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DE TODO UN POCO
Antenas
vertical
Las antenas verticales son las grandes desconocidas por la mayoría de los radioaficionados. Éstas antenas funcionan perfectamente a una altura de 3 metros, y su funcionamiento se basa en la teoría del espejo. sí se coloca algún objeto sobre un espejo, éste parece tener un tamaño doble del tamaño real. Lo mismo sucede con las antenas verticales, como para que funcionen necesitan un plano de tierra; el plano de tierra puede ser natural o artificial, sí es artificial necesita tener unos radiales en su parte más baja. En la banda de HF, una antena de éste tipo para la banda de 20 metros, tan solo mide unos 5 metros que sería el 1/4 de onda, esa es su longitud física, pero gracias a los radiales (plano de tierra), se convierte en una antena de 1/2 onda.
Éste tipo de antenas siempre son de polarización vertical, eso no significa que sean más ruidosas que cualquier otro tipo de antena. No hagáis caso a las leyendas urbanas.
A diferencia de las antenas Yagi (ver antena Yagi altura mínima), Las antenas verticales, funcionan perfectamente a una altura mínima de 3 metros. Todas las antenas a medida que se aproximan al suelo pierden su impedancia, por ese motivo la altura mínima de una antena vertical es de 3 metros.
Otra cosa muy distinta es que haya una pared que tenga una altura de 6 metros, en éste caso concreto para salvar dicha pared, la antena tendrá una altura superior a la de la pared.
Dicho de otra manera, sí tengo una antena vertical a 3 metros de altura, y ésta está despejada a 360 grados según su azimut, la antena funcionará perfectamente.
EJEMPLO:
Dos antenas para la misma banda 14.1 MHz, altura de ambas 6 metros del suelo, ambas están despejadas a 360º, una es una antena vertical, la otra es una Yagi. La antena vertical funcionará perfectamente, la Yagi no.
dipolo 1/2 onda
El dipolo se puede montar de dos maneras completamente distintas. Una de ellas sería montarlo horizontal, en éste caso el dipolo sería bidireccional y su impedancia es de 73 Ohmios. Por el contrarío sí se monta en forma de V, ya sea en V invertida sí es de hilo de cobre, o en V sí es de algún material rígido, en ese caso tiene una impedancia de 50 Ohmios y es ómnidireccional. El dipolo ya sea montado de una u otra manera tiene una eficacia del 90 %.
onda completa
HLas antenas de onda completa son las antenas en bucle, las más conocidas son la Delta Loop, y la Cubica Quad. Las antenas en bucle son mucho más eficaces que los dipolos de 1/2 onda. Estás antenas tienen una impedancia de 200 Ohmios, luego el balun que les corresponde es el 1:4.
Windom
A la antena Windom, originalmente se llamó Herzt Windom, La primera versión de la Herzt Windom era monobanda, se alimentaba con un Feder, único, luego fue bibanda. Actualmente cubre cuatro bandas, y se le conoce como D 4.
Ese tipo de antenas no se puede alimentar en su centro, ya que sí a así fuera, entonces sería imposible que funcionara como antena de onda completa. Se tiene que alimentar en su primer tercio, ya que en ese punto la antena tiene una impedancia de 300 Ohmios, el balun tiene que ser el 1:6, entrada 50 Ohmios desbalanceados salida a 300 Ohmios balanceados.
Ésta antena funciona en armónicos impares, sí se hace la antena para que cubra desde la banda 3.5 MHz, hasta los 28 MHz, ésta antena funciona de la siguiente manera:
En la banda más baja lo hace como una antena de 1/2 onda, en la siguiente banda, es decir en 7 MHz lo hace como onda completa, en la banda de 14 MHz funciona como una antena de 2 longitudes de onda, y en la banda más alta, que en éste caso es la 28 MHz lo hace como una antena de 4 longitudes de onda.
Yagi
Las antenas Yagi, tienen como mínimo dos elementos, éstos pueden ser dipolo y reflector. O dipolo y director. En el caso de las Yagis de dos elementos los más normal es que tengas dipolo y reflector.
