miércoles, 3 de junio de 2020

Analizador escalar de redes RF


Este proyecto lo tuve en mente desde hace no menos de 4 años!, finalmente empecé a concretarlo; y ya está funcionando ok!.

Es un analizador escalar de redes de RF, o SNA (scalar network analyzer), hoy se conoce más el hermano mayor, VNA (Vector Network Analyzer), el que ademas de medir magnitud, mide fase de RF, es decir... podremos calcular la parte reactiva de la señal de RF.

La idea vino a mi mente cuando se me ocurrió medir un filtro de FI que estaba haciendo para uno de mis equipos caseros; el primer superheterodino, una version multibanda del Bitx40, optimizado por Andy G6LBQ.

Mi diseño original fue algo asi:


El circuito funciona; pero no se obtienen los resultados ideales porque en la punta de RF tenemos un detector de RF con un diodo; al momento de querer graficar la respuesta del filtro realicé muchas mediciones en diferentes frecuencias y luego ingresando en una tabla la frecuencia y el resultado leído desde el voltímetro pude graficar la respuesta del filtro.
Al transmitir con el equipo de radio,  con poca potencia, en realidad la minima como para poder leer la respuesta con el tester, calculo que fue entre 100mW y 500mW; para que el equipo vea siempre una impedancia favorable es que usé la carga fantasma como resistencia de terminación, y un trafo de adaptación de impedancia para el filtro que tiene entre 150 y 200OHms de impedancia de entrada y salida.
Luego con el multimetro en posición de tensión de contínua (VDC) podemos ver cuantos mV tenemos despues de pasar por el filtro. Por ejemplo, transmitimos en 10MHz, anotamos la lectura en mV, cambiamos a 10.1MHz, medimos; luego transmitimos en 10.2MHz y asi vamos tomando lecturas cada 50 o 100KHz.


Es algo engorroso tomar todas las mediciones que realmente harían falta para poder tener una buena idea de la respuesta; es por eso que se me ocurrió usar el mismo DDS con el que estaba haciendo el VFO de mi equipo... y así nació la idea del SNA casero.

Ahora podría configurar desde un Arduino la frecuencia y así no tener que usar mi equipo!. La primer mejora ya estaba en camino; la otra gran mejora fue cuando me enteré que no era el primero con esta idea; asi que encontré dos proyectos muy interesantes en internet:
Ambos proyectos usan microcontroladores para manejar un DDS y usan algo mejor que un diodo detector de germanio; usando un medidor de potencia de RF logarítmico AD8307. Finalmente el proyecto tiene mucha mejor forma, incluso mejor que algunos SNA comerciales de los años 80.

Ahora con este esquema, el Arduino podría no tener el Display, ya que se puede controlar completamente como hace el proyecto de PHSNA, de hecho abandoné mi desarrollo para modificar el de ellos, creo que fue mucho mas productivo!.

El detector de RF es el módulo AD8307; que le compré a SV1AFN; su web tiene muchos productos interesantes!
Esté circuito integrado funciona con una serie del amplificadores logarítmicos para poder entregar una respuesta lineal en voltaje DC proporcional (lineal); sin un buffer, puede entregar 25mV por dB.; si la señal leída es de 150mV, entonces sabremos que la señal es de 6dB.


DUT es el dispositivo a probar (Device Under Test); normalmente puede ser un cristal, un filtro LC, un tanque sintonizado, etc! y acá se pone interesante si usamos un RLB (Return Loss Bridge) para medir la potencia reflejada a su salida; podemos calcular la parte reactiva pero sin signo; aunque usando un AD8302 se podría... me enteré tarde.
Poniendo un RLB tenemos un analizador de antenas, que por supuesto podemos usarlo para medir la impedancia de entrada de algún otro dispositivo.


Para usarlo con el analizador de antenas, además del display le sumé un encoder rotativo, como cualquier VFO con un DDS. Otro elemento interesante de tener en el panel del equipo es un instrumento analógico que nos permita leer directamente la salida del detector logarítmico de RF. Podemos medir los dB directamente con el instrumento y visualizar de la misma manera que cuando usaba un multímetro al principio.

Diseño final
Sumamos un buffer para cambiar la rampa de mV/dB y una llave para poder cambiar entre las funciones de SNA y Analizador de Antenas.

