quarta-feira, 30 de setembro de 2015

Loop Magnética para VHF

Joachim's Ham-Radio and Radio-Frequency Blog (A Solderful of Secrets) - from Longwave to Microwaves

Saturday, January 4, 2014

2m Magnetic Loop Antenna

Magnetic Loop for the 2m band

Materials and description

The whole choice is copper. This loop is made of 50cm of 4mm "soft" tubing. The capacitor of  two 1mm circular plates with about 3cm diameter torch-brazed to the loop conductor. The coupling loop is made of 1mm solid wire and held by a luster terminal. Tuning is done by bending the loop to in- or decrease the capacitor plate's distance.
The whole thing is than strapped to a bar of plastics with a tiny whole in it's center of mass to be skewered to my fiberglass telescopic mast. Meanwhile I built a second magnetic loop for this band, made of an old used UHV (ultra high vacuum) ring gasket and a small tube capacitor. The gasket is made of 1mm copper with an outer diameter of 120mm and an inner diameter of 100mm. The capacitor is connected by screws and the coupling loop by a luster terminal screwed on the gasket. A photograph is taken, but not yet available, sri...
The main concern with copper is, that it corrodes. Remember, skin effect... Some finish should be applied to protect the conductor's surface.

Experience

Such kind of omnidirectional antenna gives the possibility to be QRV with horizontal polarisation, as commonly used for the CW and SSB section of the 2m band. This actual design shows a 1.3:1 bandwidth of about 150kHz, centered to 144.200MHz. The SWR on the lower end of the CW section still allows transmitting. The aerial gave good results on the local rag chew at 144.350MHz (using 10W pep) with the clear advantage of the directional diagram of a "lying" magnetic loop.
Do not believe people telling you that this kind of antenna does not work for higher frequencies. It will not make you QRV from the basement, but held up in the air, to the same hight you would lift a beam to, it performs really satisfatory.

Photographs









sábado, 19 de setembro de 2015

CABLES COAXIALES


Cables Coaxiles
¿ Qué son los cables coaxiales?  
Los cables coaxiles, son los que se utilizan para enlasar el transmisor de radio con la antena. Constan de elemento central y una malla aislados por un material dieléctrico aislante, el centro del cable es elemento vivo y la malla es la tierra o elemento negativo. Hay que tener en cuenta que tienen distintas impedancias, pero los que más se usan en radio son los cables RG-58, RG-8 y RG-213, con sus distintas letras derivadas. Todos estos cables son de 52 ohms de impedancia o para que lo entiendan mejor, la resistencia del cable es de 52 ohms, para los amigos que entienden electrónica o electricidad sabrán que hay diferencia entre impedancia y resistencia, pero eso no lo vamos a explicar ahora. 
Otro tipo de cables usados son el RG-59 y RG-11, estos cables son de 75 ohms de impedancia, no es recomendable para alimentar la antena directamente, si no que estos se usan como transformadores de adaptación de línea. La manera que trabaja el transformador de línea es fácil, supongamos que tenemos una antena dipolo, esta es una línea balanceada y la alimentamos con un cable coaxil, el cable coaxil es una línea desbalanceada, para evitar las perdidas por el acoplamiento entre balanceado y desbalanceado, se coloca entre la antena y el dipolo un cable coaxil de 75 ohms, este cable tiene que tener ¼ de longitud de onda de la banda que se valla a trabajar.
Como calculamos esto, es bien fácil, si por ejemplo voy a trabajar en la banda de 40 metros, frecuencia media de 7,100 MHz, el adaptador deberá de tener un largo de:


L=(299,8/F)*Fv
L = es la longitud total del adaptador
F = frecuencia de trabajo en MHz, en nuestro caso 7,100
Fv = factor de velocidad del cable, ver tabla mas
abajo.


CALCULO DE PERDIDAS
LINEAS DE TRANSMICION

 RG58/U RG58C/U RG59/U * RG213 RG303
 RG8X RG11/U * RG62A/U * RG63B/U * RG83 *
 LMR100 LMR195 LMR240 LMR400 LMR600
 Bury-Flex WM106   
Ingrese los Datos
Longitud:  en Mts //  Frecuencia:  en Mhz

 Perdidas del cable en dB

Si el adaptador lo queremos mas largo, deberemos multiplicar el resultado por un múltiplo impar. En un principio, el largo del cable que llega al radio, que es de 52 ohms de impedancia, no le daremos mayor importancia a su longitud.
Con respecto a las antenas, diremos que son elementos irradiantes con bajas perdidas, para una antena dipolo, se calcula su longitud de la siguiente manera: 142,5/F, siendo F la frecuencia de trabajo en MHz. 

También, podemos usar un pedazo de cable coaxial como condensador, esto nos sirve para ajustar la ROE de la antena, si vemos la tabla, tenemos la capacidad del cable por cada 100 piés, esta medida esta dada en picos Faradios. Los condensadores, son muy utilizados en antenas direccionales para su adaptación de impedancia entre la antena y radio, vea él articúlo en 
ANTENAS HF - ADAPTADORES GAMA MACH como utilizar la capacidad del cable para su adaptación a la antena, pero como los condensadores a la intemperie, sufre variaciones de capacidad por efectos de la humedad, es conveniente subsistuir estos, por cables coaxiles calcular el largo de estos para calcular la capacidad , hay que tener en cuenta que los cables coaxiles tanto sea para uso de adaptador, capacitor o línea de alimentación, deben de estar sellados para que no les entre humedad, si esto sucede el cable se dañara.
Para saber si a un cable le entro agua, hay que ver la malla de afuera, si esta negra, el cable esta dañado de lo contrario la malla deberá de tener el color del bronce.
Por otra parte si queremos unir dos cables coaxiles entre sí, si el cable que tenemos no nos alcanza o queremos unir un transformador de línea con la antena y la bajada, es recomendable no unir directamente y soldar las partes, esto es debido a que el cable experimentaría grandes perdidas, para ello existén en el mercado distintos tipos de enchufes coaxiles para este fin, si por ejemplo, vamos a únir el transformador de línea con la bajada, colocaremos un macho coaxil en el transformador de línea, un macho coaxil en la bajada y ambos los únimos con una doble hembra coaxil, de esta manera, la perdidas son mínimas. 

Traten siempre de evitar uniones de cables soldando estos entre sí. 
Trate de usar un cable con bajas perdidas, para mejor rendimiento de su transmición, se recomienda usar Belden 9913, RG-213, RG-214, RG-215 o la linea de RG-8A, RG-8U.
Recuerde que cuanto más alta es la frecuencia, mayor seran las perdidas del cable.
Bien por último daremos a conocer la tabla de los distintos cables, con sus perdidas (dB) para una frecuencia de trabajo de 14 MHz, factor de velocidad ( FV), capacidad ( C) recuerde que esta, está dada en picos faradios cada 100 pies de longitud e impedancia (Z) en ohms.
Gracias por leer este articúlo.