Lo más común de éstas antenas para HF es que tengan tres elementos, uno será el dipolo y los otros dos elementos parásitos, serán el reflector y un director. Eso no significa qué no hayan antenas Yagi que tengas cinco elementos, un dipolo y cuatro elementos parásitos.
A mayor número de directores el haz de radiación será más estrecho, por tanto será mayor la distancia que lleguen las ondas.
Imaginaros por un momento que estáis regando un jardín, y tenéis la manguera por la parte donde sale el agua totalmente abierta el agua llegará a una cierta distancia, pero sí queréis que el agua llegue más lejos tenéis que cerrar más la boca de la manguera para que el agua salga a más presión. Así es como funcionan las antenas Yagi.
No siempre interesa que una antena Yagi tenga muchos elementos parásitos, todo depende para que se quiere tener una antena de ese tipo. El número de elementos es directamente proporcional a su directividad, pero será inversamente proporcional al rechazo que tenga frente atrás.
Sí estáis en una zona muy ruidosa, y queréis que el rechazo frente atrás sea grande, la Yagi tendrá que ser de dos elementos, en este caso tendrá que tener el dipolo y el reflector. Por el contrarío sí lo que queréis es tenga un haz de radiación muy estrecho para llegar más lejos, entonces tiene que tener el mayor número posible de elementos parásitos (directores).
ALTURA MÍNIMA DE UNA YAGI
Las antenas Yagi, en recepción no importa la altura que tenga la torre, ya que siempre recibirán bien, y por la dirección donde emita el corresponsal. Pero la emisión eso es harina de otro costado, tan solo tenéis que pensar una cosa. Sí las ondas rebotan en el suelo, éstas serán desviadas hacia arriba, luego se va perder en ese rebote la dirección exacta donde esté orientada la antena en ese momento.
Para que una antena Yagi, cumpla los parámetros de recibir y emitir por la parte delantera en una determinada dirección, lógicamente las ondas que se emitan tienen que salir de la antena horizontales al suelo, ya qué sí éstas rebotan en el suelo, no saldrán por su parte delantera horizontales, sino que serán desviadas hacia arriba. Luego la altura mínima de una anterna Yagi, tiene que ser en la banda más baja a la que ha sido diseñada un poco más de una onda entera. Ejemplo sí es una antena Yagi para las bandas de 20, 15, y 10 metros, esa antena tiene que estar sobre una torre como mínimo de 20,10 metros de altura. de lo contrario en la banda de 20 metros no puede funcionar correctamente, ya que las ondas serán desviadas hacia arriba, perdiendo por completo la función principal de ese tipo de antenas, que es la de ser orientada a una determinada dirección. Dicho de otra manera, o se monta correctamente una antena Yagi, o mejor pensar en montar otro tipo de antena.
G5RV
G5RV
La G5RV, recibe el nombre del indicativo de su inventor. Se trata de un dipolo de una longitud total de 31,10 metros, los dos brazos están unidos por una cinta paralela de 300 Ohmios de impedancia, y de 10 metros de longitud, entre la cinta plana y el cable coaxial se intercala un balun 1:6, dependiendo de la impedancia de la cinta de hilos paralelos, hay personas que utilizan cinta plana es de 450 Ohmios de impedancia.
Su funcionamiento es el siguiente: cuando se sintoniza la banda de 80 metros, como no tiene 42 metros de longitud el dipolo, las ondas de la banda de 80 metros baja por el feder (cinta plana), hasta completar la media onda. en el resto de las bandas actua exactamente igual. La única diferencia es que en la banda de 40 metros se convierte en una antena de onda completa. Su funcionamiento es muy similar a la antena D4 (Windom).
Os recuerdo que ésta antena es balanceada, la cinta plana también es una línea de alimentación balanceada, y el cable coaxial es una línea de alimentación desbalanceada, por ese motivo hay que intercalar entre la cinta paralela y el cable coaxial un balun, la relación de transformación del balun dependerá de la impedancia de la cinta plana.
Hay muchos radioaficionados que dicen que ésta antena no les funciona bien, y no reparan que la causa del mal funcionamiento es por no haber colocado el correspondiente balun.
