QUÉ ELEGIR LCD, PLASMA O PROYECTOR?

Sin duda el viejo CRT (Cathode Ray Tube) o cinescopio de televisiones y monitores de computadora sigue teniendo una abrumadora presencia en hogares y oficinas. Pero en los últimos años, las tecnologías de video digital han permitido el desarrollo de mejores dispositivos. Tal es el caso de las pantallas de LCD (Pantalla de Cristal Líquido. Liquid Crystal Display, por sus siglas en inglés) y plasma, así como los recientes avances en proyectores, que aunque cada vez es más común encontrarles a precios más reducidos en cualquier tienda de electrónica o supermercado, poco se conocen sus características y diferencias entre unos y otros.

Dentro de los cinescopios de televisiones y monitores, opera un haz de electrones, o partículas cargadas negativamente, que excitan a los átomos de fósforo que se encuentran en un extremo del tubo de vidrio. Esto hace que los átomos de fósforo brillen y, por ende, la imagen que apreciamos en ese tipo de dispositivos sea resultado de iluminar distintas áreas de la cobertura interna de fósforo con diversas intensidades. Durante décadas, esta fue una excelente tecnología para apreciar imágenes de buena calidad con la desventaja del tamaño de cinescopio, pues entre más grande se desea la imagen, más largo deberá ser el tubo de rayos catódicos, lo que implica aparatos pesados y difíciles de colocar en cualquier sitio.

La tecnología de plasma

Una pantalla de plasma posee muchos elementos comunes con una televisión convencional. En estas pantallas se iluminan pequeñas áreas fosforescentes para crear la imagen. Cada punto en la pantalla, o píxel, lo integran tres luces o celdas: roja, verde y azul. Al igual que en los cinescopios, las plasmas varían las intensidades de luz en cada punto para generar una buena gama de colores. Pero? ¿por qué se les llama ?plasma??

Cada elemento fosforescente en la pantalla posee un componente básico: un plasma o gas consistente en iones, es decir, átomos cargados eléctricamente y en electrones o partículas cargadas negativamente. En una situación normal, el gas tiene carga eléctrica cero, ya que los electrones negativos en cada átomo se equilibran con los protones cargados positivamente. Sin embargo, al hacer pasar corriente eléctrica, los electrones libres sufren colisiones con átomos, liberando a otros electrones. Cuando un átomo pierde un electrón, su carga de convierte en positiva, es decir, se transforma en un ion. Al momento de activar la pantalla de plasma, las partículas negativas se dirigen hacia la sección cargada positivamente, y las partículas positivas van hacia la negativa. En estos intercambios, los átomos del gas se excitan y liberan fotones de energía.

Cada pantalla de plasma posee miles de pequeñas celdas que almacenan gases nobles como el xenón y el neón. Al excitarse eléctricamente, esos gases liberan fotones de luz ultravioleta, lo cual es invisible al ojo humano, y como cada celda también posee material fosforescente, éste se pigmenta ya sea en rojo, verde o azul, de tal forma, que los fotones ultravioleta liberados por la excitación del gas noble, a su vez, estimulan a los átomos fosforescentes. Por la combinación de intensidades de luz en cada celda de las tres que componen cada píxel, es factible generar una amplia gama de colores.

La principal ventaja de una pantalla de plasma es tener un área de visualización bastante grande con un fondo o grosor de aparato relativamente delgado. Además, ya que cada píxel se ilumina individualmente, la imagen tiene un excelente brillo y puede apreciarse desde casi cualquier ángulo. En sentido inverso, las desventajas de una pantalla de plasma son principalmente que no se fabrican en pequeños tamaños y el brillo, generalmente, llega a ser menor en comparación con otras tecnologías como la de LCD.

Tecnología LCD

Las pantallas de LCD (cristal líquido) están presentes en un sinnúmero de aparatos, desde la limitada imagen que muestra una calculadora de bolsillo hasta televisores con pantallas para proyección de 50 o más pulgadas. Se componen de miles de pequeños cristales líquidos, que no son sólidos ni líquidos en realidad, sino un estado intermedio. Una característica de estos materiales es que cambian su estado físico y forma por variaciones de temperatura o bajo la acción de un campo eléctrico. Según la disposición molecular y el ordenamiento de las partículas del cristal líquido se les clasifica en nemáticos, esméticos y colestéricos. Las pantallas de LCD funcionan con los del tipo nemático trenzado, cuyas partículas forman una espiral que se puede enderezar al paso de una carga eléctrica.

A diferencia de las pantallas de plasma, en las pantallas de LCD, cada cristal líquido no emite luz por sí mismo. Las pantallas de LCD pueden ser reflectivas, lo que implica que muestran algo en función de la luz que proviene de una fuente externa o, bien, tienen una fuente de luz en el fondo. Así es como operan la mayoría de pantallas LCD presentes en computadoras portátiles, monitores de equipos de escritorio y grandes pantallas de video.

En equipos de bajo costo, como las calculadoras, se emplean cristales líquidos de ?plano común?, ya que siempre muestran el mismo tipo de información.

En las pantallas de computadora o de mayor tamaño se usan LCDs de matriz pasiva y de matriz activa. En el primer caso, se hace pasar corriente eléctrica a través de una malla de conductores arriba y debajo de la placa de cristal líquido. De esta forma, en el punto donde se encuentran las cargas eléctricas, el pequeño cristal líquido se ?destuerce?, permitiendo el paso de la luz que viene del fondo. La tecnología de matriz pasiva tiene, sin embargo, dos serias desventajas: el tiempo de respuesta de la señal y el poco control del voltaje. Lo primero implica que cuando se hacen movimientos rápidos en la imagen, por ejemplo, al trasladar el apuntador del ratón de un lugar a otro, se aprecian ?fantasmas? en la pantalla, siguiendo al apuntador. Y dado también que el control de voltaje es impreciso, los pixeles que rodean a un punto activado pueden estar recibiendo algo de carga eléctrica, traduciéndose en imágenes con poco contraste. Por su parte, las pantallas LCD de matriz activa poseen transistores y capacitores para cada punto o píxel, lo que facilita un mayor control de qué cristal líquido se activa y cuál no, además de mayor precisión en el grado de polarización de cada cristal, llegando hasta 256 grados de brillantez por píxel.

Para que la pantalla de LCD muestre colores y variantes de los mismos, se requiere que cada píxel contenga tres subpixeles, uno para cada color básico (rojo, verde y azul). Si en la matriz activa cada subpíxel de cristal líquido puede tener 256 niveles distintos, la cantidad de colores posibles es de 2563, es decir, 16.8 millones. Y tal gama requiere de una importante cantidad de componentes electrónicos en las pantallas de matriz activa. Tomemos por ejemplo una convencional computadora portátil: si tiene resolución de 1024 x 768, cada punto con tres subpixeles, tan sólo la pantalla posee más de dos millones trescientos mil transistores.

Diferencias básicas entre pantallas de plasma y LCD

Área de visión:     Son pocas las pantallas de plasma de tamaño pequeño. Las de LCD son populares en aplicaciones como sistemas de entretenimiento móvil y teléfonos celulares. En el otro extremo ambos tipos pueden rebasar las 60 pulgadas.

Dimensiones y peso de equipo:     Tanto plasmas como LCD son delgadas y ligeras, en comparación con las antiguas pantallas de CRT de similares dimensiones.

Ángulo de visión:     Es mayor en el caso de las plasmas.

Vida útil:     Superior a las 10 mil horas.

Color:     LCD tiene imágenes más claras y colores más vivos. Las plasmas tienen mayor diversidad y precisión de color.

Brillantez:     Superior en LCD.

Negros:     Las plasmas definen de mejor manera los negros, mientras las pantallas de LCD muestran tonos oscuros de gris.

Nivel de contraste:     Superior en plasma.

Proyectores

Existen dos tipos principales de proyectores: los reflectivos, donde la imagen se refleja, amplía y proyecta en una pantalla que forma parte del mismo aparato (algunas televisiones de gran dimensión usan este sistema); y los frontales, en donde la luz de una lámpara de alta intensidad pasa a través de un cristal líquido, para proyectarse en un muro o superficie blanca, de forma muy similar a como operan los equipos en salas de cine.

En ambas familias de proyectores un grupo de lentes magnifica la imagen y la enfoca en la pantalla. En los proyectores de LCD se emplea una fuente de luz que ilumina un panel de cristal líquido, (de hecho no hay grandes diferencias entre los LCD de algunos proyectores y los que se encuentran en las PDA). La luz atraviesa el panel por aquellos pixeles que estén activos, bajo el mismo principio de operación de las pantallas de computadoras. Después, el haz de luz pasa por el juego de lentes para enfocarse en la pantalla de proyección. Como se puede apreciar en este caso, el pequeño panel de LCD en el interior de estos proyectores, actúa como una transparencia.

Una tecnología que diversos fabricantes de proyectores han adoptado en años recientes, es la conocida como DLP (Digital Light Processing). A diferencia de un LCD transparente entre la fuente de luz y las lentes, con DLP se emplean micrométricos espejos que reflejan el haz de luz. Un proyector de 1280 x 1024 pixeles de resolución con tecnología DLP posee un chip con más de un millón trescientos mil espejos. Cada espejo puede activarse o desactivarse al aplicársele una corriente eléctrica con la ayuda de un microprocesador, esto es: puede reflejar la luz hacia las lentes o bien dirigirlas hacia otra parte interna del proyector, conocida como absorbedor de luz en una inclinación de +10 o ?10 grados, por ende, cada posición significa que el espejo está encendido o apagado. Cada pequeño espejo tiene una superficie de 16 millonésimas de metro cuadrado. El espacio entre los espejos es de sólo una millonésima de metro, lo que le da una mejor calidad de imagen a los proyectores DLP en comparación con los de LCD. Como se puede notar, DLP no es sólo un desarrollo en el campo de la óptica, sino que incluye componentes electromecánicos. A través de un filtro de color se hace llegar un haz de luz roja, verde o azul, el cual cambia a tal velocidad, que para el cerebro humano siempre se observa una imagen a todo color.

Pero la tecnología no se detiene ahí. Ya existen proyectores LCD de mayor resolución, como los que usan el sistema LCOS (Liquid Crystal On Silicon), donde se han reducido los costos de fabricación y se tiene un mejor desempeño. En el ramo de proyectores reflectivos, la tecnología GLV (Grating Light Valves) combina chips de silicón y rayos láser para generar imágenes de alta resolución (1920 x 1080 pixeles) con menor cantidad de componentes electrónicos. Esta tecnología es muy probable que sustituya a los cinematógrafos con lámparas de xenón y películas de celuloide, dando paso a salas de cine 100% digitales (en audio y en video). Y aún hay más: la tecnología

L-CRT, donde se mezclan pantallas sensibles de semiconductores que sustituyen a los elementos fosforescentes de los antiguos tubos de rayos catódicos y emiten luz por estimulación de rayos láser.

Autor: -BUENOSAIRESHARD-

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE TORRES

Los propietarios de torres deberían realizar una inspección inicial e inspecciones y mantenimiento periódicos para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de las torres. Se recomienda realizar, como mínimo, una inspección general cada tres años en el caso de las torres arriendadas y cada cinco años en el caso de las torres autosoportadas. Tanto los procedimientos en tierra como los procedimientos en altura deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado, con experiencia en el ascenso a torres y procedimientos de ajuste.

 

Es posible que algunos de los puntos que se listan a continuación sólo sean aplicables durante la construcción inicial de torres nuevas.

 

I. Estado de las torres (arriendadas y autosoportadas)

 

A. Miembros

1. Miembros flexionados (tirantes y enrejados)

2. Miembros flojos

3. Miembros faltantes

4. Accesorios para ascenso, plataformas, pasarelas ? todos ellos firmemente  asegurados

5. Bulones flojos y/o faltantes

 

B. Acabado

1. Estado de la pintura y/o galvanizado

2. Estado de herrumbre o corrosión

3. Estado de las marcaciones de FAA o ICAO y sus colores

4. Acumulación de agua en los miembros (condición que debe ser corregida, por ejemplo, destapando los orificios de drenaje, etc.)

 

C. Iluminación

1. Conductos, cajas de derivación y sujetadores protegidos contra las acciones climáticas y asegurados

2. Drenajes y venteos abiertos

3. Estado del cableado

4. Controladores funcionando

a. Señal de destellos

b. Control fotoeléctrico

c. Alarmas

5. Lentes ópticos

6. Estado de las bombillas (Opción: cambiar todas las bombillas simultáneamente)

 

D. Puesta a tierra

1. Conexiones verificadas y firmemente aseguradas

2. Corrosión observada y corregida

3. Protección contra rayos según lo requerido

 

E. Fundación de la base de la torre

1. Condiciones del suelo

a. Asentamientos o movimientos

b. Erosión

c. Estado del predio (acumulación de agua, drenaje, árboles, etc.)

