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miércoles, 3 de febrero de 2021

Reglas de buen comportamiento en SOTA

 Reglas de etiqueta SOTA (no oficial)

 
  • SOTA no es una competencia de tiempo estricta, por lo tanto está bien bajar la velocidad y ser paciente con los cazadores y activadores.
  • Cuando escuches una llamada Cumbre a Cumbre (S2S):
    • Si sos cazador; da un paso al costado en el pile-up y dejalos contactar entre ellos. Si el activador pregunta por tu SD en vez de responder al S2S respondele pero hacele saber que hay una estacion pidiendo un S2S en el pile-up. Los activadores normalmente están operando usualmente en condiciones de baja potencia y con menos comodidades que el cazador desde su QTH, ademas son contactos muy buscados los S2S.
    • Como activador, dale prioridad a las estaciones que llaman S2S por la misma razón anterior.
  • En general, siga el Código de conducta para DX. Lo mas importante:
    • Nunca ajuste equipo en o en las inmediaciones de la frecuencia del activador.
    • Espere que el activador termine completamente el contacto antes de llamarlo.
    • No llame al activador, espere a escucharlo primero! Si UD como cazador no lo escucha, es mejor no llamarlo porque puede estar hablando encima o molestando en la activación.
    • Envie una sola vez su señal distintiva completa.
  • Los cazadores deben tener en cuenta que los activadores necesitan por lo menos 4 contactos para obtener los puntos. Por lo tanto:
    • Publique el spot en sotawatch si es que nadie lo hizo en un buen rato. Esto ayuda mucho a los demás cazadores a encontrarlo.
    • Si notas que el activador está operando en otra banda no es necesario volver a contactarlo (no se suman puntos por cada banda) pero si ayuda mucho que haga el spot, sobre todo si al activador le está costando lograr los contactos.
  • Revise el plan de activación y frecuencias. No todos los activadores tienen cobertura de internet para auto spotearse; o incluso para una llamada por teléfono. Dependen de los cazadores para que se sepa por donde andan y cual es la situación; ademas de generar spots si sos un cazador que tiene una buena señal con el activador es importante por seguridad tratar de quedarte en frecuencia para estar atento por si es necesario pedir ayuda.
  • Algunos consejos especiales para los operadores de CW:
    • Si es cazador de alguien en CW, no ajuste su portadora (zero-beat) en la misma frecuencia que el activador. Es mejor que se corra un poco para que el tono de su transmisión no coincida exactamente con el del activador. Desde el punto de vista del activador, si todos los cazadores estuvieran en el mismo tono, suena muy confuso y será muy complicado separar una SD de otra en el pile-up.
    • No active a una velocidad de concurso le costará mucho mas obtener contactos. Los operadores con mucha experiencia es raro escucharlos a mas de 20 WPM, su señal será mas legible a menos de 25 WPM estando en QRP.
    • No envíe una “K” despues de su SD cuando sea cazador, solamente responda con su SD; puede ser confuso para un activador escuchar la K despues de su SD sobre todo con un sufijo de dos letras. Por ejemplo copiar W1AWK en vez de “W1AW.
  • Por desgracia, en algun momento alguien puede poner portadora intencionalmente en la frecuencia de un activador. Es muy importante no responder. Es siempre mejor ignorar a alguien que molesta ya que se cansa mas rápidamente que si le pedimos que se vaya o que no moleste. Recordemos, es mejor no decir nada
  • A todos nos gusta comentar y saber mas sobre la activación pero tengamos en cuenta que el activador tiene un tiempo limitado al aire, y probablemente haya mucha gente esperando que se termine el QSO, no es el mejor momento para ponerse a charlar con el activador.
  • En general, sea paciente, cortez y amable con los activadores y cazadores, en todas las actividades al aire libre se siente mas como una familia o comunidad que como una competencia.

martes, 10 de noviembre de 2020

Radio y Montañismo

Siendo un radioaficionado de la provincia de Mendoza, que desde hace poco comencé a caminar por la montaña he notado que hablar de montañismo sin un medio de comunicación es algo absurdo hoy en día ya que se puede decir que es algo fundamental en el caso de una emergencia; pero debemos conocer algunos aspectos que son necesarios para poder realmente usar un equipo de radio cuando lo necesitemos.

A continuación trataré de establecer algunos conceptos  relacionados con este tema.

Por que una radio? Hay muchos senderos y cumbres alejados de la civilización y la cobertura de la telefonía móvil está concentrada hacia las zonas urbanas; por el tipo de onda que se utiliza en este sistema puede ser muy común quedarnos sin señal; por lo tanto no es un sistema confiable en un caso de emergencia.