Antena Isótropica
Isótropo
En primer lugar os quiero decir que la antena Isótropica es una máxima, es decir qué no existe.
La antena Isótropica tiene forma de esfera, y además radia en toda su superficie por igual. Dicho de otra manera, es imposible poder fabricar una antena con esa carácteritica.
Pero sí tiene unas fórmulas, y es precisamente en ellas donde la mayoría de los fabricantes de antenas comparan sus productos, para saber ciertos datos, como por ejemplo, directividad, ganancia, etc, que luego serán facilitados al comprador.
Hila largo
Hila largo
Éste tipo de antenas, son antenas de fortuna, (para salir del paso), eso quiere decir qué no funcionaran jamás como lo pueden hacer otro tipo de antena.
Éstas antenas no son resonantes en ninguna frecuencia, eso significa que siempre tienen que funcionar con un acoplador de impedancias (turner), y además necesitan un dispositivo llamado UNUN: EL UNUN es un acrónimo de dos palabras inglesas que significa desbalanceado desbalanceado. El UNUN es un transformador de impedancias.
Éste tipo de antena está pensada para llevársela al campo y hablar desde allí, para un correcto funcionamiento necesitan tierra, nunca pueden funcionar correctamente en la terraza de un edificio, ya que al carecer de tierra su funcionamiento es pésimo.
Antena multibanda
Antena multibanda
Las trampas son necesarias para poder hacer antenas multibandas sí se quiere hacerlas con un solo hilo por brazo del dipolo.
La trampa consta de un bobinado y un condensador puesto en serie.
Ejemplo:
Sí se hace una antena bibanda para 20 y 10 metros, La trampa no dejara pasar la corriente de la banda más alta, en éste caso la de 10 metros, pero sí dejará pasar la corriente de la banda más baja. La de 20 metros.
Hay muchos radioaficionados que confunden las trampas con los acortadores de antenas, no tienen nada que ver el uno con el otro. Lógicamente la trampa algo acorta la longitud de una antena, ya que tiene un bobinado. Pero el acortador reduce muchísimo la longitud de las antenas.
Trampas
A favor, tiene qué no se necesitan más de dos brazos por dipolo, y no se llena la terraza de hilos, son muy discretas.
En contra
Las trampas son muy pesadas, y casi siempre hay que comprar los condensadores en el extranjero.
Ese, o comentarios similares son muy comunes entre los radioaficionados, el motivo es muy simple, como hay gente qué no sabe, o se fían de terceros, no suelen colocarle el correspondiente balun.
Directividad
Todas las antenas son más, o menos directivas; para saber su directividad, se tiene que comparar con la antenas Isótrapica a igual de condiciones.
Muchos piensan que la directivada de una antena es su ganancia, eso no es cierto.
Parámetros
Estos son algunos parámetros:
Z = impedancia
La impedancia es la relación que existe entre corriente y tensión. En las emisoras de radioaficionado es de 50 Ohmios.
Z = R, jX.
R = a la resistencia real de la antena. En este caso es la impedancia real. jX, es la compleja conjugada. Cuando jX = 0,0 la antena no acumulará ninguna energía, en este caso se dirá que la antena es resonante, al menos en esa frecuencia determinada.
Ancho de banda
En ancho de banda de una antena, consiste en qué no varíe los parámetros de la antena, cuando se cambia de frecuencia.
En ancho de banda de una antena muy difícilmente será de más de dos frecuencias hacía arriba, y otras dos frecuencia hacía abajo de la frecuencia resonante.
Muchos, demasiados radioaficionados piensan que el ancho de banda es sinónimo de interferencias. Nada más lejos de la realidad.
Ganancia dBi
Para saber la ganancia de una antena, se tiene que multiplicar la directividad de ésta por la eficiencia de la propia antena. El resultado será la ganancia de la antena en cuestión. En el mejor de los casos, la ganancia será de 0,0 dBi, ya qué todas las antenas son elementos pasivos y no pueden multiplicar la potencia recibida por el transmisor. La única antena que radia toda la potencia que recibe. Es la parábola.
