LU8DBJ-BBS  comentarios sobre antenas G5RV

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LU8DBJ - ANTENA G5RV
Antena G5RV
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Radioaficion

MAR DEL TUYU

 

Esta es una antena acortada (al menos para 3,5 Mhz), que tiene un rendimiento "satisfactorio" en las bandas de 80. 40. 20, 15 y 10 m., y como esta es una cuestión buscada muy a menudo por los radioaficionados ha alcanzado mucha popularidad.

Al no llevar trampas resonantes ni ferritas, la relación entre la longitud física y la longitud de onda aumenta al crecer la frecuencia de utilización. Por esta razón se puede decir que en las frecuencias elevadas presenta cierta ganancia respecto al dipolo convencional.

La antena esta formada por un cable horizontal de 31,10 m. dividido en dos partes exactamente iguales (2x15,55 m.). En el centro se coloca un aislador tipo "huevo" o similar y es donde se conecta la línea de cable paralelo (escalerilla) que si esta al aire debe medir 10,36 m. a cuyo extremo se puede conectar cualquier longitud de cable de 50 ó 75 ohmios para llegar hasta el transmisor que puede estar situado incluso a 30 m. de distancia. Se aconseja el uso de un acoplador para corregir las pequeñas desadaptaciones que se presentaran.

Se puede construir la escalerilla (stub) con dos hilos esmaltados de 1,6 mm de diámetro estirados y mantenidos a una distancia de 30 mm entre centros. Para mantener constante la separación se pueden usar barritas de plexiglas, naylon o cualquier otro material a la que se practicaran 2 taladros de 1,8 mm (para pasar los dos hilos) separados 30 mm.

La escalerilla se puede sustituir por cinta plana de 300 ohmios (de la empleada en TV o similar), pero para ello se tendrá de tener muy en cuenta su coeficiente de velocidad que suele estar comprendido entre 0,70 y 0,85, según sea su calidad de manera que la longitud resultante puede oscilar entre los 9,14 y 9,50 m. Las perdidas con este tipo de bajada aumentaran e irán en función de la calidad.

INFORMACION ANTENAS
 
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Se puede describir su funcionamiento de la siguiente manera:

En 3,5 Mhz. hay que considerar que 4 m. (aproximadamente) de la parte superior de la escalerilla sirven para prolongar el dipolo hasta su media onda, a modo de dipolo doblado. El resto de la escalerilla pertenece al sistema de alimentación, de una manera un tanto rara que no llega a perturbar demasiado los 75 ohmios del dipolo y el acoplador se le deja el resto. La antena trabaja en media onda

En 7 Mhz. unos 5 m. de la escalerilla prolongan el dipolo hasta dos semiondas en fase. Al igual que en al caso anterior el resto de la escalerilla forma parte del sistema de alimentación y en adaptador tendra que corregir las pequeñas desadaptaciones con un funcionamiento satisfactorio. La antena trabaja a dos semiondas en fase.

En 14 Mhz. la parte horizontal tiene una longitud de tres semiondas por lo que la impedancia en el centro será de 75 ohmias. Como la escalerilla tiene exactamente una longitud de media onda, reproduce la misma impedancia en ambos extremos, por lo que la adaptación debe ser casi perfecta siempre que la antena este elevada a más de media onda del suelo. La antena trabaja a tres semiondas.

En 21 Mhz. podemos decir que la parte horizontal trabaja a dos ondas enteras en fase (aunque algo larga) ó en cinco medias ondas si consideramos que se toman prestados unos 2 m. de la escalerilla, el resto de la escalerilla se aproxima ligeramente a una media onda por lo que la adaptación puede ser aceptable. La antena trabaja a cinco semiondas.

Y finalmente en 28 Mhz. la parte horizontal son seis semiondas en fase. La escalerilla al tener una longitud de onda entera reproduce en su extremo inferior la misma impedancia que en el superior (120 ohmios). En este caso la desadaptación es obvia 120/75 = 1,6/1. Con esta desadaptación las perdidas teóricas son de un 10 %. La antena trabaja a seis medias ondas.

