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URUGUAY SUD AMERICA

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ESCUCHAR EN VIVO AM 40 Y 80 METROS

viernes, 25 de septiembre de 2009

¡¡¡¡¡¡¡ ENCONTRAMOS Y COMPARTIMOS ESTAS FOTOS EN INTERNET !!!

PRE MIC ELECTRET




PRE MIC
PRE MIC

DATOS DE ARMADO Y CONSTRUCION EN PARTE INFERIOR DE ESTA ENTRADA
ENCONTRADOS EN WEB DE LU8DBJ CIRCUITOS DISEÑADOS POR LU4AB ALEJANDRO

ETAPA DE SALIDA PWM 80 Y 40 METROS






OFV 80 METROS
MODULADOR PWM


PANTALLERO ARMADO POR LU2AM ERNESTO DE LUCA




AMPLIFICADOR LINEAL CON 2 813 PROBADO ANDA MUY BIEN CX1SI "GEO" TIENE 1 SIMILAR





CHOKE FILAMENTOS
CHOKE PLACA
ESTE ES EL CIRCUITO AGRADECEMOS A PY2CWW




SU CREADOR PY2CWW








ACA YA ESTA PRONTO


INTERESANTE QRP VALVULAR


FILTRO DE TELEFONOS PARA EVITAR INTERFERENCIAS EN LOS MISMOS



POTENCIA CLASE E

INTERESANTE EL ARMADO ARTESANAL

AS VÁLVULAS QUE O QRP ACEITA


clique na figura para ampliar

Veja na foto algumas das válvulas que utilizei. No soquete do QRP está a 6V6-GT. Deitada na mesa uma 6L6 metálica. Em pé estão a 12A6 metálica e uma 6L6 de vidro. Vários cristais deitados e no soquete do transmissor.

Este circuito aceita várias válvulas: 6V6, 6L6, 6K6, 6F6 e também mudando a voltagem de filamento para 12V, pode usar a 12A6. Nos primeiros testes usei a 12A6 metálica que dispunha. Cheguei a usar a 6V6GT (pode usar qualquer 6V6) e a 6L6 em vários QSO´s. Experimentei na "carga fantasma" ou dummy load os outros modelos e funcionaram normalmente. Você vai observar que para cada tipo de válvula a potência de RF vai ser diferente. A versão QRO ficou a cargo da 6L6 que apresentou maior potência.


M1 e o LED Vermelho - Miliamperímetro - É uma peça opcional. Pode-se usar somente o Led vermelho para sintonia do tanque final. Quem quiser pode utilizar um miliamperímetro, microamperímetro ou até mesmo os VU´s de rádio gravadores para auxiliar na leitura da sintonia.

L1 - Bobina do tanque final - Não é crítica. Pode-se experimentar várias formas. Devido ao valor do capacitor variável (365pf ou 410pf), a bobina consegue sintonizar uma ampla faixa de frequência. No nosso projeto ele sintoniza desde 7MHz até 14MHz sem chaves para mudança de faixas. Coloquei um cristal de 14.318kHz (de sucatas de computadores) e funcionou bem! Quem sabe eu o use para alguns QSO´s em AM nos 20m!

L1a - Se optar pela saída para a antena na terceira espira a partir do lado que está aterrado (massa/terra), você poderá variar este ponto para cima ou para baixo visando conseguir uma potência maior.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Uma solução fácil para construir a fonte de alimentação é esta coloaboração do Prof. Amer, PY2DJW. Veja a praticidade que ele conseguiu encontrar com material que facilmente ainda encontra em qualquer boa loja de eletrônica.Concepto básico de Amplitud Modulada

HISTORIA DE AMPLITUD MODULADA


Las señales de audiofrecuencia, que van de los 20 Hz a los 20 Khz (20,000 hz), como la voz humana o la música que se obtiene de una radio, no pueden viajar a largas distancias.



Aún cuando la persona esté gritando o la radio este a máximo volumen, la distancia que recorre la información emitida no sobrepasa los centenares de metros.

Las señales de radiofrecuencia son de frecuencias más elevadas, y se desplazan a mayores distancias con una potencia mucho menor.

Teniéndose la necesidad de transmitir información (señal de audiofrecuencia) a gran distancia, esta señal de audiofrecuencia se "modula" o codifica en un señal de radiofrecuencia, a la que se llama portadora.

Uno de los procesos de modulación más conocidos es el de Amplitud Modulada ó A.M. Este es el primer método y el más simple descubierto para las comunicaciones vía radio.

