lunes, 30 de enero de 2023

Encendido automático del un LED mediante sensor infrarrojo

 Hola a todos, 

Hoy os presento un proyecto físico de encendido automático de un LED cuando el sensor infrarrojo detecta movimiento.

Primero he realizado el proyecto en el simulador de Tinkercad:


Vosotros podéis simular mi proyecto pulsando en iniciar simulación y luego en el sensor PIR:


Después hemos realizado el montaje con componentes físicos, a continuación podéis ver una foto y un vídeo de nuestro montaje:





Informe con mediciones con el medidor de campo

Hola a todos,

Hoy os presento una práctica de medición de los parámetros básicos de una señal en un cable coaxial proveniente de una antena Yagi para TDT.

La tabla para insertar las mediciones la hemos construido con una hoja de cálculo de Google:

ParámetroMedidaLímite
Nivel de señal50 dB
Canal
Frecuencia
Relación C/N (Medida del ruido)25 dB
MER (error en modulación9.10E-5
VBER (error digital)21 dB
CBER (error digital 2)1.0xE-02

Ver como hoja de cálculo

En la siguiente web podemos ver los valores que se necesitan en la toma.
El medidor de campo utilizado es de última generación y permite la visualización de los canales HD. Se trata de un PROMAX HD Ranger Eco


El informe podéis verlo aquí

Vídeo del manejo del medidor de campo para la práctica:



lunes, 23 de enero de 2023

El medidor de campo

Hola a todos,
Hoy vamos explicar el funcionamiento del medidor de campo, usando un PROMAX Prolink-4:




El rango de frecuencias que cubre está entre los 5 a 862 MHz para la TV y FM y radio digital. Después tiene otra banda desde 900 a 2150 MHz para TV satélite.

Acepta los sistemas de televisión (PAL, SECAM y NTSC) junto a las señales de TV digital, capaz de decodificar y medir los parámetros de:
La medida de potencia
La relación portadora a ruido (C/N)
Tasa de error de la señal digital (BER)
Relación de error de modulación (MER).
También permite analizar el Transport Stream MPEG-2 / DVB e identificar los paquetes no corregibles (Wrong Packets) recibidos.El equipo cuenta con un microprocesador que se encarga de automatizar la mayor parte de los procesos para mostrar los datos antes mencionados, además de otros como la corrección de la medida, la síntesis continua de frecuencia, selección automática de los atenuadores o la desconexión del equipo cuando no tenga actividad ( ahorro de batería ).

Si estamos en la opción de Analizador de Espectros , el medidor permite la visualización de todas las señales presentes en la banda, permitiendo además otras operaciones como las medidas de nivel de canales analógicos, la medida de la relación C/N referida a una frecuencia de ruido que es definida por el usuario y la medida de la potencia de canales digitales por integración.

Podemos mostrar el espectro desde un full span (toda la banda) o bien limitado a 8 MHz en terrestre ( para la terrestre ) o los 32 MHz ( de la TV satélite ).

Cuenta con un sistema de almacenamiento de configuraciones ( 99 memorias ) para guardar las configuraciones de medida que nos puedan resultar útiles ( nombre de la configuración, tensión de alimentación del LNB, frecuencia seleccionada, sistema de TV, tipo de medida, etc.

Las tensiones que puede mandar para alimentar las unidades exteriores ( amplificador de mástil ) son 13 V , 15 V , 18 V y 24 V . Para el LNB tenemos 13 V , 13 V + 22 kHz, 18 V, 18 V + 22 kHz, 15 V, 15 V + 22 kHz .

Con la interfaz RS-232C se puede conectar con un ordenador para la recogida de datos, controlar remotamente el equipo o conectar una impresora para el volcado de las medidas.
Comandos del promax prolink 4



En el medidor tenemos los siguientes botones , que dan lugar a las siguientes funciones

Tecla de puesta en marcha.
Tecla OSD. Podemos ver la información de medida que se presenta en
el monitor en el modo TV (medida de nivel).
Menús de control de VOLUMEN, CONTRASTE y BRILLO
Selector rotativo y pulsador. Dentro de este selector, al pulsar se selecciona alguno de las opciones disponibles. Al girarlo, no movemos por el menú. Lo veremos más adelante
LEDS:
EXT VIDEO. Se ilumina si por el euroconector entra una señal de video
DRAIN. Se ilumina si el medidor está alimentando una unidad externa
CHARGER. Indica que se está cargando la batería
BATTERY. Se ilumina en rojo si la carga es inferior al 50%, en ámbar si es superior al 50% y verde si la carga es completa.

Monitor:
TECLADO PRINCIPAL 12 teclas para selección de funciones y entrada de datos numéricos.