El resultado de la antena puede mejorar notablemente colocando un acoplador de antena entre la escalerilla y el coaxial que tenga la salida simétrica en lugar de colocarlo junto al equipo, aunque esto pueda resultar más engorroso pora su manejo. Si no se hace esto, puede ser muy interesante colocar un balúm asimétrico/ simétrico de relación 1:1 entre la escalerilla y el coaxial.

Si no se dispone de espacio suficiente, (unos 32 m.) esta antena nos permite que dejemos colgando hacia abajo de forma más o menos vertical, unos 3m en cada uno de sus extremos. De esta manera el espacio requerido será de unos 26 m. Para ello es conveniente que la antena este situada a 10 ó 12 m. del suelo.

Otra manera de ahorrar algo de espacio es montarla en V invertida, en este caso la impedancia en el punto central tenderá a disminuir, lo cual puede ser beneficioso en el caso de usar coaxial de 52 ohmios.

Si a pesar de ello la antena no cabe siempre se puede usar una G5RV corta, que solo precisará de unos 16 m. de espacio libre.

Otra antena de estas características en la que el radiante mide 31,27 m. y la escalerilla o stub esta realizada con 9.30 m. de cinta de 300 ohmios de bajas perdidas.

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En la union de la escalerilla y el coaxil la LU8DBJ utiliza un balun 4:1 Tameco y luego coaxil RG213. La firma comercial Walmar aconseja utilizar su balun de corriente. Tambien es utilizado en reemplazo del balun, un acoplador de antena balanceado a desbalanceado.
Otros colegas recomiendan bajar con linea abierta, pudiendose adaptar a los equipos modernos colocando cerca del equipo un balun 8:1, por ejemplo. Colocar un sintonizador por link de esa linea en el exterior antes de la entrada al schak por las perdidas que se producen en el coaxil al no llegar con la linea abierta hasta el acoplador. Es escaso el numero de estaciones que hacen uso de lineas abiertas de transmision, especialmente cuando son muchos los que desean tener un "Alambre" lo mas alto y despejado posible para su uso multibanda. En estos casos se debe cuidar que la bajada llegara lo mas recta posible al acoplador, con lo que se logra una antena lo mas simetrica posible y realmente efectiva en el trabajo multibanda.

G5RV Multibanda:        15.55 mts por lado
9.80 metros de bajada de cable de TV o
10.80 metros de escalerita a 5 cm. de separación

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Antena Doble G5RV para 160 m.
 

Se trata de hacer la Antena con el doble de las medidas de la G5RV cada brazo es de 31 metros y una bajada de 20,60 metros (linea abierta).a continuacion un balun y cable coaxil hasta el equipo.
Otros colegas no utilizan balun y luego de la linea abierta colocan el cable coaxil RG8U 3,60 metros o multiplos, hasta llegar al equipo, e intercalando un sintonizador de antena. Particularmente considero que se pueden brindar sugerencias y en este caso es lo que se pretende, puesto que por un lado se habla de caracteristicas teoricas, pero la realidad es totalmente distinta en cada instalacion de esta antena y en otras (asi se trate de un simple dipolo). Hay varias formas de anular las corrientes de la malla del cable. Y una de las mas simples, economicas y efectivas consiste en devanar el cable coaxil en forma de una bobina. Resultan entre 5 y 10 espiras con un diametro aproximado de 30 cm para las bandas altas de HF, una mayor con mas espiras y/o mayor diametro para 1,8 a 3,5 MHZ. La bobina se puede realizar sobre un trozo de ferrite o utilizando un toroide o simplemente mediante un tramo recto de coaxil con cuentas de ferrita grandes. La utilizacion de estos choques o impedancias de RF permiten eliminar las corrientes de superficie de la linea.

Con respecto de instalar un balun a la salida de un sintonizador de antena, el problema es que con alta ROE el nucleo del balun se puede saturar, si este es chico o de mala calidad. trae calentamiento del mismo y generacion de interferencia cuando se utiliza potencia apreciable. El que ha estudiado concienzudamente este tema del balun es Roy Lewallen W7EL, para ello hay que remitirse a su pagina Web y leer "Balun:What they do and How they do 'it"

Las relaciones normales de los balunes son:

1:1 (entrada y salida: 50 ohms balanceados o desbalanceados seg£n el
tipo de arrollamiento)

4:1 (entrada desbalanceada 50 ohms / salida balanceada: 200 ohms)

8:1 (entrada desbalanceada 50 ohms / salida balanceada: 450 ohms)

16:1 (entrada desbalanceada 50 ohms / salida balanceada: 800 ohms)

Se pueden conseguir relaciones intermedias, tomando derivaciones en los
bobinados.