Mejorando las comunicaciones en zona montañosa

Un equipo de radio no es una garantía absoluta de comunicación, aunque si hace una diferencia cuando aprendemos a usarlos. Esto implica algo de entrenamiento y dedicación ya que si todos los que salen a la montaña mantienen sus equipos prendidos en las frecuencias asignadas para las actividades al aire libre. Asi podemos ponernos en contacto con alguien más para avisar por donde estaremos o que ruta haríamos, no es necesario que solo hablemos con nuestro grupo de amigos, idealmente podremos de a poco armar una red social de contacto por las frecuencias de uso primario y secundario ya que para eso eso están).

De esta forma (y leyendo el manual) aprenderemos a familiarizarnos con las partes de nuestro equipo y sabremos como operar las diferentes perillas del mismo... como el montañismo es algo que requiere entrenamiento.

En este momento seguramente hay preguntas como estas que quisiéramos resolver:

  • Cuál equipo de radio comprar?
  • Cómo aprovechar al máximo los equipos?
  • Cómo mejorar la zona de cobertura?
  • Cuáles frecuencias puedo usar? 
  • Cómo y donde llamar en caso de emergencia?

 El equipo de radio que usaremos es de los llamados de VHF; sin caer en tecnicismos diré que es un rango de frecuencias que nos permitirá poder operar con equipos pequeños (livianos), alimentados a batería y con antenas pequeñas.

También en VHF el ente nacional que controla las comunicaciones ENACOM, estableció en la resolución 5/2015 tres frecuencias de uso libre y que son las que se deben usar en esta actividad; dicha resolución fue publicada en el Boletín Oficial 33054/39 como Frecuencias MTTT; aunque en un principio tales frecuencias fueron pedidas para uso de Móvil Terrestre Todo Terreno (MTTT) se amplía su uso para actividades al aire libre donde el montañismo es una de ellas.

Se establece en esta resolución de ENACOM que las frecuencias son:

  • 139.970 MHz - Uso primario y normal
  • 138.510 MHz - Uso Secundario
  • 140.970 MHz - Exclusivo emergencias

Deberemos leer el manual de nuestro equipo de radio para poder guardarlas en memoria como canales y darles el uso que corresponde. Y aquí es donde quisiera dar mi punto de vista como radioaficionado.

Si nosotros en cada salida llevamos el equipo apagado todo el tiempo, y sólo lo prendemos cuando necesitamos desgraciadamente llamar ante una emergencia dificilmente tengamos éxito. Primero por la falta de costumbre de usar el equipo; saber operar el handy, saber como subirle el volume o de donde se abre el SQUELCH es importantísimo para poder eliminar el silenciador y asi escuchar a alguien que llega bajo por ejemplo.

Y por otro lado... si los demas tienen nuestra costumbre de llevar el equipo apagado obviamente nadie nos va a escuchar!

En una parte de la resolución dice: "En corto tiempo, las Instituciones Publicas estarán atentas en 140.970 mHz para asistir a los necesitados"

Y por lo menos hasta ahora jamás escuché a una institución publica que esté al tanto de esto; por eso hago incapié en que seamos nosotros mismos los que estemos atentos y podamos ayudarnos entre nosotros.

Mi otra recomendación es que ademas de llevar el equipo prendido para escuchar algun llamado, que nosotros llamemos en la frecuencia de uso primario para ver si alguien nos escucha. Por ejemplo; "aquí Alejandro desde zona de Paramillos, alguien me toma?". Si tenemos la suerte de que alguien nos responda, podremos reportar cuantos somos en el grupo, que ruta o cumbre pensamos hacer y desde ya se agradece siempre por estar "a la escucha" por si surge alguna necesidad. Tambien podemos llegar a escuchar el reporte de alguien mas y responder, "bien escuchado Sebastian por Uspallata, quedo a la escucha". 

Si de a poco armamos esta "red social" y de esta manera ganamos tranquilidad de que en el caso de que sea necesario alguien nos escuchará; sobre todo si entre la gente hay alguien con señal de telefonía móvil o algun radioaficionado con acceso a repetidoras y a otras bandas de alcance nacional. 

Siempre debemos ser respetuosos y recordar que esta buena práctica nos entrena en el uso del handy para ayudar o ser ayudados en caso de necesidad.

Mejorando la cobertura

Notaremos a través del uso de la radio que en las cumbres tenemos mejor cobertura que en las quebradas y eso tiene que ver con las características de propagación de las ondas en VHF. 

