quinta-feira, 26 de novembro de 2015

IC-7100

 

 


Problema crônico no ic-7100 potência

Dica mais que útil do py2jf
Esse problema parece ser crônico no IC-7100. Fiz um hack aqui no meu e agora parece normal. Para quem estiver com o memso problema, segue a receita:
ATENÇÃO! FAÇA ISSO POR SUA CONTA E RISCO! NÃO MEXA NOS  OUTROS AJUSTES!
1) Conecte o rádio a um wattimetro com uma carga fantasma;
2) Insira um plug mono com os contatos em curto na entrada REMOTE no corpo do rádio;
3) Segura os botões [MIC/RF PWR] e [SPEED/PITCH] apertados e ligue o rádio. (Aparecerá ADJUST no display);
4) Selecione [TX] e então [HF];
5) Usando o botão [M-CH] selecione “POWER HF Min”. O rádio entra no modo de transmissão(LED vermelho acente);
6) Usando o botão [M-CH] selecione “POWER HF 50%” e então [SET]. O display mostrará 100% power. Atravez do botão do VFO, ajuste até obter 140W no wattmetro e selecione [SET]. O rádio sai do modo de transmissão.
7) Desligue o rádio e remova o plug.
Agora seu IC-7100 terá a potência normal de 100W em SSB.

TECSUN PL-660

Receptor TECSUN PL-660
 
TECSUN PL-660RECEPTOR DIGITAL WORLD BAND COM AVIAÇÃO
BANDA CORRIDA com Detctor Syncrono USB e LSB
       

 
Acompanham o produto:
01 Rádio receptor TECSUN PL-660
01 Transformador/carregador 110V ou 220V ( não é bi-volt )
04 Pilhas recarregáveis de 1100mAh
01 Fone de ouvido estéreo
01 Antena externa Long Wire AN-03 tipo carretel de +/- 6mts
01 Capa de luxo em couro sintético almofadada
01 Manual de operação em Português*.

*Só aqui no Amantes do Rádio -Manual/Guia em Português e em PDF
Especificações:
Faixa de cobertura:
  100 a 519kHz   - Ondas Longas - passo 1/9 kHz
  520 a 1710kHz  - Ondas Médias - passo 1/9/10kHz
 1711 a 29999kHz - Ondas Curtas - passo 1/5kHz
 77 a 108MHz Frequência Modulada- Passo 50/100kHz
118 A 136mhz Amplitute Modulada - Passo 10/25kHz
Tecnologia: Dupla Conversão, Digital, c/ microprocessador e  
 controlado a PLL. SSB para sinais USB e LSB
Memórias: 2.000 memórias não volátil (não apaga s/ pilhas)
 Sistema de bancos de memória variável
Alarme:2 Alarmes programáveis
SLEEP:Função de auto desligamento do rádio programável
Dupla conversão:
 1a FI 55.845kHz e 2a FI 455kHz
Filtros:   Wide 6kHz
 Narrow 4kHz
 Detector Syncrono USB e LSB
Dimensões:181 x 116 x 31mm x 445g
Entradas/Saídas:Entrada p/ antena externa (FM e OC) P2 mono
Saída estéreo para Fone de ouvido
Entrada p/ alimentação externa de 6VDC
Sensibilidade:
FM S/N = 30db
AM S/N =26db
AIR e SSB S/N = 10db
FM = 3µV
OM = 1mV/m
OC = 20µV
OL = 5mV/m
Air = 5µV
SSB = 1µV
Controles e botões:Botão de Volume giratório
JogDial para ajustes da sintonia
Atenuador com 3 posições L/M/H
Grave e agudo em FM e AM
Botão digital que alterna entre as bandas
Botão para scan da frequência ou das memórias
Teclado numérico
Botão digital para troca da FI ( wide / narrow )
Botão digital de trava
Botão digital de iluminação
Botão giratório de sintonia fina para SSB
Visor Multifunção :Visor de Cristal Liquido com indicação digital:
Indicação numérica da Frequência
Indicação da Hora e do Alarme
Medidor de intensidade de sinal S-meter c/ 5 niveis
Indicador de Banda:FM, MW e das bandas em metros
Indicação do nível de carga das baterias
Indicação de ERROR no visor
Indicação dos ALARM1 e ALARM2
Indicação da função SLEEP
Indicação do canal de memória
Indicação do modo Air Band USB LSB e Syncrono
Antenas:Telescópica giratória c/ 90cm (OC e FM )
Barra de ferrite interna (Ondas Médias)
Alto falante e volume:Som de ótima qualidade c/ volume alto e grave
Seletividade:Excelente e perfeita
Sensibilidade:Excelente ( Recomendado para dxista )
Alimentação:4 pilhas pequenas AA comuns ou recarregáveis
Baixo consumo
Alimentação externa de 6VDC x 300mA
Outros:Suporte STAND para deixar o rádio inclinado
Pézinho anti-derrapante de borracha
Alça para passar no punho
Recomendado:Ideal para quem quer um receptor portátil completo para a prática da RADIOESCUTA e do DXISMO e com escuta de aviação
Fotos do TECSUN PL-660


