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No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí...
Es simplemente despiste...
-- Leño / Rosendo --

Antena de aro magnética con condensador de tubo envolvente

Antena de desarrollo propio.

Su belleza es su simplicidad.

    
    Aro magnetico para las bandas de 10 y 11m. (Diametro de unos 80 cm.)
    
    Antena de Aro con tubo de cobre.
  

Detalles:

Corte en el tubo, con separador. Detalle del corte en el aro. Tubo (condensador) en posición de uso. Detalle corrugado forrado para generar condensadores. Algunos ejemplos de acoplamiento tipo Faraday. Esquema aro de acoplamiento faraday.

Construcción:

Se trada de una antena de aro magnetica (Magnetic loop antenna). para las bandas de 10/11m. pero en función de la capacidad del condensador podremos llegar algo más lejos. No vamos a explicar su funcionamiento, solo su construcción. Partimos de un tubo de cobre recocido que compramos en rollo de varios metros. Se corta la longitud deseada para la banda de trabajo, nunca superior al cuarto de onda, pero próxima a él, ya que cuando más pequeño sea más capacidad necesitaremos y aquí el condensador es de una capacidad limitada por las dimensiones. Damos al tubo una forma lo más circular posible. El tubo es de cobre recocido y es relativamente fácil de moldear incluso solo con las manos. El aro va luego cerrado con un separador, en este caso un tubito de madera (ver detalles). Antes de cerrar el aro tenemos que incorporar el condensador. Buscamos un tubo corrugado de electricidad de un diámetro adecuado (ajustado al tubo pero que permita un deslizamiento fácil) que es flexible y se adapta al tubo. Lo aislamos con cinta adesiva, lo forramos, en este caso con papel aluminio, y luego lo aislamos con cinta adesiva de nuevo. (celo de embalar es suficiente). Una vez colocado en el aro, lo cerramos y deslizamos el corrugado tapando la ranura. Entre cada extremo del aro y la parte que lo cubre del tubo corrugado, se forma una capacidad. El resultado equivalente son dos condensadores en serie. Al variar el solapamiento variamos la capacidad del condensador. Precaución: NO TOCAR el aro en transmisión. Alto voltaje.

Ventajas e inconvenientes:

La principal ventaja de este condensador es que, a diferencia de los montajes habituales, no lleva ninguna conexión/soldadura con el aro. En estas antenas en las que reducir las pérdidas resistivas es fundamental, esto es una gran ventaja. La antena en las pruebas realizadas soporta potencias relativamente grandes, no solo QRP. Las desventajas son que la sintonía es manual, hay que tener la antena cerca y que no se puede realizar una sintonía "a oido" ya que al tocarla interferimos en la capacidad. La primera sintonía no es fácil hasta saber la posición aproximada del condensador. Es muy recomendable el uso de un analizador de antenas (VNA), ya que la antena tiene un ancho de banda muy estrecho. Panallazo VNA Aro.

Versión pequeña para 50 mhz.

Un aro pequeño que hice y tenía un ancho de banda muy pequeño para los 10 m. Lo recorté un poco para los 50 mhz. (Longitud inferior al cuarto de onda (1,5 m. Diámetro aprox. 47 cm.)) Magnetic Loop para 50 mhz. El aro de acoplamiento era demasiado grande y cambié de paradigma. En vez de hacer una acoplamiento de Faraday, use un hilo sencillo. Es posible que capte mas ruido, pero de esta forma me permite variar el tamaño hasta tener la ROE mínima (Tener la relación de transformación ajustada al máximo sin tener que jugar con la posición del aro.) (La relación de transformación va en función de las superficies de los aros, del grande y del de alimentación) Aro de acoplamiento hilo sencillo. Una gráfica de la curva de ROE para ver el ancho de banda. Gráfico vna de Roe de aro 50 mhz.