Dipolo (V Invertida) Monobanda con trampas 3,5 Mhz (Banda 80 mts) (CON BALUN 1:2)

Volviendo  al tema del dipolo Monobanda con Trampas que fue publicado en otro articulo de este Blog , dejo aquí el link (http://lu6dcs.blogspot.com/2019/10/dipolo-v-invertida-monobanda-con.html), aquí presento otra opción.
Esta vez  retiramos el BALUN 1:1 y el STUB que cumplía la función de adaptador de impedancia (Z) en el centro de bajada de dicha antena. 





L1 y L2 = 40 uH (microhenrios). Construidas con 35 vueltas (espiras juntas) de alambre de 1,6 mm de

diámetro, sobre tubo de PVC de 50 mm de Diámetro y aproximadamente 15 cm de largo.
Se utiliza 6 mts aproximadamente de alambre de cobre por bobina.







En la publicación anterior  (http://lu6dcs.blogspot.com/2019/10/dipolo-v-invertida-monobanda-con.html), lo que hacíamos era variar la inductancia del STUB (Adaptador de Z) en base al montaje de dicha antena, es decir  con el dipolo totalmente extendido el valor del Stub era de 2,5 uH (microHenrios). Para el caso de la antena en disposición de V invertida el valor del Stub era de 21,3 uH (microHenrios).






Acá otra opción, y que a mi criterio he observado un mejor rendimiento es, que como el dipolo en V invertida en mi caso a 10 Mts de altura tiene aproximadamente una Z impedancia de entre 25 y 27 Ohms en el centro de antena, fue optar por la sustitución del conjunto anterior mencionado  por un BALUN 1:2, es decir un Balun trifilar de 25 Ohms a 50 Ohms.









No hay mucho para detallar en su construcción. Mas que el diámetro del Toroide empleado que puede observarse en la foto, y las 11 vueltas de alambre de 1,6 mm de diámetro empleado para dicho bobinado y el haber empleado una de esas cajas estancas que se utilizan para instalaciones eléctricas que ha quedado perfectamente sellada








Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs



SSB / AM BFO 455 KHZ. Para Receptor de HF casero para 80 y 40 Mts con Integrado TDA1572


Después de tanto tiempo y de vuelta a las andadas gracias al amigo Polo (LU1EHK)  en el reencuentro que tuvimos  en la banda de 80 mts (3.600 Khz), me ha recordado el tema del  famoso y  no menos preciado receptor de construcción casera con el Integradito PHILIPS TDA1572. 

Publicado aquí mismo en este  blog
(Receptor-AM-Tda1572) aproximadamente en Diciembre del 2015 con un nuevo aporte funcional para aquellos que no le quieren escatimar a la recepción en SSB, pudiendo en este caso agregar un fantástico BFO construido con filtro cerámico de 455Khz (esos de 2 patitas ) totalmente estable y de construcción muy sencilla.









Aca expongo unos videos de su funcionamiento





Cabe destacar y aclarar que este sencillo esquema es de la autoria de un Radioaficionado de Rumania, (YO3DAC - VA3IUL   
Iulian Rosu) que para destacar tiene muy buen material publicado, interesante y bastante variado, como por ejemplo algunos Handbooks interesantes.
su sitio esta en https://www.qsl.net/va3iul/ 


Placa de 5 cm x 5 cm con todo el montaje



Observar el  Resonador Ceramico utilizado


Volviendo..... aquí en este site encontré un esquema que en si es un BFO construido  con un transistor BF245 (podría ser otro similar) y un resonador cerámico  de esos de dos patitas, algunos medios anaranjados y otros mas bien amarillos.