  
   Um forte 73 a todos
  PU7BGP Gilvan Pereira da Silva Branco

 

segunda-feira, 23 de novembro de 2015

quinta-feira, 19 de novembro de 2015

RODELÃO6970 MAGNETISMO

Teoria Elementar do Magnetismo



Prof. Luiz Ferraz Netto
leobarretos@uol.com.br 
Magnetismo e eletricidade
Atualmente, os físicos acreditam que todos os fenômenos magnéticos resultam de forças entre cargas elétricas em movimento, e nos dias de hoje são geradas grandes quantidades de energia elétrica pelo movimento relativo entre condutores elétricos e campos magnéticos. Por outro lado, a energia elétrica é transformada em energia mecânica também por sistemas que usam este movimento relativo entre correntes elétricas e campos magnéticos. A função de muitos instrumentos elétricos de medição depende da relação entre a eletricidade e o magnetismo.
A teoria básica dos geradores e motores elétricos será apresentada em outro trabalho, porém, um resumo básico já está disponível na Sala 22 -- Motores em Geral ---. Os instrumentos elétricos de medida serão estudados mais adiante, nesta Sala 13. Antes de empreendermos o estudo dos efeitos magnéticos das correntes elétricas, examinaremos as propriedades magnéticas das substâncias e aprenderemos alguma coisa sobre a natureza do magnetismo e dos campos magnéticos.
Substâncias magnéticas
Depósitos de minério ferro magnético foram descobertos pelos gregos, numa região da Turquia, há muitos séculos. A região era então conhecida como Magnésia e, assim, o minério foi chamado magnetita. Outros depósitos de magnetita são encontrados em outras regiões do mundo, e os pedaços de magnetita são conhecidos como ímãs naturais. Um desses pedaços, pendurado em um fio, se alinha com o campo magnético da Terra. Por volta do século XII, os homens começaram a usar esses ímãs naturais a que davam o nome de pedra-ímã, como as primeiras bússolas magnéticas.
Alguns materiais, notadamente o ferro e o aço, são fortemente atraídos pelos ímãs; o cobalto e o níquel são atraídos em grau menor. Diz-se que essas substâncias têm propriedades ferromagnéticas. Ligas especiais, como o permalloy e o alnico, têm extraordinárias propriedades ferromagnéticas. Os físicos têm demonstrado muito interesse pela estrutura dos materiais dotados da propriedade do ferromagnetismo.
Atualmente, são fabricados ímãs artificiais muito fortes e versáteis, com substâncias ferromagnéticas. Os ímãs de alnico (Al, Ni e Co) atuais suportam um peso de mais de 1 000 vezes o dos próprios ímãs. As substâncias ferromagnéticas são comumente chamadas “substâncias magnéticas”.
Substâncias não-magnéticas
Os materiais são comumente classificados como magnéticos ou não-magnéticos. Diz-se que os que não demonstram o forte ferromagnetismo da Família do Ferro dos metais são “não-magnéticos”. Contudo, se esses materiais forem colocados no campo de um ímã muito forte, observa-se que alguns deles são ligeiramente repelidos pelo ímã, ao passo que outros são ligeiramente atraídos.
O zinco, o bismuto, o cloreto de sódio, o ouro e o mercúrio são algumas das substâncias ligeiramente repelidas e diz-se que são diamagnéticas. A propriedade do diamagnetismo é um conceito importante na moderna teoria do magnetismo, como veremos mais adiante.
Madeira, alumínio, platina, oxigênio e sulfato de cobre(II) são exemplos de substâncias ligeiramente atraídas por um ímã forte. Diz-se que esses materiais são paramagnéticos e esse tipo de comportamento magnético é chamado paramagnetismo.
A teoria dos domínios do magnetismoEsse tema já foi abordado, com destaque, nesta Sala 13. Para leitura clique aqui: Domínios magnéticos .
A força entre pólos magnéticos
O fato de que as limalhas de ferro se prendem principalmente nas extremidades de um ímã de barra indica que a força magnética atua sobre as limalhas basicamente nessas regiões ou pólos; isso não significa que a região intermediária do ímã seja desmagnetizada O pólo que aponta para o Norte, quando o ímã está livre para girar sobre um eixo vertical, é comumente chamado pólo norte ou simplesmente pólo N. O pólo oposto, que aponta para o Sul, é chamado pólo sul ou pólo S.
Vamos supor que um ímã de barra seja pendurado conforme mostramos abaixo:

Pólos semelhantes se repelem;
pólos diferentes se atraem.
Quando o pólo N de um segundo ímã é aproximado do pólo N do ímã pendurado, os dois se repelemmútuamente; idêntica ação se observa com os dois pólos S. Se o pólo S de um ímã for aproximado dopólo N do outro, eles se atraem mutuamente. Essas experiências mostram que pólos idênticos se repelempólos diferentes se atraem.
Os ímãs normalmente têm dois pólos bem definidos, um N e outro S. Ímãs de barra, compridos, às vezes adquirem mais de dois pólos e um anel de ferro pode não apresentar nenhum pólo quando magnetizado. Um único pólo isolado não é uma possibilidade física, porquanto um ímã deve ter um pólo S para cada pólo N. Todavia, freqüentemente se admite um pólo N isolado, de intensidade magnética unitária, em considerações teóricas.
No antigo sistema CGS, um pólo unitário pode ser considerado como aquele que repele um pólo exatamente semelhante, colocado a 1 centímetro de distância, com uma força de um dina. (1 dina = 10-5newtons.)
O primeiro estudo quantitativo da força entre dois ímãs geralmente é creditado a Coulomb, que descobriu que essa força é governada pela mesma relação do inverso do quadrado aplicável à força gravitacional e à força eletrostática.
lei de Coulomb para o magnetismo diz que a força entre dois pólos magnéticos é diretamente proporcional ao produto das intensidades magnéticas dos pólos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A força é de repulsão ou de atração, se os pólos magnéticos forem iguais (mesmo nome) ou diferentes (nomes diferentes).
Campo de força magnético
Já conhecemos o comportamento do campo elétrico próximo de um objeto eletricamente carregado. A situação de um ímã é análoga. Se um pólo N independente é aproximado de um ímã, ele fica submetido a uma força de acordo com a lei de Coulomb, porque a região próxima do ímã exibe um campo magnético:Um campo magnético existe numa região em que uma força magnética atua sobre um pólo independente colocado nesta região.
Embora um campo elétrico e um campo magnético tenham características semelhantes, não são equivalentes. Uma partícula eletricamente carregada em movimento é influenciada por um campo magnético, mas não da mesma forma que é influenciada por um campo elétrico.

O caminho seguido por um ímã flutuante é
aproximadamente o de um pólo N independente.
Pode-se obter aproximadamente o comportamento de um pólo N independente num campo magnético usando uma agulha de costura, magnetizada, conforme sugerimos na ilustração acima. A agulha atravessa um pedaço de cortiça suficientemente grande para fazê-la flutuar, com o pólo N abaixo da superfície da água. O pólo S está afastado o bastante para ter uma influência insignificante sobre o movimento da agulha. Um ímã em forma de barra, colocado sob o recipiente de vidro de modo que seu pólo N esteja próximo da agulha, faz com que o ímã flutuante se mova aproximadamente ao longo do trajeto que seria seguido por um pólo N isolado.
O trajeto de um pólo N independente num campo magnético é chamado linha de força ou de fluxo.. Linha de fluxo é uma linha traçada de tal maneira que uma tangente a ela em qualquer ponto indica a direção do campo magnético. Supõe-se que as linhas de fluxo 'saiam' de um ímã no pólo N e 'entrem' no pólo S, sendo todas as linhas um trajeto fechado, passando do pólo S para o pólo N dentro do ímã. Ilustramos abaixo essas duas idéias.

