BALUN 1:9 para EFHW No Resonante
La Antena de 16,2 metros: ¿Por qué esta longitud?
La antena de hilo largo de 16,2 metros (aprox. 53 pies) es extremadamente popular porque se considera una longitud no resonante. Al evitar la resonancia en las bandas de radioaficionados, la impedancia en el extremo del hilo no es ni demasiado alta ni demasiado baja, manteniéndose generalmente entre 300 y 900 Ohmios.
Al utilizar un Balun (Unun) 1:9, dividimos esa impedancia por 9, acercándola a los 50 Ohmios que espera nuestro equipo. Esto permite que el acoplador interno de la radio pueda ajustar la ROE en prácticamente todas las bandas de HF (80m a 10m) con gran eficiencia.
Configuración ideal: Balun 1:9 + 16,2m de radiador + Contraantena (o conexión a tierra). Para mejores resultados, el balun debe estar elevado al menos a 3-4 metros del suelo.
Caracterización del Balun 1:9 con NanoVNA
Un error común es dar por hecho que el balun funciona solo por haber bobinado las espiras. Para caracterizarlo correctamente con un NanoVNA y asegurar que tenemos una transformación real de 1 a 9, sigue este procedimiento técnico:
1. La Carga de Referencia
Como el balun es de relación 1:9, para que el NanoVNA (que es de 50 Ω) nos marque una lectura perfecta, debemos colocar una resistencia de carga pura en la salida del balun de:
Nota: Puedes usar dos resistencias de 220 Ω en serie o una combinación que se acerque lo máximo posible a 450 Ω. Deben ser de carbón o película metálica (no bobinadas).
2. Medición de la Eficiencia y Ancho de Banda
- Calibración: Realiza un "SOLT" (Short, Open, Load, Thru) en el NanoVNA cubriendo de 1 a 30 MHz.
- Conexión S11 (Puerto 1): Conecta el balun al puerto 1 y la resistencia de 450 Ω en la salida de antena.
- Lectura de SWR: Una ROE inferior a 1.5:1 en todo el rango indica un buen diseño. Si la ROE sube mucho en 28 MHz, el núcleo está saturando o hay demasiada inductancia.
- Pérdidas de Inserción (S21): Si tienes dos baluns idénticos, conéctalos "espalda contra espalda" (Back-to-Back) y mide la pérdida en el puerto 2. Divide el resultado por dos para saber cuánta potencia pierde tu balun en forma de calor.
3. Verificación en la Carta de Smith
Al mirar la Carta de Smith, la traza debe estar agrupada en el centro. Si ves que la traza forma un círculo grande hacia los bordes, significa que tu balun está introduciendo reactancia (inductiva o capacitiva) y no está transformando la impedancia de forma pura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario