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sábado, 6 de mayo de 2017

Cable RIP P/Baofeng UV-5RA

























Con este circuito y con el software CHIRP programé el Handy en frecuencias de RX y TX máximas tanto en VHF como en UHF. Pero también lo abrí un poquito mas para hacer escucha.

VHF:
100  a 127.100 MHz...............RX
127.100  a 178.100 MHz........RX y TX 
178.100  a 180  MHz..............RX

UHF:
350  a 381.100 MHz...............RX
318.100  a 570.100 MHz........RX y TX 
570.100  a 600  MHz..............RX

Probe con muchos circuitos, también con los CP2102 chino y cable de programación armado con el CD, ninguno de esos productos ni los circuito que hice anteriores funcionaron, solo éste funciona de maravilla, pero solo funciona con el software CHIRP, con otro software NO funciona.
Todo se puede armar superficialmente en la misma caja del DB9.




viernes, 24 de marzo de 2017

Tablero Protoboard Eléctrico AC

TABLERO PROTOBOAR ELÉCTRICO 
USO EDUCATIVO - 240V - AC

 MALETÍN REALIZADO DE MADERA RECICLADA DE 85 CM x 60CM x 11CM


DENTRO DE ÉL SE ENCUENTRA EN LA TAPA LOS CABLES, A LA IZQ. CONEXIÓN A 220V, EN EL MEDIO CABLES PUENTES Y A LA DER. CABLES PINZAS.


COMO SE PUEDE VER A LA IZQUIERAD EN FORMA VERTICAL SE DISPONEN LOS ELEMENTO DE MEDICIÓN DIGITAL Y ANALÓGICO, ABAJO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICA.
EN ESTA FOTO SE PUEDE VER UNA CONEXIÓN DE UN CAPACITOR PARA PRUEBA DE MOTORES, ARRIBA EL MEDIDOR DIGITAL Y MAS ABAJO LOS MEDIDORES ANALÓGICOS, CADA UNO DIVIDIDO EN VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO.
 A SU DERECHA SE ENCUENTRA ELEMENTOS BÁSICOS DE PRUEBA COMO LLAVES, TOMA, LUMINARIA Y LLAVE DE COMBINACIÓN.
TANTO ARRIBA COMO ABAJO HORIZONTALMENTE ESTAN DISPUESTO LA LÍNEAS DE CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA (PE). IDENTIFICADOS CADA UNO CON SU COLOR.
EN SU CENTRO LAS CONEXIONES PUENTES PARA REALIZAR PRUEBAS, MEDICIONES, CONSUMOS, FACTOR DE POTENCIA (Cosφ), CIRCUITOS DE PRUEBA, ETC.

ACÁ SE REALIZA EN EL TABLERO UNA PRÁCTICA A LOS FINES DE VER EL CONSUMO DE UN COLOVENTOR EN SU PRIMERA POTENCIA.

SE APRECIA EL CONSUMO EN MODO DIGITAL, WATTS, VOLTAJE Y AMPER.

ACÁ DE MANERA ANALÓGICA SU CONSUMO.

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PENSE EN REFLOTAR ESTE VIEJO MÉTODO BÁSICO PARA EL DICTADO DE LAS PRÁCTICAS DE ELÉCTRICAS, PUES ES MÁS DIDÁCTICO,  FÁCIL DE COMPRENDER LAS CONEXIONES, PRUEBAS Y MEDICIONES (TODO EN UNO). 

ESPERO QUE LE SEA UTIL A ALGUN PROFESOR O AL CUALQUIER TÉCNICO.

martes, 29 de noviembre de 2016

Conversor RX de 40m a 11m


Gentileza de PY2HA, Gracias colega 73.









Montaje realizado en una placa PCB de 6 cm. Por 4,5 cm.

Las bobinas L1, L2 y L3 fueron tomadas de una placa de un viejo televisor, desarmadas las bobinas y si tiene un capacitor hay que sacarlo, utilizar alambre entre 0,10 y 015 mm, estas bobinas suelen traer esas medidas de alambre, solo tiene que desenrollar y volver a enrollar con las vueltas que se detallan al pie.

Preparado de las Bobinas:

Bobina L1 enrollar en el primario 4 espiras y en el secundarios 22 espiras. 


Bobina L2 enrollar en el primario 22 espiras y en el secundarios 4 espiras. 


Bobina L3 enrollar en el primario 12 espiras y en el secundarios 4 espiras.


L1 y L2 son bobinas de filtro de paso de banda, el cristal de 20 MHz oscilador realiza la suma con el fin de obtener en la Bobina L3 los 27 MHz, los capacitores variables sirve para corregir algunos KHz para arriba o para abajo.


Todo este material debe estar en una caja de metal, utilizar conectores BNC baja pérdida.


Esta placa se le incorporó un sistema de TX automático con una llave que puede elegir entre AM/FM y SSB, alimentado con 12V, en realidad este sistema estaría operando como si fuera full dúplex, recibe en 40 y transmite en 11; también lleva una fuente estabilizadora que alimenta solamente el sistema de conversión.

Ajuste:

       Conectar el conversor al BC, encender el BC y el converso, buscar en canales de 27.040  MHz a 27.150 MHz, una vez encontrado un corresponsal, calibrar los capacitores variables de 100 pF y 30 pF hasta escuchar nítidamente la voz.