Entre las características de las ondas en esta frecuencia voy a comentar 3 principales que tienen que ver con la comunicación: La primera es que mientras mas elevados y con visual estemos mejor; visual es con respecto a la comunicación con linea de vista o directa; las ondas que salen de nuestro transmisor llegan directamente al receptor; las señales en este caso son siempre buenas a excelentes. Cuando hagamos nuestra próxima cumbre podemos anunciar que lo logramos y que comenzamos a descender; probablemente alguien se interese por la climatología que estamos experimentando en ese momento o la ruta de ascenso que usamos... red social!

Otro tipo de efecto que vale la pena nombrar es que podemos comunicar con alguien que no esté en linea visual, pero se logre por rebote, es decir, la señal rebota en una ladera por ejemplo y es recibida a continuación por alguien mas. Si este es el caso, notaremos que inclinando el handy 90° mejoramos las señales, las cuales normalmente son atenuadas con cada rebote (puede haber mas de uno); si la señal es demasiado baja como para no superar el umbral del silenciador (SQUELCH) escucharemos que se "entrecorta", en ese caso podemos apretar un boton llamado normalmente monitor o M. Nuevamente hay que leer el manual... practicar y usar el equipo de radio para familiarizarnos.


 

Lo último que voy a nombrar es el efecto de difracción de la señal cuando la misma encuentra un borde como por ejemplo el filo de un cordón, la señal se difracta y podremos establecer contacto con alguien que se encuentre por detrás del cordón. En este caso las señales son también muy atenuadas por este efecto y puede ocurrir una doble difraccion o una combinación de rebote y difracción. Normalmente las señales pueden ser bajas a pesar de que no estemos separados muchos km.

Hablando de km, cuanto es la distancia que podríamos cubrir?
Sabemos que el mejor de los casos es cuando estamos mas altos, en mi caso pude establecer contacto desde el San Bartolo en Paramillos (Mza) a 3300m con alguien que estaba en un vehículo en la provincia de San Luis. Con visual al llano podemos esperar la mejor cobertura; mínimamente entre 15 y 20km con 5W del handy.

Como operar/hablar correctamente


No es necesario hablar como en las películas, o intentar usar demasiado los códigos, sobre todo porque no sabemos si nuestro interlocutor los conoce!. Aquí el consejo es hablar lo más natural y claro posible, pausado. Hablar rápido o gritando no ayuda porque nos van a pedir que repitamos permanentemente!

Como dije anteriormente, hay que ser respetuoso, esto incluye no hablar de mas; en el caso de encontrarnos por radio con un amigo, podemos cambiar al canal de uso secundario para no saturar el canal primario con nuestra charla.

Para los que quieran aprender un poco mas sobre códigos les diré que solamente usen lo mínimo y necesario para acortar el tiempo de transmisión o mejorar la legilibilidad; si por usar códigos logramos el efecto contrario... NO USARLOS!



Emergencia o no emergencia?

No soy un experto en este tema, y aqui es donde usaremos nuestro mejor criterio; analizando la situación intentando mantener la cabeza fría. Si vemos que la situación tiende a empeorar podemos declararnos en emergencia. 

También ayuda establecer contacto para reportar una situación que si bien no es emergencia puede llegar a serlo; por ejemplo alguien con un esguince y bajando lento, puede no ser emergencia a menos que se haga de noche y no tenga buen equipo para soportar el frio.

En este caso se suele establecer un protocolo de comunicación con una base de tiempo, por ejemplo... decir, me reporto en 1h nuevamente o cuando llegue al campamento tanto nos hablamos de nuevo. La persona que escuche esto no debería disparar una alerta de emergencia en tanto se mantengan las comunicaciones como se pactaron.

Es algo difícil para mi intentar establecer un mejor camino porque no soy experto y cada situación debe analizarse en particular. Lo importante es que debemos comunicar siempre la situación en la que estemos antes de que sea realmente emergencia. De esta forma tal vez podemos recibir consejos por radio, de alguien que tenga mas experiencia o bien que todos se preparen para actuar mas rápido si es que hace falta.

Que handy compro? Cual es mejor?

No hace falta comprar el mas caro, aunque sea el mejor desde varios aspectos. con un handy chino de marca Baofeng tenemos suficiente para la mayoría de los casos. No son los mas robustos como los de marcas reconocidas como Yaesu, Icom o Motorola; dejando de lado los Motorola Talk-About o esos que se venden de a "packs" ya que estos vienen de fabrica con llamada selectiva y solo se pueden comunicar entre ellos.

 


Los handys económicos tienen la ventaja de que no son caros de reemplazar, soportan algunas caídas (lo se por experiencia); y tienen una duración de la batería muy aceptable!. Sin embargo, si pensamos en usarlos en expediciones de varios días, recomiendo llevar un panel solar de 15W para recargarlo, puede ser útil un power bank con panel incorporado; ambas opciones ademas nos permitirán cargar teléfonos, GPS o algún otro dispositivo electrónico.

