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Archivos de Jorge Sizún - LU5HJF

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domingo, 16 de diciembre de 2018

Cuadrante para mando rotor de antena





Su tamaño es de 51 mm x 98 mm

Pero usted lo puede modificar a su manera, solo baje el archivo CDR realizado
en Corel 12: Clíck



domingo, 19 de agosto de 2018

Antena CUSHCRAFT - 450BM - 7 dBd


Gentileza de TA5COZ, Gracias colega.


miércoles, 8 de agosto de 2018

Repetidor Mini VHF/UHF con SMD






 Diagrama con componentes comunes.



Diagrama con SMD.


Diagrama de Audio realizado en SMD, pero también con componentes comunes.


PCB 47mm x 32 mm


Como pueden ver el negativo va por el medio de la placa, la parte de arriba corresponde el repetidor, la parte de abajo corresponde al audio, lo cual ingresa por la derecha, pasa por el preset regulando la ganancia y sale por la izquierda, este integrado tiene un alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, perfetamente para un Mic.

El audio debe ser tomado del punto donde entra la señal al potenciómetro del receptor (NO del punto medio del pote.), el cableado del audio que sea con malla.

La parte del repetidor es mas sencilla ya que se puede elegir dos entradas tales como positiva o negativa, por la resistencia de 10K ingresa el COR negativo (0V), por la resistencia de 1,5K ingresa el COR positivo (2 y 5V). De esta manera según su entrada activa el MOSFET para el PTT.

La toma del COR positivo del receptor se suele realizar o tomar de un LED, si no lleva LED y hay un display, se debe buscar el contacto del BUSY que suele salir de un integrado, o de alguna conección (peine) que va hacia el display, (antes de conectar, buscar con un tester en el receptor al recibir la señal de los 2 o 5V de BUSY para el COR), estando seguro, recien conecte y pruebe, si todo está bien la salida del PTT se activará.



Hacer click Acá para ver el vídeo

Mini Repetidor terminado.


VISTA POR DENTRO




lunes, 26 de febrero de 2018

Divisor de Frecuencia por 10



DESCRIPCIÓN DEL DIVISOR POR 10

Pasamos ahora a la descripción de la plaqueta esta consta de un amplificador conformador de señal de entrada, una compuerta NAND, un divisor TTL y un amplificador de señal cuadrada que brinda el pulso hacia el frecuencímetro.

La señal a medir ingresa a la base de un transistor de alta frecuencia, en este caso usé un BF494. Se amplifica y lo transfiere al 2N3904 o a otro BF 494 que convierte la señal seno a cuadrada, cuyo colector está conectado a una serie de compuertas NAND tipo 74LS132, este se encargan de darle forma perfectamente cuadrada (5 Vpp) a las señales que entren al sistema. El uso de estos integrados, de tecnología TTL (Transistor Transistor Logic) obedece a que son muy rápidos. Tengan en cuenta que con este divisor debemos poder medir con comodidad el oscilador de batido del equipo QRP de 80Mts, que anda por los 8 Mhz. Los integrados CMOS de la serie CD4XXX son muy económicos y trabajan con cualquier tensión, pero son lentos, no pudiendo contar más allá de los 3 ó 4 MHz. Los integrados TTL son más caros y hay que alimentarlos con una tensión estabilizada de +5V, pero en el prototipo de este divisor han llegado a medir hasta los 160 MHz. Vale la pena gastar un centavito más.
Después de las compuertas NAND, con la señal ya puesta en forma, tenemos un integrado 74LS90, que divide la frecuencia a medir por diez. ¿Porqué es esto? Pues porque como ya dijimos, los CMOS son lentos, en este caso luego de un divisor TTL una frecuencia de 8 MHz se transformaría en una de 800 KHz, valor perfectamente manejable para un dispositivo CMOS.
Lógicamente tenemos que adecuar los niveles de señal de entrada a los efectos de  obtener una buena precisión en el frecuencímetro.
Ahora tenemos una gama de frecuencias que es manejable desde 1.5 MHz hasta 160 MHz , se intercala entre la salida del 74LS90 y la salida al contador de frecuencia, un transistor BF494, cuya base es excitada con la salida de +5V del 74LS90 pero alcanza para enviarlo a la saturación aún con los +12V conectados a su colector. Así tenemos repetido en el colector con +12V las señales de entrada que tienen +5V.
El nivel de esta señal es manejable a la perfección con un potenciómetro de 27 Kohm de 1 a 12 Vpp totalmente cuadrada.













Acá puede descargar los archivos.


Cuando descargue el circuito y lo levante con Multisim, debe realizar algunas modificaciones antes de probar su funcionamiento, primero borre el VDD 12V y el VCC 5V del regulador de voltaje.
Después colóquele un generador en la entrada a 1000 Hz y 5V de amplitud.
Luego un osciloscopio a la salida del potenciómetro, también en otros puntos.
Verá sus resultados.




domingo, 28 de enero de 2018

Antena 5/8 (λ) VHF (146-MHz) Casera 3 dB Ganancia






BIBLIOGRAFÍA:

EDITOR THE ARRL ANTENNA BOOK - USA - June 1994
David Summer, K1ZZ