Todas las antenas a excepción de la parábola tienen pérdidas; las pérdidas más comunes son debidas a una desadaptación, otras por materiales inadecuados, un mal montaje, y la mayoría de las antenas porque no hay ninguna antena que tenga una efecctividad del 100%.
La efectividad de las antenas es la siguiente:
Las antenas más efectivas de mayor a menor son: las antenas en bucle, éstas superan el 99%. Las verticales, éstas superan el 90%. Los dipolos de media onda, éstas tienen una eficacia del 90%. Y por último las antenas de hilo largo, éstas están por debajo del 90%.
¿Qué es la eficiencia?
La eficiencia es, la diferencia entre la potencia suministrada a la antena, y la radiada por ésta.
Las más eficientes
LAS MÁS EFICIENTES
El orden de eficiencia de mayor a menor:
La parábola, antena en bucle, vertical, dipolo landa medios.
He omitido la Yagi, porque la Yagi es un dipolo de landa medios con elementos parásitos.
A mi modo de ver éstas antenas son las más comunes, y las que menos problemas dan.
Inicio
Afición
Las frecuencias de la banda ciudadana, van desde los 26.965 MHz, hasta los 27.405 MHz ambos inclusive (cales del 1 al 40 de medios). El resto de frecuencias está terminantemente prohibido hablar en ellas.
Amateur
Una creencia muy extendida
La gente piensa que el aprobar el examen de radioaficionado siempre a sido tal fácil como lo es ahora.
Hasta finales de la década de los años noventa, el ser radioaficionado tenía un valor, cosa que hoy en día no lo tiene. Todo empieza con el examen que se hace actualmente, ahora no se pide, por ejemplo saber trasmitir y recibir en Telegrafía, como tampoco se tiene que demostrar mediante el examen saber cargar un equipo de lámparas, y por supuesto saber como se cambian dichas lámparas cuando éstas están agotadas, o se están agotando. Es cierto que los equipos de lámparas ya no existen nuevos, de segunda mano aún se puede conseguir alguno, pero en caso de comprar alguno habrá que saber mantenerlo. Pero cuidado, aunque las emisoras a lámparas ya no se fabriquen, eso no quiere decir qué no se fabriquen los amplificadores lineales a lámparas. Esos lineales todavía se fabrican, entre otras cosas porque son mucho más baratos que los amplificadores con el paso final a transistores.
Yo prefiero los equipos a transistores. Entre otras cosas porque los equipos a lámparas llevan un transformador superior a los 800 vatios.
Los radioaficionados pueden hablar en distintos segmente de varias bandas, estos segmentos van desde la onda media, hasta las microondas.
Banda ciudadana
Lo único que tienen en común los radioaficionados y los cebeistas, es qué no quieren aprender, para ellos cuanto peor se hable, y más interferencias se causen mucho mejor.
Ni las emisoras son iguales, como tampoco lo son las bandas por donde se habla.
Cuando un cebeista se compra una emisora de radioaficionado y la manipula para que pueda emitir en la banda ciudadana, dice que es una emiso9ra, pero cuando habla con una emisora de 11 metros dice que es un ladrillito, ese lenguaje tan absurdo sí es común., para la banda ciudadana y los radioaficionados.
Frecuencias distintas
Os voy a contar mi experiencia con la i34.
Las frecuencias de la banda ciudadana, van desde los 26.965 MHz, hasta los 27.405 MHz ambos inclusive (cales del 1 al 40 de medios). El resto de frecuencias está terminantemente prohibido hablar en ellas.
La banda ciudadana tiene muy poco en común con la radioafición, lo único que tiene en común, es que los cebeistas ni saben hacer la O con un canuto, ni quieren aprender. No peséis que los radioaficionados quieren aprender. Ni los radioaficionados, como los cebeistas piensan la mayoría para que aprender, sí así se está muy bien, diciendo y haciendo burradas, cuanto mayor sea la burrada mucho mejor. Ni saben ni quieren saber. Una lástima.
En cierta ocasión en URE Valencia, un radioaficionado, dijo que él utilizaba una anterna tipo Bazoca, porque dicha antena tiene una anchura de banda mayor que la mayoría de las antenas, y causaba más interferencia, y espantadba al resto de los radioaficionados, y estaba muy tranquilo hablando. La anchura de banda no es sínonimo de interferencias, ya os podéis imaginar lo que sabe de antenas ese hombre.
Blog
Cables
Cables
Longitud
Esto que voy a explicar es común para todas las bandas, sin importar, sí las bandas son de radioaficionados, o comerciales.
Las antenas y las líneas de alimentación (cable coaxial) están directamente relacionadas, por ese motivo nunca se puede colocar el cable coaxial de una manera arbitraria. Además siempre se tiene que tener presente el factor velocidad del propio cable coaxial.
Imaginar que se va a montar una antena para la banda de 40 metro, concretamente para la frecuencia de 7.100 KHz, se tiene que hacer, o comprar una antena para esa banda. Es ilógico que se ponga una longitud de 32 metros de cable coaxial, para esa frecuencia.
Para cortar el cable coaxial, siempre se tiene que tener en cuenta la longitud de onda que le corresponde a una determinada frecuencia, y partiendo de esa longitud, se tiene que calcular la longitud de la línea de alimentación, teniendo en cuenta el factor de velocidad del propio cable coaxial.
Os voy a decir como calculé la longitud del cable coaxial cuando monté la antena de 40 metros hace algunos años:
300 : 7,1 = 42,25 metros. El factor de velocidad de mi cable coaxial es de 0,87 %. Eso hace un total de 36,76 metros.Esa medida corresponde a una longitud de onda. Como la distancia desde el cuarto de radio hasta la antena es mayor de esa longitud, no tuve más remedio que emplear dos longitudes de onda, es decir, que la longitud del cable coaxial, desde la emisora, hasta la antena es de 73,52 metros.
Sí os fijáis con 73,52 metros, tengo cubiertas las bandas des lo 40, hasta los 10 metros, excepto la de 15 metros, ya que son múltiplos de longitudes de onda de 10 metros. Ésta es la manera correcta de calcular, cortar y montar la línea de alimentación. Incluso en la banda de 80 metros funcionaria. Aunque lo correcto es que sea una onda completa. A mí no me interesa la banda de 80 metros, y no tengo antena para esa banda.
RECORDAR, sí queréis hacer cualquier antena. o cortar el cablre coaxial correctamente, la fórmula es 300.000 partido por la frecuencia, pero se abrevia 300 / 7,1, el resultado es una onda completa, sí se quiere hacer un dipolo de media onda, se divide entre dos. Por el contrario sí se quiere hacer una antena en bucle, ese sería la onda completa.
Coaxial
¿Merece la pena poner un coaxial de baja pérdida?. Por supuesto qué sí, pensar que al instalar un cable de baja pérdida, no solo se va a mejorar la emisión, sino que también se mejororará la recepción de las señales.
Una creencia muy extendida. Se piensa que las líneas de alimentación de baja pérdida unicamente se deben emplear en las bandas a partir de la VHF, eso no es cierto del todo, yo puse cable coaxial de baja pérdida para mi antena de HF, y la mejoría en recepción fue espectacular.
Cinta plana (hilos paralelos)
Todos los cables coaxiales son líneas desbalanceadas. En la radioafición se emplean los de 50 Ohmios de impedancia
A diferencia de los cables coaxiales, las cintas planas (hilos paralelos), sea cual sea su impedancia, son líneas balanceadas. Éstas líneas de alimentación no se pueden emplear en la radioafición, ya que todas las emisoras funcionan a 50 Ohmios desbalanceados.
Mitos
Mitos
Código Q
Algunas abreviaturas
QRA = NOMBRE DE LA EMISORA
QRZ = QUIÉN ME LLAMA.
QTH = LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA EMISORA.
El código Q, es un cógido exclusivamente de telegrafía, y no tiene ningún sentido emplearlo en otro modo de trasmisión qué no sea en CW.
Por ese motivo de momento no voy a hacerme más extenso con otras abreviaturas.