El frío y las baterías no se llevan bien, pero no es una buena practica dormir con el handy porque la electrónica y la humedad se llevan peor!. En ese caso, podemos sacarle la batería al equipo y mantenerla caliente en la bolsa de dormir o mejor aun es aislar con la ropa. Los equipos mas caros suelen tener mejores baterías pero también sufren el frio haciendo que la batería dure mucho menos de lo normal o se descargue sola.

Los equipos mas caros, muchos son a prueba de agua y tienen mejores prestaciones electrónicas que los mas económicos, deberían tenerse en cuenta cuando necesitemos llevarlos hasta algún extremo de estas características.

Finalizando diré que sé que algunos montañistas muchas veces son reacios a llevar equipos de radio; pero todos sabemos la importancia de la seguridad en esta actividad, y la importancia de las comunicaciones en una emergencia deja claro que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entrenemos usando nuestro equipo de radio!

Agradecimientos a LU1MWG, LU9MZO y LU7MTZ con quienes dimos un pequeño taller sobre este tema.

73 de LU1MAW (Alejandro Weber)


martes, 18 de agosto de 2020

USB CAT para Yaesu FT-890

Este adaptador USB/Serial que se usa para CAT es del tipo FTDI, tiene ademas de las lineas de RX y TX Seriales las lineas de control que nos permitirán usar una de ellas para transmitir en CW desde la PC.

En Linux, con el comando lsusb podremos ver como detecta al módulo conectado en el puerto USB, y con dmesg veremos como lo identifica el kernel en el sistema; en mi caso (y creo que en la mayoría) genera un archivo que apunta al dispositivo en /dev/ttyS0; o bien /dev/ttyS1 en el caso de que la direccion 0 esté ocupada.

Yo uso como software de log del dia a dia cqrlog, el cual tiene muy buenas caracteristicas!, incluso se puede usar para concursos aunque en este aspecto entiendo que es mejor el soft N1MM. Para los que prefieran usar Windows, encontré este doc de Matías LU9CBL muy bien explicad.

En el caso de un concurso resulta práctico tener una interfaz para que llame un CQ automáticamente o pase un reporte de señal + un numero incremental con teclas "macro" por ejemplo, es por eso que ademas de tener el sistema CAT me interesa ampliar las capacidades de la interface para que sirva de CW-Keyer.

En algunos equipos el protocolo CAT permite que se les envie caracteres para ser transmitidos directamente, no sería necesario ampliar el circuito hasta la entrada de "key" del transmisor; pero como el FT-890 no lo tiene incorporado la solucion es usar la linea de DTR para que haga el keying desde la PC corriendo CQRLOG bajo Linux

Aclaro que esto funciona bajo Linux porque lo que vamos a hacer no se puede hacer en Windows, usar el mismo puerto serial con dos programas diferentes en tiempo real. Esto se puede hacer porque no abrimos el puerto de manera exclusiva y porque con uno de los programas usamos pines del puerto que el otro programa no controla.

Control CAT en Linux

Para el control CAT usamos hamlib y entre su set de herramientas viene rigctl, el cual será invocado como demonio (rigctld) desde cqrlog cuando este inicie.

Previamente a configurarlo en cqrlog lo necesitamos saber cual es el numero que corresponde a nuestro equipo; para ellos ejecutamos rigctl -l desde la consola. Podemos encontrar mucha mas informacion util en las paginas man del comando.

Como podemos ver el FT-890 esta entre los que tienen un soporte estable, es decir que está completamente implementado el CAT con todas las funcionalidades que este modelo de transceptor permite.

El comando que podemos usar para verificar el funcionamiento es:

  rigctl -m 115 -r /dev/ttyS0 -s 4800 -vvvv

 Con eso seteamos el modelo, el dispositivo con el cual se establece la comunicación serial, la velocidad y con un nivel elevado de debugging por la salida estandard.

También podemos usar la aplicación grig para obtener una ventana grafica de control mediante CAT de nuestro equipo. Ideal para controlar una estacion remota.

Habiendo comprobado que funciona bien podemos configurar en cqrlog con los mismos parámetros.

En mi caso saqué las señales de control DTR y RTS de default para dejarlas en OFF asi no me ponian el equipo en transmision al momento de levantar el demonio de rigctl.

 CW-Keyer en Linux

Para poder transmitir CW desde la PC, usaremos el software llamado cwdaemon, el cual podemos apuntarle que use el puerto serial ttyUSB0 (no usar el full path!) en mi caso lo lanzo manualmente luego de enchufar el dispositivo USB porque si este software es iniciado antes de que exista fisicamente el archivo, dará un error de acceso.

