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ANTENAS DE LA BIBLIOTECA JEDI

ANTENA WINDOM para 40m y 50 Ohm

Esta entrega t茅cnica detalla el dise帽o y an谩lisis de un dipolo de alimentaci贸n descentrada (OCFD), optimizado espec铆ficamente para presentar una impedancia de 50 Ohm en la banda de 7 MHz (40 metros). A diferencia de los dise帽os tradicionales, el punto de alimentaci贸n ha sido ajustado para maximizar la transferencia de energ铆a sin necesidad de transformaciones complejas en la frecuencia de dise帽o.
Esquema Antena Windom 1 Esquema Antena Windom 2
Gr谩fico ROE/SWR 1 Gr谩fico ROE/SWR 2
Consideraci贸n T茅cnica: Debido a la optimizaci贸n monobanda para 50 Ohm, este sistema diverge de la configuraci贸n Windom cl谩sica multibanda. Aunque su resonancia principal es en 40m, es posible su operaci贸n en otras bandas mediante el uso de una unidad de sinton铆a (ATU), asumiendo las p茅rdidas por desadaptaci贸n resultantes.

QSL DIPLOMAS

 

 

BALUN 1:9 para EFHW No Resonante

Esquema Balun 1:9

La Antena de 16,2 metros: ¿Por qu茅 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, manteni茅ndose generalmente entre 300 y 900 Ohmios.

Al utilizar un Balun (Unun) 1:9, dividimos esa impedancia por 9, acerc谩ndola a los 50 Ohmios que espera nuestro equipo. Esto permite que el acoplador interno de la radio pueda ajustar la ROE en pr谩cticamente todas las bandas de HF (80m a 10m) con gran eficiencia.

Configuraci贸n ideal: Balun 1:9 + 16,2m de radiador + Contraantena (o conexi贸n a tierra). Para mejores resultados, el balun debe estar elevado al menos a 3-4 metros del suelo.

Caracterizaci贸n del Balun 1:9 con NanoVNA

Un error com煤n 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 transformaci贸n real de 1 a 9, sigue este procedimiento t茅cnico:

1. La Carga de Referencia

Como el balun es de relaci贸n 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:

50 Ω x 9 = 450 Ω

Nota: Puedes usar dos resistencias de 220 Ω en serie o una combinaci贸n que se acerque lo m谩ximo posible a 450 Ω. Deben ser de carb贸n o pel铆cula met谩lica (no bobinadas).

2. Medici贸n de la Eficiencia y Ancho de Banda

  1. Calibraci贸n: Realiza un "SOLT" (Short, Open, Load, Thru) en el NanoVNA cubriendo de 1 a 30 MHz.
  2. Conexi贸n S11 (Puerto 1): Conecta el balun al puerto 1 y la resistencia de 450 Ω en la salida de antena.
  3. Lectura de SWR: Una ROE inferior a 1.5:1 en todo el rango indica un buen dise帽o. Si la ROE sube mucho en 28 MHz, el n煤cleo est谩 saturando o hay demasiada inductancia.
  4. P茅rdidas de Inserci贸n (S21): Si tienes dos baluns id茅nticos, con茅ctalos "espalda contra espalda" (Back-to-Back) y mide la p茅rdida en el puerto 2. Divide el resultado por dos para saber cu谩nta potencia pierde tu balun en forma de calor.

3. Verificaci贸n 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 c铆rculo grande hacia los bordes, significa que tu balun est谩 introduciendo reactancia (inductiva o capacitiva) y no est谩 transformando la impedancia de forma pura.

Consejo de TRCMONCOFA: En antenas EFHW no resonantes, el coaxial suele actuar como contraantena. Si tienes problemas de "RF en el shack" (retorno de RF), instala un choke (choque de RF) a unos 2 o 3 metros de distancia del balun 1:9, nunca pegado a 茅l, para permitir que ese tramo de cable ayude a la antena a sintonizar.

 BALUN

Realmente los baluns son transformadores para RF, donde la relaci贸n de conversi贸n de impedancias lo determina el cuadrado (N2) de la relaci贸n entre el n煤mero de espiras de sus dos devanados (primario y secundario), o lo que es inverso, la ra铆z cuadrada (√) de la relaci贸n de impedancias determina la relaci贸n de espiras necesaria.

Ejemplo: La ra铆z cuadrada de 4 es 2 (√4 = 2). Por lo tanto, para un balun de relaci贸n 4:1, la relaci贸n entre el n煤mero de espiras de sus devanados es 2 (N = 2). Es decir, si tiene 4 espiras en el devanado primario, debe tener 8 espiras en el secundario o viceversa.

La relaci贸n entre el n煤mero de espiras (N) es igual a la relaci贸n entre voltajes y corrientes en sus devanados. La potencia es la misma (P = V x I, sin considerar p茅rdidas) en ambos lados.