Quienes hayan incursionado la construccion de este receptor con el TDA1572, recomiendo y no se va a arrepentir de agregarle este BFO para escuchar ahora tambien las estaciones amigas en SSB.

dejo aqui un bosquejo del circuito pasado en limpio, y el pcb para descargarlo o copiarselo
CIRCUITO
MONTAJE

PCB


Aquí también pueden descargar esquemas para su construcción:
Descargar aqui

Espero les sirva.. y desde ya 

Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs

Transmisor valvular 2 x 6DQ6 (3,5 Mhz) Modulacion Clase "B" especial (140 Watt)



Modificando el viejo cachivache...perdón... el viejo transmisor de las 2 x 6146 x 2 6DQ6


Rompiendo el viejo mito de las 6DQ6. Después de unos  años he decidido cambiar  el esquema o diseño del viejo transmisor de AM , Mi primer transmisor , cuyo esquema consistía en 2 válvulas 6146B en Salida de RF modulada por 2 6DQ6 en clase "B" especial.. Pero con un rendimiento se podría decir medio bajo, ya que no  contaba con un buen esquema de alimentación, es decir que todo el equipo salvo el excitador previo de las válvulas de audios (TDA2003) se alimentaba través de un sistema doblador de tensión directamente de la Red domiciliaria, y una fuente switching  para filamentos de dichas válvulas
El nuevo esquema seria: 2 Válvulas 6dq6 en salida de potencia de Rf por 2 6dq6 en modulación en Clase "B" especial.
Activo y operativo a la fecha.  Totalmente renovado. Entregando una potencia de entrada a placa de 200 Watts, Es decir unos 140 Watts según rendimiento del 70/75 %

Como es de suponer el transformador de modulación es totalmente nuevo acorde a las nuevas características requeridas según consumo y regímenes de funcionamiento del nuevo esquema de las válvulas en ejercicio.
Lo primero, se ha decidido aumentar las tensiones de alimentación  tanto placa de las válvulas  6dq6 de audio como las placas de las 2 6dq6 de la etapa de potencia de RF.

Es decir: 
En cuanto al régimen de funcionamiento esta con una tension que ronda los 850 Volts en placa, y un consumo de 220 / 230 mA a plena carga,. 
De todas maneras hoy en su actividad no suelo pasarlo de los 210 mA
Corriente de Placa  en 210 mA x 850 V Placas aprox

Potencia real entregada 110 Watts

En este video se puede apreciar el porcentaje de modulación en el 100% Aproximadamente , monitoreado con el osciloscopio.



Aquí se puede escuchar una excelente grabación que han hecho como reporte de Audio y quien se ha tomado el trabajo de hacerla la estación de  San Martín Bs.As. (LU8EHA). Gracias Norberto!!

Click aquí: para escuchar el Reporte de Audio  de este transmisor actualmente operativo con sistema de antena descrito en el articulo anterior:

Ver aquí: Dipolo Monobanda con trampas para 3,5 Mhz


circuitos del nuevo Transmisor para la banda de 80 Mts.

ETAPA Osciladora / Excitadora


ETAPA Salida Potencia de RF

ETAPA MODULADOR DE AUDIO



Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs.






Dipolo Monobanda con trampas
3,5 Mhz (Banda 80 mts)



A modo de referencia, las características de instalación de este dipolo actualmente operativo
son:
Altura: 10 Mts. Largo total: 21,70 mts. Bajada Coaxil 50 Ohms.
Montaje: en V (invertida). 4 dBi
Adaptación de impedancia en centro de antena por medio de STUB (cerrado) de 21,3 uH
(microhenrios) para obtener ROE 1:1 (PARA EL CASO DE V INVERTIDA).
Para el caso de DIPOLO EXTENDIDO, el STUB será de 2.5 uH
Balun trifilar de corriente 1:1
L1 y L2 = 40 uH (microhenrios). Construidas con 35 vueltas (espiras juntas) de alambre de 1,6 mm de
diámetro, sobre tubo de PVC de 50 mm de Diámetro y aproximadamente 15 cm de largo.
Se utiliza 6 mts aproximadamente de alambre de cobre por bobina.
EL Stub puede construirse sobre toroide acorde a la frecuencia de trabajo, O bien devanar un bobinado
con núcleo de aire obteniendo una inductancia de 21,3 uH (Caso V Invertida) y 2.5uH (Caso dipolo
extendido)
Según la potencia que entregue el TX, será la robustez del STUB seleccionado.




Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs


Receptor de HF casero para 80 y 40 Mts con Integrado TDA1572

Excelente prestación, ganancia y selectividad para los que hacemos AM!!


Hacia rato andaba dando vueltas y viendo en que momento retomaba  la construcción del un mero receptor bien sencillo por supuesto, ademas de compacto  y  buenas prestaciones para la escucha de emisiones amigas como también nuevos contactos sobre todo en AM. 

Cabe destacar que dicho circuito fue diseñado por LU8EHA (Diseño exclusivamente de Norberto) quien gentilmente me ofreció enviar el circuito para incursionar su construcción ademas de guiarme sobre el desarrollo del mismo.
Un poco la idea y objetivo era complementar un receptor casero al equipo Transmisor también de construcción casera con el que hoy cuento en tecnología valvular (TX 100 Watts 2-6146 x 2-6DQ6). Ya que también era hora de hacer tomar un descanso al queridisimo y tan elogiado FT80 el cual desde hace bastante tiempo me viene acompañando con la recepción.  


Manos a la Obra.
como puede observarse en la imagen siguiente el circuito es muy sencillo , y consta de dos etapas:


Etapa (Pre selector).








Como puede  ver es una etapa muy sencilla.  Pero una de las claves desde ya esta en  los inductores L1 y L2. Ya que inicialmente  para la construcción de los mismos utilice a modo de prueba los ya conocidos toroides extraídos de una vieja fuente de PC. 
Anticipo desde aquí que dichos toroides no son recomendados, primero porque uno nunca sabe el valor y características y datos certeros de su composición, y segundo su baja permeabilidad y el Q que que ofrecen estos .
Con lo cual con lo primero que me tope fue con un bajisimo rendimiento en cuanto a ganancia sobre dicha etapa.

Como me di cuenta de esto? 
Nada de ciencia.........desde ya...!!!  prueba y prueba y mas pruebas.
Pero algo que me hizo sospechar de que la mano del bajo rendimiento venia por ese lado fue cuando introduje un trozo de Ferrita (de una antena vieja de spica) sobre la Bobina L3.
Ahí era notable como la señal  recepcionada aumentaba casi unos 10 Db!!!!  Claro esta que esta maniobra hacia comportar a esta bobina como antena, pero no era esta la solución ni mucho el objetivo sobre esta etapa.

Conclusión:
 

Algo no andaba bien en estos inductores. Por supuesto  y por el método de "Descarte" era de esperar que L3 no debería traer mayor consecuencia por ser de núcleo de Aire y pocas espiras, por lo que la sospecha se acercaba a los otros dos inductores, (L1 y L2) Aquí puede observarse la primera experiencia con los toroides de PC. No los recomiendo para esta Ocasión.
De igual modo llegar a la solución de esta incógnita fue bastante sencillo y rápido. Por suerte contaba por algún lugar perdido de los cajones del tallercito con unos núcleos bastante pequeños de color anaranjados o rojizos que alguna ves me regalaron como atención como parte  en una compra de válvulas. Debo confesar que nunca imagine que me irían a servir. Pero efectivamente como dice  el dicho (Como anillo al Dedo). Fue notable el cambio y el aumento de rendimiento de la etapa pre selectora sin mayor reniego.