            Después de eso empezar a ajustar en este orden: L3 – L2 – L1 hasta obtener el mejor audio con el mínimo ruido.
  
            Repetir los pasos y si es posible, buscar otra recepción; si su BC es a canal, coloque primero el clarificador al medio antes de empezar con el punto uno; si su BC es digital con display, es mucho mas fácil, tenga en cuenta que usted debe saber si es la frecuencia correcta que esta escuchando, es mejor si tiene un transceptor de 40 m para corroborar. Los capacitores le permitirá moverse varios KHz para ajustar.

      Mi conversor armado y funcionando...   :-)






















lunes, 26 de septiembre de 2016

Compresor para Micrófono




Todos hemos comprobado alguna vez que al hablar delante de un micrófono el efecto que produce la mayor o menor distancia de la boca al mismo, sobre la señal eléctrica obtenida. Si ponemos por ejemplo un caso del teléfono y dejamos una cierta distancia entre la boca y el micrófono, nuestro interlocutor se quejará de que nos oye con debilidad.

Esta señal depende del nivel de voz con que nos expresemos. En definitiva, llegamos a la conclusión de que cualquier señal que provenga de un micrófono está sujeta a una serie de variaciones que muchas veces están provocadas por acciones involuntarias del locutor.

Si a este micrófono lo instalamos en un transmisor de radio, provocaremos una variación de la profundidad de modulación cada vez que cambiemos el nivel de voz, con lo que la persona que nos recibe podría llegar a no escucharnos.

Por esta razón la mayoría de los radioaficionados suelen hablar con voz bastante elevada y pegados al micrófono.

Sin embargo no siempre se obtiene los resultados apetecidos por el simple hecho de hablar más alto, ya que si se trata de modulación de amplitud (AM) corremos el riesgo de sobremodular, con la distorsión consiguiente y si es frecuencia modulada (FM), superaríamos la máxima desviación de frecuencia de nuestro canal de comunicación, interfiriendo en los canales contiguos.

Este problema se resuelve empleando el circuito que se describe a continuación. Se trata de un preamplificador compresor de micrófono que estabiliza el nivel de audio, con independencia de la distancia al micrófono o del nivel de voz con que hablemos.


Las principales aplicaciones de este circuito están relacionadas con el control de nivel de salida de los micrófonos, resulta muy útil a los radioaficionados, ya que lograrán transmitir en todo momento con la máxima profundidad de modulación.


EL FUNCIONAMIENTO

Está basado en una primera amplificación de la señal de entrada, a cargo de un amplificador operacional, para después efectuar una gran atenuación de la señal, obteniendo un  nivel constante e independiente de la señal que llega.

Por último se encuentra un segundo amplificador operacional que proporciona una  nueva amplificación a la señal con objeto de alcanzar un  nivel adecuado de salida.

Circuito Impreso


R1 realiza la función de fijar el nivel de señal adecuando de entrada al circuito.

C1 separa las diferentes tensiones continuas que existen en la entrada.

R2 y R5 fija la ganancia del circuito así la señal alcanza por la entrada inversora de IC1A obteniendo en su salida (pin 1) un nivel de 100 veces superior y desfasado 180º, respecto a la entrada.

R3 y R4 divisor resistivo fija un nivel de 6V continuo en la entrada no inversora.

C2 elimina cualquier ruido o zumbido que entre por la alimentación.

La salida 1 de IC1A va a tener un  nivel de 200mV que requiere el circuito compresor pasivo situado a continuación, para poder funcionar en señales comprendidas entre el nivel indicado y un máximo de 8 ó 9V.

El compresor pasivo esta constituido por R6, R7, R8, R9, C5, C6, DG1 y DG2, obteniendo en su salida una señal de amplitud constante e igual a 3mV eficaces para cualquier señal de entrad comprendida entre 200mV y 9V.

En definitiva este circuito se comporta como un divisor de señal que varía automáticamente sus características de atenuación de la señal BF aplicada a su entrada, como la señal de salida del compresor tiene un amplitud muy baja, es necesario un segundo amplificador operacional.

IC1B con una ganancia idéntica a la de IC1A.

R10 y R11 fija la ganancia del circuito, así la señal alcanza por la entrada inversora de IC1B obteniendo en su salida (pin 7) un nivel de señal de 300m, apta para ser enviada a cualquier equipo posterior.

Ilustración serigráfica

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR
  • Tensión de alimentación                       12 V
  • Corriente consumida                             10 mA - 15 mA
  • Impedancia de entrada                         50 Kohm
  • Impedancia de salida                            600 Ohm
  • Mínima señal de entrada                       2 mV
  • Máxima señal de entrad                        Regulable por R1
  • Amplitud de señal de salida                  300 mV
  • Distorsión máxima                                 0,1 %
  • Banda                                                    20 Hz – 20KHz

Montaje final con su cableado.



martes, 20 de septiembre de 2016

Manual Luxometro (Luxmeter) HS-1010A en español


Descargar el Manual de Instrucciones en español haciendo clic Aquí

domingo, 11 de septiembre de 2016

Manual Osciloscopio DSO203


Descargar el Manual del Osciloscopio DSO203 haciendo click Aquí