Tabla de caracteristicas de los principales cables coaxiales
CoaxialOhmFactor VelocAislan. Dieléc.Tensión Máx RMSpF Por MetroAtenuación en decibelios por cada 100 mts
10 Mhz50 Mhz100 mhz200 Mhz400 Mhz1 Ghz3 GhzDiam. en mm
RG-5500,66Esp PE--------93,502,726,238,8513,5019,4032,1575,508,30
RG-6750,66Esp PE--------61,602,726,238,8513,5019,4032,1575,508,50
RG-8520,66PE4.000971,804,276,238,8613,5026,3052,5010,30
RG-9510,66PE4.000982,174,927,5510,8016,4028,9059,0010,70
RG-10520,66----------------1001,804,256,258,8513,5026,3052,5012,00
RG-11750,66Esp PE4.000672,185,257,5510,8015,8025,6054,0010,30
RG-12750,66PE4.000672,185,257,5510,8015,8025,6054,0012,00
RG-13740,66----------------672,185,257,5510,8015,8025,6054,0010,70
RG-14520,66----------------98,401,353,284,606,5510,2018,0041,0013,90
RG-17520,66PE11.000670,802,053,154,907,8514,4031,1022,10
RG-18520,66----------------1000,802,053,154,907,8514,4031,1024,00
RG-19520,66----------------1000,551,502,303,706,0511,8025,3028,50
RG-20520,66----------------1000,551,502,303,706,0511,8025,3030,40
RG-21530,66----------------9814,4030,5047,7059,0085,30141,00279,008,50
RG-34750,66----------------671,052,794,606,9010,8019,0052,5015,90
RG-35750,66----------------670,801,902,804,156,4011,5028,2024,00
RG-5553,500,66PE1.900933,9410,5015,8023,0032,8054,10100,005,30
RG-58500,66PE1.900934,6010,8016,1024,3039,4078,70177,005,00
RG-59730,66PE600693,607,8511,2016,1023,0039,4087,006,20
RG-74520,66----------------981,353,284,596,5610,7018,0041,0015,70
RG-122500,66----------------------5,5814,8023,0036,1054,1095,10187,004,10
RG-142500,70PTFE1.900963,608,8512,8018,5026,3044,2588,604,90
RG-174500,66PTFE1.50010112,8021,7029,2039,4057,4098,40210,002,60
RG-177500,66----------------------0,702,033,124,927,8514,4031,2022,70
RG-178500,69----------------------18,4034,5045,9063,3091,90151,00279,001,90
RG-179750,69----------------------17,4027,9032,8041,0052,5078,70144,002,50
RG-180950,69----------------------10,8015,1018,7024,9035,5055,80115,003,70
RG-187750,69----------------------17,4027,9032,8041,0052,5078,70144,002,80
RG-188500,69----------------------19,7031,5037,4046,6054,80102,00197,002,80
RG-195950,69----------------------10,8015,1018,7024,9035,4055,80115,003,90
RG-196500,69----------------------18,4034,5045,2062,3091,90151,00279,002,00
RG-212500,66----------------------2,726,238,8613,5019,4032,2075,508,50
RG-213500,66PE5.0001011,804,306,258,8513,5026,3052,5010,30
RG-214500,66PE5.0001012,154,957,5510,8016,4028,9059,0010,80
RG-215500,66PE5.0001011,804,308,208,8513,5026,3052,5010,30
RG-216750,66PE5.000672,155,257,5510,8015,8025,6054,1010,80
RG-217500,66----------------------1,353,304,606,5510,2018,0040,5013,80
RG-218500,66----------------960,802,053,104,907,8514,4031,2022,10
RG-219500,66----------------------0,802,053,104,907,8514,4031,2024,00
RG-220500,66----------------960,551,502,303,706,1011,8025,5028,50
RG-221500,66----------------------0,551,502,303,706,1011,8025,5030,40
RG-222500,66----------------------14,4030,5042,7059,1085,30141,00279,008,50
RG-223500,66PE1.9001013,9510,5015,8023,0032,8054,10100,005,40
RG-302750,69----------------------1,504,0010,8015,4022,6041,9085,255,30
RG-303500,69----------------------3,618,8612,8018,5026,3044,3088,604,30
RG-316500,69----------------------19,7031,5037,4046,6054,80102,00197,002,60
NOTASPE = Polietileno
 Esp.PE = Espuma de Polietileno
PTFE = Teflón (Politetrafluoroetileno)
RG-214 y RG-223 = Con doble protección (Doble apantallado)

CableImpedancia [Ω]DiámetrodieléctricoTrenzado
[in][cm]   tipo   [in][mm]
RG-6/U750.3320.84Solid PE0.1854.7double
RG-6/UQ750.2980.762Sólido PE


RG-8/U500.4051.029Sólido PE0.2857.2
RG-8X500.2420.615 

RG-9/U510.4201.07Sólido PE

RG-11/U750.4121.05Sólido PE0.2857.2
RG-58/U500.1950.495Sólido PE0.1162.9single
RG-59/U750.2420.61Sólido PE0.1463.7single
RG-62/U920.2420.61Sólido PE

single
RG-62A930.2420.61ASP

single
RG-174/U500.1000.255Sólido PE0.1002.5single
RG-178/U500.0710.18PTFE0.0330.84single
RG-179/U750.0980.25PTFE0.0631.6single
RG-188500.1080.274    
RG-213/U500.4051.03Sólido PE0.2857.2single
RG-214/U500.4251.08PTFE0.2857.2double
RG-218500.8702.2Sólido PE0.66016.76single
RG-22350.4051.029PE Foam.2857.24Double
RG-316/U500.1020.249PTFE0.0601.5single

Cables tipo Comerciales
CableImpedancia. [Ω]Ddiámetronúcleodieléctrico
[in][mm]tipo[in][mm]
H15550





H50050





LMR-19550





LMR-200 HDF-200 CFD-200500.1954.951.12 mm CuPF CF0.1162.95
LMR-400 HDF-400 CFD-400500.40510.292.74 mm Cu y AlPF CF0.2857.24
LMR-600500.59014.994.47 mm Cu y AlPF0.45511.56
LMR-900500.87022.106.65 mm BC tuboPF0.68017.27
LMR-1200501.20030.488.86 mm BC tuboPF0.92023.37
LMR-1700501.67042.4213.39 mm BC tuboPF1.35034.29


cx1ddr

POLARIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E CIRCULAR.



Se sabe que se uma estação transmite um sinal de polarização vertical e a estação receptora local utiliza uma antena de polarização horizontal, isto dará como resultado um sinal que será 20 dB mais débil no receptor da estação de recepção! Coincidência da polarização é uma boa ideia para intensidades de sinal máximo entre duas estações. Quando se fala de "Skip" (Dxing), podería-se pensar que você necessita assegurar-se de que está utilizando a mesma polarização que a estação distante para a força máxima de sinal. Na realidade, poderia ser impossível de igualar a polarização da estação distante - isto se deve a que quando o sinal de "saltos" na ionosfera - e a polarização no general se faz girar - em uma quantidade aleatoria.
Quando os sinais de entrada de polarização se adapte a sua polarização de antenas, se obtém a potencia de sinal mais forte possível. E quando está a 90 graus diferentes (digamos, supondo que sua escuta em polarização vertical e o sinal está entrando em polarização horizontal) se obtém o sinal mais débil possível. A medida que os swaps de polarização entre os que correspondem a sua polarização de antenas e variando dela, se ouve o "desvanecimento" do sinal (conhecido como "QSB" para os radioamadores). As vezes se desvanecerá e sairá rápido - as vezes vai a desaparecer e descer em força, esta é só uma condição que causa a descoloração que pode ajudar a eliminar. Sólo para que sepas, existem alguns outros fenômenos que causam sinais se desvanecendo. As duas coisas mais importantes são:
  • A refletividade da ionosfera - A ionosfera não é um refletor perfeito, e talvez está variando a qualidade do sinal. Este é um tipo de desvanecimento que não tens nenhum controle sobre!
  • "Multipath" fading - A medida que o sinal viaja desde a estação distante (DX), o sinal toma mais de um caminho. Isto resulta em um sinal que chega à antena em momentos ligeramente diferentes. Lhe soa familiar ? Se você lê a seção sobre "Yagi", você sabe que se os sinais que chegam ao elemento impulsionado fora de fase dá lugar ao cancelamento do sinal, o que resulta em perda de sinal. Como o efeito de trajetória múltipla varia, provoca desvanecimento do sinal. Não há muito o que se possa fazer à respeito! Uma boa viga com uma parte posterior do frente-ao-alto e a relação frontal-lateral pode ajudar a combater isto. Multi trajeto pode fazer que os sinais se desvaneçam quase em sua totalidade! Outra situação que pode ser que não seja capaz de igualar sua polarização com a estação receptora é que, você está falando com mais de uma estação local, e tem polarizações opostas (digamos, uma estação está usando vertical e a outra está utilizando horizontal). Quando você está escutando, você pode alternar entre polarizações para que coincida com a estação transmissora ​​de sinal máximo, porém quando se transmite - Bom, espero que veja o problema. Talvez você possa mudar seu comutador de antena entre horizontais e verticais em torno de 10000000 de vezes por segundo e nenhuma estação se dará conta.   
    POLARIZACION VERTICAL