Los transistores para dicha etapa según LU8EHA (y acertado esta) pueden ser: MPF102, BF245, 2SK152 o el U310.
En mi caso contaba con algunos BF245, por lo tanto bienvenido sea. Y funciona de manera totalmente satisfactoria.
Otro de los factores a tener en cuenta es la disposición de las bobinas o inductores. Siempre respete el diseño y ubicación  del circuito original de Norberto.  Ya que de no ser así puede presentarse la famosa dispersión de campo entre  (L1 y L2) y llegar a hacer cosas raras que por suerte no tuve el gusto de conocerlas. jeje

Etapa (Receptora con TDA1572).

Antes de abordar de lleno este tema comentare un poco sobre el tema filtro..
Es fundamental ponerle el mejor esmero al tema de filtro en esta etapa.
El circuito original diseñado y publicado en su momento  por LU8EHA mencionaba algunos de los filtros adecuados como los siguientes: SFU455A, LT455E, CFW455E.
Como era de esperar...,no contaba con ninguno de ellos , como tampoco pude conseguirlos en los comercios en los que generalmente compro los componentes electrónicos (Electrónica Liniers, Electrónica Bouza "Belgrano" y TV Norte en Martinez.) que son las casas en donde mas cerca y cómodo me queda para pasar.
Peeeero......!!! por suerte recordé que tenia por ahí una plaquetita con un circuito que correspondía en aquel entonces  a un viejo control remoto de las épocas del aeromodelismo.  Esta plaquita era la parte receptora que tenia uno de mis modelos como receptor y la cual tenia un filtro cerámico de 5 patitas. Era el filtro LTM455E, que según su Datasheet  tiene las siguientes características técnicas:

A. CENTRE FREQUENCY(f) : 455 KHz±1.0KHz
B. BAND WIDTH AT 6 dB : ±7.5 KHz MIN.(TO 455KHz)
C. BAND WIDTH AT 50 dB : ±15 KHz MAX.(TO 455KHz)
D. STOP BAND ATTENUATION : 45 dB MIN.(AT f±100KHz)
E. RIPPLE : 3.0 dB MAX.( AT f±5.0KHz)
F. INSERTION LOSS : 6.0 dB MAX.(AT THE SMALLEST LOSS)
G TEMPRATURE COEFFICIENT
. OF CENTER FRENQUENCY : ±50PPM/℃ Max.(-20 TO +80℃)

H. INPUT/OUTPUT IMPEDANCE : 1.5 KΩ

Conclusión: Bienvenido "LTM455E".!!!
Podemos decir que el rendimiento que hoy esta cumpliendo este filtro es bastante aceptable para las estaciones de AM que hoy andan en la banda de los 40 MTS. Ya que tiene un ancho de banda. (10 khz arriba y 10 khz abajo) con estaciones realmente poderosas que entran con señales mayores a  9/45dB.


De igual modo  encontré en Internet (ML) una persona que tenia los famosos filtros  SFU455A  a buen precio, así que decidí comprarlos para futuros casos o alguna prueba.

Algunos Tips a tener en cuenta sobre el esquema del receptor:
Para el caso de querer implementar el esquema de filtros por medio de los SFU455A obviamente a demás de modificar el circuito impreso y PCB que aquí se publica deberán respetar los valores que se muestran en la imagen de arriba. Se pude observar que difieren según el esquema de circuito publicado al principio.
La resistencia R9 es de 2k2, se agrega un capacitor de 56 pF entre ambos filtros y se elimina la resistencia de 3K entre los pines 3 y 4 del TDA1572.
Para la construcción de L1 y L2 utilice los últimos 2 núcleos que me quedaban del tipo Binocular .

En lo posible se deberá blindar con una pequeña chapita el filtro o  los (en el caso de los SFU455A) . Se puede ver seguidamente como me quedo blindado. Para ello compre un pedazo de papel España que es fácil de maniobrar, doblar  y soldar , el cual me permitió armar un blindaje en forma de cajita perfecta.

Aprovechando la fácil manipulación de este material papel España también (Y por las dudas) le hice una especie de blindaje al TDA1572. Como puede verse en la imagen próxima.