 En el esquema se pueden ver los tres conectores BNC que se usaron, dos para usar con el SNA a la entrada y salida del DUT y la de la antena.
Cambiando el módulo detector, podremos mejorarlo midiendo la fase, para poder tener una lectura de magnitud y parte reactiva con su signo.

Construcción:
 Arduino Nano y módulo DDS con salida senoidal AD9850, el modulo se conecta serialmente usando 4 salidas del Arduino; tambien se ve en la imagen el encoder rotativo de 24 puntos y botón pulsador incorporado; el mismo que se usa en muchos proyectos Arduino, por ejemplo el raduino de uBitx. La salida del módulo DDS es senoidal y tiene una frecuencia máxima de 30MHz.

Preparando el filtro pasabajos para la salida del módulo DDS, asi evitaremos falsas lecturas por parte del detector de RF que tiene capacidad hasta 500MHz

Los valores de capacidad para todo filtro deben ser lo más exactos posibles para asegurar la respuesta del mismo.
A la salida del DDS le agregué una transformador para acomodar los 200Ohms de impedancia de salida del DDS a los 50 OHms del filtro; tambien le agregué un -3dB Pad (atenuador resistivo de 3dB) que sirve para evitar distorsión en el acoplamiento. En la imagen se ve tambien que le dejé un compartimiento para un amplificador que luego no usaría. El módulo detector con el AD8307 debe quedar bien blindado.
El SNA terminado y con la parte de RF blindada con lata de leche, la salida de RF y la entrada los los cables coaxiales de la derecha. El display 2x16 LCD lo conecté usando el protocolo I2C para ahorrar pines en el Arduino Nano.

Primeras pruebas y calibración. Para calibrar se conecta la salida a la entrada con un cable y la respuesta tendrá una respuesta con una curva que tiende a caer a medida que sube la frecuencia, para ello debemos encontrar los factores haciendo una regresion polinómica; para eso me ayudó mucho Andrés LU3HO, con esta web se pueden encontrar facilmente!

Armando la cajita en aluminio de aislaciones térmicas, material que se consigue en las chacaritas industriales. Un poco de virulana y gracias a la plegadora que hizo LU5MDT. El tamaño final es similar a los viejos analizadores de antena MFJ.
Puerto USB Mini del Arduino Nano y alimentación.
Para el display diseñé una platina para imprimir 3D y asi mantener la separación exacta de 3mm en toda la superficie de apoyo; se puede descargar desde mi espacio en thingiverse. En la imagen tambien se puede ver los 3 conectores BNC, el encoder rotativo y el instrumento analógico.
Primeras pruebas con el software de PHSNA levemente modificado; aún la interface para las mediciones es por comunicacion serial a traves de la salida USB.
El RLB es uno comprado por eBay, asegura tener respuesta hasta 3GHz, la salida Ref, nos permite usar diferentes resistencias de referencia y así medir potencia reflejada en comparacion con dicha resistencia; interesante para medir diferentes impedancias. Por ahora quedará fija en 50 Ohms.
Aprovechando un día calido de otoño en Mendoza, hice las pruebas de medir la respuesta de una trampa de una antena multibanda JVP34. Hay mas info de las mediciones en esta publicación del blog.
Respuesta en frecuencia de la trampa de un barrido desde 7MHz hasta 30MHz (2300 mediciones). Se puede observar un mínimo alrededor de 26.5MHz donde la impedancia del circuito sintonizado resuena obteniendo una impedancia máxima en ese punto y luego un segundo punto de alta impedancia a partir de los 26MHz aproximadamente. Medición realizada en circuito serie.
Respuesta del barrido de un cristal de 3650KHz encapsulado HC6/U (grande). Puede observarse la frecuencia de resonancia fundamental y dos frecuencias cercanas tambien llamadas parásitas. Medicion realizada en circuito serie.

Una mejora impresa 3D que tambien se puede descargar desde mi espacio en thingiverse.

Circuitos y software

El circuito usado es una mezcla de dos versiones diferentes del circuito de PHSNA, y con los agregados que le hice por mi cuenta, sobre todo para usarlo con el Return Loss Bridge como analizador de antena.
Este circuito usa una version anterior del módulo DDS el cual no tiene salida balanceada como el que yo usé; por lo tanto tiene 6dB menos (4 veces menos potencia) y por eso es necesario un amplificador antes de la salida.
Circuito del detector de RF, diseño de SV1AFN

Click aqui para descargar el software para el arduino nano de PHSNA.