  MODIFICACION DE W5DXP (http://www.w5dxp.com )
LU8DBJ - ANTENA G5RV W5DXP MODIFICACION
LU8DBJ - MODIFICACION G5RV W5DXP
Antena G5RV corta

Esta antena tiene la misma disposición física que su hermana mayor, pero sus dimensiones se han acortado a la mitad. Es decir, que esta formada por un cable horizontal de 15,54 m. dividido en dos partes exactamente iguales (2x7,77 m.) y por una escalerilla (stub) de 5,18 m.

Se puede construir la escalerilla (stub) con dos hilos esmaltados de 1,6 mm de diámetro estirados y mantenidos a una distancia de 30 mm entre centros. Para mantener constante la separación se pueden usar barritas de plexiglas, naylon o cualquier otro material a la que se practicaran 2 taladros de 1,8 mm (para pasar los dos hilos) separados 30 mm.

La escalerilla se puede sustituir por cinta plana de 300 ohmios (de la empleada en TV o similar), pero para ello se tendrá de tener muy en cuenta su coeficiente de velocidad que suele estar comprendido entre 0,70 y 0,85, según sea su calidad de manera que la longitud resultante puede oscilar entre los 4,57 y 4,75 m. Las perdidas con este tipo de bajada aumentaran e irán en función de la calidad.

Igual que en el caso anterior, se aconseja el uso de un acoplador de antenas, junto al equipo, para corregir las pequeñas desadaptaciones que se presentaran.

Con estas dimensiones la antena funcionará de manera satisfactoria en 40, 20, 15 y 10 m. y su funcionamiento será el siguiente:

En 7 Mhz. funcionará como un dipolo en media onda, que es el caso de los 3,5 Mhz de su hermana mayor.

En 14 Mhz. funcionará como un dipolo de dos semiondas en fase, caso de los 7 Mhz. de su hernama mayor.

En 21 Mhz. será en conjunto antena más escalerilla (Stub) el que radiara en doble onda, teniendo en su centro una impedancia de unos 90ohmios que puede ser aceptable.

En 28 Mhz. funcionara exactamente en tres semiondas, siendo esta la situación más favorable y en su centro tendremos unos 75 ohmios de impeancia. Es el caso de los 14 Mhz. de su hermana mayor.

En 3,5 Mhz. se dice que la antena puede funcionar de forma mediocre. Para ello hay que juntar la malla y el vivo del cable coaxial en su extremo y conectarlos a la salida del filtro en "Pi" del equipo para que la antena se comporte como una antena Marconi a condición de disponer de una buena toma de tierra. No obstante, yo lo he probado y el resultado ni siquiera llega a mediocre.

 

Otra antena de estas características es la que el radiante mide 15,64 m. y la escalerilla o stub esta realizada con 4,64 m. de cinta de 300 ohmios de bajas perdidas

R:081126/2356Z 52567@LW1DRJ.1744.#BA.ARG.SA [445817] FBB7.01.35 alpha
R:081127/0049Z 7841@LW8DJW.#1824.BA.ARG.SA [Lanus Oeste] FBB7.00e $:7841_LW8DJW
From: LW8DJW@LW8DJW.#1824.BA.ARG.SA
To : INFO@LATNET
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LA ANTENA MULTIBANDA G5RV, ACTUALIZADA

Tema Antenas Prácticas y Revisiones Por su Autor: Louis Varney*, G5RV # Adaptado del articulo del mismo titulo en Radio
Traducido por: Mario Berrocal Aguero, TI2MAB.