Los ignorantes, que se creen que lo saben todo, en vez de decir «dime tu nombre de pila», dicen «pasame tu QRA», sin saber que el QRA es el nombre de la emisora. Digo nombre de la emisora, no la marca ni el modelo. Es decir el indicativo.
Esos mismos paletos, piensan que QRZ es el indicativo de la estación.
Y por último QTH. Piensan que QTH es el domicilio particular. Y QTH significa lugar donde se encuentra la emisora. Ejemplo: sí se está hablando desde el coche, el QTH es el coche. Sí se está hablando desde el Miguelete, el QTH es el Miguelete.
Y lo peor de todo esto, es qué no quieren aprender. En fin para que queréis que siga.
Aberraciones
No quieren aprender
El Código Q, es unicamente para telegrafía, esto quiere decir qué sí se emplea en fonia es una aberración pero más aberración es el no tener ni idea, ni querer aprender. Hay un tal Pablo que habla en 11 metros, que dice burradas a trote y moche, por ejemplo «dice mi QRA es Pablo». Yo le dije QRA es el nombre de la emisora, no el nombre de la persona. No hice el menor casa. Cuidado que eso también lo dicen los radioaficionados.
QRZ, significa quién me llama. Estos iluminados emplean el QRZ, como sí significara el indicativo. Muchos iluminados «dicen pasa tu QRZ, Y QRA».
QTH, significa lugar donde se encuenra la emisora (equipo de radio). Estos iluminados emplean la palabra QTH como el domicilio particular de cada uno. Estoy arto de escuchar tanto por 11 metros, como también por las bandas de radioaficionados, Voy al QTH, So idiota, sí estás hablando desde el coche, el QTH es el coche donde llevas la emisora en ese momente.
No voy a seguir porque sí lo hiciera agotaría toda la memoria de ésta página web.
¿Cúantas veces habéis oído decir la palabra amphenol?. ¡Muchas verdad!, dicen amplhenol (amfenol), cuando se refieren a un conector, concretamente el conector que conecta la línea de alimentación cable coaxial a la emisora. Amphenol es el nombre de una empresa, que fabrica conectores de todo tipo y también fabrica cables coaxiales.
El ese conector concretamente es el UHF PL259, y la Hembra es el SO239.
Otra tontería, pero tontería de verdad, es cuando una persona qué no sabe donde tiene la mano derecha le dice a otra, la i3 se elimina cogiendo un trozo de cable coaial, se le dá unas 5, ó 6 vueltas, se hace un bucle y la radiofrecuencia queda eliminada. Mentira y de las grandes.
Otro mito muy extendido es cuando dicen sin conocer ese tipo de antena, que las antenas verticales, tienen más interferencias que los dipolos, y además emiten por su parte vertican y recciben por el plano de tierra (radiales), esa memez se la oí decir a un radioaficionado de dos letras. Tócate las pelotas.
7.110 KHz
¿Puedo hablar en 7.110 KHz legalmente?
Por supuesto qué sí. Nadie te lo puede prohibir, ya que la Legislación Española te lo permite. Hoy día 10 de Junio del año 2026, la frecuencia 7.110 KHz es una más del segmento en la banda de 40 metros que nosotros los radioaficionados tenemos para nuestro uso. Es más no hay ninguna frecuencia que sea de Socorro, Auxilio, o Emergencia en los segmentos de las distintas bandas destinadas a la radioafición en España.
Unos por desconocimiento, otros por dejadez, y la mayoría porque su nivel intelectual presuntamente deja mucho que desear, piensan que porque un radioclub llamado URE; URE es un acrónimo, significa Unión Radioaficionados Españoles, diga, o recomiende que en la frecuencia antes mencionada y en otras frecuencias, de cualquier banda destinada a la radioafición aquí en España, están restringidas para las llamadas de Auxilio, Emergencias, o Socorro. Presuntamente son tan tontos que se lo creen.
Pero hay un pequeño problema, ese problema se llama desconocimiento por parte de la mayoría de los radioaficionados, que piensan que cualquier radioclub puede legislar. Ningún radioclub tenga el nombre que tenga, puede legislar. En ese aspecto el CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS, es muy tajante. No hay ninguna frecuencia que sea de socorro, auxilio, o emergencia dentro de los segmentos de las diferentes bandas destinadas a la radioafición en España.
