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INTERRUPTOR DE POTENCIA

 

El interruptor de potencia es un suiche que se usa para controlar la aplicación del voltaje de alimentación a los circuitos del radio. Este puede estar incorporado en el control del volumen o una unidad separada, el primero es el caso más general.

De acuerdo a esta disposición, el interruptor se monta en la parte posterior del control y al girar la perilla hacia la derecha, el equipo se enciende primero y luego se incrementa el nivel de volumen. Cuando se gira totalmente el control de volumen hacia la izquierda, ocurre la acción contraria, apagándose el equipo.

 

EL CONTROL DE VOLUMEN

 

Todos los equipos traen un control de volumen. Como su nombre lo dice, su función es controlar  el nivel de audio, o volumen de la señal que va a la salida del receptor o sea al parlante.

 

CONTROL SQUELCH

 

La función del control de squelch es bloquear el ruido normal de fondo escuchado en el parlante cuando se recibe la señal, sin este control el operador podria sentirse fatigado por la incomodidad del nivel de ruido aleatorio de fondo normal.

 

SELECTOR DE CANALES

 

Este selector es generalmente un siche rotatorio  o el dial, al seleccionar indeterminado canal o frecuencia de trabajo del radio para recibir y transmitir sus señal, algunos equipos tienen incorporado en el micrófono, la facilidad de cambiar los canales o frecuencias por medio de un suiches pulsadores marcados como UP y DOWN ( Arriba y abajo), para cambiar de frecuencia hacia una superior, se persona UP y para cambiar hacia una inferior, se presiona el suiche DOWN.

fracoltulua@yahoo.com

Or give us a call HK5CNU at 300 - 7878801 Tulua Valle Colombia S,A.
 HK5HUV # CEL 300 - 61275896.  HK5 JKG CEL # 315 4828620

LA RADIOAFICION

 

A este apasionante mundo de la radioafición es al que le debemos, en gran parte la formación de radio operadores, su legalización, su hobby.

Inicialmente, en los primeros años de la radio, los radioaficionados fabricaban todos sus equipos, desde el receptor, el transmisor, y sus antenas. Gracias a estos radioaficionados pioneros se ha logrado el avance que hoy contamos en nuestro medio de las comunicaciones, tecnología y la sofisticación de los diferentes equipos receptores y transmisores actuales, con sus componentes en miniatura.

 

ANTENAS

 

La antena que esta convierte la energía eléctrica de alta frecuencia y la entrega por el transmisor, en ondas electromagnéticas que pueden viajar por el espacio llevando la onda a varios receptores, cuando Hertz realizo sus experimentos sobre la trasmisión inalámbricas de ondas electromagnéticas, empezó a utilizar las antenas. Las antenas se originaron en los experimentos de Marconi y Popov que desarrollaron las primeras tecnologías  sobre este importante  aspecto de la radiocomunicación.

 

Una antena para que cumpla con su función, debe tener un determinado tamaño y forma, las antenas se basan en principio de la radiación producida al circular una corriente eléctrica por un conductor, esta produce un campo magnético alrededor del conductor. Una antena no es un amplificador, de modo que no puede radiar más potencia de la que le alimenta el transmisor.

 

Antenas verticales

 

Las antenas de haces verticales o antenas direccionales mas comunes están formadas por 3º 5 elementos verticales, las grandes antenas direccionales rotatorias como hoy  las discutidas tienen varias desventajas, casi todas tienen un alto costo de instalación, se requiere instalar torre, rotor de trabajo pesado, una buena  área para acomodar el radio de giro de la antena con suficiente espacio libre de árboles, líneas de  energía, y los vecinos. 

Las antenas poseen diferentes características con las cuales se puede medir su calidad, las principales características que se debe tener en cuenta son: Impedancia, Directividad, Ganancia, Polarizacion y ancho de la banda

 El valor de la impedancia de una antena es la resistencia que esta presenta en su punto de conexión a la señal de corriente alterna que le llega del transmisor por la línea de transmisión, esta impedancia debe ser igual a la impedancia de la línea de transmisión para que haya una máxima transferencia, y ancho de banda.

hk5ucx@fracol.org

LA LINEA DE TRANSMISION

 

La línea de transmisión  es un alambre que conduce la señal del radio transmisor hasta la antena, esta línea o conductor debe tener características especiales con el fin de que las señales de radio de alta frecuencia, sean trasmitidas en forma eficiente. El tipo de alambre mas utilizado es cable coaxial, llamado así porque un cable va dentro del otro en forma de circulo concéntricos y en la parte externa lleva en forma de malla metálica y va conectado a tierra en el equipo con el fin de aislar la radiación electromagnética alrededor del cable en su trayectoria.