    Por tanto, o que sabemos agora é, gostaríamos de igualar nossa polarização de antena da estação, quando estamos falando com... Isto é fácil quando estamos falando de uma emissora ​​local, onde nosso sinal viaja pelo solo. Si tens uma viga que é capaz tanto de polarização horizontal e vertical, então só mudar entre os dois. agora, como podemos fazer frente a esta mudança de polarização aleatoria de sinais "Skipping"? Simples, fazemos nossas antenas de recepção e transmissão horizontal, vertical e de todos os ângulos entre a polarização horizontal e vertical. Isso se conhece como "A polarização circular". Uma vez que temos estabelecido nossa antena para a polarização circular - que vai ser muito eficaz para fazer frente a falar com estações de polarização vertical e de polarização horizontal e para a redução de desvanecimento do sinal quando se fala das estações distantes!
    Mencionamos as outras duas condições que causam a descoloração do sinal para fazê-lo saber, que (fade) não pode ser fácilmente eliminado, assim que não creio que você tenha feito algo errado quando você está ouvindo desvanecimento do sinal em "saltar" os sinais com a nova antena de polarização circular.
    Agora, para uma representação visual à grosso modo, de um sinal polarizado circular.
       
    Polarização Circular
    Em comparação com polarização horizontal e vertical, se pode ver, que abraçou todos os ângulos. A medida que o sinal sai da antena, na realidade está dando voltas, não mantém um ângulo ajustado. Isso é bom porque não importa que polarização a estação receptora está utilizando, o sinal todavia virá com a mesma intensidade. Na recepção, a mesma coisa é acontece, não importa que polarização de um sinal está entrando, todavia terá a mesma intensidade. Quando se enfrenta a mesma direção que a antena se assinalou, um sinal que faz girar as agulhas do relógio, já que deixa a antena se conhece como "destros polarização circular". Como sinal que gira em sentido anti-horário se conhece como "A polarização circular Handed esquerda". Antenas adequadas para POLARIZAÇÃO CIRCULAR
    Agora, vamos falar sobre o que as antenas pode utilizar para transmitir e receber Polarização Circular. (Estou abreviando polarização circular = "CP" daqui em diante!)      

    Principalmente, só antenas de viga de dupla polaridade são boas para isto. Qualquer Yagi, quadras ou híbridos que podem produzir duas polarizações podem ser utilizados. Se a viga tem duas conexões coaxiais nele, deve ser bom. A Moonraker 4, Moonraker 6, Shooting Star, Comet, PDL II, são algumas que me recordo que vai funcionar bem. Não importando quantos elementos tenha em seu boom. Sendo assim, todas as pessoas que estão lendo este artigo, com vontade de fazer sua irradiante CP vertical. Necesita duas polarizações oposta. Não posso garantir os resultados da série Jo-Gunn estrella. Não estou totalmente convencido que essas antenas produzem duas polarizações que são 90 graus opostas entre si (os opostos exatos). Homem, me parece que meter-se com essa antena,  eu estava lendo seu site, o "V-Séries" sinto contudo que, não irradia um sinal CP.
    A magia, como se faz. É bastante simples - você só tem que alimentar tanto a polarização ao mesmo tempo - porém o mais importante - uma polarização devem ser alimentados 90 graus fora de fase com a outra. Que quer dizer isso ? você pode estar pensando, isso é similar a co eliminação gradual, em que você tem que fazer um cabresto especial de coaxial para conseguir que todo funcione corretamente. No caso de vigas de co etapas, se utiliza a mesma longitude desde o conector "T" para cada antena se alimenta da mesma fase. No caso da CP, você deseja fazer uma perna mais longa que a outra, para que haja um retardo de tempo em que uma polarização recebe a energia em primeiro lugar. Alguns operadores já tem caixas de interruptores que podem mudar com o uso de polarização horizontal e vertical ao mesmo tempo. Isso não produz CP, como CP requer longitudes muito precisas de 50,75 e 95 Ohms de coaxial. Se seu medidor SWR indica ou não, os cabos de acoplamento se duplicará quando em paralelamente à polarização horizontal e vertical quando se utiliza 50 Ohm coaxial. Para conseguir a diferença adequada à fase de 90 graus, você deve fazer um pedaço do cabresto de 1/4 de comprimento de onda mais longa que a outra. Veja a figura 1 para mais detalhes. Para obter os melhores resultados, os comprimentos dos cabrestos coaxiais devem ser verificados eletricamente para o comprimento. Isto se pode fazer com um analisador de antenas da MFJ ou dispositivo similar.
     
    Figura 1 - Cabresto especial para produzir a polarização circular.

    Sugiro que alimente o ponto de alimentação de polarização vertical primeiro. Isso produzirá a polarização da direita. Se todas as estações DX se compromete a utilizar a mão direita CP, as perdas podem ser evitadas quando outras estações funcionando uso CP CP contrario. Se as estações estão utilizando oposto lateralidade CP, que experimentarão a redução normal de 20db encontrado em polarização linear cruzado. Por tanto, será útil se todo o mundo que decide fazer palitos de CP a um sentido (seguindo os ponteiros do relógio - ou destro). Também, observe as sessões de 75 Ohms coincidentes de cabo coaxial de segunda mão, como quando as antenas co escalonamento. Desde paralelo duas antenas produzirá uma menor impedância no conector "T", devemos usar sessões de 75 Ohm coincidentes para corrigir o desajuste!

    Se trata de um só cabresto e é a configuração para o funcionamento de CP a tempo completo. Embora CP tem suas vantagens, também tem suas desvantagens. Primeiro de tudo, você deve saber que é provável que receba mais "ruído" em seu receptor utilizando as CP para receber. Este é um efeito colateral da utilização de CP para receber. Em segundo lugar vc está ciente de que seu sinal será inferior a 3 dB ao usar CP para transmitir. Isto se deve à potencia (watts) se divide exatamente no Conector "T" para cada antena, ou seja, se está utilizando 4 Watts, 2 watts irão a uma polarização e 2 watts irão à outra polarização. Da leitura deste site web, você já deve saber que a duplicação dos resultados de potência de saída em um ganho de 3 dB no sinal assim que é lógico pensar que a redução de sua potência média se traduzirá em uma redução de -3 dB. A divisão de sua potência para cada resultados da polarização de um sinal que se 3dB menor do que na maioria das estações polarizada linear (mas não outros receptores de rádio CP, que captam toda sua potência CP) que recebe.
    Embora seu sinal será de 3 dB mais baixo, o efeito da utilização de CP para combater o desvanecimento do sinal as vezes será uma vantagem maior que os 3db perdidos
    Dado que a qualquer momento é difícil dizer qual é o melhor (horizontal, vertical ou CP) quando "Skip" é falado, o melhor é ser diferente, e tem a capacidade de alternar entre os três simultaneamente. Você provavelmente vai perceber que em receber, o melhor é alternar entre vertical e horizontal para encontrar o melhor sinal durante a transmissão, a estação receptora recebe a menor quantidade de desvanecimentos de sinal se transmitido com CP. Falando com estações locais (onda rateira) que tem polarização oposta, é sem dúvida uma vantagem para utilizar CP.
    Então conte o segredo por enquanto. Quero receber comentários sobre esta página, e fazer algumas alterações. Eu estava trabalhando em um sistema de comutação simples que permite que você altere entre vertical , horizontal e CP na casa de campo - mas a solução não é tão simples. 
    http://www.cbantennaguide.com/Circular_Pol.htm

  • ENCERRAMENTO DAS PROVAS ANATEL


    logo-da-antatel-copy

    ENCERRAMENTO DAS PROVAS ANATEL

    Dias 15 e 16 de Setembro foram as últimas provas do ano 2015 ao ingresso (Classe C) ou promoção de Classe (B e A).

    As provas devem ser retomadas apenas em Fevereiro/2016 segundo informações da própria ANATEL.