(A) O caminho seguido por um pólo N independente, num campo mag-
nético, é chamado de linha de fluxo. (B) Linhas de fluxo ao redor de
um ímã em forma de barra.
As linhas de fluxo de um campo magnético são coletivamente chamadas fluxo magnético, para o qual se usa o símbolo F, a letra grega Phi. A unidade de fluxo magnético (ou fluxo de indução magnética) no Sistema Internacional de Unidades (SIU)  é o weber (wb).
Indução magnética ou densidade do fluxo magnético (B)
é o número de linhas de fluxo por unidade de área que permeiam o campo magnético. É uma quantidade vetorial, sendo a sua direção em qualquer ponto do campo magnético a direção do campo naquele ponto.
B = F/A
A densidade magnética, no SIU, é expressa em webers por metro quadrado (wb/m2). Essa unidade de intensidade do vetor indução magnética recebeu o nome de "tesla" (T), de modo que: 1 T = 1 wb/m2. Uma unidade antiga de indução magnética, ainda muito usada, é o "gauss"; 1 gauss = 10-4 tesla.
As linhas de fluxo traçadas para indicar como os pequeninos ímãs se comportam quando colocados num campo magnético oferecem um meio de mapear/cartografar o campo. Uma tangente a uma linha de fluxo em qualquer ponto mostra a direção que um imã muito pequeno tomará, se colocado ali. Uma ponta de seta pode ser acrescentada à linha tangencial, para indicar o sentido que o pólo N do pequenino ímã apontará, fornecendo-nos, assim, a direção e o sentido do campo magnético (e do vetor B) naquele ponto.
Usando-se uma escala adequada de linhas de fluxo por unidade de área perpendicular ao campo, podem ser representadas a indução (B) e a intensidade do campo (H) em qualquer ponto. A seleção de certo número de linhas para representar uma unidade de fluxo magnético é arbitrária. Normalmente, uma linha de fluxo por metro quadrado representa uma indução magnética de 1 wb/m2 (1T). Neste sentido, uma linha de fluxo é um weber.
O campo de um único ímã, ou de um grupo de ímãs, torna-se visível pela configuração formada por limalhas de ferro espalhadas sobre uma placa de vidro colocada sobre o ímã.  Tal configuração toma o nome de espectro magnético. Eis alguns espectros magnéticos:

Espectro magnético de um ímã em barra, visualização com limalhas de ferro.

Espectro magnético de dois ímãs em barra com pólos opostos se defrontando.

Espectro magnético de dois ímãs em barra, com pólos iguais se defrontando.

Espectro magnético de um ímã em U,
visto do topo.
Permeabilidade magnética
Acima descrevemos o efeito de um campo magnético sobre limalhas de ferro e sobre uma agulha imantada, através do vidro e da água. Os materiais não-magnéticos, em geral, são transparentes ao fluxo magnético; isto é, seu efeito sobre as linhas de fluxo não é apreciavelmente diverso do do ar. A propriedade de um material pela qual ele muda a indução de um campo magnético, em relação ao seu valor no ar, é chamada permeabilidade (
m). A permeabilidade do ar é a de valor unitário, mar = 1.
As permeabilidades das substâncias ditas diamagnéticas são ligeiramente inferiores a uma unidade, ao passo que as permeabilidades de substâncias paramagnéticas são ligeiramente maiores do que a unidade. A permeabilidade é uma razão de densidades de fluxo e, por conseguinte, não tem dimensão.
Se uma folha de ferro cobre um ímã, não existe campo magnético acima da folha, porque o fluxo entra no ferro e segue um trajeto inteiramente dentro do próprio ferro (abaixo ilustramos esse princípio). A indução magnética no ferro é maior do que no ar; por conseguinte, diz-se que o ferro tem elevada permeabilidade. As permeabilidades de outras substâncias ferromagnéticas também são muito altas.

À esquerda, as linhas de fluxo que cruzam o entreferro de um ímã. À direi-
ta, as linhas de fluxo magnético acompanham o anel de ferro doce, que é
mais permeável do que o ar.
Vamos colocar uma barra de ferro doce num campo magnético, como ilustrado a seguir. Devido à sua permeabilidade, o campo é distorcido e o fluxo magnético passa pelo ferro, em vez de pelo ar. A barra de ferro doce se transforma num ímã, nessas circunstâncias, com a extremidade A como pólo S e com a Bcomo pólo N. Diz-se que essa barra está imantada por indução. O magnetismo produzido numa substância ferromagnética, pela influência de um campo magnético, é chamado magnetismo induzido.