La antena G5RV, con su sistema de alimentación especial, es una antena multibanda alimentada al centro con capacidad de operación eficiente en todas las bandas de HF, desde 3.5 a 28 MHz Sus dimensiones son específicamente diseñadas para ser instaladas en áreas de espacio limitado, con lo cual puede acomodarse, razonablemente, en línea recta con sus 102 pies (31.08 mts.) horizontales.
Como la radiación completa de una antena horizontal o V invertida tiene lugar desde el centro, a las dos terceras partes de su longitud total, en cada extremo de la misma, se puede hacer que sus puntas queden en caída vertical, semivertical o curva, en un ángulo conveniente hacia el cuerpo principal de la antena, sin una perdida significativa de la eficiencia de la radiación.
Para la instalación en áreas muy limitadas de espacio, las dimensiones de ambos "brazos" y de la sección acopladora de la antena, pueden dividirse entre un factor de 2 para formar una G5RV de media onda, la cual seria una antena eficiente desde 7 hasta 28 MHz.
El tamaño completo de la antena G5RV funcionara también en la banda de 1.8 Mhz. si el extremo final de la sección adaptadora es unida a la estación transmisora, mediante una línea balanceada o trozo de coaxial y una red de acoplamiento (antena Tuner o transmatch), además de una buena conexión a tierra o un cable tipo contrapeso (counterpoise),similarmente, la versión de media onda de esta antena, puede ser usada en las bandas de 3.5 y 1.8 MHz.
En distinción de las antenas multibandas en general, la G5RV, versión completa, no fue diseñada como una dipolo de media onda en su frecuencia menor de operación, sino que fue diseñada como un hilo largo de 3 medias longitudes de onda, alimentado al centro en 14 MHz., donde una sección acopladora de 34 pies (10.36 mts.) de línea abierta, funciona como un transformador de impedancias de 1:1.
Esta sección conectada a una línea paralela de 75 Ohms, o a coaxial de 50 u 75 Ohms, observara una impedancia cercana al acople en esa banda con una consecuente baja ROE en el alimentador.
Sin embargo en todas las otras bandas de HF, la función de esta sección es actuar como una sección de maquillaje para acomodar las ondas estacionarias (componentes de la corriente y voltaje) las cuales, en ciertas frecuencias de operación, no pueden ser acomodadas completamente en la porción radiante de los "brazos" horizontales (o V invertida).
La frecuencia central de diseño, de la versión completa de la G5RV, es 14.150 MHz. y la dimensión de 102 pies (31.08 mts.) son derivados de la formula para antenas "Hilos largos" (Long Wires): Long. fts = 492(n - 0.05) 492 x 2.95 ----------------- -------------- ( fMhz ) ......... 14.15 Resultando = 102.57 ft (31.27 m) Donde: n = es el numero de medias longitudes de onda del cable (parte horizontal).
El sistema completo, deberá ser llevado a resonancia mediante el uso de una sección acopladora. En la practica, la antena es cortada a 102 pies (31.08mts.).
Como la antena no hace uso de trampas o aros de ferrita, la porción del dipolo viene a ser progresivamente de una mayor longitud eléctrica con el incremento de la frecuencia.
Este efecto confiere ciertas ventajas sobre una trampa o sobre dipolos cargadas con aros de ferrita porque, con el incremento de la longitud eléctrica, el lóbulo principal del componente vertical del diagrama polar, tiende a ser bajado cuando la frecuencia de operación es incrementada.
Entonces, desde 14 MHz. hacia arriba la mayoría de la energía radiada en el plano vertical esta en los ángulos convenientes para los trabajos de DX.
Además el diagrama polar cambia con el incremento de la frecuencia, desde un típico patrón de un dipolo de 1/2 longitud de onda en 3.5 MHz., a un patrón de dos 1/2 longitudes de onda enfazadas en 7 y 10 MHz. y así hasta una antena tipo "Hilo largo" en 14,18,21,24 y 28 MHz. También el acople de la impedancia con línea paralela de 75 Ohms o cable coaxial de 75 Ohms, en la base de la sección de acople (línea abierta), es buena en 14 MHz. y aun, el uso de cable coaxial de 50 Ohms, resulta en alrededor de 1.8:1 en la relación de ondas estacionarias, en esta banda y el uso conveniente del correcto tipo de una red de acople (antenna tuner o transmatch), es necesario en todas las otras bandas de HF (pero no se habla del uso de un Balun, como lo piensan algunos).
Esto es así porque la antena mas la sección de acople de la misma (línea abierta), presentaran una carga reactiva al alimentador en esas bandas.
Así, el uso del correcto tipo de red de acople, es esencial en el orden de asegurar un máximo de transferencia de energía a la antena, desde un típico transmisor, teniendo un coaxial de 50 Ohms (línea desbalanceada) en la salida. Esto significa una entrada desbalanceada a una salida balanceada, si el alimentador de línea paralela es usado , o, de una desbalanceada a desbalanceada si el alimentador usado es un coaxial. Una red de acople también es empleada, para satisfacer las condiciones de cargas convincentes, demandadas por tales equipos modernos que tienen un sistema de control de nivel automático.
El sistema siente las condiciones de la ROE presentes, en la salida del transmisor de estado sólido y así, protegerlo de un daño, el cual podría ser causado por una carga reactiva, teniendo una ROE de mas de 2.1:1. El razonamiento anterior no se aplica al uso de la versión completa de la antena G5RV, en 1.8 MHz. o a la versión de uso de media onda en 3.5 y 1.8 MHz. En estos casos, el terminal del conductor alimentador de la antena que va a la estación deberá ser sujetado y el sistema sintonizado a resonancia, por una serie convenientemente conectada a un circuito de inductancia y capacitancía, que se conecta también a una buena tierra, o a un cable de contrapeso (counterpoise). Alternativamente, una red de acople de tipo desbalanceado a desbalanceado, tal como un circuito de acople en T o L, puede
ser utilizado. Bajo estas condiciones la porción de los "brazos" de una antena horizontal (o V invertida), mas la sección de acople y el alimentador, funcionan como una antena Marconi o antena T, con la mayor radiación efectiva teniendo lugar desde la porción vertical o desde cerca de la porción vertical del sistema; la horizontal actúa como un elemento de carga capacitiva superior.
Sin embargo, con el sistema alimentado como se describió arriba, una radiación muy efectiva es obtenida en estas dos bandas, aun cuando la horizontal esta mas baja, algo así como a 25 pies (7.62 mts.) sobre la tierra.
TEORIA DE LA OPERACION:
La teoría general de operación ha sido explicada arriba. La teoría de operación detallada en cada banda, desde 3.5 hasta 28 MHz. continua. La relevancia teórica del plano horizontal del diagrama polar para cada banda puede ser hallado en cualquier manual especializado de antenas. Sin embargo debe de tenerse en mente lo siguiente: a- el diagrama polar se muestra generalmente, en dos formas dimensiónales que son, de hecho, figuras tridimensionales (sólidas) alrededor del plano de la antena; y b- toda la teoría de los diagramas polares ha sido modificada por los efectos de la reflexión y la absorción de objetos conductores cercanos, tales como cercas de alambres, casas de metal, sistemas de cableado eléctrico y aun árboles altos. También la conductividad local de la tierra materialmente afectara el
patrón de radiación polar actualmente producido por una antena.
Los diagramas polares teóricos están basados en la asumpcion de que una antena esta apoyada, en espacio libre y sobre de una tierra perfectamente conductora. Tales condiciones son, obviamente, imposibles de alcanzar en el caso de instalaciones típicas de aficionados. Lo que esto significa en la practica es que el lector no deberá sorprenderse si una antena particular, de una instalación típica de aficionado produce contactos donde una nulidad es indicada en el diagrama polar teórico y talvez una radiación no tan efectiva en las direcciones de los lóbulos principales, como debería indicarse teóricamente. EN LA BANDA DE 3.5 MHz.: En esta banda cada mitad horizontal mas los 17 pies (5.18 mts.) de cada pierna de la sección acopladora, forman un dipolo plegado de media longitud de onda, levemente horizontal. El remanente de la sección acopladora actúa como una indeseable, pero inevitable, reactancia entre el centro eléctrico de la dipolo y la red acopladora del alimentador.
