La típica antena vertical de aficionados construida comercialmente tiene un ajuste para resonancia y un circuito de adaptación fijo que proporciona una adaptación razonable a 50 ohmios. Y la mayoría de las antenas verticales caseras tienen un ajuste de sintonización y un ajuste de adaptación de impedancia, como una bobina con derivación. Por otro lado, la Isotron solo tiene un ajuste de sintonización y no tiene medios para ajustar la impedancia. La impedancia de entrada de la Isotron depende de la longitud y el enrutamiento tanto del cable de tierra como de la línea de alimentación. Al instalar la Isotron, puede tener suerte y alcanzar una ROE de 1:1, o puede tener una situación en la que simplemente no pueda obtener la ROE por debajo de 6:1. El primer paso para instalar una Isotron puede ser desacoplar el blindaje del cable coaxial, en la Isotron, colocando varias perlas de ferrita sobre la línea de alimentación. Se realizó una simulación con el Isotron montado a una altura de 20 pies sobre un terreno perfecto. La línea de alimentación tiene una longitud de ½ onda y se extiende horizontalmente durante 47 pies y luego baja hasta el suelo. El cable de tierra va directamente a tierra. Observe (en la Fig. 4) que la corriente de protección de la línea de alimentación es mucho mayor que la corriente a lo largo del cable de tierra de 20 pies. Lo que tenemos aquí es una especie de L invertida. La mayor parte de la radiación proviene de la sección vertical de la línea de alimentación con muy poca radiación del cable de tierra. Ahora coloquemos cinco perlas de ferrita FB-102 sobre el cable coaxial cerca del Isotron. Estas están representadas en la Fig. 5 por el cuadro violeta cerca del extremo derecho de la línea de alimentación horizontal y tienen una impedancia combinada de 250 + 1425 ohmios. Los resultados se muestran en la corriente-
El Isotron Revelado – Parte 2 ~ Página 6antenaX ~ Noviembre 2002Fig. 7. La corriente del cable de tierra de 20 pies es ahora un poco más alta que la corriente de protección de la línea de alimentación. Esta instalación funcionará como una antena vertical con el cable de tierra haciendo la mayor parte de la radiación. Diez perlas de ferrita harían un mejor trabajo. O se puede implementar un estrangulador de línea de alimentación enrollando aproximadamente quince vueltas de RG-58 en un molde de PVC de 4,5 pulgadas. Cualquier disposición de bobinado que produzca una inductancia de 25 a 50 uH funcionará. La Fig. 6 muestra el Isotron montado a 20 pies con el cable de tierra conectado directamente a tierra y una línea de alimentación, sin perlas de ferrita, inclinada y conectada a la misma varilla de tierra. La carga en la base es una resistencia de 45 ohmios para simular pérdidas de tierra. La Fig. 6 muestra que el cable de tierra y la línea de alimentación tienen una corriente de antena casi igual. 7 muestra el efecto de colocar sólo tres perlas de ferrita FB-102 sobre la línea de alimentación cerca de la base de la antena. La corriente de protección de la línea de alimentación se ha reducido en un factor de dos. Se midieron las corrientes de protección del cable de tierra y de la línea de alimentación, utilizando un medidor de corriente MFJ-854RF, y se confirmó la reducción en la corriente de protección de la línea de alimentación. Diez perlas harían un trabajo mucho mejor. Las perlas de ferrita se colocaron luego sobre la línea de alimentación cerca del isotrón y hubo muy poca reducción en la corriente de protección de la línea de alimentación. Esto también fue confirmado por mediciones. Para que sean efectivas, las perlas de ferrita deben colocarse en una sección de la línea de alimentación que presente una baja impedancia (normalmente transportaría una corriente alta). Aquí es donde una simulación NEC o una medición de corriente de blindaje de línea de alimentación puede ser bastante útil. Bajo ciertas condiciones, la corriente de la antena de la línea de alimentación puede hacer que el equipo se “caliente” con RF. Los síntomas de RF en la cabina pueden variar desde el cambio de ROE al tocar el equipo hasta que el operador reciba quemaduras de RF al tocar el micrófono o la llave. Deslizar ferritas sobre el cable coaxial cerca del equipo a veces puede ayudar. En otros casos, un contrapeso de ¼ de longitud de onda conectado al equipo ayudará a enfriar las cosas. Calentamiento de la perla de ferrita: el calentamiento de la perla de ferrita puede ser un problema y debe verificarse. La corriente de RF causará pérdidas de I-cuadrado-R. En el caso de la perla de ferrita FB-102, la pérdida resistiva a 7 MHz es de 50 ohmios y una sola perla puede disipar de manera segura más de 5 vatios. Una perla se desperdició con 400 mA de RF y experimentó un aumento de temperatura de 80 grados Celsius. Las excursiones momentáneas de corriente a 1,5 amperios no cambiaron la impedancia, lo que indica que la perla no se estaba saturando. Si las perlas de ferrita se calientan demasiado, puede intentar aumentar la cantidad de perlas de ferrita. Por ejemplo, duplicar la cantidad de ferritas podría reducir la RF hasta en un 50% y reducir la potencia disipada, por perla de ferrita, en un factor de cuatro. La reducción en la corriente de RF depende de la impedancia del circuito donde se colocan las perlas de ferrita. O use un balun coaxial en espiral. Aunque los balun coaxiales también pueden sobrecalentarse, la pérdida resistiva de este tipo de balun tiende a ser menor, lo que permite manejar una corriente de RF más alta. Para probar el calentamiento de la perla de ferrita, haga funcionar la antena a la potencia de funcionamiento deseada durante un par de minutos, luego apague la RF y toque la perla de ferrita con un dedo mojado. Si no chisporrotea, la temperatura está bien. Pero normalmente las ferritas están montadas en un lugar de difícil acceso. En ese caso, puedes probarlas con una llave.