Imantando uma barra de ferro por indução.
Se o campo magnético for retirado, removendo-se os dois ímãs de barra (ou o ímã em forma de U), a maior parte do magnetismo induzido se perde; os ímãs produzidos por indução são conhecidos como ímãs temporários. Um pedaço de aço temperado não é tão fortemente magnetizado por indução, mas conserva maior magnetismo residual, quando retirado do campo indutor.
Não há diferença significativa no processo, se a barra de ferro da ilustração acima for posta em contato com um dos pólos magnéticos. O processo de imantação é um pouco mais eficiente, devido à redução da lacuna de ar; a isso, às vezes, se dá o nome de imantação por contato, como no caso abaixo ilustrado.

O prego se transforma num ímã,
por indução.  As tachas também.
Histerese magnética
A intensidade do campo magnético, H, atua sobre o material como força imantadora, na indução magnética. À medida que um material ferromagnético é sujeito a uma força imantadora cada vez maior, a densidade do fluxo, B, aumenta até que o material fica saturado (veja a curva ab na ilustração abaixo). Se a força imantadora for então reduzida a zero, a imantação não retorna ao zero, mas fica atrasada em relação à força imantadora, segmento bc. O retardamento da imantação atrás da força imantadora é conhecido como histerese. Quanto maior o retardamento, maior o magnetismo residual conservado pelo material, ordenada OcO é a origem dos eixos.

Uma curva típica de histerese.
A densidade do fluxo, e portanto a imantação, só pode ser reduzida a zero invertendo-se o campo magnético e aumentando a força imantadora no sentido oposto, segmento cd. A força imantadora inversa, se suficientemente aumentada, faz com que o material torne a atingir a saturação, mas com os seus pólos invertidos, segmento de. Reduzindo a força imantadora a zero e então elevando-a no sentido original, novamente, só se faz completar o segmento efb. Este processo pode ser repetido e a imantação do material acompanha o arco fechado bcdefb, uma curva chamada curva de histerese.
O aço temperado tem característica de histerese de 'arco denso', porquanto o magnetismo residual é elevado; o ferro doce tem característica de 'arco fino'. A área dentro de uma curva de histerese dá uma indicação da quantidade de energia dissipada, ao se levar uma substância ferromagnética através de um ciclo completo de imantação. No funcionamento de muitos dispositivos elétricos, essa energia é desperdiçada, e aparece como calor: a característica de histerese de um material ferromagnético é, portanto, importante consideração a ser levada em conta no projeto desses dispositivos elétricos.
Magnetismo terrestre
A Terra
 se comporta como um imenso imã, mas seus pólos magnéticos não coincidem com os pólos geográficos, pois o Pólo Norte Magnético está situado a cerca de 1900 km ao sul do Pólo Norte Geográfico, a 73o de latitude N e 100o de longitude O. Assim, o pólo Norte na agulha da bússola não aponta na direção norte, na maioria dos locais da Terra. O ângulo de desvio da bússola do Norte verdadeiro é chamado ângulo de declinação. Uma sucessão de pontos de declinação igual forma umalinha isogônica e uma linha de declinação zero é chamada linha agônica.
Uma agulha de bússola, montada num eixo horizontal, e dotada de um meio de medir o ângulo da agulha com o horizontal, é chamada bússola de inclinação. Em certos lugares da superfície da Terra, aproximadamente a meio caminho entre os pólos magnéticos, o ângulo de inclinação é zero e a agulha está na horizontal. Uma linha traçada por uma sucessão desses pontos identifica o equador magnético: é a linha aclínica. As linhas traçadas por lugares de inclinação igual são chamadas linhas isoclínicas. A inclinação, ou desvio entre a posição de equilíbrio de uma agulha de bússola e a horizontal, é conhecida como inclinação magnética.
Em 1600, William Gilbert publicou seu tratado científico, De Magnete, que aborda o magnetismo da Terra; foi uma das primeiras publicações sobre ciência experimental. Gilbert deduziu que a Terra se comportava como um grande ímã porque o seu interior consistia de material permanentemente magnético.Atualmente, os cientistas acreditam que o centro da Terra é demasiado quente para ser um ímã permanente.
Karl Friedrich Gauss (1777-1855), físico alemão, mostrou que o campo magnético da Terra deve originar-se de dentro da Terra. Walter M. Elsasser, professor de física teórica na Universidade da Califórnia, sugeriu em 1939 que o campo magnético da Terra resulta das correntes geradas pelo fluxo da matéria do núcleo fluido da Terra.