Agilizando las mediciones

Luego de realizar varias mediciones, con las trampas y circuitos LC, me di cuenta que era un poco lento, configurar el barrido y copiar y pegar en un archivo csv para luego abrirlo en libreoffice y luego configurar el gráfico; por suerte mi amigo Andy LU3HO escribió un script en python usando matplotlib que lee directamente el csv. Para tomar la captura estoy usando CuteCom; como mi entorno de usuario es Linux este tipo de programas permite mucha flexibilidad.


Click aqui para descargar el archivo escrito en python para graficar la salida
Acceso a CuteCom

Conclusión

Es un proyecto muy divertido de hacer y muy útil para cualquiera que le gusta experimentar para RF, nos da un poco mas de luz dando los gráficos de respuesta en frecuencia y es como tener un ojo mas!.
Hoy se consiguen versiones chinas y muy económicas de SNA y VNA con pantallas táctiles y todo! Tuve la suerte de no comprar uno de esos y tener el tiempo de hacerlo yo mismo.
Agradecimientos a mi familia por aguantarme! y a Andres LU3HO, a Marcelo LU1AET y a José LU5MDT, siempre atentos a luchar contra los desafíos que los radioaficionados nos proponemos.

73 de LU1MAW

lunes, 3 de febrero de 2020

Mejorando la Yagi VHF portable

Esta es la mejora para poder armar mas rápido y de manera tal que sea mas seguro el contacto de los conductores del cable coaxil con cada unas de las ramas del dipolo irrandiante en la Yagi que fue diseñada hace varios meses atrás (click aqui para ver el artículo anterior). El objetivo es poder armarla en alrededor de 1 minuto y sin que haga falta sacarse los guantes en caso de que sea una situacion de frío en la montaña.


Las trabas exéntricas en la posición liberada

Se colocan los segmentos de aluminio

Al quedar trabados se debe verificar que los aluminios se encuentren en su lugar

En esta posición se presionan los segmentos de aluminio contra los cables del coaxil

jueves, 12 de diciembre de 2019

Vertical portable multibanda

Luego de la activación SOTA en Paramillos LUM/PC-004, donde un viento fuerte rompió uno de los últimos tramos del poste telescópico empecé a buscar alguna alternativa vertical para usar en las cimas. Por suerte pude reparar el poste de fibra de Dx-Wire "Midi" con un poco de cinta.

Hasta ahora estaba usando una antena End Fed Half Wave con un acoplador sintonizado hecho por mi; luego cambié de circuito por uno mas versátil planteado aquí por KX0R George. Y un dipolo multibanda llamado dipolo encadenado, sintonizado para 40, 20 y 15m.
Dipolo encadenado, la EFHW tambien en V invertida.


Luego de probar este nuevo sintonizador para hilo largo en la cumbre del Capén Chango junto al maestro LU2MGQ, pude ver que realmente tiene un buen rango de adaptación de impedancias, incluso muy bajas; ideal para experimentar una vertical!

Hice varios ensayos con Mmana-Gal y leyendo en el foro de sota sobre la famosa vertical tribanda de QRP Guys pensé que sería bueno experimentarla. Al igual que los reportes y cambios que se sugieren en el foro con Mmana-Gal encontré que es mejor utilizar pocos radiales elevados y sintonizados en vez de pocos radiales de una medida fija y a nivel del suelo.

El dipolo encadenado ahora son dos radiales sintonizados


Las antenas verticales son muy dependientes de las características del suelo y al usarla portable y en las activaciones SOTA es necesario usar siempre un sintonizador para ajustar posibles cambios de impedancia de una cima a la otra.
Otra ventaja es que este diseño usa un dipolo encadenado para formar los radiales sintonizados a 1/4 de onda para cada radial.

Usé un largo de cable para formar la vertical y traté de sintonizarlo pero la reactancia capacitiva en 40m es muy alta y no podía cancelarla con el sintonizador asi que le agregué una bobina que me permitió ajustarla sin problemas; la misma es de alrededor de 17uH.

Para las bandas de 20 y 15m pude ajustar sin ayuda de bobinas por eso el circuito quedó asi:
El switch corticircuita la bobina para las bandas altas
La perfomance fue bastante buena a pesar de estar acortada. Es importante que los radiales esten alejados del suelo por lo menos algunos 30 o 40cm.