2. Estado de la base

a. Bulones y tuercas firmemente ajustadas

b. Estado del mortero

3. Estado del hormigón

a. Fisuración, escantilladuras, cuarteaduras

b. Hormigón partido o astillado

c. Formación de nidos de abeja

d. Puntos bajos para acumular humedad

e. Corrosión de los bulones de anclaje

 

F. Perfiles de montaje de la torre

1. Antenas y líneas de alimentación (cada una)

a. Frecuencia

b. Elevación

c. Tipo

d. Tamaño

e. Fabricante

f. Conectores y suspensores

2. Accesorios optativos (pasarelas, plataformas, sensores, lámparas, etc.)

a. Elevación

b. Disposición

c. Planos o croquis

3. Fundación y anclajes

a. Planta

b. Cotas (relativas o absolutas)

c. Tamaño

d. Profundidades

e. Tipo de suelo (si es conocido o necesario)

 

G. Alineación de la torre

1. Verticalidad y torsión horizontal de la torre

 

H. Aisladores (según se requieran)

1. Estado de los aisladores

a. Fisuración y escantilladuras

b. Estado de limpieza de los aisladores

c. Distancia disruptiva correctamente ajustada

d. Estado de los transformadores de los aisladores

e. Bulones y conexiones firmes

 

II. Torres arriendadas

 

A. Anclajes

1. Asentamiento, movimiento del suelo o grietas en el terreno

2. Relleno sobre el hormigón para eliminar el agua

3. Estado de las varillas de anclaje debajo del nivel del terreno (Mantener la capacidad estructural requerida del anclaje durante la exploración, inspección y mantenimiento. Puede ser necesario usar anclajes temporarios.)

4. Medidas para controlar la corrosión (galvanizado, revestimientos, cerramiento de hormigón, sistemas de protección catódica, etc.

5. Puesta a tierra

6. Cabeza del anclaje libre de tierra

 

B. Riendas de la torre

1. Cables

a. Tipo (cable 1 x 7 EHS, 1 x 19, etc.)

b. Tamaño

c. Resistencia a la rotura

d. Elevación

e. Estado (corrosión, cortes, entalladuras, etc.)

2. Ferretería para las riendas

a. Torniquetes (o su equivalente) ajustados y aplicados de manera segura

b. Manguitos de los cables colocados correctamente (si se requieren)

c. Camisas de servicio instaladas correctamente (si se requieren)

d. Conectores de los cables (accesorios para los extremos)

i. Grapas de los cables instaladas correctamente y bulones ajustados

ii. Revestimientos preformados – aplicados correctamente, totalmente revestidos, camisa

en posición correcta

iii. Forros de los cables correctamente aplicados

iv. Amarres asegurados

v. Casquillos colados asegurados y sin evidencia de separación

(Nota: Los conectores no deben evidenciar señales de daño ni resbalamiento de los cables.)

e. Grilletes, bulones, pasadores y chavetas asegurados y en buen estado

3. Tensiones en las riendas

a. Comparar las tensiones con el requisito de diseño

b. Verificar las tensiones usando métodos aceptables

c. Registrar las tensiones y condiciones meteorológicas en tablas adjuntas

 

Notas:

 

1) Es dable esperar variaciones en las tensiones de las riendas debido a la temperatura y el viento.

Estas variaciones son pequeñas. Si hubiera cambios significativos de la tensión será necesario determinar la causa inmediatamente e implementar acciones correctivas. Las posibles causas pueden ser un aflojamiento inicial durante la construcción, condiciones extremas de viento o hielo, movimientos de los anclajes, asentamiento de la base o resbalamiento en las conexiones.

 

2) Es dable esperar variaciones de la tensión en un mismo nivel debido a las diferencias de cota de los anclajes, desviaciones durante la construcción y efectos del viento.

Precaución: No verificar ni ajustar las tensiones de las riendas en condiciones de viento excesivo.

 

III. Antenas y líneas de alimentación

 

A. Montaje de las antenas y antenas

1. Miembros (de montaje y estabilización)

a. Flexionados, rotos o fisurados

b. Flojos

c. Faltantes

d. Bulones flojos y/o faltantes

2. Ajustes firmes y asegurados

3. Elementos

a. Flexionados, rotos o fisurados

b. Flojos

c. Faltantes

d. Sujetadores flojos y/o faltantes

4. Estado de corrosión

5. Estado de los radomos y/o cubiertas

 

B. Líneas de alimentación

1. Suspensores y apoyos

a. Estado

b. Calidad

c. Estado de corrosión

2. Bridas y sellos (verificar integridad)

3. Estado de las líneas

a. Abolladuras

b. Abrasiones

c. Perforaciones

d. Pérdidas

e. Estado de las vainas

4. Puestas a tierra

a. Varilla a tierra superior unida en ambos extremos

b. Varilla a tierra inferior unica en ambos extremos

 