Esta etapa no lleva mucho ajuste para su funcionamiento, salvo la bobina FI que esta debe ajustarse a máxima salida. Se recomienda un Osciloscopio, caso contrario muy buenos oídos u otro instrumento.



Otra de las características importantes de este receptor es la posibilidad de conectar  como fue mi caso el frecuencimetro digital que se encuentra publicado en este mismo Blogs como "Frecuencimetro Digital casero con PIC 16F628" a la salida que se indica como "Osc. Out" en el esquema (plano).








También nos ofrece la posibilidad de conectar un medidor de señales como se ve en la foto, y para aquellos que son muy esquistos  nos brinda una salida para conectar un osciloscopio y así poder monitorear la calidad de transmision de nuestros corresponsales.

Para el encajonado decidí reciclar un viejo gabinete de un BC marca IREA el cual por el tamaño y su estado era bastante simpático para esta ocasión. 



Así que a vaciarlo y reciclarlo. !!
PRESENTACIÓN  DEL PANEL FRONTAL

DISTRIBUCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS PLACAS Y CIRCUITERIA



ETAPA PRE SELECTORA

ETAPA DE RECEPCIÓN CON TDA1572



Por ultimo, la parte de audio. Vemos que tiene un pequeño pre amplificador con un TL071.  El cual a gusto de cada consumidor puede optar por fabricarle uno propio, por ejemplo con un TDA2002 o bien conectarle algún amplificador externo

Aquí un video que deja constancia de la buena calidad y recepción del este humilde pero no menos receptor de HF para nuestros comunicados en AM..!!




 Aquí los diseños del PCB y montajes para su construcción



Pre selector (MONTAJE)


Pre selector PCB


Etapa de recepción (Montaje)


Etapa de recepción (PCB)


Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
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Gracias!
lu6dcs.

INDUCTOMETRO / CAPACIMETRO DIGITAL (Casero) con PIC16F84A / 16F628A (LC-.METER)

Que maravilla el mundo de los PICs!!! Que no falten nunca!!!

Y seguimos produciendo....por bajo costo

Luego de haber concluido con el proyecto del Frecuencimetro Digital casero (http://lu6dcs.blogspot.com.ar/2015/09/frecuencimetro-digital-casero-con-el.html) desarrollado también sobre la tecnología PIC, como por ejemplo el 16F84/16F628 (ambos en sus nuevas versiones 16F84A y 16F628A), encontré infinidad de circuitos interesantes, como por ejemplo:  Medidores de inductancias, Capacimetros , Contadores, Voltimetros y otros.

En general los circuitos y diagramas que he visto por Internet funcionan todos con el mismo PIC e incluso se encuentran muchas versiones similares de Inductometros/Capacimetros con estos PICs pero esquemáticamente dichos circuitos cuentan con variaciones entre uno y otro que no van mas allá de mejoras o bien ahorro de algunos componentes para no gastar una moneda extra....je. 
Lo que sí me ha llamado la atención es que muchos de estos circuitos derivan en cuanto a su desarrollo y diseño del publicado en su momento por Phil Rice (VK3BHR). Es llamativamente la atención la cantidad de circuitos basados en el autor. Muchos de ellos con modificaciones.

ATENCIÓN..!!
He armado este proyecto con el Pic16F84A,  y con el Pic16F628A y funciona perfectamente con ambos chips sin inconvenientes !!!!.
Abajo dejo e link para descargar los archivos y armarlo con ambas opciones a elegir por el interesado.

Sin ir mas allá y para ahorrarme todo el explicativo, dejo aquí el material que mas me ha parecido sencillo, claro y conciso  como para encarar la construcción este este sencillo y practico proyecto LC-Meter (Inductometro y Capacimetro).
Según el autor, tiene una presicion mas que aceptable ... el error es de alrededor de 1% para componentes que se midan de alto Q. Tiene un rele para para la Autocalibracion de la escala seleccionada..
En el circuito hay unos jumpers, que son LK1 y LK2, los cuales sirven para hacer algunas pruebas como veremos mas adelante. El display utilizado es del tipo "inteligente", en teoría tiene que ser un display de 1x16, es decir, 16 caracteres por una sola linea.