La onda de radiofrecuencia modulada es entonces transmitida a alta potencia.

Amplitud Modulada (A.M.). Gráfico de la portadora y la onda moduladora - Electrónica UnicromLos receptores de esta señal de radiofrecuencia reciben una señal con potencia muy baja. Esta señal se debe amplificar.

Las frecuencias que se reciben pueden ser diferentes y si se tuviera que realizar un proceso de amplificación y detección de la información para cada una de ellas, el diseño del receptor no sería práctico

Para resolver este problema, todas las frecuencias recibidas son desplazadas en frecuencia a una "Frecuencia Intermedia" (FI) fija. Esto se logra combinando la frecuencia recibida con otra frecuencia generada en el receptor por un oscilador local. A este proceso se le llama "Recepción superheterodina".

El oscilador local se sintoniza simultáneamente con la señal recibida, de manera que la diferencia entre las dos frecuencias sea la FI = 455 Khz.

Como la FI es independiente de la frecuencia de la portadora de la señal recibida, se realiza una amplificación a máxima eficiencia para esta frecuencia . Después se recupera la señal de audio de la FI modulada. Ahora la señal de audio es amplificada para finalmente ser aplicada a la bocina o parlante del receptor.

Como algunas señales de radiofrecuencia se reciben con más potencia que otras, se incluye un control de ganancia de manera que la salida de sea similar para cualquier potencia. Este circuito de control se llama "Control Automático de ganancia" ó CAG.

En el proceso de modulación la amplitud de la portadora varía de acuerdo a la variación de la señal de audio. La amplitud de la envolvente de la portadora modulada, depende de la amplitud de la portadora y de la moduladora (la señal de audio).

El nivel de modulación que es la relación entre la magnitud de la señal de audio a la señal de la portadora, se llama factor de modulación.Muchos consideran que la radio nace a principios del siglo XX, cuando Guillermo Marconi inventa la telegrafía sin hilos, otros no consideran a este hecho como la verdadera invención de la radio, si no que son mas precisos y consideran al verdadero inventor de la radio al norteamericano Lee de Forest cuando este inventa el "audion".

La idea de fondo era lograr que, a través de ondas electromagnéticas, se pudiera enviar y recibir voz, música y sonidos de cualquier tipo.

Si tomamos a la invención de Marconi como camino obligado de todo el proceso de desarrollo de la radio, debemos retroceder en el tiempo y remontarnos en la historia y hablar de George Louis Lesage, un físico suizo de padres franceses nacido en Ginebra en 1724.

El Sr. Lesage, médico y filósofo, obtuvo su doctorado en París, se dedicó por un tiempo a la enseñanza de las ciencias.

Fue hasta el año 1774 que crea su "primer telégrafo" después de madurar la idea por 14 años. Este aparato era un conjunto de 24 hilos (coincide con el número de letras del abecedario) que en la estación de transmisión se ponían en contacto mediante un conductor electromagnético, enviando de esta manera señales a la los electrómetros de la estación receptora.

Pero, fue el Sr. Claude Chappe, de origen francés y nacido en Burton en 1763, quien construye el que se considera el primer "telégrafo de señales" o "primer telégrafo óptico"

El Sr. Chappe, que inicialmente se dedicó a la carrera eclesiástica y que después dejó para dedicarse a la investigación, inventa en 1791 un aparato con el cual se podía enviar mensajes a una distancia de hasta 20 Kilómetros de distancia.

El Sr. Chappe presentó su creación en la Convención Nacional con mucho éxito, logrando que un año más tarde un encargo para unir las ciudades de Paris y Lille. Ya en 1800 Francia había instalado 29 de estas líneas uniendo a casi todos sus departamentos y en cinco años más, ya se utilizaba en toda Europa.

Lamentablemente fue en esos momentos que el Sr. Chappe se dio cuenta que, un siglo antes, un ciudadano inglés de apellido Hooke ya había expuesto ante la Royal Society un proyecto similar. Después de esto, se suicidó.

El 16 de diciembre de 1795, la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona ya tenía conocimiento de una "Memoria sobre electricidad aplicada a la telegrafía" teniendo como autor al Sr. Francisco Salva, profesor del Instituto Clínico de Barcelona.

Esta "Memoria" contenía la descripción del primer telégrafo eléctrico, y la Gaceta de Madrid, un año después, informaba de una prueba exitosa.

El Sr. Francisco Salva también había inventado el "telégrafo de chispas", aparato precursor del telégrafo, reconocido de esta manera por Marconi .