O campo magnético da Terra talvez seja
devido às correntes elétricas no seu
 núcleo.
A magnetosfera
Os veículos espaciais que viajam até os limites exteriores da atmosfera terrestre e para além deles têm estimulado um interesse cada vez maior numa região da atmosfera superior chamada magnetosfera. É uma região situada além de aproximadamente 200 quilômetros de altitude, e na qual o movimento das partículas carregadas é governado fundamentalmente pelo campo magnético da Terra. Em altitudes inferiores, onde a densidade da atmosfera é muito maior, o movimento dessas partículas é controlado sobretudo por colisões.

A magnetosfera da Terra.
A magnetosfera situada no lado frontal ao Sol estende-se além da superfície da Terra aproximadamente 57000 km, ou cerca de 10 raios da Terra. Do lado oposto ao Sol, a magnetosfera se estende provavelmente por centenas de raios da Terra. (Ver ilustração acima) A forma alongada resulta da influência do vento solar, ou plasma solar, consistindo principalmente de prótons e elétrons emitidos pelo Sol, e que comprime grandemente a magnetosfera, do lado mais próximo do Sol.
Em 1958 descobriram-se imensas regiões de radiação dentro da magnetosfera. Essas regiões, agora conhecidas como cinturões de radiação Van Allen, contêm prótons e elétrons energéticos presos pelo campo magnético da Terra. Quando esses intensos cinturões de radiação foram descobertos, os cientistas ficaram apreensivos quanto às sérias ameaças que poderiam oferecer às viagens espaciais. Atualmente, sabe-se que os astronautas que se dirigem para o espaço exterior podem passar rapidamente por essas regiões com proteção adequada contra a radiação Van Allen.

domingo, 8 de novembro de 2015

RODELÃO6970



Pais e Filhos Próxima Geração de Contesters


Pais e filhos
As bem conhecidas reivindicações dizendo que todo homem deve construir uma casa, plantar uma árvore e ter um filho. Gostaria de estender essa lista, no caso de o homem é um rádio amador, com mais um objetivo - fazer com que seu filho se torna interessado em Amateur Radio. No verão passado, eu visitei alguns radioamadores experientes que já tenham cumprido o meu aforismo modificado.
Organizado Amateur Radio está comemorando o seu centenário estes dias. É certamente um dos passatempos mais rápida evolução e cada geração de entusiastas de rádio é confrontado com novas técnicas e tecnologias para aprender e praticar. Algumas peças de comunicação sem fio por meio de mudança radiação eletromagnética mais rápido, outros permanecem basicamente os mesmos. O transmissor de ignição é uma peça de museu, mas o código Morse ainda é amplamente usado e realmente amado por muitos. As antenas tornaram-se elaborado e eficiente, mas eles são basicamente os mesmos condutores em espaço livre. No entanto, a diferença entre um detector de cristal e um Software Defined Radio é astronômico. A estreita cooperação entre as gerações de entusiastas de rádio é bom tanto para o velho eo novo. Os bons velhos tempos de muitos clubes de rádio ativas se foram, assim as oportunidades de aprendizagem prática são escassos. No entanto, ter um pai que é um amador de rádio, ou profissional, é um ativo valioso. É natural para um pai para orientar seu filho e passar para ele como muito da experiência acumulada e sabedoria possível. Se você não tem um filho para seguir seus passos, tente com uma filha ou um sobrinho.Reciprocamente, as pessoas mais jovens, que crescem em mundo digital, pode fazer interface com computadores rádios mais fácil de resolver para aqueles que são mais velhos. A Internet não é uma ameaça para o rádio amador, pelo contrário, canais de informação rápida pode aumentar o nível de conhecimento e proficiência.

Polónia Pai SP8CUW Filho SP8CUR
Lukasz, SP8CUR com seu pai, Marek, SP8CUW, em casa.
Lukasz, SP8CUR tem 27 anos agora, mas muito tempo atrás, quando ele tinha 10 anos, seu pai costumava levá-lo para o clube de rádio na escola secundária local em Lancut, sul-leste da Polônia. Seu interesse pela rádio era tão profunda que ele passou no teste de licença de nível de entrada, com a idade de 11 e tem privilégios totais de um ano mais tarde. Quando a família mudou-se para um subúrbio, um reticulado torre free-standing foi imediatamente erguido ao lado da casa. Lukasz, SP8CUR começou contestação séria e tornou-se cada vez mais envolvido no passatempo.Hoje, um site dedicado contestação alguns 2 milhas longe de casa está em construção. Ele vai ser um muito competitivo set-up com yagis empilhados em torres de 100 pés. O segredo do progresso da Lukasz é seu pai Marek, SP8CUW. Ele tem sido encorajar e ajudar seu filho em todos os sentidos; recebendo o hardware, a instalação das antenas e equipamentos, repará-los. É uma equipe em que Lukasz faz a maioria do operacional no ar e Marek é o engenheiro-chefe.