0 .Pasamos de ANALÓGICO/ DIGITAL
1 ESPECTRO/TV. Pasamos de TV a Analizador de Espectros, y viceversa.
2 MEDIDA Selección de tipo de medida, que dependen de la banda, del estándar, de las opciones incluidas y del modo de operación.
3 MODO TV . Una vez en modo monitor, muestra la información.
4 BÚSQUEDA. Efectúa un rastreo a partir de del canal o frecuencia actual hasta que encuentra una emisión. Podemos seleccionar el umbral de búsqueda desde 30 y 99 dBµV.
5 GUARDAR/RECUPERAR. Permite almacenar una medición o recuperarla.
6 SONIDO
7 ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES EXTERIORES . Como se dijo antes, permite suministrar diferentes tensiones de alimentación a la unidad externa ( LNB, amplificador .. )
8 y 9 TECLA DE ACCESO DIRECTO. Tecla de acceso directo asignable a cualquier función de cualquier menú.


[30] SINTONÍA POR CANAL O FRECUENCIA Cambiamos desde sintonía entre canal o frecuencia.
[31] SELECCIÓN MANUAL DE FRECUENCIA. Permite sintonizar directamente la frecuencia mediante el teclado. al terminar, pulsar tecla giratoria.

Dentro del botón giratorio, tenemos las siguientes funciones
En el modo TV Dentro de este modo tenemos las siguientes funciones
Cambio de Banda Permite pasar de banda terrestre (5-862 MHz) a banda
satélite (900-2150 MHz)
Sistema y Estándar Entramos en el sistema de color (PAL, SECAM o NTSC)
y diferentes estándares de TV (B/G, D/K, I, L, M, N o Digital).
Batería y Lnb Tensión de alimentación de las unidades exteriores
Canalizaciones muestra una tabla de canales
Ancho Banda CanalDefine el ancho de banda del canal. Muy importante y necesario para medir canales digitales junto al parámetro C/N
Teletexto Activa teletexto.
DiSEqC ( para satélite). Protocolo de comandos DiSEqC que son enviados al periférico. Ver imagen donde se muestra un Diseqc para seleccionar 4 lnb que son instalados en un plato de parabólica





Ruido de Referencia (Cuando está en el modo C/N Ruido de Referencia). Podemos definir la frecuencia para tomar la muestra del nivel de ruido. Llegados a este punto, tenemos que pulsar en Siguiente para acceder al segundo submenú:

Adquisición Datos Podemos almacenar hasta 9801 medidas de forma automática
Entrada de Vídeo Permite controlar las señales de conmutación del Euroconector.
Configuración C/N Seleccionamos el modo dpara medir la relación C/N en
Auto o Ruido de Referencia.
Canal del Nicam (Sólo para los canales analógicos). Elegimos el canal desonido NICAM que se pasa hacia el altavoz.
Umbral de Búsqueda (Sólo para los canales analógicos). en la búsqueda automática de emisoras, define el nivel umbral.
Osc. Local Lnb ( satélite). Para definir la frecuencia del oscilador
local del LNB instalado en la parabólica
Polaridad del Vídeo Selecciona la polaridad de vídeo (Poco uso debido a que se usa en canales analógicos en la banda satélite).
Prueba FI Sat (ICT) Estamos en las mismas. Para canales analógicos de banda satélite. comprueba las redes de distribución. Pulsar Siguiente para acceder al tercero menú

Reloj Nos indica hora y fecha.
Unidades Podemos escoger entre dBµV, dBmV o dBm
Desconexión Manual Podemos tener el aparato en desconexión Automática o manual
Idioma De los varios que muestra, es bueno usar de vez en cuando ENGLISH
Sonido (ON) y (OFF) del zumbador

Información Equipo Presenta información sobre el equipo
En el modo Analizador de Espectros, el primer submenú que aparece está compuesto por ( nombramos los nuevos )
Span Nos vale para indicar el ancho de banda a mostrar en pantalla. Podemos elegir entre Full (toda la banda) u otros valores como 500 MHz, 200 MHz, etc.
Nivel de Referencia El ajuste vertical podemos seleccionar un nivel desde 70 a 130 dBµV en saltos de 10 dB.
Doble Cursor (Sólo canales analógicos, no merece la pena explicarlo )
Barrido Cambiamos la velocidad de barrido del modo espectro. Se puede optar por Preciso (barrido lento pero con gran precisión ), Rápido ( al contrario que el lento )
y Alinear Antena (útil para alinear antenas ).
Ancho Banda Canal (Sólo para canales digitales). Define el ancho de banda del canal (ver la función Cursor).
Canalizaciones Selecciona la tabla de canales activa.
Imprimir Imprime el espectro

Empezaremos a ver cómo funciona con un vídeo de un profesor «Granaíno».

Vídeo 1

lunes, 16 de enero de 2023

App cálculo de la longitud de una antena dipolo

 Hola a todos,

En post anteriores os había mostrado como calcular la longitud de una antena dipolo. Hoy os voy a mostrar el desarrollo de una app que realiza automáticamente este cálculo a partir de un rango de frecuencias que introduce el usuario de la app.