 Los tipos de cable coaxial mas usados para las antenas de radioaficionados son: el RG-58/U y el RG-8/U. estos cables tienen una impedancia característica de 50 Ohmios lo que hace que haya transferencia máxima de energía entre el radio, el cable y la antena. Sn embargo, la transmisión, creando más o menos ondas estacionarias.  El cable RG-59U es muy similar en su apariencia física pero tiene una impedancia de 75 Ohmios, y es el se utiliza como línea de transmisión en las antenas de televisión.

 

Para conectar a los extremos del cable de la línea de transmisión a la antena y al radio, se necesitan dos conectores especiales conocidos como  PL-259 y dos adaptadores UG-175-U.

 

El trabajo de la instalación de una antena se debe realizar entre dos o tres personas, una de ellas opera el transmisor y mide las ondas estacionarias, otra sostiene la antena y la otra va ajustando el elemento de la antena, ya sea su longitud o algún elemento especial como el acoplador o gamma max hasta lograr una relación de ondas estacionarias  aceptable, teniendo ya el medidor, ejecutamos el siguiente procedimiento: el medidor de ondas estacionarias tiene un conector de entrada ( input ), que se conecta a la salida del transmisor, y un conector de salida ( output), que se conecta a la línea de transmisión y a la antena.

El ajuste de la antena varía el canal o frecuencia de transmisión de la señal, esto se debe a que para cada frecuencia hará una diferente impedancia del sistema, recuerde que la impedancia de un circuito RLC con corriente alterna, depende de la frecuencia de la señal.

Repita esta operación varias veces hasta lograr la lectura mínima posible en el gamma y ajuste las estacionarias.

En su mayoría, la operación de los equipos de radio es muy fácil, una vez que se tiene  el equipo de radio funcionando, debemos conocer algunos puntos importantes para su operación sea exitosa.

Aunque existe en el mercado una gran cantidad de modelos y tamaños de estos equipos de radio, todos utilizan los mismos controles básicos, estos controles pueden tener nombres diferentes, pero su función es la misma.

 

Componentes Electrónicos Que Se Pueden Retorcer

 

Primero construyeron componentes electrónicos que se pueden flexionar. Después fabricaron componentes electrónicos que se pueden estirar. Y ahora, han alcanzado el objetivo final: componentes electrónicos que se pueden someter a cualquier tipo de deformación compleja, incluyendo retorcerlos.

Yonggang Huang de la Universidad del Noroeste, y John Rogers de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, han mejorado su tecnología para que permita la creación de circuitos que pueden ser retorcidos. Tales componentes electrónicos pueden ser utilizados en lugares donde no se podrían utilizar los componentes electrónicos convencionales rígidos, como por ejemplo en el cuerpo humano.

 

Históricamente, los componentes electrónicos han sido planos y rígidos debido a que el silicio, componente principal de todos estos componentes, es quebradizo e inflexible. Cualquier flexión o estiramiento apreciable deja inutilizable a un dispositivo electrónico.

 

Huang y Rogers desarrollaron un método para fabricar componentes electrónicos elásticos que incrementa el rango de estiramiento (tanto como un 140 por ciento) y permite al usuario someter los circuitos a torceduras extremas. Esta tecnología emergente promete nuevos dispositivos fotovoltaicos y microfluídicos, transmisores y sensores flexibles, y otras aplicaciones para uso médico y deportivo.

 

La asociación entre ambos científicos, donde Huang se centra en la teoría, y Rogers en los experimentos, ha sido fructífera en los últimos años. En el 2005, desarrollaron juntos una forma elástica y unidimensional de silicio de un solo cristal que podía ser estirado en una dirección sin alterar sus propiedades eléctricas. Tiempo después, construyeron circuitos integrados elásticos.

 

A continuación, los investigadores desarrollaron un nuevo tipo de tecnología que permitió colocar los circuitos sobre una superficie curvada. Esta tecnología utilizaba una serie de elementos de circuitería de aproximadamente 100 micrómetros cuadrados que estaban conectados por puentes especiales de metal.

 

En la nueva investigación, Huang y Rogers han obtenido componentes retorcibles, que serán útiles para una gran cantidad de aplicaciones relacionadas con el cuerpo humano, como por ejemplo la colocación de sensores en el mismo. Para esas aplicaciones especiales, un dispositivo electrónico necesita no sólo doblarse y estirarse sino también retorcerse. De modo que los investigadores han mejorado su tecnología para incorporar esta cualidad. Ahora puede soportar cualquier deformación típica bajo tales circunstancias.

 

Huang y Rogers están ahora enfocando su investigación hacia otra aplicación importante de esta tecnología: los paneles solares. Y ya han ideado un nuevo proceso de fabricación de células solares de silicio muy finas que se pueden combinar para conformar paneles transparentes flexibles.

Información adicional en:

Scitech News

http://www.amazings.com/ciencia/noticias/221208b.html

 

 

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