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sábado, 14 de septiembre de 2013

Modificación Super Star 3001 11/10m

SUPER STAR 3001

Haré algunas modificaciones sin incorporar ninguna llave por atrás, también le agregaré el sistema CW, modificare la escritura del frente.


Equipo desarmado parte frontal, como verán se encuentra identificada las llaves (foto abajo).




Lo primero a hacer es identificar la llave CB - PA como se ve en esta (foto abajo).


Esta llave CB-PA le hice modificaciones, porque?, porque la voy a utilizar para cambio de banda entre 11 y 10 m, ya que no utilizo el equipo como megáfono, aprovecho esta llave (foto abajo). 


Paso siguiente, se desuelda el cable amarillo y se lo suelda en el mismo lugar del blanco, a posterior se desueldan los dos cables rojo y se los encinta aislados, o se no se unen, de esta manera nos queda la llave solo para usar la línea derecha sin cables (fot abajo).


A posterior identificamos la llave que dice HI-LOW, se encuentra a la derecha de la que les desoldamos los cables, lo único que acá aremos es soldar dos cables tipo puentes hacia la otra llave (izq) modificada anteriormente; Los cables azul, violeta y gris vienen del CI que maneja el sintetizador de frecuencia MC14008BCP, al momento que la llave se sube en HI, se unen los cables violeta y gris, si nosotros unimos en ese momento el violeta con azul, estamos alterando el CI sumándole a la frecuencia 880 Kc., de esta manera podemos TX-RX  en 10 m: ejemplo 27415000 + 880000 = 28295000 (foto abajo). 


Acá pueden ver que he realizado el puente con dos cables azules hacia la llave de la izquierda, de esta manera el trabajo sería el siguiente: al momento de subir la llave en HI, ustedes pueden elegir con la otra llave de CW-PA si es para arriba TX-RX en 10, si es para abajo en 11 m (foto abajo).


Otro paso a seguir para utilizarlo en CW, la lleva que dice CH9-OFF la anulé, ésta fue utilizada para realizar los cambios en CW, primero identificar la llave CH9-OFF (foto abajo).



Acá hay que prestar mucha atención, paso a explicar: deben desoldar los cables verde, negro y naranja, una ves realizado esto deben soldar el negro con en verde y encintar, después encintar los tres, el naranja queda solo. Ahora deben desoldar el amarillo, el rojo y el marrón, hacer lo mismo, soldar amarillo con rojo y encintar, después encitar los tres, el marrón queda solo, pueden ver en la foto de abajo.


Ahora les muestro el circuito del micrófono de palma del Super Star 3001 (foto abajo).


Acá esta abierto el micro de palma para que se vean los cables y sus colores, es muy importante seguir los colores e identificar en su conector de salida (foto abajo) 


Esto es lo que hice, realice el circuito desde el micro hacia la llave que dice CH9-OFF, de esta manera al colocar la llave para arriba lo uso en CW, para abajo OFF, un detalle a tener en cuenta, como se ve hay un cable de color negro que sale de la llave, ese no se debe utilizar y otra cosa mas, a la que dice maya le puse un cable de color negro, lo verán en la foto siguiente (foto abajo).


Saque del chasis del equipo el conector macho del micro e identifique los puntos según el circuito de arriba y sus colores (foto abajo).


Acá pueden ver que he realizado las conexiones con los colores del cable según el circuito que hice, el único cambio fue que la parte de la maya o masa lo cambié por un cable de color negro, pero si respeto el amarillo y el rojo


Prologue estos cables hasta la llave CH9-OFF y lo conecte de esta manera: en la hilera de la izquierda el negro va soldado al centro y el rojo arriba, no se confundan, ya que la parte frontal la tengo acostada hacia abajo y la estoy mirando de frente, seguimos en la hilera de la derecha el amarillo va soldado arriba, después se consigue un trozo de cable mono mayado de esos que se utilizan para micrófonos y soldarán la maya junto con el negro y el vivo al punto medio de la hilera de la derecha,  Esto funciona así, tengan conectado el micrófono de palma o no, ustedes pueden TX-RX en CW, colocando la llave hacia arriba el equipo se pone en TX, colocando la llave hacia abajo se pone en RX (foto abajo).