Polónia SP8CUW Inspecione Amplificador
Marek, SP8CUW, inspeciona um amplificador de potência na Radio Shack.

Polónia SP8CUW SP8CUR Início
Pai - Marek, SP8CUW, e seu filho Lukasz, SP8CUR, no seu posto de concurso em construção
Outra equipe que visitei este verão segue o mesmo padrão. Tomek, SP7UWL faz a maioria do funcionamento, enquanto seu pai Zbigniew, SP7EWL prefere agir como o pessoal de terra. Literalmente, para evitar a escalada das torres quando o filho está afastado, ambas as antenas são reduzidos para maintainace e ajuste. A estação que eles compartilham é o país, várias milhas de distância a partir de Kielce, uma cidade de tamanho médio no centro-sul da Polónia. Enquanto eles viviam em Kielce, o pai costumava levar seu filho de 9 anos de idade para o clube de rádio local. Tomek tornou-se, então, um registrado Onda Curta Listener, mas teve que esperar até que ele completou 15 anos para fazer o teste de licença. O ano era 1990, o tempo de mudanças significativas na Europa de Leste. Uma das alterações visíveis, do ponto de vista de um ventilador de rádio, era o acesso ao equipamento feito comercialmente. A arte de home-brewing morreu lentamente aqui e Tomek Nunca se envolveu no lado técnico do hobby. Felizmente, seu pai é profissionalmente envolvidas na comunicação por rádio e pode resolver todos os problemas com que se deparam. A estação é ao mesmo tempo moderno e avançado, incluindo o controlo remoto. Tomek, SP7UWL se associou a equipe concurso SN0HQ em 2012, como ele é um operador brilhante em ambos CW e SSB.

Sala Polónia SP7EWL SP7UWL Radio
Zbigniew, SP7EWL, e seu filho Tomek, SP7UWL, em sua sala de rádio puro.
Polónia SP7EWL SP7UWL Antena alimentação
SP7EWL e SP7UWL trabalhando juntos em feedlines antena.

Polónia SP7EWL SP7UWL Antenas
As antenas a nível de manutenção - SP7EWL e SP7UWL.
Polónia SP4Z
Wieslaw, SP4Z, durante a inspeção de seus fios da antena receptora.
A terceira equipe de pai e filho eu visitei em julho de 2013 é de configuração ligeiramente diferente. O pai é um operador hábil e diligente construtor, o filho ainda é um recém-chegado. Eles vivem no nordeste da Polónia, o pai é Wieslaw, SP4Z e seu filho Piotr, SQ4LP é de 21 anos de idade. SP4Z pode ser ouvido em muitas competições e ele era um árbitro durante a competição WRTC2010 em Moscou e está programado para uma repetição durante o WRTC2014. Wieslaw é um professor e um forte defensor da Amateur Radio entre os seus alunos, então era óbvio que seus filhos se tornaram operadores licenciados no início da adolescência. Piotr é muitas vezes no ar e dá uma mão quando as antenas impressionantes precisam de reparo. Tenho certeza que ele vai continuar e desenvolver seu interesse por este hobby que é quase seu direito de primogenitura. A maioria dos amigos da família, e até mesmo muitos colegas de escola velhos, estão em uma forma ou de outra envolvidos em rádio Ham. Quando Wieslaw fez seus primeiros contatos de rádio em 1976, ele tinha 11 anos ea emoção foi muito maior do que pode ser hoje para qualquer um que gira uma estação de rádio. Se quisermos fazer este passatempo mais meanigful e atraente para os jovens, devemos trazer de volta a emoção.
Polónia SQ4LP
Piotr, SQ4LP, aos comandos da estação que ele divide com sua SP4Z pai.