El comando que uso: 

cwdaemon -n -d ttyUSB0 -x n -iiii

En mi caso, la linea DTR está invertida por eso use un transistor PNP para que conmute inversamente a la señal que le llega desde el chip FTDI.

En la configuracion del cqrlog usé cwdaemon:

Una vez funcionando podemos configurar nuestras teclas macros desde F1 a F10; en mi caso las tengo configuradas para un QSO común, ya que aun no lo usé para un concurso.

Algo interesante es que si compramos un cable ya armado de USB CAT, no tengamos la posibilidad de usar cwdaemon con la linea DTR (como le pasó a mi amigo LU4MEI). No es problema, podemos hacerlo andar usando la placa de sonido ya que si invocamos al software cwdaemon con el argumento -x s obtenemos el audio de la transmision en CW por la placa de sonido del sistema y desde ahí usarlo para que haga la transmision.

Para eso necesitaremos este circuito:



viernes, 19 de abril de 2019

Acoplador sintonizado para antena EFHW

Habiendo experimentado la antena End Feed Half Wave (EFHW) O bien hilo de media onda alimentado por un extremo con un Un-Un 49:1 con toroide de ferrite, algunos amigos del grupo de SOTA me recomendaron utilizar un acoplador sintonizado.

Encontre buena información en este sitio:
https://m0ukd.com/homebrew/baluns-and-ununs/end-fed-half-wave-antenna-tuned-coupler-efhw/

 
Circuito de M0UKD




Tambien en otro sitio donde hay mucha información es en el de AA5TB:
http://www.aa5tb.com/efha.html



Basicamente, ambos son iguales. Adaptando una impedancia de entre 2000 y 5000 Ohms, característica de la antena EFHW en su punto de alimentación.
En mi caso no tengo un núcleo T200-6 y tampoco me pareció la mejor opción hacer como M0UKD haciendo el secundario "al aire"; por lo que opté por hacer el transformador como autotrafo.

Cálculo

Para el cálculo tuve en cuenta que el capacitor variable con el que lo iba a hacer es de 300pF.

Realización Práctica

Antes de ponerlo en una cajita, hice algunas pruebas de campo detalladas mas adelante, aqui dejo el desarrollo en imagenes desde el principio:
Midiendo el Un-Un de 49:1









Pruebas en el campo

 Lo que hice fue ir al Parque Gral San Martin y montar la antena, y mientras hacia un QSO con Chile en 40m le pedi un momento para intercambiar el acoplador desde el Un-Un al LC, el colega de Chile no acusó ningun cambio, por lo tanto supongo que deberé seguir haciendo otras pruebas en el laboratorio de mi casa.




Agregado de un medidor de ROE

Para eliminar la necesidad de llevar ademas del acoplador un medidor de ROE, le agregué uno en la misma caja del acoplador. Lo hice con 3 resistencias de 150 ohms en paralelo y asi poder usarlo con 15W









martes, 16 de abril de 2019

Amplificador MiniPA-70 paso a paso

Este amplificador se vende por internet como MiniPA70, es un kit de fabricación china y viene sin mucho mas que los componentes en una bolsa. Es un circuito capaz de entregar 70W con una entrada de 5W, diseñado originalmente para ser operado con los QRP comerciales como FT-817, Elecraft KX2, KX3.

Imagen de la publicación en eBay

La primera impresión es la buena calidad de la placa que es doble faz, de fibra de vidrio y con un diseño bastante cuidado y optimizado.
En mi caso con una pequeña modificación lo usaré para un Mountain Topper MTR-3B, de manera portable.
Detalle de la placa



Estos son los faltantes que tiene el kit y que son necesarios para terminarlo:
  1. Circuito
  2. Manual
  3. Disipador (Debe llevar uno si o si)
  4. Ventilador para el disipador (tiene un conector para este)
  5. Conectores SMA para filtro
  6. Elementos para el armado de al menos un filtro pasabajos.
  7. R6 (figura en la placa pero no en el plano)
Probablemente si viniese con todo eso que nombro mas arriba mas alguna caja y tornillería el precio seria el doble de lo que sale en este momento; entre 15 y 30usd mas envío dependiendo del lugar y de la disponibilidad.