Esta es la parte de atrás del equipo, le hice un orifico y allí se coloca el Jack mono para CW, tengan en cuenta algo muy importante, el Jack tiene que ser de plástico la parte de aprieta en el aluminio o sea la rosca, no se compatible la masa del equipo con la maya o masa del CW, bueno hecho esto la soldadura del Jack se realiza como esta en el circuito del papel que hice (foto abajo).


Estas son las modificaciones frontales, donde decía CB-PA ahora dice 10m-OFF y le trace un pequeño arco para identificar el uso de 10m; donde antes decía CH9-OFF ahora dice CW-OFF (foto abajo).


Mi equipo en funcionamiento...




 Estas son las frecuencias que he controlado con un frecuencímetro.


Canales Bajos 11m Altos 11m Altos 10m
1 26.965 27.415 28.295
2 26.975 27.425 28.305
3 26.985 27.435 28.315
4 27.005 27.455 28.335
5 27.015 27.465 28.345
6 27.025 27.475 28.355
7 27.035 27.485 28.365
8 27.055 27.505 28.385
9 27.065 27.515 28.395
10 27.075 27.525 28.405
11 27.085 27.535 28.415
12 27.105 27.555 28.435
13 27.115 27.565 28.445
14 27.125 27.575 28.455
15 27.135 27.585 28.465
16 27.155 27.605 28.485
17 27.165 27.615 28.495
18 27.175 27.625 28.505
19 27.185 27.635 28.515
20 27.205 27.655 28.535
21 27.215 27.665 28.545
22 27.225 27.675 28.555
23 27.255 27.705 28.585
24 27.235 27.685 28.565
25 27.245 27.695 28.575
26 27.265 27.715 28.595
27 27.275 27.725 28.605
28 27.285 27.735 28.615
29 27.295 27.745 28.625
30 27.305 27.755 28.635
31 27.315 27.765 28.645
32 27.325 27.775 28.655
33 27.335 27.785 28.665
34 27.345 27.795 28.675
35 27.355 27.805 28.685
36 27.365 27.815 28.695
37 27.375 27.825 28.705
38 27.385 27.835 28.715
39 27.395 27.845 28.725
40 27.405 27.855 28.735

Espero que les haya servido de algo esta ayuda.



Regulador de velocidad para motores a escobillas








Solo sirve para los motores que usan escobilla (o sea con carbones), en caso que lo use para los taladros que llevan una llave que cumple dos funciones: la de encender y regular la velocidad, para conectarle este circuito, debe sacar los cables directamente del motor, de no ser así no le funcionará el circuito.

Especificaciones técnicas máxima:
Así como esta armado soporta 1000W - 4,54A - alimentado con 220V
El alma de este circuito es el BT151 que soporta 650V - 12A - 109ºC
También se puede usar el BT152 que soporta mas amperes.
Trabaja con tensión rectificada DC

Ejemplo:
Con una entrada de 220 Volts alterna, regula en su salida de 17 a 97 V DC, sin reducir la potencia y que necesita el motor, lo único que reduce es un 10 % de su velocidad, o sea que variaría de 0% a 90 %, esto es causada por el consumo de los componentes del circuito.



Cualquier duda me envía un Email.
Pulsa Aquí para descarga del archivo.












jueves, 22 de agosto de 2013

Manual en español Handy QUANSHENG TG-UV2




Este modelo tiene la función de doble pantalla de frecuencia.

En el modo de frecuencia, que puede mostrar dos frecuencias diferentes que reciben y transmitiendo al mismo tiempo; en modo de canal, se puede visualizar dos canales diferentes y sus parámetros relacionados al mismo tiempo.