El diagrama polar es, efectivamente, como el de una antena dipolo de media longitud de onda.
EN LA BANDA DE 7 MHz.:
En esta banda la forma horizontal, mas los 16 pies (4.87 mts.) de la sección acopladora, funcionan como un dipolo parcialmente plegado de 2 medias longitudes de onda en fase, haciendo que la antena produzca un diagrama polar con el lóbulo del patrón de una antena dipolo de media onda, debido a sus características colineáles. Otra vez el acoplamiento con línea paralela de 75 Ohms o coaxial de 50 u 80 Ohms, como alimentador conectado a la base de la sección acopladora (línea abierta), es degradado por una indeseable reactancia que se presenta en la mitad inferior de la sección de acople (línea abierta), pero, despreciándosele mediante el uso de una adecuada red de acople de impedancias (antennatuner o transmatch) el sistema carga bien e irradia muy efectivamente en esta banda.
EN LA BANDA DE 10 MHz.:
En esta banda, la antena funciona como una colineal de 2 medias longitudes de onda en fase, produciendo un diagrama polar prácticamente similar al del comportamiento de la banda de 7 MHz. Una carga reactiva se presenta al alimentador en la base de la sección acopladora (línea abierta), pero al igual que en 7 MHz., el desempeño es muy efectivo.
EN LA BANDA DE 14 MHz.:
En esta frecuencia, las condiciones son ideales. La forma horizontal de la antena, con 3 medias longitudes de onda y alimentación al centro, producen un diagrama polar de un multilobulo de irradiación en donde la mayoría de su potencia radiada, se presenta en el plano vertical, en un ángulo de alrededor de 14 grados, haciéndola efectiva en el trabajo de DX. Como la resistencia de radiación al centro de un hilo largo de 3 medias longitudes de onda y soportadas a una altura de 1/2 longitud de onda sobre la tierra de un promedio de conductividad de alrededor de 90 Ohms, la sección de acoplamiento funciona ahora como un transformador de impedancias de 1:1. Un alimentador de cualquier tipo de impedancia característica entre 75 y 80 Ohms, verán una carga no reactiva (resistiva) de alrededor de este valor en la base de la sección de acople (línea abierta), así que la ROE, en el punto de alimentación, será de una relación 1:1. Aun en el caso de usar, como alimentador, un coaxial de 50 Ohms, resultara en una ROE de solo 1.8:1. Esto asumiendo aquí, que los 34 pies (10.36 mts.) es un promedio de altura para las antenas en las instalaciones de aficionados.
EN LA BANDA DE 18 MHz.:
En esta banda la antena funciona como una antena de 2 longitudes completas de onda alimentada en fase; esto combina la ganancia de salida de un conjunto de 2 elementos colineáles con un ángulo zenital bajo de radiación con el de un dipolo de 1/2 longitud de onda, debido a las características de un "Hilo largo".
EN LA BANDA DE 21 MHz.:
En esta banda la antena trabaja como un "Hilo largo" de 5 medias longitudes de onda, produciendo un diagrama polar con un multilobulo, con un ángulo zenital efectivamente bajo de radiación. Además una carga de alta resistividad se presenta al alimentador en la base de la sección acopladora (línea abierta) y el sistema carga bien cuando es usado en conjunto con una red de acople adecuada, radiando en forma efectiva para el trabajo en contactos de DX.
EN LA BANDA DE 24 MHz.:
Aquí también como en la explicación anterior, otra vez la antena funciona como un "Hilo largo" de 5 medias longitudes de onda, pero con la desviación en las posiciones de los antinodos de las corrientes en la forma horizontales y la sección acopladora (línea abierta). La sección acopladora presenta ahora una condición de carga resistiva mas baja al alimentador conectado a su extremo mas bajo que la que hace en 21 MHz. Otra vez el diagrama polar presenta un multilobulo con un ángulo zenital bajo de radiación.