Los pasos para armarlo fueron los siguientes:

1 - Buscar Información

Si buscamos MiniPA70 o MiniPA-70 en google vamos a encontrar mucha info en foros y sitios personales. Particularmente destaco como importantes estos:

http://pa-11019.blogspot.com/2016/11/diy-kits-70w-ssb-linear-hf-power.html

http://ea8arx.blogspot.com/2018/06/minipa-70-step-by-step.html

https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/bbuq1z/minipa70_part_1_the_build/

https://ralph-ab1op.blogspot.com/2018/05/minipa-70-watt-hf-amplifier-unboxed.html

2 - Verificación del KIT

Bien, ya con el kit en la mano debemos verificar que coincide con la información que tenemos a mano. Es decir, no hay que confiarse ya que algo puede haber cambiado entre las publicaciones que puse mas arriba con la versión que tengamos nosotros. Por ejemplo, en varias de las imágenes de los sitios anteriores veo que los componentes de montaje superficial no estaban soldados en la placa como fue en mi caso. Por suerte todo el resto era igual y sin sobresaltos.

2 - Armado de los transformadores adaptadores de impedancia

Luego de verificar que todo esté en orden con la información que disponemos, comenzamos el armado de los transformadores de entrada y de salida. El de entrada el primario como en todos estos transformadores esta formado por tubos y las placas de los extremos donde estos tubos van soldados se obtienen al sacarlas del troquelado que tiene en la placa del kit. En este paso, la precaucion que hay que tomar es que las placas queden paralelas entre si, y perpendiculares a la mesa de trabajo ya que luego hay que soldarla a la placa.
Al soldarla se logra obtener el punto de media espira que se ve en el circuito y la espira completa también. Por ahora no pasamos el alambre del secundario ni los soldamos, antes hay que soldar algunos otros componentes.


3 - Soldar el relay de conmutación de antena

Para soldar este rele, hay que doblarle los pines hacia afuera con cuidado pero a 90° para que quede bien soldado. Soldar uno de los pines, acomodar la posición y soldar el resto.

4 - Soldar los terminales de PTT y FAN

Soldamos estos conectores antes de los transformadores porque si los transformadores están puestos, costará mucho llegar cómodos con el soldador.

5 - Soldar los Transformadores

Soldamos los transformadores sin escatimar en estaño para asegurarnos de que quede bien soldado la union con la placa, prestar atención de que un lado quedan los dos tubos unidos y del otro lado abiertos.
Una vez soldados bobinamos; con cuidado de no raspar el esmalte; 2 espiras en el trafo de entrada y 3 en el de salida, en mi caso sobró como 15cm de alambre esmaltado.

6 - Armar y soldar el choke binocular

Tambien lo hacemos con cuidado de no raspar el esmalte y de no romper el binocular de ferrite que tiene las paredes algo finas para el alambre tan grueso que lleva, con dos espiras estamos ok.

7 - Soldar los transistores

Para soldar los transistores se deben recortar los pines un poco para que no se vayan a tocar las carcazas de los dos MOSFETs entre si. Tener mucho cuidado de no manipularlos con estática porque se les puede quemar la compuerta, para evitar esto conviene tocar masa antes de manipularlos.


8 - Instalar el disipador

Con los transistores soldados, podemos marcar el disipador en la posicion de los transistores, y de los soportes de la placa, en mi caso usé un disipador reciclado de una PC antigua y solamente usé dos de los soportes de la placa.
Es muy importante colocar el tornillo y separador, con la base en aislante de goma conductiva o de mica con grasa siliconada para favorecer la disipación.

9 - Soldar las resistencias R4 y R5

Soldamos ahora las resistencias de 2W, para evitar que estas aporten calor a los transistores no las pondremos muy pegadas a estos, asi que se recomienda dejarlas a unos 4 o 5mm por lo menos separadas de los transistores.

10 - Verificar 

  • Con una lupa las soldaduras y la zona cercana a las soldaduras que hicimos. Remover cualquier exceso de estaño o posibles cascaritas
  • Verificar que la posición del preset de BIAS se encuentre a la mitad y medir con el tester cual de los dos extremos es el que se encuentra conectado a masa.
  • Medir continuidad entre el pin central de los transistores y el disipador, verificar que esten aislados!

11 - Alimentar con 12v

Alimentamos con 12V, medimos corriente de reposo, tocamos que no haya ningun componente exesivamente caliente, de hecho ninguno deberia calentar. En el caso de encontrar algo caliente desconectar y revisar todo nuevamente.
Poner un jumper en el conector de PTT y medir con el tester la tension en la salida del trafo de entrada; debemos ajustarlo en 1.5v para luego aumentar en los pasos siguientes.