    Links diversos

    Espaço destinado a facilitar e agilizar diversas consultas através de links diretos.
    Clique sobre os links para ser redirecionado direto para o serviço solicitado

    031024_radar


    Localizar o seu GRIDhttp://no.nonsense.ee/qthmap/
    Localizar GRIDshttp://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
    .

    satearth1
    Rastrear satélites de Radioamadores http://www.satview.org/br/lista_sat.php?cat=amateur
    Rastrear outros satéliteshttp://www.satview.org/br/index.php?sat_id=25544U
    (Dragon, Estação Espacial, Tiangong-1, Telescópio Hubble, Lixo Espacial entre outros)
    .
    satelites_6 Orbitron – Localizador / Rastreador de Satélites – Baixar Programa (2Mb)
    Via nosso site compactadohttp://propagacaoaberta.com.br/arquivos/orbitron.rar
    Via USA executávelhttp://www.stoff.pl/orbitron/files/orbitron.exe
    Via Germany executávelhttp://orbitron.fox07.de/orbitron.exe
    Via Poland executávelhttp://orbitron.dreddi.net/orbitron.exe








    MAPA DAS DIVERSAS DIVISIÕES DXCC
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    BALUNES DE ACOPLAMIENTO.TEORIA, USO Y CONSTRUCCION.





    Transformación de impedancia
    OBJETIVOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE IMPEDANCIAS.
    En radiocomunicaciones, lo que se pretende es: transferir la máxima potencia que genera una emisora , y que tiene una resistencia interna, hacia una carga o antena que presenta otra resistencia muy diferente a la resistencia de la emisora.para que la antena genere optimamente ondas electromagnéticas hacia el punto que deceamos comunicar.
    Para lograr optimizar la máxima transferencia de potencia irradiada por la antena, será necesario intercalar lo más cerca de la antena un dispositivo transformador de impedancias (RED DE ADAPTACION ) el cual deberá de protegerse contra la interperie y encerrarlo en una caja metálica para evitar interferencias.
    El dispositivo adaptador de impedancias debe tener una protección electrostática conectada a tierra física para minimizar los efectos de capacitancías dispersas. Para las frecuencias relativamente altas, existen varios tipos diferentes de balunes para las líneas de transmisión. El tipo más común es un balun de banda angosta, llamados a veces balun choque.
    Existen varias maneras de realizar la red de adaptación, esta red puede ser mediante balunes, o mediante circuitos " T " , circuitos " L ", circuitos " PI ", o también mediante bobinas con cables coaxiales, acoplamiento de impedancias por transformador. Adaptación por gamma match. 
    Redes L
    Una de las formas más simples de una red de transformación de impedancias es la red L , la cual consta de un inductor y un capacitor conectados en varias configuraciones en forma de L. Los capacitores, por lo general, se hacen variables para que el circuito pueda sintonizarse a la resonancia y ajustarse para la salida de potencia máxima. 
    Redes PI y T
    Aun cuando las redes L se usan con frecuencia para el acoplamiento de impedancias, no son flexibles en cuanto a su selectividad. Cuando se diseñan redes L, hay muy poco control sobre el Q del circuito. Este valor está definido por las impedancias interna y de carga. Se obtiene, desde luego, un valor de Q, pero quizá no siempre sea el necesario para lograr la selectividad deseada. Las redes pi y T pueden diseñarse para aumentar o reducir las impedancias, según sean los requerimientos del circuito. Los capacitores, por lo general, se hacen variables para que el circuito pueda sintonizarse a la resonancia y ajustarse para la salida de potencia máxima.
    Adaptación por acoplamiento de impedancias por transformador
    Para realizar éste tipo de acoplamiento en una antena es necesario que los brazos del elemento exitado estén aislados.
    Uno de los mejores dispositivos para acoplamiento de impedancias es el transformador. Recuerde que es muy común el uso de transformadores con núcleo de ferrita a frecuencias bajas para igualar (transformar) una impedancia a otra.
    Amidon de ferrita de 1 a 30 mhz
    Es posible hacer que una impedancia aparezca como la impedancia de carga deseada si se selecciona el valor correcto de la relación de vueltas del transformador.
    Toroide de ferrita T 200 6
    Torroide forrandolo con cinta de teflón antes de enbobinar
    Esta relación es válida sólo para transformado-res con núcleo de ferrita.
    Lo que dice esta fórmula es que el cociente de la impedancia de entrada, Zi y la impedancia de la carga, Zl es igual al cuadrado del cociente del nú-mero de vueltas en el primario, Np, y el número de vueltas en el secundario, Ns. Como ejemplo, para acoplar la impedancia de un generador de 5 ohm a una impedancia de carga de 50 ohm, la razón o relación de vueltas sería
    Esta relación es válida sólo para transformadores con núcleo de ferrita. Cuando se usan transformadores con núcleo de aire, el acoplamiento entre los devanados primario y secundario no es completo y, por consiguiente, la relación de impedancia no es como se indica. Aun cuando los transformadores de núcleo de aire son de uso generalizado en frecuencias de RF, y pueden usarse para acoplar impedancias, son menos eficientes que los transformadores con núcleo de hierro.
    Se han creado tipos especiales de materiales para núcleos de esa clase, a fin de usarlos en frecuencias muy altas. El material del núcleo es una ferrita o hierro pulverizado. Tanto el devanado primario como el secundario se arrollan en un núcleo de este material. El núcleo para transformadores de RF de uso más común es el de forma toroidal. Un toroide es, en geometría, un cuerpo de sección circular que tiene la forma de dona. El toroide metálico se fabrica, en general, con un tipo especial de hierro pulverizado. En el toroide se arrolla alambre de cobre para conformar los devanados primario y secundario. Una con-figuración típica es la que muestra la figura..
    También se usan bobinados primarios con derivaciones para tener el llamado autotransformador, que permite acoplar impedancias entre etapas de RF. La figura describe las configuraciones para aumentar y reducir la impedancia. Por lo común se usan toroides. A diferencia de los transformadores con núcleo de aire, los transformadores toroidales hacen que el campo magnético que produce el devanado primario esté por completo dentro del propio núcleo. Esto aporta varias ventajas importantes. Primera, un toroide no radiará energía de RF. Los inductores con núcleo de aire radian porque el campo magnético que se produce alrededor del devanado primario no está contenido fijamente. Los circuitos de transmisores y receptores que usan inductores con núcleo de aire deben estar cubiertos por blinda jes magnéticos para impedir que interfieran con otros circuitos. El toroide, por otra parte, confina el campo magnético por completo y, por lo tanto, no requiere blindajes.
    Otro beneficio es que la mayor parte del campo magnético que produce el devanado primario corta las vueltas del devanado secundario. Por ello, las fórmulas básicas para relación de vueltas, voltajes de entrada-salida y las de impedancia para transformadores de baja frecuencia estándares también se aplican a los transformadores de alta frecuencia toroidales.
    En la mayoría de los nuevos diseños de RF se usan transformadores con núcleo de toroide para acoplar las impedancias de RF entre las etapas. Además, en ocasiones los devanados primario y secundario se emplean como inductores en circuitos sintonizados. De manera alternativa, también pueden construirse inductores toroidales. Estos elementos tienen una ventaja sobre los inductores con núcleo de aire para aplicaciones de RF, la cual consiste en que la mayor permeabilidad magnética del núcleo hace que la inductancia sea alta. Recuerde que cuando se inserta un núcleo de hierro en un arrollamiento de alambre, la inductancia aumenta en forma notable. Para aplicaciones en RF, ello significa que se pueden obtener valores deseados de inductancia utilizando menos vueltas de alambre. El resultado es inductores de menor tamaño. Además, un número menor de vueltas produce menos resistencia, dando al inductor un Q más alto que el que es posible obtener con inductores de núcleo de aire.
