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¿Quien dijo que el buen radioaficionado jamas hace
trampas?...no será por ganas. Pues a eso vamos, a trampear de lo lindo y
que no se diga.(figura 1)
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Una trampa es un circuito resonante constituido por una bobina
y un condensador conectados en paralelo. Según sus respectivos valores,
habrá una frecuencia a la cual la trampa resonará. Para ese valor de
frecuencia y sus valores próximos, la trampa bloquea o limita el paso de
una señal, dejando pasar las señales de frecuencia distinta a la de
resonancia. La frecuencia en que resuena la trampa puede modificarse
actuando sobre el valor de condensador o sobre el de la bobina. Hay
múltiples combinaciones de bobina y condensador que harán resonar la
trampa en una frecuencia concreta, pero según escojamos una u otra la
trampa se mostrará mas o menos selectiva (cambia el factor de calidad).
Una trampa poco selectiva dejará pasar señales dentro de un amplio margen
de frecuencias alrededor de la frecuencia de resonancia. Repasando lo
dicho, una trampa esta formada por una bobina y un condensador conectados
en paralelo, o sea, es un circuito resonante paralelo. La frecuencia de
resonancia está determinada por los valores de la bobina y del
condensador, las señales cuya frecuencia coincide con la frecuencia de
resonancia de la trampa se encuentran en su camino con un gran obstáculo y
resultan muy atenuadas al atravesarla.(figura 2)
¿Que ocurre si tomamos una trampa y modificamos las conexiones entre bobina y condensador para conectarlos en serie y no en paralelo?. También en este caso tendremos un circuito resonante, y a la misma frecuencia de antes, pero será un circuito resonante serie y su comportamiento difiere bastante del que tenía siendo paralelo. Si un circuito resonante paralelo "bloquea" el paso de las señales cuya frecuencia coincide con la de resonancia y deja pasar las demas, un circuito resonante serie hace lo contrario: deja pasar las señales cuya frecuencia coincide con la de resonancia y "bloquea" el resto. En resonancia el circuito paralelo presenta una impedancia muy alta mientras que su equivalente en serie presenta una impedancia muy baja. |
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Para obtener los valores de bobina y condensador que deben
resonar a una frecuencia concreta puede recurrirse a los consabidos
cálculos y a la posterior realización práctica del circuito, que
probablemente no coincidirá en su funcionamiento con lo que esperábamos. O
puede realizarse enteramente de manera practica y con la ayuda de
elementos fácilmente asequibles. Se precisa para ello un medidor de ROE,
una resistencia de carga, un buen condensador variable y algo que genere
señal en el margen de frecuencias en que se vaya a sintonizar la
resonancia del circuito, por ejemplo un transceptor. Sería muy útil
disponer de un capacímetro (ahora los hay a precios muy asequibles) aunque
tampoco es imprescindible.(figura 3)
Si lo que queremos es hacer una trampa para una antena, primero construiremos la bobina sobre el soporte tal y como hayamos proyectado. ¿De cuantas vueltas?... es igual, las que nos parezca. Ni muchas ni pocas. A esta bobina conectaremos provisionalmente el condensador variable de manera que quede en serie con ella. |
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Si durante el ajuste de la trampa no obtenemos en ningún punto
del condensador variable una disminución de la ROE, es por que hemos
tenido la mala suerte de que esa combinación de bobina y condensador no
resuena en la frecuencia deseada. Solo cabe modificar la bobina aumentando
o reduciendo sus espiras y repetir todos los pasos. Cuando me ocurre esto
comienzo por puentear la mitad de la bobina (mitad de espiras), si tampoco
funciona pruebo entonces a doblar el numero de espiras, de un modo u otro
obtengo la resonancia deseada. A continuación, y a ojo de buen cubero,
evaluamos el factor de calidad del circuito. Con un valor de capacidad
grande (placas del condensador muy cerradas) el factor de calidad será
bajo y se obtiene una ROE baja en un amplio margen de frecuencias. Con un
valor de capacidad bajo (placas del condensador poco cerradas) el factor
de calidad es grande. El circuito muestra una resonancia mas aguda y la
ROE sube mucho a poco que se modifique la frecuencia de la señal.
Este sistema puede emplearse también para realizar el circuito tanque (que al igual que la trampa, también es un circuito resonante paralelo) de un oscilador LC, circuitos de paso de banda, o lo que se nos ocurra. Es una manera muy sencilla y precisa de determinar el punto de resonancia, pero es imprescindible que el circuito a medir este conectado inmediatamente a la salida del medidor de ROE, ya que de utilizar un latiguillo de coaxial las medidas no serán fiables. En el extremo alto de HF y en VHF es preciso tener en cuenta que cualquier longitud de conductor entre el medidor de ROE y la resistencia de carga puede ofrecer una reactancia apreciable, que será preciso cancelar antes de realizar las medidas. Para asegurarnos que las conexiones de cable no influyen en las medidas, desconectaremos provisionalmente el vivo de uno de los extremos de la trampa y puentearemos directamente el vivo de salida del medidor de ROE con el vivo de la resistencia de carga. SI la ROE baja a 1:1 todo va bien, si no ocurre esto y la ROE es mas alta, es que los conductores producen un efecto de "bobina" que debemos neutralizar. Para ello es suficiente con intercalar en serie con la resistencia de carga un condensador "trimmer" que ajustaremos hasta obtener 1:1 de ROE. Hecho esto desconectamos el cablecillo, volvemos a conectar la trampa y procedemos a ajustarla como se ha dicho. Esta operación del trimmer es imprescindible hacerla en el margen de UHF, en donde una conexión de 3 ó 4 cms. de hilo causa que el medidor de ROE no "vea" ya los 50 ohms. de la resistencia de carga e indica un valor erróneo que hará inútil cualquier intento de ajuste sobre la trampa. |
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Esta es una manera muy sencilla y fiable de determinar con
precision que bobina y condensador necesitamos para construir un circuito
resonante, saltandonos los cálculos y sin necesidad de herramientas o
aparatos especiales. Podemos comprobar por ejemplo la exactitud obtenida
en las trampas relizadas con cable coaxial, en las que el condensador está
formado por la separación entre vivo y malla. Incluso permite, dentro de
los límites de frecuencia del transmisor, averiguar la frecuencia de
autorresonacia de una bobina o un choque de radiofrecuencia. Cualquier
bobina presenta cierta capacidad que está distribuida entre sus espiras,
el valor total de esa capacidad y la inductancia de la bobina son la causa
de que se produzca la resonancia a una reterminada frecuencia, sin
necesidad de conectarle condensador externo alguno.
Con esto es facil trampear a diestro y siniestro, se abre un abanico de posibilidades a la experimentación: choques, filtros, antenas multibanda, colineales...todo es cuestión de ponerse. |
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