EN LA BANDA DE 28 MHz:
En esta banda la antena funciona como dos antenas del tipo "Hilo largo", cada una de 3 medias longitudes de onda alimentadas en fase. El diagrama polar, es similar al del "Hilo largo", pero aun con mas ganancia sobre un dipolo de media longitud de onda, debido al efecto colineal obtenido por la alimentación de 2 antenas de 3 medias longitudes de onda en línea y con una proximidad cercana en fase. CONSTRUCCION DE LA ANTENA:
Las dimensiones de la antena se obtendrán mediante la formula como se indico anteriormente. Si es posible, el mejor uso de esta antena se obtiene en su ubicación horizontal y en línea recta, siendo erigida tan alto como sea posible sobre la tierra. En la descripción de la teoría de operación, se ha asumido que es posible erigir la antena a una altura promedio de alrededor de 34 pies (10.36 mts.), lo que haría que sea una altura optima para el funcionamiento en 14 MHz. En cuanto a las bandas de 1.8, 3.5 y 7 MHz. esta altura será muy baja para cualquier antena horizontal, lo que haría que no se de una muy buena eficiencia en el rendimiento de la misma. En la practica, muy pocos radioaficionados pueden instalar mástiles a la altura optima, de media longitud de onda en la banda de 3.5 o 7 MHz. y definitivamente no, en la 1.8 MHz.
Si no es posible acomodar una antena de 102 pies (31.08 mts.) en forma horizontal y en línea recta, por razones de limitación de espacio, a una elevación de 10 pies (3.04 mts.) en cada extremo del cable se puede permitir dejarse colgar en posición vertical y en un ángulo conveniente, o dejarse curvos en un plano horizontal, con un resultado prácticamente sin efecto en el desempeño de la misma.
Esto se debe a que en cualquier antena dipolo resonante, la mayor radiación efectiva, toma lugar desde el centro de la misma hacia las dos terceras partes de su longitud, donde los antinodos de la corriente están situados. Cerca de cada extremo de tal antena, la amplitud de las corrientes de ondas estacionarias caen rápidamente a cero en la parte exterior de las extremidades de la antena. Consecuentemente, la radiación efectiva de estas partes de la antena es mínima.
La antena puede también ser usada, en forma de una "V" invertida. Sin embargo, se deberá recordar que en tal configuración, para lograr una radiación efectiva, el ángulo incluido en su vértice, deberá ser no menor de 120 grados. El uso de alambre 14 AWG de cobre esmaltado, es el recomendado para la sección horizontal, pero también se pueden usar medidas mas delgadas, tales como 16 o 18 AWG (en lo particular, yo use el numero 16 y funciona bastante bien, TI2MAB).
LA SECCION ACOPLADORA:
Esta deberá ser, preferiblemente, de línea abierta para una mínima perdida. Como esta sección lleva siempre una corriente de onda estacionaria (y voltaje), su impedancia es insignificante. Una típica y satisfactoria forma de construcción es hacer los separadores de ambas líneas, en plástico acrílico o si no se puede, en PVC.(Separación entre Líneas = 5 cm) Si usted decide usar línea de 300 Ohms, como alimentador para esta sección, es preferible que sea del tipo "escalerilla", ya que es extremadamente importante tener en cuenta, si se usa cinta sólida, que con el polvo, agua y nieve, la sección acopladora se desintonizara fácilmente.
Para construir esta sección, deberá tenerse en cuenta el factor de velocidad del cable usado (VF), ya que para la confección de dicha sección la longitud de onda eléctrica es algo mas pequeña que la longitud física. Así, si se calcula una media longitud de onda para 14.15 MHz con línea de 300 Ohms, tipo "escalerilla", el factor de velocidad seria de 0.90, lo que nos daría una longitud de 31 pies (9.51 mts.)
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LW8DJW BBS 145070 mhz BUENOS AIRES ARGENTINA GF05TH OPERADOR: JORGE M LOPEZ Mail jorgelopez07@hotmail.com