El centro de dipolo (naranja) lo dejé pero los cables solo se conectan al punto de tierra del sintonizador (rojo)

viernes, 15 de noviembre de 2019

Yagi 3 Elementos para uso portable

Estos son los planos de una Yagi que diseñé para ser usada de manera portable durante una activación SOTA. Eso no implica que se pueda usar en otras aplicaciones portables ya que ademas permite armarla y desarmarla relativamente rápido.

Diseño

Para diseñarla usé un programa gratuito llamado MMana-Gal, que usa como motor el famoso simulador de EZNec. Teniendo en cuenta los materiales que podría conseguir por aquí.


El boom es un caño de marca Tubelectric de PVC de 20mm, normalmente usado en las instalaciones eléctricas. Para los elementos diseñé las piezas para imprimirlas 3D en plástico, pero se puede utilizar cualquier otro componente que permita deslizar las varillas para armarla y desarmarla en el caso de que se pretenda un uso portable como el mío.

LU9MZO Usando la Yagi desde el co Colorado de Cacheuta

Los elementos que forman la Yagi son varillas de 3mm de aluminio usadas como aporte de soldadura. No son muy económicas, pero son ideales por lo livianas y la resistencia mecánica de las mismas.

Alimentación

Al tratarse de una Yagi OWA, se puede alimentar directamente en el punto central sin adaptación gamma y sin balun por una cuestión de simpleza al armado y desarmado. La disposición de los elementos parásitos y su longitud hace que la impedancia en el punto de alimentación sea de 50 Ohms.
El contacto eléctrico con el cable coaxil se logra por fricción entre el elemento irradiante que tiene un chanfle y roza contra el conductor que entra desde afuera por un orificio pequeño.

Contacto sin soldaduras

Medidas

Las medidas son:
Longitud del director: 89.5 cm
Longitud del Irradiante: 99.4 cm
Longitud del Reflector: 100.6 cm
Distancia entre Reflector/Irradiante: 60.7 cm
Distancia entre Reflector/Director: 87.5 cm
(Dejar 15 o 20cm de boom para sujetarla con la mano y poder almacenar dentro los elementos cuando está desarmada)

Análisis

El análisis teórico arrojó muy buenos resultados!. Se hizo para polarización horizontal. Usando tierra real y altura de 2m sobre la misma.
El efecto del suelo deforma el lóbulo hacia arriba

ROE Mínima en 146.520 MHz pero se puede usar en toda la banda

Ganancia y Frente/Espalda

Obtenemos una antena con las medidas justas para emplear las varillas de aluminio y si bien la ganancia es de 12.5dB y con un frente espalda de 24dB para la frecuencia calculada.

Uso portable

Uno de los primeros en experimentar el uso en la montaña fue Juan Manuel LU4MJM; luego también Diego LU9MZO y en mi caso en mas de 15 oportunidades; siempre con buenos resultados. Por las dudas siempre trato de verificar contra una rpt el contacto de los elementos, en TX y RX; también pido reportes con cambios cortos al principio y estoy atento a la temperatura del handie. Si bien es una antena muy liviana puede comenzar a cansar el brazo luego de varios minutos extendido, por ese motivo llevo también un poco de cuerda para sujetarla a los bastones o a algún otro soporte

LU9MZO en la zona de la cordillera principal

Con los elementos dentro del tubo, no ocupan mucho lugar!

Usando un poste que sostiene una EFHW para 40m como apoyo en la cima del Co Capén Chango.
Ver mas info en www.sota-argentina.com.ar


sábado, 21 de septiembre de 2019

Operación Portable /P y Movil /M en Argentina

En la Argentina tenemos diferencias con los que normalmente se estipula para la identificación de una estación que transmite Móvil o Portable ya que puede resultar confuso por el tipo de sufijo que usamos en nuestras señales distintivas.

En otras partes del mundo la señal distintiva (SD, callsign) puede ser modificada en el sufijo para identificar una operación Portable con /P y para Móvil con /M, en algunos países es obligatorio identificar la forma de como estamos operando y en otros no. En muchos casos siempre depende del operador incluirlo o no en su SD, esto no es un error o infracción mientras que no contradiga lo que dice la reglamentación a la que debe obedecerse en ese país.

Definiciones Internacionales

Veamos las definiciones aceptadas mundialmente de los diferentes modos comunes en los que podemos operar:

BASE: Estamos operando desde nuestro QTH fijo y que normalmente es declarado ante la ENACOM en el caso de Argentina. Normalmente hay un shack, una instalación fija de antena y alimentación de energía eléctrica alterna en conjunto con fuente de alimentación, UPS, etc
No hace falta agregar un sufijo a nuestra SD.