12 - Conectar equipo y carga fantasma

Conectamos un equipo que le podamos regular la potencia en AM, un roimetro entre el equipo y el amplificador y la salida del amplificador directamente a la carga fantasma.
Con el equipo transmitiendo en 7MHz y medio watt de potencia medimos que la roe a la entrada no supere 1:1.7. cuando colocamos un jumper en el PTT mientras está el MiniPA-70 alimentado con 12V y con el tester midiendo corriente DC.
Luego de medir y verificar la ROE en la entrada pondremos el medidor de potencia y ROE en la salida.
Ahora podemos medir 1W de salida del equipo (lo medimos sin poner el jumper en PTT)

13 - Pruebas

Con el equipo en 1W medimos el consumo y la potencia de salida debería ser de alrededor de 15W. Verificamos que no calienten los transistores. Ajustamos VR1 a un valor máximo de 3.5v NUNCA LLEVARLO AL MÁXIMO!!! ademas de distorsionar mucho, se van a quemar los transistores.
Poner nuestro equipo en SSB con 1W de salida y con algún otro equipo medir potencia y sobre todo distorsión.
Aumentar de a poco la potencia de entrada y verificando, temperatura, potencia de salida, consumo de corriente y distorsión....continuar así hasta los 5W de entrada o los 70W de salida.

14 - PTT por RF.

En mi caso usándolo para el MTR-3B, pero puede ser usado en otro equipo también, ya que con el agregado de una placa para que se active el PTT desde la RF en la entrada.
Circuito utilizado
Método Manhattan


Ya listo para la operación, en mi caso usándolo con el MTR-3B como exitador en CW, le regulé VR1 para obtener 20W con los 2W de entrada. Estos 10dB pueden hacer la diferencia en una operación SOTA. El consumo alimentado con una batería LiPO de 11.1V es de 2.2A


73 de LU1MAW

    lunes, 1 de mayo de 2017

    Equipo casero de CW a partir de un Cahuane FR-300

    Del Cahuané al transceptor CW

    Equipo prácticamente terminado
    Hacer un equipo casero de CW que sea portátil con posibilidad de salir QRP pero también de poder transmitir con mayor potencia (Hasta 100W), usando la carcasa y etapa de salida de un Cahuane FR-300.

    La idea de usar la carcasa de un Cahuane es porque el FR-300 es un equipo pequeño y portátil, ideal para llevarlo en días de campo y poder transmitir CW QRP con una batería pequeña o bien usar los 100W o mas que de la etapa de salida con una batería o fuente de mayor capacidad.

    También me propuse como objetivo poder tener las bandas de 40, 20 y 15 metros con un display 2x16 caracteres controlado por Arduino, un encoder rotativo para el VFO y un módulo DDS AD9850.

    En un principio quise utilizar el circuito del cahuane, el cual tiene una entrada para desbalancear el modulador y asi emite CW, pero me encontré con el inconveniente de que el cahuane que yo conseguí solo tenía 2 de los 3 canales posibles y que ademas no suelen tener canales cerca de los 21MHz, es decir que tendria que modificarlo bastante para llegar a los 15m.
    Placa de los canales, mezclador y preamplificadores de RF del FR-300 Original

    Modulador balanceado, filtro a cristal de 2MHz, audio PA Cahuane FR-300


    Decidi entonces encarar el equipo completamente desde cero y como receptor un conversion directa para aprovechar lo mas posible el poco espacio disponible.

    Diagrama en bloques del transceptor

    Funcionamiento

    El funcionamiento lo podemos dividir en 4 partes principales, la parte de control, la parte de radiofrecuencia la cual a su vez se subdivide en recepcion y transmision, la parte de alimentacion y la parte de audio.

    El receptor es en conversión directa simple, no es DC de alta perfomance, es decir que no elimina una banda de audio lateral, sino que se obtienen las dos al mezclar directamente la RF del DDS con la de la antena.
    Usé este metodo por el poco espacio disponible y ademas porque para CW un receptor de estos funciona muy bien.

    El transmisor consiste simplemente en amplificar la radiofrecuencia del DDS hasta lograr el valor de RF a la salida de antena, para poder controlar la salida utilice un circuito con un LM317 que varia su tension de acuerdo a la señal PWM que entrega el Arduino por uno de sus pines; logrando tener el control de una de las primeras etapas de RF mediante tension de alimentacion. El resto de las etapas queda alimentado por 12V en Tx y la etapa de potencia se alimenta permanentemente como es en el Cahuane original ya que este circuito fue levemente modificado y reutilizado.

    La parte de control la hice con un Arduino Nano el cual recibe datos por el encoder rotativo y su boton axial el cual cumple la funcion de ser VFO, selector de potencia, selector de tono lateral (sidetone) en la recepcion y tambien para cambiar el "step" o paso del VFO desde 10Hz hasta 10KHz.
    También tiene como entrada un botón llamado RIT (Receiver Incremental Tuning) o "clarificador" como lo llama Yaesu. El cual ademas de esta función también sirve para revertir el VFO de recepción a 2xSidetone para pararse del otro lado del tono de batido y tal vez con suerte así sacarse de encima algún QRM. Esta parte luego será explicada con mayor detalle.