Menú

  • Transmisión de Potencia de salida Elegir (H / M / L) ---- Menú 1
  • CTCSS Recepción / Marco DCS (RC) ---- Menú 2
  • La transmisión de CTCSS y DCS Marco (TX) ----- Menú 3.
  • Ajuste de frecuencia desviación (+ / -) ----- Menú 4
  • Función VOX ----- Menú 5.
  • Investigación CTCSS / DCS Código (RC) ---- Menú 6.
  • Reversa (REV) ------ Menú 7
  • Mezclador de voz (SCR) ----- Menú 8.
  • Operación de Vigilancia Dual (DW) ------ Menú 9.
  • Paso del Canal (STP) ----- Menú 10.
  • Desviación de la frecuencia ajuste ----- Menú 11
  • Bloqueo para Canal Ocupado (BCL) ----- Menú 12.
  • Tiempo de Transmisión (TOT) Menú ---- 13.
  • Modo de Visualización de Canales (DSP) Menú ----- 14.
  • Exploración Prioritaria (PCH) ----- Menú 15.
  • Gran ancho de banda estrecho (W / N) ----- Menú 16.
  • Eliminar Canal (DEL) ----- Menú 17.
  • Restablecer el menú ----- 18.
  • Escaneo hacia arriba hacia abajo ------ Menú 19 y 20.
  • Cambio principal subcanal ----- Menú 21.
  • La transmisión de 1750 Hz. tono de llamada Menú ----- 22.
  • De banda cruzada de recepción / transmisión de turno de trabajo ------ Menú 23.
  • Ajuste del nivel de silenciamiento ------ Menú 24.
  • Editar Nombre del canal ----- menú 25.
  • Almacenamiento de Canal ------ Menú 26.
  • Modo de Frecuencia y el Canal ----- Menú 27.
  • Bloqueo de teclado del menú ------ 28.
  • "" Cambia el Símbolo de interruptor ----- Menú 29
  • Cambio de banda de Frecuencia ----- Menú 30.
  • Lista de Exploración ------ Menú 31.
  • Encendido de la Luz ------ Menú 32.
  • Radio FM Menú ------ 33.
  • Programable mediante la PC
  • El anuncio de no se transmiten

Pulsar Aquí para descargar el manual en español.

lunes, 24 de junio de 2013

Circuito para Manipulador Lat. y Vert. de Morse DX10-V1


DESCRIPCIÓN

Este manual describe el funcionamiento del DX10-V1, es un microprocesador electrónico de bajo consumo y un reducido coste para un manipulador de Morse Lateral o vertical, incorpora un programa interno y tres pulsadores de comando digital que cumplen varias funciones. Se ha utilizado un microprocesador PIC12F683 de 8 patas.
Solo se precisan algunos otros componentes adicionales para que trabaje y su protección.

CARACTERÍSTICAS:

  • Rango de velocidades de manipulación: 5 – 100 PPM
  • Memoria para almacenar las velocidades.
  • Modo de manipulación: Lateral y Vertical
  • Salida de monitor audio y a Led: Onda cuadrada TTL.
  • Salida de manipulación positiva: TTL en estado alto
  • Permite el uso de un potenciómetro opcional (analógico) para el control de la velocidad PPM.
  • Interfase de usuario con pulsadores (comando).
  • Voltaje de operación + 5 volts DC,
  • Oscilador interno de 4Mhz
  • Consumo de corriente con una Bat de 9 Voltios:      
12,5 mA en reposo
26,2 mA con la raya
18.6 mA con el punto
                                                                       29,7 mA con el uso de manipulador vertical

Tenga algo muy bien en cuenta, verifique que el Pin 1 se conecta a +5V y el Pin 8 a masa (GND).


PINES:

1 = +5 VCC.
2 = Salida al transmisor (KEY).
3 = Salida monitor piezoeléctrico y Led.
4 = Entradas de comando.
5 = Paleta Punto.
6 = Paleta Raya.
7 = Lectura de velocidad con Potenciómetro y botón de carga velocidad.
7=  Botón para uso del Manipulación Vertical.
8 = GND.

Esta foto es de mi manipulador casero con su circuito electrónico con PIC.
Este puede ser alimentado con una Bat. de 9V ó con una fuente de 13,8V del transceptor.
Este circuito puede ser usado para un equipo transmisor de cualquier banda, como así también hacer práctica de CW.


VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO ANTES DE COLOCAR EL PIC EN EL ZÓCALO

Medición en frío (sin voltaje):

Desconectar el pin "Vout" del regulador de voltaje de 5V.
Medir con el tester en la escala de 20 Kohm entre los pines del zócalo:
1 y 7 debe marcar 15K.
1 y 6 - 10K.
1 y 5 - 10K.
1 y 4 - 10K.
1 y 3 - NC.
1 y 8 - NC.

Medición en caliente (con voltaje):

Conectar el pin Vout del regulador de voltaje y dar tensión al circuito (NO COLOCAR EL PIC).
Colocar el tester en la escala de 20V continua ( Vcc).
Medir entre los pines de zócalo:
(1+)  y  (8GND) debe tener alrededor de 5V+
Entre los pines:
8 y 7 - 5V
8 y 6 - 5V
8 y 5 - 5V
8 y 4 - 5V
Entre los pines:
1 y 2 - 4,4V
1 y 3 - 4,4V  Buz conectado
1 y 3 - 3,3V  Buz desconectado

Si todo esto esta bien, desconecte la tensión, inserte el PIC en el zócalo conecte la tensión y debe funcionar correctamente contestándole con un "R".
De lo contrario, si en las mediciones, sea en frío o caliente, detecta alguna anormalidad de lo que he marcado, revise el circuito, la placa, sus soldaduras, pistas, etc., no coloque el PIC, si lo hace, éste pasará a mejor vida. 

Puede descargar el Manual de operación, circuito y el firewire en "HEX" para el PIC12F683.

Si tiene alguna consulta no dude en comunicarse  73'DX.


lunes, 27 de mayo de 2013

Circuito Reactivador de T.R.C.




REACTIVAR T.R.C.

Antes de reactivar el TRC, se debe testear con un miliamperímetro 
(15 o 20 Ma.), esta es la forma de identificar que cátodo esta en mal estado.



 DATO:

Verificar 2 o 3 veces este proceso.

de 6 a 15 ma.       =    BUENO
de 3 a 6   ma.       =    RAZONABLE (posible reactivación)
Menos de 3 ma.  =    DÉBIL (reactivar)

Solo se debe reactivar el o los cátodos que se encuentren (débil), al resto no reactivar.

Este es la fuente de alimentación para el circuito reactivador. 
Se puede realizar en una placa experimental.
1- Los 5V - DC,  es para alimentar el microcontrolador.
2- Los 12V - DC, es para alimentar los distintos relee.
     (Estos dos voltajes, se utilizan para la prueba o testeo de los cátodos).
3- Los 12V - AC, son para los filamentos del TRC.
4- Los 300V - DC, sirve para el o los catodos y la Grilla 1.



Y este es el circuito reactivador de TRC, es controlado por un microcontrolador PICAXE, este circuito trabaja de la siguiente manera:
El microprocesador tiene grabado un programa muy sencillo que solo realiza los tiempos de activación de los distintos relee, esto hace que se aplique en cierto tiempo el voltaje a los cátodos, grilla 1 y filamento.
Al pulsar en botón de inicio, espera 5 seg. y empieza el proceso de reactivación ingresando el voltaje al filamento por varios segundos(en realidad no les llega directamente los 12 volts, ya que hay una resistencia en serie de 10 ohm, mas el consumo de los 3 filamento, solo se podrá medir unos 5 o 6 volts), segundos después ingresa el voltaje positivo a la Grilla 1, segundos después ingresa el voltaje positivo a los cátodos, segundos después la polaridad se invierte en la Grilla 1 y en los cátodos, terminado el tiempo se desactivan todos los relee.
Esto se debe hacer con el TRC mirando hacia abajo, algunos técnicos aconsejan que a medida que se van reactivando los cátodos, se den pequeños golpes con un mango de goma en el tubo cañón a los fines de que se desprenda el polvo electrónico acumulado.
Una ves realizado esta reactivación, conectar la placa y encender el TV, muchas veces sucede que hay que entrar al modo service y regular todos los colores nuevamente. 



Este es diagrama en flujo que usa el microcontralador PICAXE08. como verán es una simple rutina de tiempo, esto se exporta a Basic y se graba al micro.


