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domingo, 21 de agosto de 2016

Antena Móvil para 40 m




MATCHING COIL

Las antenas móviles tienen muy baja impedancia de 20 a 25 Ohms, es necesario llevarla cercana a los 50 Ohms.
El matching coil consiste en 9 vueltas de alambre de alambre esmaltado del Nº 14 AWG (1,63 mm de diámetro), devanado en un tubo de PVC de 1 pulgada de diámetro (25,4 mm), enrolladas muy juntas, en cada extremo soldar un terminal de ojo, y luego instalar cortocircuitando el vivo de la antena a la masa, la regulación se realiza en la banda más baja que trabaja su antena. Dependiendo del tipo de antena móvil.


La bobina debe ser 1 uH, pero el valor real puede ser entre 0,5 y 1,5 uH en función de la impedancia de entrada real de la antena en cuestión. La bobina cuenta con 9 vueltas de alambre esmaltado.  Sin embargo, para obtener los mejores resultados, puede ir probando la bobina en distintos diámetros que puede estar entre 0,75 a 1,25 pulgadas de diámetro interno.

CHOQUE RF C/COAXIL RG-58

En un mundo ideal, la RF fluye por dentro del conductor central del cable coaxial, y devuelve en la superficie interior de la protección coaxial. Cuando hay un desequilibrio en la antena (por cualquier razón), la corriente fluirá en el exterior de la pantalla coaxial. 
Esto puede no parece posible, pero es importante recordar, la corriente de RF no fluye a través de los conductores, fluye sobre la superficie de los conductores. 
La corriente que fluye en la superficie exterior de la pantalla se llama corriente de modo comúnEn otras palabras, es la corriente desequilibrada no devuelta dentro del cable coaxial.


Esto lleva a una pregunta muy importante. Si la corriente no se devuelve en el cable, ¿hacia dónde va? La respuesta es, que irradia! 
De hecho, la cantidad de radiación (RF) desde el cable coaxial es proporcional a la corriente en modo común que fluye en ese cable. Sin embargo, a menudo hay una naturaleza más insidiosa de modo común pasado por alto, y esa es la función de la ley del cuadrado de los dispositivos que detectan la misma.
Tras el montaje correcto, la siguiente solución para el control de corriente en modo común es instalar un estrangulador. En este caso, el estrangulador no es más que un ferrite (31 MIX ó la línea FT-xxx-xx) que permite de 6 a 7 vueltas del RG-58 el diámetro del cable coaxial  es de 3 pulgadas (76mm), apretar bien con precintos y asegurar que el ferrita no se desplace y pueda causar un cortocircuito.
El estrangulador resultante presenta una potencia de aproximadamente 2,2 kW a 10 MHz, que es típicamente suficiente para un funcionamiento de hasta 10 MHz.
El estrangulador debe estar lo más cerca de la base de la antena como sea posible. El último lugar para instalarlos es el interior del vehículo. Después de todo, queremos mantener la RF en el exterior, NO en el interior del vehículo. Sabiendo esto debe ser materia prima sobre dónde montar una inductancia de modo común.
Recuerde, cuanto más lejos del plano de tierra se monta la base de la antena, mayor será las corrientes de modo común.
Debe tenerse en cuenta que las antenas montadas a través de la hoja de metal exhibirán un modo poco menos frecuente que una antena de altura similar alimentado fuera del vehículo. 
No obstante, una estrangulación adecuada sigue siendo necesaria para minimizar tanto la salida y la entrada de RF.

TIPO DE FERRITE AMIDON PARA USAR EN EL BOBINADO DEL RG-58

Ferrita Amidon FT-240-31 – FT-240-43 - FT-140-43 de Banda ancha
Soporta una potencia de 1 kW en la banda de HF inferior y onda media.

Material = 31 ó 43
A = 61.0 mm
B = 35.55 mm
C = 12.7 mm
μi = 1500

Ferrite Amido MIX 31



FUENTE:

https://ce4wjk.wordpress.com/mis-antenas/matching-coil-antena-movil/

Base de antena móvil con su bobina MATCHING-COIL y su bobinado de choque de RF. 
 

 Alambre esmaltado de cobre (1mm) para el bobinado, el tubo de PVC y sus terminales que se instalarán en las puntas.

Se corto dos aros de caños (éstos fuero cortados de los caños de una pileta de lona) en la cual se soldaran estas arandelas para colocar los soportes de la parte superior e inferior.

Ya soldado se procederá a conectar todo en el tubo de PVC, estos cilindros se pegaran el el tubo, pero antes se debe soldar las puntas que tendrán sus soportes enroscados.