PORTABLE: Es cuando se transmite en una ubicación fuera de la ubicación del QTH normal, normalmente es una estación de campaña, de fácil armado y desarmado, normalmente las antenas y los equipos se despliegan de manera rápida y pueden ser llevados de un lado a otro, por tal motivo generalmente se usan con baterías y se identifica con grid locator o coordenadas terrestres su posición.
Ver mas aquí  
y aquí
Hay una confusión entre lo que sería este modo de operación portable con el uso de equipos portátiles. Un equipo portátil puede ser usado desde nuestra base o en portable pero hace referencia a la construccion del equipo (No es una forma de estación). Se incluyen: móviles de mano, a los Handhelds, handies, HT o Hand Transceivers; es decir para los equipos pequeños que incluyen batería y antena en el mismo conjunto.
Normalmente en otros países los operadores agregan /P como sufijo de la SD

MÓVIL: Es cuando el transmisor tiene la capacidad de ser desplazado, se transmite desde un vehículo con antena incorporada, ya sea en movimiento o durante paradas no especificadas.
Normalmente en otros países los operadores agregan /M como sufijo de la SD para moviles terrestres.

Cabe destacar algunas aclaraciones:
  • Si transmitimos desde el patio de nuestra QTH con un handie no estamos en transmisión portable.
  • Transmitir Móvil o Portable no tiene nada que ver con el equipo transmisor que se esta usando.
  • Móvil, puede ser auto, camión, tren, pedestre, ecuestre, bicicleta,  silla de ruedas, etc. No esta de mas aclararlo durante el QSO, pero no se aclara en la SD; la cual es siempre /M ya que siempre son del tipo terrestre.
  • Hay casos especiales como: Móvil Marítimo identificado como /MM, Móvil Aéreo como /AM y en algunas reglamentaciones que permiten un segundo QTH, este se identifica como /A
 Ver mas sobre prefijos y sufijos aquí

Que dice la ENACOM de todo esto?

La ENACOM como Autoridad de Aplicación en Argentina establece en el Reglamento General de Radioaficionados lo siguiente:
(Extracto de la reglamentación con puntos pertinentes)

DEFINICIONES
1.4.15.ESTACIÓN:
1.4.15.1.ESTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS: Estación radioeléctrica compuesta por uno o más transmisores, receptores o transceptores, incluyendo los sistemas irradiantes y las instalaciones accesorias, necesarios para operar en el Servicio de Radioaficionados. La misma podrá ser “Fija”, instalada en un domicilio, o cuando no tenga capacidad de trasladarse mientras se encuentra en operación; “Móvil”, instalada y con capacidad de operación en un vehículo terrestre, marítimo o aéreo; "Móvil de mano", cuando sea transportable manualmente, con fuente de alimentación autónoma y antena incorporada, con capacidad de operación.
1.4.36.SEÑAL DISTINTIVA: Identificación otorgada por la Autoridad de Aplicación a un Radioaficionado, Radio Club, Institución Autorizada o Institución Reconocida.
 1.4.40.TARJETA QSL/EQSL: Confirmación (postal o virtual) que intercambian los Radioaficionados por sus comunicados realizados y los Radioescuchas por los comunicados recepcionados.
 Capítulo VIII – Señales Distintivas e Identificación
 8.1. La Autoridad de Aplicación asignará las señales distintivas correspondientes a las licencias de Radioaficionados. En la conformación de las mismas se otorgará un prefijo correspondiente a nuestro país más un número, tomados de la serie internacional del Apéndice N° 42 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) (Edición de 2016) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y un sufijo correspondiente a la ubicación geográfica, cuya primera(s) letra(s) se regirá(n) por la siguiente tabla:


8.2. El criterio de selección y asignación de señales distintivas de cualquier tipo dentro del Servicio de Radioaficionados será facultad y estará bajo la responsabilidad de la Autoridad de Aplicación. El criterio por el cual se determinará el sufijo correspondiente a la ubicación geográfica es el siguiente:
8.2.1. En caso de poseer una estación fija, conforme al domicilio de emplazamiento de la misma.
8.2.2. En caso de poseer únicamente estaciones móviles, o no contar con estación alguna, conforme al domicilio que consta en el DNI del Radioaficionado.