    Los toroides de ferrita son tan efectivos que de hecho han reemplazado a los inductores con núcleo de aire en la mayoría de los diseños de transmisores modernos. Están disponibles en tamaños con diámetros desde una fracción de pulgada hasta varias pulgadas. En la mayoría de las aplicaciones se requiere un número mínimo de vueltas para crear la inductancia deseada.
    Toroide reductor de impedancias con varias tomas
    Toroide elevador de impedancias con varias tomas
    Acoplamiento de impedancias por transformador
    Uno de los mejores dispositivos para acoplamiento de impedancias es el transformador. Recuerde que es muy común el uso de transformadores con núcleo de ferrita a frecuencias bajas para igualar (acoplar) una impedancia a otra. Es posible hacer que una impedancia aparezca como la impedancia de carga deseada si se selecciona el valor correcto de la relación de vueltas del transformador.
    Cuando se usan transformadores con núcleo de aire, el acoplamiento entre los devanados primario y secundario no es completo y, por consiguiente, la relación de impedancia no es como se indica. Aun cuando los transformadores de núcleo de aire son de uso generalizado en frecuencias de RF, y pueden usarse para acoplar impedancias, son menos eficientes que los transformadores con núcleo de ferrita. Se han creado tipos especiales de materiales para núcleos de esa clase, a fin de usarlos en frecuencias muy altas. El material del núcleo es una ferrita o hierro pulverizado. Tanto el devanado primario como el secundario se arrollan en un núcleo de este material.
    El núcleo para transformadores de RF de uso más común es el de forma toroidal. Un toroide es, en geometría, un cuerpo de sección circular que tiene la forma de dona. El toroide metálico se fabrica, en general, con un tipo especial de hierro pulverizado. En el toroide se arrolla alambre de cobre para conformar los devanados primario y secundario
    Toroides de ferrita protegido con cinta teflón
    A diferencia de los transformadores con núcleo de aire, los transformadores toroidales hacen que el campo magnético que produce el devanado primario esté por completo dentro del propio núcleo. Esto aporta varias ventajas importantes. Primera, un toroide no radiará energía de RF. Los inductores con núcleo de aire radian porque el campo magnético que se produce alrededor del devanado primario no está contenido fijamente. Los circuitos de transmisores y receptores que usan inductores con núcleo de aire deben estar cubiertos por blinda jes magnéticos para impedir que interfieran con otros circuitos. El toroide, por otra parte, confina el campo magnético por completo y, por lo tanto, no requiere blindajes. Otro beneficio es que la mayor parte del campo magnético que produce el devanado primario corta las vueltas del devanado secundario. Por ello, las fórmulas básicas para relación de vueltas, voltajes de entrada-salida y las de impedancia para transformadores de baja frecuencia estándares también se aplican a los transformadores de alta frecuencia toroidales. En la mayoría de los nuevos diseños de RF se usan transformadores con núcleo de toroide para acoplar las impedancias de RF entre las etapas. Además, en ocasiones los devanados primario y secundario se emplean como inductores en circuitos sintonizados. De manera alternativa, también pueden construirse inductores toroidales. Estos elementos tienen una ventaja sobre los inductores con núcleo de aire para aplicaciones de RF, la cual consiste en que la mayor permeabilidad magnética del núcleo hace que la inductancia sea alta. Recuerde que cuando se inserta un núcleo de hierro en un arrollamiento de alambre, la inductancia aumenta en forma notable. Para aplicaciones en RF, ello significa que se pueden obtener valores deseados de inductancia utilizando menos vueltas de alambre. El resultado es inductores de menor tamaño. Además, un número menor de vueltas produce menos resistencia, dando al inductor un Q más alto que el que es posible obtener con inductores de núcleo de aire. Los toroides de hierro pulverizado son tan efectivos que de hecho han reemplazado a los inductores con núcleo de aire en la mayoría de los diseños de transmisores modernos. Están disponibles en tamaños con diámetros desde una fracción de pulgada hasta varias pulgadas. En la mayoría de las aplicaciones se requiere un número mínimo de vueltas para crear la inductancia deseada.
    Balunes para acoplamiento de impedancias
    Los balunes pueden construirse con varillas de ferrita o mediante toroides de ferrita.
    Un balun es un transformador de línea de transmisión conectado para realizar el acoplamiento de impedancias en un amplio intervalo de frecuencias, se le llama "balun", término que se deriva de las primeras letras de las palabras en inglés BALanced y Unbalanced que corresponden a "balanceado (Antena balanceada) y "no balanceado"(cable coaxial), respectivamente ya que estos transformadores por lo común se usan para conectar una fuente balanceada con una carga no balanceada, o viceversa.
    Una antena balanceada es aquella que tiene aislado su elemento exitado, una antena con planos tierra no es balanceada, una yagui acoplada con gamma match no es balanceada, un linea abierta es una linea balanceada y una linea coaxial es una linea no balanceada
    Además, los balunes también pueden conectarse en cascada de modo que la salida de uno aparezca como la entrada de otro, en forma sucesiva. Al conectar los balunes en cascada, las impedancias pueden aumentar o disminuir según relaciones mayores. Un punto importante que cabe destacar es que los devanados de un balun no se hacen resonar a una frecuencia particular con capacitores. Por lo tanto, operan en un amplio intervalo de frecuencias. Las inductancias de los devanados se hacen tales que las reactancias de los inductores son cuatro o más veces superiores a la impedancia más alta que se está acoplando. De esta manera, el transformador proporcionará el acoplamiento de impedancia designada en un gran intervalo de frecuencias. Esta característica de banda ancha de los transformadores tipo balun permite a los diseñadores crear amplificadores de potencia de RF de banda ancha. Estos dispositivos proporcionan una magnitud específica de amplificación de potencia en un ancho de banda extenso y se prefieren en particular en equipo de comunicaciones que debe operar en más de un intervalo de frecuencias. En vez de tener un transmisor para cada banda deseada, se puede usar un solo transmisor.
    RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN La relación de transformación de impedancias para un balun/unun determinado se suele expresar mediante la notación n : 1 ó 1: m.
    La relación n : 1 debe entenderse con la impedancia alta en la antena y la baja en el cable coaxial.
    La relación 1: m debe entenderse con la impedancia baja en la antena y la alta en el cable coaxial.
    Las relaciones de transformación de los balun/unun se aplican para los siguientes valores de impedancia:
    Relación de transformación.
    Impedancia de la antena en ohms.
    Impedancia de la linea coaxial en ohms.
    Antenas balanceadas "probables" a conectar
    1 : 1
    50
    50
    Dipolo, yagui, V invertida
    1.5 : 1
    75
    50
    Dipolo, yagui, V invertida
    2 : 1
    100
    50
    Delta, cuadro, loop,Bazooka
    2.25 : 1
    112.5
    50
    Delta, cuadro, loop,Bazooka
    3 : 1
    150
    50
    Delta, cuadro, loop,Bazooka
    4 : 1
    200
    50
    Delta, cuadro, loop,Bazooka
    6 : 1
    300
    50