Polónia SP4Z SQ4LP
O QTH de SP4Z e SQ4LP em uma pequena comunidade no nordeste da Polónia.
Henryk Kotowski, SM0JHF

RODELÃO6970

LY7A - Radio Club de Kaunas University of Technology

50 Anos de Alto Nível Contesting

Lituânia Kaunas University of Technology LY7A
Eu sempre tive muito respeito para as pessoas que se reúnem e construir grandes antenas e compartilhá-los com outros fãs de rádio. O espírito da coletiva de Radioamador foi espalhada por toda a Europa Oriental nos anos 50 e 60 do século passado. Havia razões logísticas para tais tendências. Radio foi considerado sensível e que era mais fácil supervisionar um grupo de pessoas em um só lugar, em vez de muitos indivíduos. O equipamento de rádio estava disponível quase exclusivamente de fontes militares, bastante pesados ​​e volumosos. As quantidades de engrenagem excedente de rádio foram limitados, não todos os interessados ​​poderiam obtê-lo. O número de jovens curiosos interessados ​​em rádio era grande devido ao isolamento físico dos povos desta parte do mundo.
O clube de rádio no Instituto Politécnico Kaunas, como era chamado então, foi criada no final de the1950s. O primeiro sinal de chamada atribuído ao clube foi UP2KNP. A Lituânia foi, em seguida, uma das repúblicas da União Soviética. Dentro de alguns anos, a equipe cresceu forte e competiu com sucesso em concursos nacionais e internacionais. Em 1960, uma associação para radiosport, chamado LRSF - Lituano Rádio Desporto Federação - foi criado, o que indica a importância ea popularidade de contestação rádio. Em 1964, a estação clube UP2KNP venceu o Campeonato URSS. Dois anos mais tarde, eles protagonizaram a primeira expedição concurso para a Geórgia no Cáucaso. Algumas das pessoas que exercem este evento ainda não acredito que ele realmente aconteceu - tanto labuta humana previsto e muitos procedimentos burocráticos superar prossecução do objectivo, que era a conquista do Concurso CQ WW no mundo na categoria Multi-Individual. O equipamento que eles usaram e transportado em seguida, foi bastante diferente do que Don Miller ou Gus Brown realizadas em suas malas.
A pessoa que foi inspirador e diligente na equipe de UP2KNP foi Algis, UP2NK. Eu conheci Algis uma vez cerca de 15 anos atrás e ele é hoje LY2NK. Em 2001, ele foi homenageado pela comunidade internacional contestação e colocado no Concurso CQ Hall of Fame.
Antes da minha recente visita a Lituânia Eu tentei entrar em contato com os operadores LY7A. Enviei vários e-mails para os membros do clube. Infelizmente, todas as minhas tentativas foram ignoradas, então eu não poderia visitar a estação, mas pelo menos eu poderia dar uma olhada no impressionante variedade de torres e antenas Yagi monobanda. Este é um resultado acumulado de muitos anos de trabalho duro por muitos membros do clube. O segredo de tanta tradição de longa duração é mais provável aceitar no grupo apenas os membros que honestamente querem aprender, trabalhar e partilhar os frutos. Cinquenta anos depois de seu triunfo espetacular no CQ WW como 4L7A, o grupo ainda aparece no topo nos resultados das competições mais importantes.
Eu mesmo estava envolvido em dois projetos do clube semelhantes no passado. No início dos anos 70 eu passei muitas horas que constroem grandes antenas e que participam em concursos no maior clube em Varsóvia, Polônia.Em 1974, tivemos as melhores e maiores antenas no país. Então, algumas pessoas decidiram assumir o controle, mas sem entusiasmo sincero e com apenas escassos compreensão de como as coisas funcionam, a estação deteriorado e nada é deixado.
Vinte anos mais tarde, eu passei inúmeras horas construção de antenas e tentando atrair outras pessoas para a atividade em um clube de rádio perto de Estocolmo, na Suécia. Quando a fazenda antena foi concluída, algumas pessoas ambiciosas, mas incompetentes assumiu e até mesmo me expulso da organização. Tanto quanto eu sei, as atividades houve superficial desde então.
LY7A não é a única bem sucedida estação clube competição na Lituânia. Nos últimos sinais de chamada diferentes foram atribuídos ao clube: UP2KNP, UK2PAF, UK2PCR, LY1BZO, LY2ZO. O LY2ZO chamada ainda é utilizado a partir do edifício da Universidade, enquanto o site do concurso está nos arredores de Kaunas. Kaunas não é a capital do país, mas parece ser a impugnação da cidade capital da Lituânia. É o centro da educação e do comércio neste pequeno país do Báltico.
Agora, vamos dar uma olhada na fazenda antena impressionante de LY7A. Todas as antenas são caseiras, alguns são rotativo, mas a maioria deles são fixos desde antenas de comutação é o preferido em concursos.
Lituânia LY7A 1

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Da próxima vez que você ouvir os fortes sinais de LY7A, você vai saber de onde eles vêm.
Henryk Kotowski, SM0JHF

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