Capítulo IX – Estaciones Fijas, Móviles, Espaciales y Terrenas
9.1. El titular de la licencia de Radioaficionado está facultado para instalar y operar estaciones fijas y/o móviles, debiendo operar en las frecuencias, clase de emisión, potencia y condiciones que correspondan a su categoría.
9.2. Toda estación deberá ser operada únicamente por su titular u otro Radioaficionado a quien el titular autorice. En este último caso, el autorizado deberá hacer mención de ambas señales distintivas, la del titular y la propia, en ese orden, agregando una barra y la letra correspondiente a la división política de su operación conforme al apartado 8.1, y utilizar exclusivamente las bandas que autoriza la categoría de su licencia.
9.3. Sólo los Radio Clubes, Instituciones Autorizadas e Instituciones Reconocidas podrán operar simultáneamente múltiples estaciones de su titularidad durante el dictado de cursos, Práctica Operativa, toma de exámenes, contactos DX o concursos, según corresponda a sus competencias.

ESTACIONES FIJAS
9.4. Se deberán declarar ante la Autoridad de Aplicación, a través de un Radio Club o Institución Autorizada, todas las estaciones fijas que el Radioaficionado posea.
9.5. En caso de poseer múltiples estaciones fijas, el Radioaficionado deberá agregar a la señal distintiva una barra y la letra correspondiente a la división política de operación conforme al apartado 8.1, según corresponda.
9.6. Se podrá instalar transitoriamente la estación en un domicilio diferente al declarado. En estos casos se deberá adicionar a la señal distintiva una barra y la letra correspondiente a la división política de operación conforme al apartado 8.1, según corresponda.
9.7. Los Radioaficionados que trasladen su estación fija por períodos de más de 120 (CIENTO VEINTE) días corridos deberán solicitar el cambio de domicilio de emplazamiento.

ESTACIONES MÓVILES
9.11. El titular de la licencia de Radioaficionado está facultado para instalar y operar estaciones móviles en vehículos terrestres, marítimos y/o aéreos.
9.12. El titular de la licencia de Radioaficionado que instale y opere una estación móvil deberá mencionar su señal distintiva, su ubicación geográfica y su condición de móvil.

Teniendo en cuenta la reglamentacion vigente:

Como especificar desde la Señal Distintiva en Argentina este tipo de operaciones?
  • En argentina como usamos la letra P para identificar una estación transmitiendo desde la provincia de San Juan, en vez de usar /P para operación Portable, es obligatorio el uso de /(letra que identifica la provincia donde estamos operando) y no es necesario ni mucho menos obligatorio agregar un /P o /(lo que sea) para identificarnos en una operación conocida como Portable (ver definición al principio). Es común escuchar que se dice por ejemplo: "portable Mike" para una estación que esta desplazada de su QTH y se encuentra en la provincia de Mendoza, pero esto no quiere decir que es /P/M sino que simplemente es /M.
  • En argentina si es necesario "MENCIONAR" nuestra condición móvil pero NO DEBEMOS AGREGAR NADA EN LA SD. No es necesario agregar /M o /Móvil o /(lo que sea). Ver la diferencia entre los puntos 9.2 y 9.12 de la Reglamentación vigente.

Como debo confeccionar una tarjeta QSL en casa caso?

  • PORTABLE
    • Los datos obligatorios mínimos: SD Corresponsal, Día/Hora, RST/RS, Modo y Frec
    • La SD nuestra debe incluir la letra de la provincia en la que estuvimos desplazados. No es valida la QSL de siempre a menos que se pueda subsanar correctamente lo de la SD y la posición.
    • Posición de la estación; puede ser nombre de la localidad, Grid Locator, Lat-Long, cualquier otro medio que permita ubicar la posición desde donde se estuvo transmitiendo.
  •  MÓVIL
    •  Los datos obligatorios mínimos: SD Corresponsal, Día/Hora, RST/RS, Modo y Frec
    • Como no estamos en nuestro QTH, la SD nuestra debe incluir la letra de la provincia en la que estuvimos desplazados. No es válida la QSL de siempre a menos que se pueda subsanar correctamente lo de la SD y posición.
    • Debemos mencionar en alguna parte de la QSL que estábamos en operación Móvil pero no en la SD.
    • Debemos especificar la posición de nuestra estación al momento del QSO. Puede ser nombre de la localidad, Grid Locator, Lat-Long, cualquier otro medio que permita ubicar la posición desde donde se estuvo transmitiendo.

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