¿Qué pasará mañana?. No lo sé. Lo único qué, y puedo decir, es que a fecha de hoy, no hay una sola frecuencia de socorro en las frecuencias destinadas a la radioafición en España. Les guste, o no les guste a los tíos que militan en URE. Es más, lo que pueda decir, dejar de decir, o recomendar dicho radioclub, me lo paso por el forro de la entrepierna.
Yo entiendo que tiene que ser muy triste, creer que son algo y en realidad no son nada. Me estoy refiriendo a qué no pueden Legislar.
ETD / 1449 / 2021, 16 de Diciembre. Aquí tenéis el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias.
CUADRO NACIONAL
P. D. En ninguna de las modificaciones posteriores al Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencia, ORDEN 1449, se ha modificado ni una sola coma, en lo referente a las frecuencias de aficionados en España.
Señores de URE, presuntamente que complejo de inferioridad tenéis que tener, al no poder legislar.
Señores radioaficionados, cuando habléis en 7.110 KHz, y aparezca algún militante de URE, y os diga que tenéis que abandonar esa frecuencia por ser de socorro, le decís que se meta en sus asuntos. Mejor aún le decís que en las frecuencias de aficionado en España, no hay ninguna frecuencia que sea de: auxilio, emergencia, o socorro. Qué no vaya ni de paleto, ni de payaso.
Quiero
Una antena,
¿Cómo elegirla?
Lo primero que se tiene que tener en cuenta, es el espacio donde se quiere colocar dicha antena.
Soluciones hay, unas son más caras, otras en cambio son más baratas.
En segundo lugar, tenéis que tener presente de cuanto presupuesto disponéis.
Teniendo muy presente, el espacio disponible, y el presupuesto. Ya podéis empezar a ver cosas.
No tenéis que obsesionaros en una determinada antena. No se tiene que tener asco a ninguna antena, ya sea Yagi, Dipolo, o Vertical. Todas son buenas y todas funcionan bien.
Saber sí hay retorno de radiofrecuencia.
Es muy fácil saber sí hay retorno de radiofrecuencia. Para ello, tenéis que disponer del siguiente material:
Una ferrita tipo abrazadera, del diámetro del cable coaxial que estéis utilizando, metro y medio de hilo de cobre esmaltado de 0,5mm de diámetro, y un led de color rojo; el led tiene que ser de color rojo, ya que es el más sensible.
Se coge la ferrita tipo abrazadera, se tiene que abrir, una vez abierta, con el hilo de cobre esmaltado se tiene que dar entre 11 y 14 vueltas (espiras). Una vez se tiene bobinado el hilo de cobre, con un trozo de lija del 600, o similar, se le quita el esmalte por ambos extremos, únicamente falta soldar el led en ambos extremos.
Se coloca la ferrita tipo abrazadera, en el cable coaxial cerca de la emisora, a la vista del operador de radio, y se trasmite. Sí el led se enciende significa qué sí hay retorno de radiofrecuencia.
Una estación de radio que se precie no tiene que tener retorno de radiofrecuencia.
Algunas veces la radiofrecuencia es bastante difícil de eliminar, pero no tenemos que dar nuestro brazo a torcer. Sí tenemos que poner un par de choques de rf, uno de ellos lo más cerca posible a la antena y el otro exactamente igual, lo más cerca que se pueda de la emisora. Se ponen y punto.
Os voy a contar mi experiencia con la i3.
Mientras tuve una sola línea de alimentación, únicamente tenía puesto un choque de radiofrecuencia, el choque estaba a unos 0,3 metros de la antenas, y funcionaba perfectamente. El problema vino cuando puse una segunda línea de alimentación, ya que se creó una inductancia entre ambas líneas de alimentación (cables coaxiales). La solución fue muy simple, tuve que poner un par de choques de rf, por cada cable, uno arriba y el otro abajo junto a la emisora. Problema resuelto.
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La impedancia es la relación que existe entre corriente y tensión. En las emisoras de radioaficionado es de 50 Ohmios.