  • Balun 4:1: Transforma impedancias cuatro veces (50 Ω ↔ 200 Ω). Si duplicamos el voltaje RF, la corriente debe bajar a la mitad (Ej: 100V/2A en 50 Ω pasan a ser 200V/1A en 200 Ω).
  • Balun 9:1: La transformaci贸n de impedancia es de nueve veces (50 Ω ↔ 450 Ω). Como la ra铆z cuadrada de 9 es 3 (√9 = 3), la relaci贸n de espiras, voltaje y corriente ser谩 de 3:1.
Esquema Balun

Otra de las funciones cr铆ticas del balun es balancear un sistema de antena de dos polos con respecto al cable coaxial, evitando la irradiaci贸n en la l铆nea (corriente I3) y reduciendo el ruido captado por el blindaje.


Comprobaci贸n t茅cnica con NanoVNA

Para verificar la eficiencia de nuestro balun antes de subirlo a la torre, utilizaremos el NanoVNA siguiendo estos pasos:

1. Preparaci贸n de la Carga de Prueba

No podemos medir el balun "al aire". Debemos conectar una resistencia de carb贸n (no inductiva) en la salida del balun que iguale la impedancia esperada:

  • Para Balun 1:1: Resistencia de 50 Ω.
  • Para Balun 4:1: Resistencia de 200 Ω.
  • Para Balun 9:1: Resistencia de 450 Ω.

2. Configuraci贸n y Medida

  1. Calibra el NanoVNA en el rango de frecuencia de trabajo (ej. 1-30 MHz).
  2. Conecta el puerto CH0 (S11) a la entrada coaxial del balun.
  3. Observa la traza de SWR (ROE): Deber铆a mantenerse cercana a 1.0 en todo el ancho de banda.
  4. Verifica la Carta de Smith: El marcador deber铆a situarse cerca del centro (50 Ω), lo que confirma que la transformaci贸n de impedancia es exacta.

Nota del T茅cnico: Si la ROE sube bruscamente al aumentar la frecuencia, revisa la calidad del toroide o la proximidad de las espiras, ya que podr铆as tener excesiva capacitancia par谩sita.

 DIPOLOS

#BALUN 4:1 #DIPOLOS #UTIL 

Ra煤l Miranda YY5RM   

 

 

 

 

 

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Gu铆a R谩pida FT8: Xiegu G90

Configuraci贸n paso a paso para radioaficionados

1. Identificaci贸n del Panel Frontal

Para operar con 茅xito en modos digitales, es fundamental conocer la ubicaci贸n de los controles de audio y filtros.



Esquema de controles: F铆jate especialmente en la tecla VM/ALC

2. Ajustes Cr铆ticos en la Botonera Inferior

Tecla Funci贸n Primaria Funci贸n con [FUNC]
PRE/ATT Preamplificador / Atenuador ---
CMP / F-L Compresor de voz Filtro Digital (Ajustar a 3000Hz)
NB / AGC Noise Blanker AGC (Recomendado FAST o OFF)
VM / ALC VFO / Memoria Medidor de ALC (Clave para FT8)

3. Configuraci贸n para el Modo Digital

  • Modo de Radio: Seleccionar obligatoriamente U-DIG (USB Digital).
  • Entrada de Audio: Entrar al men煤 (FUNC + POW) y seleccionar Input: Line.
  • Volumen Line-In: Ajustar entre 10 y 15 para evitar distorsi贸n inicial.
IMPORTANTE: Durante la transmisi贸n, pulsa FUNC + VM para ver el medidor de ALC. Ajusta el volumen de tu PC hasta que la barra de ALC no se mueva. Un ALC de "cero" garantiza que tu se帽al sea limpia y f谩cil de decodificar.

4. Resumen de WSJT-X

  • Rig: Xiegu G90 (o IC-7100).
  • Baud Rate: 19200.
  • PTT Method: CAT.
  • Split Operation: Fake It.
  • Potencia: Se recomienda no exceder los 20W en modos continuos.

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Antena de Hilo Largo No Resonante

 (End-Fed Random Wire)

Las antenas de hilo no resonante son una soluci贸n excelente para radioaficionados con espacio limitado o para operaciones en portable. En esta ocasi贸n, analizamos el comportamiento de un radiante de 16.2 metros. La longitud de 16.2m es un punto neutro que no presenta resonancia en ning煤na banda de radioaficionado y sus arm贸nicos.

1. Modelado y Simulaci贸n

Se ha realizado el modelado previo para analizar el rendimiento de una antena de hilo de 16.2 metros de longitud, utilizando un Balun 1:9 operando en la banda de 40 metros (7 MHz).

2. Montaje y Componentes

Para la validaci贸n pr谩ctica, se ensambl贸 un prototipo que incluye los elementos cr铆ticos para un correcto funcionamiento:
  • Radiante de hilo de cobre. 16.2 m.
  • Balun 1:9 para adaptar la alta impedancia.
  • Acoplador manual de antena.
  • Analizador Vectorial 

3. Resultados y Conclusiones

El resultado obtenido tras las pruebas de campo es sumamente satisfactorio. Como nota importante, el extremo final del hilo debe situarse a una altura superior a los 3 metros respecto al suelo. Esto optimiza el rendimiento radiante y facilita significativamente el proceso de acoplamiento.

Figura: Gr谩fico de acoplamiento en la banda de 40 metros.