    9 : 1
    450
    50





    1 : 1.5
    33
    50
    Yagui, dipolo en "v"
    1: 2
    25
    50
    Yagui, dipolo en "v"
    1 : 2.25
    22
    50
    Yagui, dipolo en "v"
    1 : 3
    17
    50
    Yagui, dipolo en "v"
    1 : 4
    12.5
    50
    Yagui, dipolo en "v"
    Tabla de diferentes transformaciones de impedancias
    Para saber la impedancia de la antena tenemos que medirla con un analizador de antenas en su punto de alimentación, la impedancia de las antenas cambia con respecto a la actura de las antenas con respecto al suelo o que tan cercanas se encuentren de objetos metálicos.
    Es importante destacar varios aspectos:
    Ejemplo:
    R=IMPEDANCIA = Z antena = 46 ohms
    X=REACTANCIAantena = 3
    SWR=ROEantena = 1 : 1.1
    Ejemplo: En ésta imagen de un analizador de antenas, la antena que se esta midiendo en la frecuencia 7.118 mhz tiene una R.O.E. de 1:1 aparentemente la antena es correcta pero no, ya que es necesario ajustar X para que nos de cero, no importando que cambie la R.O.E. o cambie la R=46 ohms (resistencia de la antena) tampoco importa tanto que R= 50 ohms, lo importante es bajar X a cero acortando o alargando la antena, y con ello entra en resonancia, despues si la R sube o baja nos dirá el el tipo de transformación de impedancias que necesitamos( O sea que relación tiene R con respecto a 50 ohms que es la impedancia de la linea), para corregír el nuevo cambio en la relación de ondas estacionarias. Por ejemplo si X=0 y R= 25 ohms por lo tanto la R.O.E. nos dará 2 , que corregiremos con un balun 1:2 Pues estamos transformando de 50ohms a 25 ohms de la antena.
    Para saber si la antena está corta o larga buscar la frecuencia en la que la X sea cero , si la frecuencia es mayor quiere decir que la antena está corta, si la frecuencia es menor quiere decir que la antena está larga. Pero antes de hacer éstas mediaciones es importante que la linea de alimentacion sea multiplo de 1/2 longitud de onda multiplicado por el factor de velocidad de la linea de alimentación. (ver coaxiales) http://www.qsl.net/xe3rlr/coaxiales.htm
    Los valores de impedancia en la antena indicados en la tabla son resistivos puros, es decir X = 0 ohms.
    Los balun se diseñan para realizar la transformación de impedancias que se indica, es decir, para un 4:1 se bajará la impedancia de 200 a 50 ohm, pero el dispositivo tendrá un funcionamiento inadecuado si intentamos pasar de 800 a 200 ohm o de 40 a 10 ohm.
     
    Para realizar éste tipo de acoplamiento en una antena es necesario que los brazos del elemento exitado estén aislados.
    Toda antena tendrá una parte reactiva en su impedancia, (X) por pequeña que sea (podrá ser inductiva SI "X" TIENE SIGNO POSITIVO O SEA QUE LA ANTENA ESTÉ LARGA o capacitiva SI LA ANTENA ESTA CORTA "X" TIENE SIGNO NEGATIVO). Esto provocará obligatoriamente que la ROE medida a la entrada del balun no sea 1:1 (salvo que el balun funcione incorrectamente y esté introduciendo una reactancia de compensación). Si teniendo una impedancia a la entrada del balun tal como Zin = 50 + jX (con X distinta de cero) el equipo de medida refleja una ROE de 1:1, esto significa que el equipo está mal calibrado.
    La utilización del balun con antenas cuya impedancia no sea la indicada en la tabla de relaciones de transformación se traducirá en la aparición de ROE a la entrada del balun, tanto más elevada cuanto más nos alejemos de ese valor nominal de impedancia. El funcionamiento con alta ROE puede afectar negativamente tanto al balun como al equipo de transmisión, incluso con efectos irreversibles.
    Aún teniendo en la antena una impedancia de las indicadas en la tabla de relaciones de transformación, si las dimensiones de la antena no son adecuadas, la energía no se radiará eficientemente y parte de ella se disipará en forma de calor en el balun. Una baja eficiencia de la antena puede afectar negativamente al balun, incluso con efectos irreversibles.
    Si una antena monobanda determinada tiene una impedancia teórica, pongamos de 200 ohm, y construyo un balun de relación 4:1, ¿podré utilizar mi instalación sin acoplador? A esta pregunta no hay respuesta, salvo que midamos la impedancia de la antena previamente a la instalación del balun. La altura respecto al suelo y el entorno de la antena harán que probablemente su impedancia no sea de 200 ohm, por lo que la ROE será tanto más elevada cuando más nos alejemos de ese valor. En definitiva, puede ocurrir que haya que ajustar la antena para aproximarnos a los 200 ohm de impedancia para poder usar la instalación sin acoplador.
    Si en el ejemplo anterior sustituimos “monobanda” por “multibanda” el problema se complica, ya que la impedancia de la antena (que varía con la frecuencia) no será la misma en las distintas bandas. Aunque sea similar, nos encontraremos igualmente con que el entorno hará que la impedancia se aleje más o menos de los 200 ohm. En este caso, el ajuste de la antena puede favorecer a unas frecuencias y perjudicar a otras, no obstante, es posible que la ROE obtenida sea asumible en todas las bandas de trabajo. También nos puede ocurrir que en alguna de las bandas debamos utilizar un acoplador.
    Balunes para acoplamiento de impedancias
    Transformadores balun utilizados para conectar cargas o generadores balanceados y no balanceados
    Un balun es un transformador de línea de transmisión conectado para realizar el acoplamiento de impedancias en un amplio intervalo de frecuencias. La figura muestra una de las configuraciones más utilizada. Este transformador suele estar arrollado en un toroide, y los números de vueltas de los devanados primario y secundario son iguales, originando así una relación de vueltas de 1:1 y una relación de acoplamiento de impedancias de 1:1.
    Los puntos indican la fase de los devanados. Observe la manera inusual en que se conectan los devanados (bobinados). A un transformador conectado de este modo se le llama "balun", término que se deriva de las primeras letras de las palabras en inglés BALanced y Unbalanced que corresponden a "balanceado y "no balanceado", respectivamente ya que estos transformadores por lo común se usan para conectar una fuente balanceada con una carga no balanceada, o viceversa.
    En el circuito de la figura a), un generador balanceado se conecta a una carga (conectada a tierra) no balanceada. En b), un generador (conectado a tierra) no balanceado puede conectarse a una carga balanceada. La figura ilustra cómo usar un balun con relación de vueltas 1:1 para acoplamiento de impedancias. Con la configuración que se muestra en a) se obtiene un aumento de impedancia. Una impedancia de carga de cuatro veces la impedancia de la fuente Zi proporciona el acoplamiento correcto. El balun hace que la carga "parezca" de Z1/4 para acoplarse a Zi. En la figura b) se indica cómo obtener una reducción de impedancia. El balun hace que la carga Zl "parezca" igual a 4Zi.
    Existen muchas otras configuraciones de balunes con diferentes relaciones de impedancia. Es posible interconectar varios balunes comunes 1:1 para obtener razones de transformación de impedancia de 9:1 y 16:1. Además, los balunes también pueden conectarse en cascada de modo que la salida de uno aparezca como la entrada de otro, en forma sucesiva. Al conectar los balunes en cascada, las impedancias pueden aumentar o disminuir según relaciones mayores.
    Un punto importante que cabe destacar es que los devanados de un balun no se hacen resonar a una frecuencia particular con capacitores. Por lo tanto, operan en un amplio intervalo de frecuencias. Las inductancias de los devanados se hacen tales que las reactancias de los inductores son cuatro o más veces superiores a la impedancia más alta que se está acoplando. De esta manera, el transformador proporcionará el acoplamiento de impedancia designada en un gran intervalo de frecuencias.
    Esta característica de banda ancha de los transformadores tipo balun permite a los diseñadores crear amplificadores de potencia de RF de banda ancha. Estos dispositivos proporcionan una magnitud específica de amplificación de potencia en un ancho de banda extenso y se prefieren en particular en equipo de comunicaciones que debe operar en más de un intervalo de frecuencias. En vez de tener un transmisor para cada banda deseada, se puede usar un solo transmisor.
    Cuando se emplean amplificadores sintonizados convencionales, es necesario proporcionar un método para conmutar al circuito sintonizado correcto. Estas redes de conmutación son complejas y costosas, además, de que introducen problemas, en particular en frecuencias altas. Para hacer su acción eficaz, los interruptores se deben localizar muy cerca de los circuitos sintonizados para que no se introduzcan inductancias y capacitancias parásitas por el interruptor y los conductores de interconexión.
    Una forma de resolver el problema de conmutación consiste simplemente en usar un amplificador de banda ancha. No se necesita conmutación ni sintonización. El amplificador de banda ancha proporciona amplificación y el acoplamiento de impedancia necesarios.
    El problema principal con el amplificador de banda ancha es que no proporciona el filtrado necesario para deshacerse de las armónicas. Un medio para solucionar este problema es generar la frecuencia deseada a un nivel de potencia más bajo, dejando que circuitos sintonizados eliminen las armónicas, y proporcionando la amplificación de potencia final con el circuito de banda ancha. El amplificador de potencia de banda ancha opera como amplificador lineal clase A o clase B en push-pull, por lo que el contenido inherente de armónicas de la salida es muy bajo.
    Amplificador de potencia lineal clase A de banda ancha
    La figura muestra un amplificador lineal de banda ancha típico. Observe que dos transformadores balun 4:1 se conectan en cascada en la entrada para que la baja impedancia de entrada en la base aparezca como una impedancia 16 veces más alta que la de entrada. La salida usa un balun 1:4 que aumenta la muy baja impedancia de salida del amplificador final, a una impedancia cuatro veces mayor para igualar la impedancia de carga de la antena. En algunos transmisores, los amplificadores de banda ancha pueden estar seguidos de filtros pasabajos o filtros Pi.
    CONSTRUCCIÓN DE BALUN:


    Videos que muestran omo construir un balun 4:1 y otro balun 1:1
    Balun 1:1 por CE4WJK
    Material necesario.
    1,50 Mts. de alambre de cu esmaltado de 2mm. de diámetro.
    1 base de conector de coaxial SO-239.
    3 pernos “jota” con doble tuerca (redondear la punta)
    4 terminales del N°3.
    1 barra de ferrita de 10 a 12 mm. x 65 mm. de largo.
    2 tapas de tuvería de PVC de 40mm.
    1 trozo de PVC de 40mm. de diám. x 120 mm. de largo.
    2 pernos de bronce c/tuerca y golilla 5×30 mm.
    4 tornillos remaches pop..para sujetar el conector
    1 tubo adhesivo especial tuberías de PVC.
    Construcción balun 1:1.
    Bién estirados y paralelo los 3 alambres, los enrollaremos sobre la barra de ferrita o sobre un tubo mas firme de igual diámetro, devanando 8 vueltas, el bobinado quedará con 3 puntas en cada extremo, que señalaremos según el dibujo de la figura N°1. Los extremoa A y B se conectarán mediante soldadura con los terminales y se fijarán con los tornillos de bronce. El extremo C, a la masa de la base del conctor coaxil, y el D, al contacto central de dicha base mediante soldadura. Conviene que la barra de ferrita quede bién apretada dentro del bobinado para que no se caiga, pudiendo cementarla con unas gotitas de Araldite u otro pegamento. Ahora prepararemos la caja o envoltura que proteja el bobinado de la intemperie. En una de las tapas de PVC haremos 3 perforaciones de 3,5 mm. de diám. – 1 perforación arriba en el centro y 2 en los lados diametralmente opuestas – para colocar los pernos “j”. En la otra tapa haremos la perforación necesaria en su base para colocar la hembra del conector SO-239. Como la base de la tapa tiene un grosor de 8 mm.
    Balun 1:1 de ferrita por CE4WJK
    Balun 1:1 por CE4WJK con protección contra interperie, pero carece de protección metálica
    Balun 1:1 por CE4WJK listo para usarlo en una antena V invertida, pero carece de protección metálica
    Balun 4 : 1 nucleo de aire de 50 ohms a 200 ohms ideal para antenas de onda completa

    Cuando al medir tu delta en el punto de alimentación con un analizador de antenas 
    tienes
     200 ohms, debes poner un balum 4:1 
    para tranformar las impedancias y de ahi bajas al radio con coaxial de 50 ohms
     de impedancia
     completando multiplos de media longitud de onda por su factor 
    de velocidad del coaxial.
    Balun 1 : 4 nucleo de aire de 50 ohms a 12.5 ohms es diferente al anterior, 
    éste es para antenas de baja resistencia


    DIAGRAMA PARA CONSTRUIR BALUN 4:1 NUCLEO DE AIRE DE 200 OHMS A 50 OHMS
    Balun es un dispositivo que se utiliza para conectar una línea de transmisión balanceada a una carga desbalanceada se llama balun ( balanceado a desbalanceado ). 0 más comúnmente, una línea de transmisión desbalanceada, como un cable coaxial, se puede conectar a una carga balanceada, como una antena, utilizando Un transformador especial con un primario desbalanceado y un bobinado secundario con conexión central. El conductor externo (protector) de una línea de transmisión coaxial desbalanceada generalmente se conecta a tierra. A frecuencias relativamente bajas, pile de utilizarse un transformador ordinario para aislar la tierra de la carga.
    . El balun debe tener una protección electrostática conectada a tierra física para minimizar los efectos de capacitancías dispersas. Para las frecuencias relativamente altas, existen varios tipos diferentes de balunes para las líneas de transmisión. El tipo más común es un balun de banda angosta, llamados a veces balun choque.
    BALUNES
    Introducción:
    El balun es uno de los dispositivos que suelen integrar nuestra antena. Su nombre proviene de la contracción de dos términos ingleses, balanced-unbalanced, es decir balanceado - no balanceado.
    Son en general bobinados que anulan el desbalance que se produce al conectar una línea coaxial a las ramas de una antena dipolo.
    Estos bobinados poseen distintas relaciones de transformación, en general son fijas, como de 1 a 1 - 1 a 4 - 1 a 9 - etc., pero también los hay con relación variable como los del tipo Alford que ya he descrito en un ejemplar de Radiofrecuencia. Pueden tener núcleo de ferrite o de aire, los hay construidos con alambre o cable coaxial.
    Los balunes de banda ancha pueden dividirse en balunes de tensión y de corriente o choke. Los primeros producen tensiones iguales y opuestas a las que aparecen en cada extremos del cable coaxial, tomando como lado frío la malla del lado de la entrada al balun.
    La antena puede estar balanceada con respecto al suelo eléctrico o no. Esto es, si las dos ramas del dipolo son eléctricamente simétricas, la antena estara balanceada y las corrientes que circulen desde el punto de alimentación central, serán iguales y opuestas y no habrá corrientes en la parte exterior de la malla del coaxial. En otro caso las habrá y una parte de ellas regresara al acoplador de antena o al transmisor. Habrá irradiación desde la línea y esto es desaconsejable según lo expuesto.
    El dipolo puede desbalancearse con respecto al suelo eléctrico por diversas causas, como por ejemplo:
    1 - Una rama es mas larga que la otra.
    2 - El dipolo no esta horizontal y un extremo esta mas cerca del suelo que el otro.
    3 - Una rama no esta recta o esta cerca de un tanque, del techo del vecino, de un edificio, de otra antena, un árbol, etc.
    Acá pondré los esquemas de varios balunes, son muy fáciles de armar y han sido probados dando buenos resultados.
    Balún Toroidal 1:1
    1-1

    Los toroides son transformadores de banda ancha. Se deberían hacer sobre núcleos toroidales, pero en la practica con barras de ferrite, dan buen resultado, aunque no es lo adecuado.
    El problema subsiste en encontrar los núcleos toroidales, que son escasos en el mercado Uruguayo, pero se pueden encargar vía Internet a Estados Unidos.
    Este balún permitirá adaptar la línea de 50 ohms desbalanceados a 50 ohms balaceados (la antena es una balanceada y el cable coaxial es una línea desbalanceada), también se pueden usar para 75 ohms con el mismo resultado. Estos balunes pueden soportar hasta 1 Kwatt de potencia a la salida.línea
    Los componentes:

    Alambre Nº 14 ( 2mm del tipo de bobinados)
    Toroide 12,7 mm de espesor; diámetro interno: 35,3 mm; diámetro externo: 61 mm o
    Dos ferritas unidas de 9 mm de diámetro cada una y aproximadamente 105 mm. de largo.
    Régimen de permeabilidad del núcleo: 40; material tipo: Q2
    Caja de aluminio, debe de sellarse para que no entre el agua.
    Consta de 10 espiras de alambre trifilar, bobinar las tres espiras juntas, sobre el ferrite.
    Las uniones deben de ser soldadas, y la bobina aislada con mica o acrílico, de la caja.
    Este balún es apto para trabajar en frecuencias de 1.8 MHz a 60 MHz.
    Aunque mucha gente no los utiliza, beberían de utilizarce para mejor rendimiento de las antenas de radio.
    NOTA:
    La salida de la bobina tres, es la tierra, malla del coaxial. La salida de la bobina dos, va al vivo del coaxial.
    Balún Toroidal 4:1
    4-1