Es así como el "telégrafo de chispas" desplazó a los sistemas propuestos por Lesage y Chappe. Sistema que después fue perfeccionado por Morse.

Historia de la radio en Uruguay...






-Las primeras radios a galena en Uruguay llegaron en los años 20, en su mayoría desde Argentina aunque aficionados locales también se las construían por sí mismos. Estas radios funcionaban con la única energía captada por la antena, por lo que estos aparatos se debían escuchar con unos auriculares similares a los de teléfono, individualmente o colectivamente alrededor de una bocina como la de las “victrolas” a la que se les había anexado el auricular sustituyendo a la membrana que transmitía a la bocina el sonido grabados en los discos. (Ver detalle de radio a galena).

-En Uruguay las primeras transmisiones radiales se dan precisamente a mediado de 1922, donde se relata por radio un partido de fútbol, el partido correspondía al campeonato Sudamericano en Rio Janeiro-Brasil. Desde una base en Uruguay, el Sr. Sapelli relataba el partido basándose en cables telegráficos que iban llegaban desde el lugar de los hechos.

-También en este año se da la primer transmisión correspondiente a la estación de radial Casa Paradizábal, ubicada en la principal avenida de la ciudad de Montevideo, 18 de julio.

-El crecimiento de audiencia de esta radio al poco tiempo de comenzar a funcionar era casi inesperado, y su arraigo en la sociedad Uruguaya se da con una entrevista política a José Batlle y Ordóñez.

-Otra radio que comenzó sus trasmisiones en este año fue General Electric Sudamericana.

-En diciembre de 1928 aparece la emisora CWOW trasmitiendo en la banda de 450 metros que actualmente ocupa la emisora CX6 Sodre cuya antena, planta emisora y estudios estaban ubicados “en una zona descampada frente al Parque de los Aliados (actualmente Parque Batlle) a una cuadra de la Avenida 8 de Octubre”, y que era propiedad de los Sres. Serratosa y Castells.

-En el año 1930 se transmitió el primer mundial de fútbol celebrado en Uruguay, esta transmisión se realizó por radio SODRE (Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica)

-En el año 1931 nace radio el Espectador, la cual es la única radio privada de dicha época que continuó trasmitiendo hasta hoy con ese nombre. Esta radio comenzó sus actividades con el nombre Radio Diario El Espectador, cuyo nombre era el del principal programa periodístico.
************************************************DISEÑADO POR LU4AB
por LW7DQB.
DATOS DE LOS INDUCTORES PARA EL MODULADOR PWM.

L1 = L2 = Choque de 100uHY con una corriente de 3 a 5 A.
Este choque puede ser debanado sobre un carrete de transformador nº 25 cuadrado de 25 x 25 mm de tamaño externo y 12 x 12 mm de tamaño interno del carrete, para el caso de utilizar este carrete cada choque se debanara sobre dos de estos teniendo en cuenta que la cantidad de alambre es 3 1/4 capas de alambre de 1mm esmaltado.

CHRF1 = Choque neutralizador de fuente de TV, en mi caso use un toroide de una pulgada de diametro externo con 15 vueltas de alambre de 1 mm.

DATOS DE LA ETAPA DE SALIDA DEL TX PWM DE AM.

Modelo de 40 metros

L1 = sobre forma de 7mm con nucleo de ferrite, 20 espiras de alambre de 0.35mm.
L2 = sobre forma de 7mm con nucleo de ferrite, 12 espiras de alambre de 0.35mm.
L3 = 7 espiras de alambre de 2mm al aire, diametro 4 Cm , largo 7 Cm.
L4 = 5 espiras de alambre de 1.5mm al aire diametro 1 Cm, a espiras juntas.
L5 = 5 espiras de alambre de 1.5mm al aire diametro 1 Cm, espaciadas 1 mm.
CH1 = 30 espiras de 1mm sobre ferrite de 10mm juntas.
T1 = sobre nucleo de balun de tv, primario de 5 espiras de 0.45mm, secundario de 1 espira con alambre envainado.

Modelo de 80 metros.

L1' = sobre forma de 7mm con nucleo de ferrite, 35 espiras de alambre de 0.35mm.
L2' = sobre forma de 7mm con nucleo de ferrite, 22 espiras de alambre de 0.35mm.
L3' = 10 espiras de alambre de 2mm al aire, diametro 4 Cm , largo 8 Cm.
L4' = 6 espiras de alambre de 1.5mm al aire diametro 1 Cm, a espiras juntas.
L5 = 6 espiras de alambre de 1.5mm al aire diametro 1 Cm, espaciadas 1 mm.
CH1' = 30 espiras de 1mm sobre ferrite de 10mm juntas.
T1 = sobre nucleo de balun de tv, primario de 4 espiras de 0.45mm,secundario de 1espira con alambre envainado.