Diseño de la app:


Bloques de programación:

Primero calculamos la frecuencia central del rango con el siguiente algoritmo:


Después tenemos que saber dos fórmulas: 
λ = c/f (siendo c la velocidad de la luz)
Ldipolo = λ/2
Por tanto el algoritmo para el cálculo de la longitud del dipolo será:

Los bloques completos serán:


Pulsa para descargar y probar mi app

Vídeo demostrativo:





viernes, 13 de enero de 2023

App cálculo de Atenuación en una toma de una ICT

 Hola a todos,

Hoy os muestro el desarrollo que he realizado para una app capaz de calcular la atenuación de una señal en la toma final de una ICT, así como su potencia final.

El diseño de la app es el siguiente:


El diseño consiste en campos de texto donde se escriben las pérdidas en todos los elementos hasta la toma, los metros de cable y el número de derivadores en paso. Un botón para activar el cálculo y dos etíquetas: una para escribir la atenuación y otra para escribir la potencia.

Bloques de programación:



Si quieres probar mi app, pulsa aquí. Nota: solo para dispositivos Android y aceptación de permisos para apps fuera de Play Store.

Voy a probar a realizar el siguiente ejercicio:

Calcular la potencia de la señal en las tomas de la planta baja del edificio, con las siguientes características : 



Dato: Potencia de la señal a la salida del mezclador = 90 dB.

Solución :

Atenuación toma planta baja (Atb)   =   DMtb x Pc + PdDb + 5xPpD + PpP + PdT   =  

 =   37 m x 0,3 dB/m + 12 dB + 5x1,8 dB + 6,7 dB + 1,2 dB   =   40 dB 

Señal en las tomas de la planta baja será: 90 - At5 = 90-40 = 50 dB 

Vemos en el siguiente vídeo que introduciendo los datos en la App. Los resultados son idénticos:



lunes, 9 de enero de 2023

Introducción a los radioenlaces

 Buenas tardes, después del parón por Navidad, voy a hablaros de los radioenlaces.

Como hemos visto a lo largo del presento blog, las radiocomunicaciones consisten en el transporte de datos, a través de ondas electromagnéticas. Para ello debemos tener fuentes emisoras y repetidores de señal de las tradiocomunicaciones. A estos dos elementos se les conoce como radioenlaces.

A continuación, os mostraré las principales definiciones y elementos de los radioenlaces:

1. Deteriro de la transmisión:

Los medios de transmisión usados por las señales no son perfectos (componentes de la atmósfera, obstáculos, humedad relativa, elementos eléctricos y magnéticos), esto da lugar al deterioro de las señales electromagnéticas de distintas formas: 

  • Debilitamiento de la potencia de la señal o atenuación.
  • Distorsión de los datos de la señal con modificación de datos.
  • Distorsión por factores externos o ruido.
Os amplío estos tres conceptos:
Atenuación de una señal de radiofrecuencia, (no confundir con la atenuación en el cable de cobre que vimos en los posts sobre ICTs)  es debida a los componentes de la atmósfera y a obstáculos como montañas, árboles o edificios. Depende también de la distancia y de la frecuencia de la señal modulada (más frecuencia implica menor alcance).


Distorsión de la señal de radiofrecuencia es sinónimo de cambio en la señal original entre la emisión y la recepción. Si cambia la señal, varia también la información, entonces se produce un fallo en las telecomunicaciones. Cuando la distorsión es debida a variaciones de velocidad de la onda electromagnética señal por cambios de estado (vídrio, agua, humedad, etc) se la conoce como distorsión intrínseca.


Ruido electromagnético, es también una distorsión, pero esta vez por atracciones debidas a campos electromagnéticos externos a la onda electromagnética. Estos campos externos, alterarán las señales por crear atracciones/repulsiones en los fotones de la onda señal. La fuentes del ruido son diversas: ruido cósmico, ruido por rayos y electricidad estática de la atmósfera, Ruido impulsivo por picos de encencido en líneas eléctricas. Ruido inducido por motores, generadores, altavoces y transformadores cuyas bobinas generan campos electromagnéticos. Ruido por interferencia originario por acoplamiento de señales.

Una vez visto los problemas de deterioro de la transmisión, debemos solucionarlos, para ello necesitaremos de los radioenlaces.

2. Ecuación de transmisión de Friis
Es la ecuación fundamental de los radioenlaces:

Ejemplo: Calcular la potencia de un antena receptora, si la antena transmisora emite con una potencia de 2 W, a una frecuencia de 6GHz. Ambas antenas se encuentran separas por 40 km. La Ganancia de la antena emisora es de 20 dB y de la receptora es 25 dB. Las pérdidas son, según el medidor de campo de 8 dB
Pr = Potencia recepción = 2 * 20 * 25/8 * (λ
λ = c/f = 300000000/6000000000 = 

Funcionamiento de la televisión

 Hola a todos, En mi blog sobre radiocomunicaciones, no podía dejar de hablar de la televisión. Fue el primer aparato en llevar, como su nom...