Acá se muestra como se soldaron las partes, el aro izquierdo tiene soldada el soporte tuerca que se ajustará en la barra inferior fija, esta, a su ves tiene por dentro de este aro un bulón que también ajusta la tuerca de bronce, el de la derecha se soldó directamente la barra superior ajustable, esta, a su ves tiene una tuerca por dentro que ajusta la barra superior, en la foto anterior se puede ver por un lado la tuerca de la barra superior y por el otro un bulon de la tuerca de bronce de la barra inferior.  

Ya esta armado y pegado los aros al tubo PVC

Como este tubo de PVC no tiene las medida del diámetro que se piden en el esquema, se procede a rellenar o cubrir todo el tubo de PVC con un cartón de 1mm de espesor pegándolo, y después se envuelve con cinta de papel tipo (cinta de enmascarar), se coloca un pequeño tornillo para empezar su bobinado.

Ya bobinado se procede a medir la bobina, obteniendo uno 39,10 uH, en el diagrama me pide 40 uH, estoy mas o menos dentro de los valores exigidos.

A continuación vuelvo a envolver con papel de enmascara toda la bobina para que no tenga movimiento, terminado esto se colocará una forro termo-contraible.  

En esta foto ya se encuentra terminada la bobina para 40m.

Se hacen los cálculos para cortar el cable coaxil RG58 - FOAM.

Acá se puede ver la barra fija y su terminal que se conectara a la base resortada,

En esta foto se ve el terminal de la otra parte de la barra inferior rebatible que se conectara a la bobina de 40m. 

Esta es la barra superior que anterior mente se soldó al aro de la bobina, a la izquierda esta la barra de 81 cm deslizable para ajustar la antena.

Elementos que se utilizó para hacer el orificio, la rosca para el preso y ajuste de la barra deslizante y la puntera de la misma.


Se colocó otro aro de bronce para lograr mas espesor y veneficiar al tornillo su ajuste.

Terminado esto se procede a instalar un forro termo-contraible para el aislamiento al agua. 

 Como se puede ver esta es la parte que se colocó a presión en ambas barra inferiores un trozo de aluminio rígido de aproximadamente 10 cm de largo y unos 2 cm quedo por fuera para realizar los cortes y formar lo que se llama bisagra.

Ya esta unidas las barras, la de abajo se conecta a la base resortada, la de arriba a la bobina de 40m.
Como así también se puede ver en la barra de abajo otro caño de 22 cm de largo deslizante por el mismo, esto hará que una ves deslizado y cubriendo la bisagra NO permita que esta se doble.
Cuando la antena esta instalada y armada en el vehículo con su soporte en el paragolpe, esta bisagra permitirá doblar la antena quedando a la misma altura del techo del auto.


Esta barra de aluminio se cortó en dos partes, la parte que se conecta a la Base es de 90cm y la otra de 50cm, la bisagra unida tiene un largo de 30mm, también hay que tener en cuenta las punteras de cada barral, el del fijo y el rebatible, todo debe tener el largo que figura en el diagrama 1,40m el total.


Acá se puede ver que le tuve que hacer una pequeña chapa galvanizada llevando la forma cóncava del caño y sostenida con un remache, esta me sirve para cuando levante el caño deslizable no se caiga para abajo y no se doble la antena. 

En esta foto se puede ver tapada la bisagra con el caño deslizable y esta sostenida con la chapa que le remache a presión. 

 Acá esta la Antena para 40 m. terminada. 


ESTA FUE AJUSTADA EN 7.124 Mhz. SUS RESULTADOS FUERON:
* EN 7.110 CON UN ROE DE 1:5
* EN 7.124 CON UN ROE DE 1:1
* EN 7.134 CON UN ROE DE 1:5










lunes, 1 de agosto de 2016

Fuente 13,8 Volts 25 y 40 Amp.






Hay fotos de como acomode las cosas, desarme la fuente de la PC y doble la parte de atrás hacia afuera, en el frente queda el cooler y la entrada de 220V, ahí coloco el disipador con los 4 transistores MJ802 ó 2N3055, después terminado le coloco la tapa de la fuente, de esta manera quedaría como si fuera un tubo la cual el cooler absorbe el aire caliente del disipador.

Desarme el disco duro pelándolo totalmente, solo deje el aluminio, le saque el centro del motor que ahí queda un orificio para pasa un tornillo y sujetar el puente rectificador de 25 Amp. el puente rectificador colocarlo en la parte del aluminio donde tenga mayor contacto con él y con grasa siliconada.

En una plaqueta experimental instale los 5 capacitores de 4,700 uF aislado a 50 Volts, pero también se puede usar una lectora de CD dejando solo la caja, dentro de ella colocar los 5 ó 6 condensadores de 4.700 uF por 50 volts acostados y sostenido con precintos.

Después hice en plaquetas experimentales el regulador de voltaje, el filtro de línea de 220 volts, el circuito protector de capacitores y diodos, el protector de suba de tensión DC (>15 volts).