Estudio sobre la G5RV hecho con EZNEC - EZNEC Antenna Software by W7EL

R:080529/0329Z @:HI5MLE.#SDQ.DOM.CAR.NA #:3832 [Barahona] FBB7.00e

From: HI5MLE@HI5MLE.#SDQ.DOM.CAR.NA
To : HI8R@HI8R

He desmontado mis antenas direccionales -una de ellas la TH33 de Mosley de 3 elementos tribanda- y montado una G5RV. La idea es tratar de hacerla funcionar en TODAS las bandas. El montaje es una pena -esta solo a un metro sobre el tejado de la casa- y su rendimiento y caracteristicas no se puede ni estudiar ni calcular por medio de un programa como EZNEC (por citar uno de tantos). No obstante me imaginaba que se podria sintonizar via un sintonizadir de antena y estoy usando el de la linea Yaesu FT102, el FC102, con un
resultado aceptable excepto en la banda de 28 Mhz, la de 18MHz y la de 10MHz.

Las señales que recibo son bastante buenas pero la sintonia en 10 mts es demasiado "afilada". Para cada frecuencia, por ejemplo la usada en PSK31 de 28120.15 Mhz, es dificil de conseguir. Eso si, una vez conseguida la sintonia, se puede mantener en esa frecuencia y hacer todos los QSO que uno quiera. En PSK31 no es necesario NI CAMBIAR de frecuencia y, por lo tanto, no es necesario resintonizar.

Pero; ¨a que se deben esas dificultades?: Me paso a Internet (la herramienta) y encuentro un estudio sobre la G5RV hecho con EZNEC. La antena tiene una longitud (parte plana superior de 31 metros y esta montada "adecuadamente" entre dos postes a 11.3 metros de altura. Partiendo de un QTH de Arizona, el estudio muestra 4 lobulos de radiacion apuntando a Europa, Centro y Sudamerica, Pacifico en direccion a Nueva Zelanda y Japon. La antena esta colocada en direccion Norte-Sur para obtener esos lobulos. Sin tener en cuenta ahora la clase de linea usada para alimentar la antena, el programa de modelado EZNEC(R) muestra los datos siguientes: Se toman 8 frecuencias de 8 bandas a sabiendas de que la impedancia en el punto de alimentacion de la antena varia con la frecuencia. Tambien se listan las ROEs previstas segun la linea de alimantacion que usemos, ya sea coaxial de 50 ohmios, linea paralela de 300 ohmios o linea de 450 ohmios tipo escalerilla. Con el programa mencionado se pueden visualizar los lobulo de radiacion simplemente pinchando con el raton sobre cada una de las bandas, el resultado es:

lu8dbj - g5rv

Si se lee detenidamente, y sin necesidad de demasiado detenimiento, la tabla de arriba se deduce que: La antena no debe alimentarse con linea de 50 ohms excepto para la banda de 20m. En todas las demas bandas, las perdidas en el coaxial serian prohibitivas. Con alimentacion usando lineas de 300 o 450 ohms, algunas de estas impedancias en el punto de alimentacion de la antena son mucho mas aceptables que con el cable coaxial.

En la siguiente tabla se muestra como un trozo de linea de 300 ohms de 8.44 (factor de velocidad de 0.8) metros transforma la impedancia en el punto de la union con el cable coaxial de 50 ohmios a los valores dados aqui por el programa EZNEC. Esta configuracion de la antena G5RV es la tipica usada generalmente (y la usada por mi en mi poco recomendable instalacion):

lu8dbj- g5rv

En la banda de 80m en donde la longitud de onda es de esos 80m podemos variar en algo la longitud de la antena y del trozo de linea de 300 ohmios sin mayores consecuencias pero en la banda de 10m con mas o menos 10 m de longitud de onda, ligeros cambios en la longitud de la antena o trozo de linea, tienen efectos que son 7 veces mas grandes que los que podamos tener en la de 80m.

Asi que tenemos ya la conclusion de que a mas altas frecuencias mas dificil de "dominar" es la antena. Eso es lo que yo he observado en mi instalacion. El sintonizador FC102 de Yaesu es capaz de sintonizar la antena para la frecuencia 28.120 MHz pero "quieto ahi", si me muevo hay que volver a pelear tratando de resintonizar la antena. Y para mas experiencias, el sintonizador automatico de mi Kenwood TS570D no es capaz de sintonizar a la G5RV mia en la banda de 10m.
El resultado que obtengo al efecto es:

lu8dbj - g5rv

Se ha tratado de modificar la antena y/o su forma de alimentarla para que funcionara mejor en esas bandas en las que funciona tan mal, pero eso es cosa de otro boletin. En algunos casos -por ej. alimentacion con toda la linea paralela- no hubo mejoras. En otros si, pero recurriendo a cosas mas complicadas como cambio de la longitud de la linea, añadido de condensadores en paralelo y otras cosas mas.

Saludos, Antonio.
Nota: Mi intencion es usar la antena para las frecuencias fijas en cada banda para el modo PSK31 y, a veces, en la banda de 40m. No llego a donde llegaba con la direccional de Mosley pero me apaño.

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