    Como el desarrollo del mismo es demasiado grande para ponerlo en un solo artículo aquí se pueden ver la ampliación de cada etapa de la construcción por separado.  Hacerle click para ver cada uno.

    1. Modificación de la carcasa
    2. Alimentación en TX y RX.
    3. Etapa de control y DDS VFO
    4. Transmisor
    5. Receptor
    6. Filtros de audio
    7. Filtros de RF
    8. S-Meter

    Receptor de Conversion Directa para CW

    Esta publicación es para ampliar la publicación anterior sobre el desarrollo de un quipo de CW a partir de un Cahuane.

    Consideraciones para diseñar un receptor de conversión directa


    El receptor de conversión directa es muy fácil de lograr y funciona muy bien si se tienen en cuenta que hay que resolver algunos problemas previos:

    1) Como es un receptor que obtiene audio directamente de la RF, se debe amplificar en audio varias veces y es muy facil amplificar una señal espúrea de los 50Hz de linea 220v o alguno de sus armónicos en 100Hz o 250Hz. Por eso es muy importante tenes un filtro de audio.
    Tambien el blindaje puede ayudar para evitar este ruido.
    Distribución de la ganancia en un superheterodino y en uno de conv. directa.



    2) Microfonismo, este problema es porque los osciladores y todos los componentes sensibles en su posicion pueden variar la frecuencia con las vibraciones, esto produce como efecto que las vibraciones salgan amplificadas en la etapa de audio como si se tratase de un microfono.
    La solucion es hacer el circuito lo mas rigido posible sin, componentes sueltos o con partes sueltas como los nucleos de las bobinas.

    3) Radiacion del VFO, este problema no le afecta al receptor, pero si a los receptores cercanos ya que un conversion directa emite parte de su energia en uW por la antena ya que pasan por el mixer hacia la antena. La solucion es tener un filtro pasabanda con un preamplificador de audio para separar las etapas, un mezclador de FET doble compuerta o de celda Hillbert tambien evita que ocurra esto.

    Teniendo en cuenta estos consejos, que son mejor explicados aqui, El diseño de mi receptor es con un NE612 y un TL081 como primer etapa, luego vendran los filtros y el amplificador de audio final.


    V1 es la salida del NE612 (Detector de producto), al tomar una salida balanceada es muy facil eliminar los ruidos por nodo comun como el del punto 1, luego la ganancia no es muy grande para evitar los problemas de microfonismo y con un preamplificador de RF a la entrada del NE612. Vcc es de 9v, y la resistencia de 20Mg es para simular la impedancia de entrada de la etapa siguiente, la cual es el filtro de AF antes de amplificarlo en la etapa final.

    Probando el receptor

    En el siguiente video se ve como funciona el receptor sin filtros y la recepcion es bastante limpia.



    Prueba con filtro de CW




    viernes, 28 de abril de 2017

    Transmisor de CW con DDS AD9850

    Esta publicación es para ampliar la publicación anterior sobre el desarrollo de un quipo de CW a partir de un Cahuane.

    Transmitiendo en CW

    El transmisor de CW es el mas facil de construir; consiste en generar una señal de RF desde un oscilador y amplificarla hasta obtener la potencia que se pretenda en la antena interrumpiendo esa señal con el manipulador o key (cuando se cierra, emite la señal de RF no modulada).

    Es simple pero en términos de energía muy eficiente ya que la potencia de salida no se distribuye en mucho ancho de banda lo cual tiene ademas la ventaja de que es muy fácil de filtrar en un receptor.

    En mi caso el oscilador es un módulo DDS con un AD9850, una de las salidas analógicas se inyecta en un buffer formado por dos 2n2222.


    Este amplificador es alimentado por una fuente de alimentacion de tension variable con un LM317 controlado por una salida PWM del Arduino.

    Click para agrandar
    Luego del este amplificador le puse la etapa que saque de la placa original del Cahuane con el 2n3866 en clase A. Luego viene la etapa del MRF476 como driver para el pushpull de dos MRF456.

    Para interrumpir la señal de RF y producir el CW hay dos opciones, se puede usar un PNP con el circuito como carga luego del emisor o bien usar un NPN con la carga en serie con el colector y el emisor a masa. En mi caso como la salida del Arduino entrega un 1 cuando se cierra el key a masa, utilice un NPN, el cual en la foto es un TIP41 pero luego lo reemplace por un BC557 para ahorrar espacio ya que de este lado del chasis no se cuenta con tanta altura como del otro lado.
    Circuito del TX en prueba.


    Etapa con el 2N3866 con el método de construcción Manhattan