Como instrumento compre en la tienda de china un voltímetro/Amperímetro con shunt para 50 Amp. que instale al frente, coloque también un segundo cooler que toma aire de afuera llevándolo hacia adentro y hacia los transformadores, el aire gira y a su ves el cooler de arriba saca el airea hacia afuera, es un giro constante de aire interno.

Los disipadores que utilice para los transistores MJ802 son sacados de placas de televisores viejos la cual los uní formando una sola línea, por arriba instale las resistencias del colector, la resistencias de la base y los condensadores de cerámica en cada pin de cada transistor (Base, Colector y Emisor).

En la entrada de línea 220 volts por dentro de la PC y antes de que entre al filtro, le instale un toroide que se puede ver en unas de las fotos para reducir la RF, como así también en la salida de los 13,8 volts también le instalé otro toroide que se puede ver en una la foto.

Otro detalle fue dividir la línea de 13,8 volts en dos salidas independiente con fusibles e indicador de cada uno, caso que si en alguno falla no moleste al otro y siga trabajando.

También le agregué por el frente dos tomas de servicios en caso de que quiera conectar algo más, esta línea se conecta directamente atrás, NO pasa por el filtro de línea ni por la llave, solo pasa por el toroide, en todo momento así apague la fuente tenes los 220V.

Lo demás que hay al frente es la llave y el indicador de Power, las dos salidas (13,8 V) de conexión con sus indicadores y fusibles, la llave que acciona el rele para unir los dos transformadores la cual suma a los 25 Amp. los 15 Amp., el pulsador de reset para desactivar cuando la fuente se dispara a mayor de 15 volts, el fusible de 220 Volts y por último el instrumento indicador de voltajes y amperes.

En todas las conexiones de potencia utilice conductores de 4mm con sus respectivos terminales anclados y soldados, en la línea de entrada usar conductor forrado de tres polos, o sea, fase, neutro y tierra esto es muy importante.

Los demás conductores utilice de 0,8 mm.

















Diagrama protector de suba de tensión, NO mayor de 15 voltios.


Si deseamos construir un filtro de línea para que no invada con sus ruidos la red eléctrica, podemos comenzar con este esquema simple, para colocarlo en cualquier equipo eléctrico que no lo posea. El valor de C puede variar entre 100nF y 330nF y será igual para ambos capacitores, mientras que la tensión de aislación será respetada de acuerdo a los valores que existan en cada país. El conjunto de arrollamientos que en la imagen vemos como L, se realiza sobre un toroide de ferrite y “juntas” se arrollan las espiras, hasta completar el espacio que nos ofrece el diámetro del núcleo, utilizando un alambre AWG21 (0,72mm).

El funcionamiento es muy simple y se puede resumir en que C trabaja en modo diferencial en ambos casos, derivando a la otra rama de alimentación los ruidos. Recuerda que estamos trabajando en AC y los semi-ciclos se alternan en el tiempo. El funcionamiento de L es muy particular ya que realiza un trabajo doble: es capaz de trabajar en modo diferencial y en modo común a la vez. 

Luego encontramos los dos capacitores (Cx1 y Cx2 de 0,1uF aislado a 400V) y L. Bien a la derecha, dos capacitores (Cy1 y Cy2 de 2,2 nF aislado a 1kv) que se conectan, desde cada línea (fase y neutro) a Tierra o GND (nunca digas “Masa”). Observa los colores de las flechas y descubre los caminos que recorre la corriente en los modos común y diferencial. Aunque no esté indicado en el gráfico, L también trabaja en modo diferencial. Cuando lo hace en modo común (ambos conductores son comunes en el camino del ruido) se ubica como un simple inductor, formando un filtro PI con los capacitores de entrada y salida (azul oscuro). Cuando lo hace en modo diferencial, lo realiza a través del flujo magnético para anular los ruidos y sería del siguiente modo (azul claro).


La tensión final será de aproximadamente 25 Volts. 
Al encender la fuente, se presentan como un corto en cuanto al transformador y también para el rectificador puente; éste efecto es peligroso y puede llegar a deteriorar los componentes asociados.
Para evitar el riesgo de que esto suceda, la fuente deberá tener un circuito de protección para que en el preciso momento del encendido, la tensión se reduzca por el solo hecho de haber colocado una resistencia de 15 ohms - 5 Watts, ubicada en el circuito primario del transformador. Cuando la corriente (25 Volts) llega al punto de entrada al circuito, se activa el Relay 1 y la conducción se normaliza pasando directamente al trafo; esta acción dura aproximadamente un segundo. 
Al reducir la tensión e intensidad de la corriente por un lapso de un (1) segundo (±) , el/los capacitor/es, se cargan hasta la tensión de funcionamiento óptimo.
Esto hace que el relay cortocircuite la resistencia de 15 ohms.

Descargar el archivo y diagrama haciendo clic Aquí.