ETAPA EXITADORA DE LOS MOSFET

T1 = sobre cazoleta de FI, primario de 20 espiras forrado, secundario de 6 espiras forrado.
CH1 = CH2 = 10 espiras de 0.45mm sobre nucleo de balum de TV.
DISEÑADO POR LU4AB ALEJANDRO
MODIFICACION POR LW7DQB.

En mi caso elimine la llave de banda y ambos circuitos resonantes de la etapa exitadora dado que es inecesario sintonizar el colector del transistor exitador para cada banda, en mi caso coloque un transformador adaptador de 4:1 conectado en serie desde el colector del transistor 2SC1969 al choque neutralizador con un capacitor en paralelo al primario de este de 220 pF.
Este transformador esta construido usando dos nucleos de balun de tv y tiene como primario una vuelta y como secundario 4 vueltas ambas con alambre de 0.45mm.

AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA.

1º- Deberan respetarse las potencias de exitacion , primero procederemos a la prueba y medicion de la etapa exitadora, conectaremos un generador de RF a la entrada de OFV del mismo y con un vatimetro y CARGA FANTASMA mediremos la potencia de salida de este, teniendo en cuenta los valores para cada banda.
Se ajustara P1 y P2 para obtener la potencia detallada para cada banda.
Con el generador de RF mediremos el ancho de banda de esta etapa y se le agregaran o eliminaran capacitores en paralelo al primario del trafo de salida hasta obtener la mayor potencia en todo el rango de frecuencia (de 2Mhz a 8Mhz aprox).

Luego de esto continuaremos con la etapa de salida, notese que este tipo de etapas de salida no tienen ajuste de potencia con respecto a la potencia de exitacion, se le aplicaran las potencias antes mecionadas para cada banda, la potencia de salida no es lineal con respecto a la potencia de exitacion, sino que es corespondiente a la tension de alimentacion que se le apliquen a los MOSFET's de salida.
Notese tambien que hay una llave en el +120 Vcc de la fuente, esto es debido que la etapa de salida solamente opera con esta tension cuando esta conectado el modulo de modulador, para prueba y ajuste la etapa de salida debera alimentarse con la mitad de tension de fuente.
Esta etapa de salida desarrolla 100Watts continuos de portadora y cuando M=1 la potencia de salida sera 3.86 veces la potencia de portadora.
Esto es debido a que el modulador esta conectado en serie entre la fuente y la salida, esto hara que cuando el indice de modulacion sea 1 la tension aplicada a la salida sera 120V y la corriente sera dos veces la de condicion de portadora, lo que nos dara 400W de pico maximo de envolvente.
Para el ajuste del modulador debera conectarse todo el conjunto
FUENTE-MODULADOR-SALIDA y se ajustara P2 (ANCHO en el modulador) para obtener la mitad de caida de tension de la fuente sobre la salida y el modulador, o sea 60V en la salida y 60V en el modulador, NO APLICAR AUDIO PARA ESTE AJUSTE.
El preset P1 nos dara el pulso de switching, aproximadamente 80 Khz, este ajuste no es critico pero debera de ser el correcto con respector a los inductores de switch L1 y L2, estos seran encargados de eliminar el pulso de switch.
Luego de haber hecho todos los ajuste se procerdera a aplicar audio al modulador y se cambiara de posicion a llave de la fuente a +120Vcc.

diseñado por lu4ab, modificado y trancripto por LW7DQB.

LW7DQB@LW4DOP.1870.BA.ARG.SA
FRANCISCO QRV.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 19 DE SETIEMBRE CONCURSO AM RADIO CLUB URUGUAYO !!!

>SABADO 19 DE SETIEMBRE CONCURSO AMPLITUD MODULADA 40 METROS, PARTICIPACION DE UN RADIOAFICIONADO CX... CX1SI... UNA PROPAGACION DE PRIMERA ACOMPAÑO A MUCHOS
RADIOAFICIONADOS QUE SE VOLCARON A PARTICIPAR ...PARTICIPARON RADIOAFICIONADOS DE ARGENTINA Y URUGUAY.... VIDEO CON UNA IDEA DE LA PROPAGACION...