Aquí el diseño del Pcb y montaje.
 (Se aclara que dichos diseños no son de mi Autoria) Por tal para su construcción me he basado en los diseños del PCB y Montaje publicados por el RADIO CLUB HOLANDÉS "PI4ZLB"



Los archivos del link (Descargar) para que puedan para incursionar la construcción de este proyecto.




Programa del PIC

El circuito funciona tomando lectura de la frecuencia obtenida a través del capacitor de calibración y luego el capacitor que se le conecte como incógnita. El circuito es 100% compatible para los PIC16F84APIC16F628A ya que son la versión mejorada del 16F84.
Medición de un capacitor  de 100pF x 3500 Volt de aislacion de los antiguos

Midiendo una pequeña inductancia Filtro Choke de RF de 100 uH

Midiendo el clásico Choke de RF de los empelados en equipos valvulares

Ajuste y calibración

Los ajustes iniciales se basan en hacer las mediciones típicas, medir la tensión de alimentación en el LM311 y PIC16F84A (Fue mi caso)  y luego medir la señales lógicas como por ejemplo en el PIN 4 donde debiéramos tener 5 volts hasta hasta tanto presionar el presionar (Zero)  pulsador de ajuste de cero o calibración, donde deberíamos tener 0 volts. Seguidamente procedemos con el ajuste de contraste del display con el preset.
Para ayudar a la detección de problemas el programa del PIC incluye una rutina de prueba, para ingresar a la misma se debe poner un JUMPER en LK1 y presionar el pulsador. Cuando esto ocurre el PIC entra en la rutina de prueba y nos dice la frecuencia del oscilador interno, el cual tiene que ser alrededor de 54000 y  59000.
En el caso que el oscilador este por encima de este valor máximo en el display deberíamos poder leer
"Over Range", lo cual nos indica que estamos fuera de rango. En el caso que el oscilador no funcione, simplemente veríamos un " 0 " indicando que no esta oscilando o que por lo menos no tenemos señal en el pin de entrada. 
EL segundo JUMPER (LK2) sirve solo si es que conectamos un display de 1x16 de los viejos y tenemos el problema de que no vemos la magnitud de lo que se esta midiendo, se pierden los caracteres de pF, uH, etc... en este caso tendríamos que dejarlo jumpeado.


Operación


En la operación es muy sencilla: Para un inductor, solamente ponemos un cortocircuito en su salida  seleccionando previamente la escala "L" con la llave selectora  presionando seguidamente el pulsador "Zero" para que tome la referencia y luego medimos la misma. 


Para medir capacitancia  solo tenemos que dejar abierta la salida y presionar el pulsador
"Zero" seleccionando previamente la escala correspondiente "C" con la llave selectora 



Tener en cuenta que como el PIC esta haciendo una medición de la frecuencia del oscilador compuesto por el LM311 cualquier componente que se conecte a la entrada y que haga oscilar al oscilador se va a reportar como un capacitor o un inductor según sea como este puesto el switch/llave selectora de L/C. 

Los capacitores que hacen Oscilar al Cristal de 4 Mhz pueden ser de 22pF o 33pF con cualquiera me ha funcionado sin problemas.

Cuando el componente tiene un alto Q, lo cual es altamente deseado en un circuito sintonizado y el switch de L/C esta puesto correctamente el circuito mide con errores de menos del 1%.

El autor ha chequeado la precisión de este circuito contra un puente Marconi, los resultados le dieron para capacitores de 33pF hasta 0.22uF los errores dieron menores al 1% y para bobinas de desde 60uH a 475uH el error dio entre 1% y 2%.


























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