    Los toroides son transformadores de banda ancha. Se deberían hacer sobre núcleos toroidales, pero en la practica con barras de ferrite, dan buen resultado, aunque no es lo adecuado.El problema subsiste en encontrar los núcleos toroidales, que son escasos en el mercado Uruguayo, pero se pueden encargar vía Internet a Estados Unidos.Este balún permitirá adaptar la línea de 50 ohms desbalanceados a 200 ohms balaceados (la antena es una línea balanceada y el cable coaxial es una línea desbalanceada), así como las líneas de 75 a 300 ohms. Estos balunes pueden soportar hasta 1 Kwatt de potencia a la salida.
    Los componentes:

    Alambre Nº 14 ( 2mm del tipo de bobinados)
    Toroide 12,7 mm de espesor; diámetro interno: 35,3 mm; diámetro externo: 61 mm o
    Dos ferritas unidas de 9 mm de diámetro cada una y aproximadamente 105 mm. de largo.
    Régimen de permeabilidad del núcleo: 40; material tipo: Q2
    Caja de aluminio, debe de sellarse para que no entre el agua.

    Consta de 10 espiras de alambre bifilar, bobinar las dos espiras juntas, sobre el ferrite.Las uniones deben de ser soldadas, y la bobina aislada con mica o acrílico, de la caja.Este balún es apto para trabajar en frecuencias de 1.8 MHz a 60 MHz.
    Aunque mucha gente no los utiliza, beberían de utilizarce para mejor rendimiento de las antenas de radio.


    Balún Coaxial 4:1
    También podremos hacer un balun de relación 4:1 con cable coaxial.
    4:1



    Balún Ferrite 6:1
    El material a emplear lo encontraréis en cualquier rincón de vuestro cuarto de radio y en el caso de tener que comprar alguno de los materiales, todos ellos son muy baratos, por lo que es asequible a cualquier bolsillo.
    6:1
    Bobinado doble, de 12 espiras de hilo de cobre esmaltado de 1,5 mm. de diámetro como mínimo, separando 3 mm. cada espira, sobre dos ferritas unidas de 9 mm de diámetro cada una y aproximadamente 105 mm. de largo.



    Balún Ferrite 6:1
    Balum 6:1
    Si usamos otro tipo de toroide, deberemos cambiar la cantidad de espiras, por ejemplo para un toroide tipo T200-2, deberemos darle 15 espiras de alambre bifilar o para un FT240 deberemos darle 18 espiras, la derivación sera en todos los casos en la segunda espira del extremo del irradiante.



    Balún Toroidal 9:1
    9:1
    La bobina consta de tres alambres de cobre esmaltados, trenzados de 1,5 mm de diámetro cada uno. Para tenzar los tres alambres, se cortaron tres alambres de 1,2 Mts cada uno, se unieron las puntas y se presionaron en el banco de trabajo. Las otras tres puntas que me quedaron libres, se unieron y se pusieron en el taladro haciendo girar este despacio para poder trensar los tres alambres.
    Antes de trensar los alambres, conviene marcar las puntas para saber despues de trensados cual corresponde a cual.
    Envolver los alambres ya trensados en el toroide, debe tener un total de 16 espiras trifilar, las espiras son separadas.
    Así quedaría el toroide terminado:
    Terminado
    Este es el circuito eléctrico:
    electrico
    El balun se monto en una caja plástica para aislarla de la humedad.



    Balun de banda ancha
    1:1, 2:1, 4:1, 6:1, 9:1, 12:1 y 16:1
    De 3 a 30 MHz
    Las bobinas de banda ancha, estan echas sobre dos tubos de ferrite de 19 mm exterior x 10,5 mm interior y 50 mm de largo.
    Tubo Ferrite
    Supongamos que queremos hacer primero un balun de 6:1 ( 300 a 50 Ω ), veamos el circuito:
    Balun
    La entrada Asimetrica, son los 50 Ω del cable coaxil y la salida Simetrica va a la antena de 300 Ω, en este ejemplo.
    Se inicia el bobinado, con 2,5 vueltas (azul), a partir de los próximos 300 Ohms, en el otro extremo conectado a tierra, a la entrada. 
    Esta es también la masa común. 
    A partir de la masa, rebobinar de nuevo 2,5 vueltas de alambre (verde), con 300 ohmios. 
    También desde el punto de masa, que rebobinar asia atrás 2 vueltas (rojo) que conducen a la captura (PL) de entrada. 
    El diámetro del alambre es elegido para ocupar todo el tubo. Mantener el mismo principio, podremos calcularlo para otras relaciones de balun, haciendo varios ajustes sobre el número de vueltas, obtendremos la relacion deseada.
    Vea la tabla siguiente:
    Ralacion
    Relacion
    Azul
    Verde
    Rojo
    50 / 50
    1:1
    1
    1
    2
    50 / 110
    2:1
    1,5
    1,5
    2
    50 / 200
    4:1
    2
    2
    2
    50 / 300
    6:1
    2,5
    2,5
    2
    50 / 450
    9:1
    3
    3
    2
    50 / 600
    12:1
    3,5
    3,5
    2
    50 / 800
    16:1
    4
    4
    2
    El cable puede ser, dependiendo del tamaño del alambre o el esmaltado, alambre de cableado interno rígido, alambre de la industria del cableado flexible.




    Balun de corriente o Choque de RF
    choque
    Este cable es un RG-8, RG-58, RG213, RG214, etc; la bobina que vamos a diseñar es para evitar que el cable coaxial irradie RF por su malla.
    Si alguna vez haz experimentado algún problema de interferencia a otros servicios de comunicación entre los más frecuentes son TVI (interferencia a las televisiones – del ingles televisión interference), teléfono, etc, esto tipo de balun te evitara muchos problemas.
    Estas interferencias pueden eliminarse en gran medida si al instalar cualquier antena en nuestra estación construimos con el mismo cable coaxial de alimentación a nuestra antena, una bobina- preferentemente lo más cercano posible al punto de alimentación de  nuestra antena. Estas bobinas tienen como función adaptar mejor nuestras líneas de alimentación y eliminar en gran parte las espurias de radiofrecuencia (RF) que se generan con nuestras transmisiones. Estas bobinas se pueden construir para utilizarlas en configuración monobanda y también para uso multibanda.
    CHOQUE MULTIBANDA ( Crushcraft A3S)
    Este choque se a diseñado con el mismo cable coaxil de alimentación sin cortar.
    El diseño de balun para la antena Crushcraft de 10, 15 y 20 Mts (antena yaggy multibanda), son 8 espiras sobre una forma de 15,2 cms de diámetro, se requieren unos 5 Mts de cable aprox..
    CHOQUE MONOBANDA (HANDBOOK edición 1997)
    Frecuencia en Mhz.
    RG 213 y RG8
    RG58
    3,5
    6.71 Mts. en   8 espiras
    6.10 Mts. en 6 a 8 espiras
    7.0
    6.71 Mts. en 10 espiras 
    4.57 Mts. en 6 espiras
    10
    3.66 Mts. en 10 espiras
    3.05 Mts. en 7 espiras
    14
    3.05 Mts. en   4 espiras
    2.44 Mts. en 8 espiras
    21
    3.05 Mts. en   6 a 8 espiras
    1.83 Mts. en 6 a 8 espiras
    28
    1.83 Mts. en   6 a 8 espiras
    1.22 Mts. en 6 a 8 espiras
    CHOQUE MULTIBANDA (HANDBOOK edición 1997)
    Frecuencia en Mhz.
    RG 8, 58, 59, 8X, 213
    3,5 A 30
    3.05 Mts. En 7 espiras
    3,5 a 10
    5.49 Mts. En 9 a 10 espiras
    14 a 30
    2.44 Mts. En 6 a 7 espiras 



    Balun de corriente o Choque RF de Banda Ancha
    (3 a 30 MHz)
    choque
    Choque