he anulado el botón PA/CB, puesto que no se suele utilizar, y lo he aprovechado para utilizarlo como botón de +10khz.-


1º. Desoldar los cables correspondientes al botón PA/CB y unirlos según el esquema 1.


Esquema 1




2º. Aislar la patilla 9 del IC5 (MC14008BP) según el esquema 2.

Esquema 2

 

3º. Puentear la patilla 8 del IC5 (MC14008BP) de modo que continúe pero sin pasar por la patilla 9 según el esquema 2.

4º. Soldar la patilla 9 del IC5 (MC14008BP) a una de las patillas centrales del botón PA/CB y unir mediante una resistencia de 10K (marrón, negro, naranja) a masa.

5º. Unir la patilla trasera del mismo botón al agujero 'COM .B' justo al lado del D41 (ver imagen 2).



Si has seguido los pasos solo queda comprobar que efectivamente todo funciona como queremos.

Por mi parte ya no me queda nada más que hacerle a este mítico y robusto equipo, a parte de disfrutar de él al máximo.

Y ya sabéis, si os cargáis algo al hacer esta  "MODIFICACIÓN", es vuestra responsabilidad.

 Imagen 1

Imagen 2




TIEMPO QUE QUEDA PARA FIN DE AÑO