Bueno, espero que les haya gustado, en Internet hay muchos de estos circuitos, yo uso este, me ha dado muy buen resultado en algunos tubos, hay veces que me han traído tubos que los filamentos tocan los cátodos o viceversa, entonces el TRC se ve de un color fijo, en esos caso verificar si es así, y deberán alimentar los filamento con una fuente aparte que no tenga nada que ver con la fuente de la placa madre, y probar si se arregló, y sino, entonces el TRC pasó a una mejor vida.

Si hay alguna duda, no tiene mas que mandarme un email y les contesto, suerte.





sábado, 18 de mayo de 2013

Selector de antena

SELECTOR DE ANTENA 

Este selector para 5 antenas esta diseñado con relee inversor de auto, soporta 50 amp. el consumo de la bobina esta en el orden de los miliamperios, se alimenta con los 13,5 Volts de la fuente del equipo, el LED rojo indica el encendido del selector, se van a ir encendiendo los LED verde a medida que elija la antena, el resto de los relee no activo coloca la antena a masa.
Al apagar el selector todas las antena queda puesta a masa


Este selector es mas sencillo para 2 antenas, solo que se debe buscar un selector de 2 piso independiente y que soporte por lo menos 10 amperes, es muy fácil de construir, tanto el de arriba como el de abajo, las conexiones se deben hacer con alambre de cobre de 2mm lo mas corta posible, la caja tiene que ser de metal, chapa o aluminio. 










Calculador de resistencia y capacitores

CALCULADOR DE RESISTENCIA EN PARALELO Y CAPACITORES EN SERIE.



Como funciona esto, es fácil; a esto también lo saque de un viejo libro de electrónica, cuando estudiaba en los años 78/80.
Paso a explicar el diseño, es una especie de triángulo, en ambos lados, "A" y "B" tienen una escala del mismo valor. 
Cada escala esta dividida en dos, la "A" por ejemplo: tiene a su derecha los números enteros, y a la izquierda los intermedios, ambas escalas "A" y "B" se unen en un punto superior a un valor de 20 máximo.
En el medio del calculador, se encuentra una escala del 0 al 10, separada por líneas a un valor de 0.2, esta escala es la que se tomaran los valores obtenidos.

Un pequeño repaso hacia la electrónica.

Resistencias en paralelo:











Fórmula para obtener la Resistencia Total de 2 resistencias en paralelo:

            R1 * R2
RT = -------------
            R1 + R2

Capacitores en serie:











Fórmula para obtener el Capacitor Total de 2 capacitores en serie:

            C1 * C2
CT = -------------
            C1 * C2

Este calculador, con solo cruzar las reglas "A" y "B", les dirá el resultado en la escala del medio.

Ejemplo 1:
resistencias en paralelo:

R1  = 10 ohm
R2  = 5 Oohm

Si usamos la formula obtenemos esto:

          10 * 5                50
RT = ----------- = ------------- = 3.33 ohm
          10 + 5                15

RT = 3,33 ohm


Como verán, el cruce de ambas líneas, les estan marcando los 3,33 ohm.
Al ser el valor en ohm, el resultados es ohm.
Si es en Kohm, el resultado es Kohm y asi en Mohm.
Tiene que tener en cuenta, que el valor que se obtiene de las resistencias en paralelo o capacitores en series, el resultado total es siempre menor que la menor resistencia  o capacitor del grupo.
En el ejemplo anterior, verán que la resistencia menor es de 5 ohm, y el resultado total fue de 3,33 ohm

Ejemplo 2;
capacitores en serie: 

C1 = 3 uf
C2 = 8 uf

CT = 2,18 uf


Ejemplo 3:
resistencias en paralelo:

R1 = 10 Mohm
R2 = 4,7 Mohm

RT = 3,19 Mohm


Ejemplo 4:
capacitores en serie:

C1 = 10 uf
C2 = 6,8 fu

CT = 4,04 uf


Si desean este calculador, abajo les dejo la descarg; lo plastifican y les queda joya.

Pulsar Aquí y descarga del archivo.