5. Apoyo de las líneas de alimentación (escudos contra hielo)

a. Correctamente asegurado

b. Bulones flojos y/o faltantes

c. Miembros rectos e intactos

 

ALINEACIÓN VERTICAL DE LOS TIRANTES DE LA TORRE

1. Verificar con teodolito. Se requiere estacionar dos veces el teodolito. Alinear el teodolito paralelo a una cara y centrar sobre el tirante. La segunda estación debería estar a 90º sobre el mismo tirante. Indicar en la siguiente tabla las ubicaciones usadas para estacionar el teodolito.

Indicar el norte.

 

Métodos para medir las tensiones iniciales de las riendas

Hay dos métodos básicos para medir la tensión inicial de las riendas en obra: el método directo y el método indirecto.

 

A. Método directo

Se coloca un dinamómetro (celda de carga) con un dispositivo de ajuste de longitud al sistema de riendas fijándolo a la rienda inmediatamente por encima del torniquete y al eje de anclaje debajo del torniquete, haciendo que el torniquete sea redundante.

Luego se ajusta el dispositivo de ajuste de longitud hasta que el torniquete original comienza a aflojarse. En este momento el dinamómetro lleva toda la carga de la rienda al anclaje, y la tensión de la rienda se puede obtener leyendo directamente el dial del dinamómetro.

Este método se puede usar para fijar la tensión correcta ajustando la longitud hasta que la lectura del dinamómetro coincida con la tensión correcta. Se marcan dos puntos de control, uno sobre el punto de fijación en la rienda y uno en el eje de anclaje, y se mide la longitud de control. Luego se retiran el dinamómetro y el dispositivo de ajuste de la longitud y se ajusta el torniquete original de manera de mantener la longitud de control medida previamente.

 

B. Método indirecto

Existen dos técnicas comunes para la medición indirecta de la tensión inicial de las riendas:

el método de pulsación u oscilación (vibración) y el método de intercepción de

una tangente o método de la flecha (geometría).

 

1. Método de pulsación

Se aplica un tirón brusco al cable de la rienda cerca de su conexión al anclaje,

provocando que un pulso u onda suba y baje por el cable. El cronómetro se inicia en el primer retorno del pulso al extremo inferior del cable. Luego se cronometran varios retornos del pulso al anclaje y la tensión del cable se calcula usando las ecuaciones de uso habitual.

 

2. Método de intercepción de una tangente

Se establece una visual tangente al cable de la rienda cerca del extremo de anclaje y que interseca el montante de la torre a una distancia (intercepción de la tangente) debajo del punto de fijación sobre el mástil. Se mide o estima esta distancia de intercepción de la tangente y la tensión se calcula usando las ecuaciones de uso habitual.

Autor: GS BROADCAST SERVICES

QUÉ ES EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA POR MODULACION EN AMPLITUD (AM)

A través de la Resolución SC N° 1028/98 se aprobó la norma técnica para este servicio, a continuación se presenta aspectos principales de dicha norma:

Algunas Definiciones

  1. Emisora de radiodifusión sonora en la banda de ondas hectométricas:
    Emisora del Servicio de Radiodifusión sonora que emite, modulando en amplitud, en un canal de la banda atribuida de 535 a 1705 kHz.
  2. Canalización: A los fines de la planificación, se adopta una canalización de 10 kHz.
  3. Modulación de amplitud:
    Método de modulación de una señal de radiofrecuencia llamada portadora por medio del cual, sin variar su frecuencia, se varía su amplitud de acuerdo con el valor instantáneo de una señal de audiofrecuencia o de una información a transmitir.
  4. Indice de modulación de amplitud:
    Es la relación entre la diferencia del valor máximo de la amplitud de esta la última.
  5. Canal del servicio de radiodifusión sonora por modulación de amplitud en la banda de ondas hectométricas:
    Banda de frecuencias cuya frecuencia central coincide con la asignada, y cuya anchura de banda es de 10 kHz para las categorías V, VI y VII (1390 kHz a 1700 kHz) y de 20 kHz para las categorías I, II, III y IV (540 kHz a 1380 kHz).
  6. Contorno de servicio protegido:
    Línea continua que limita la zona de servicio primaria protegida contra interferencias objetables.
  7. Area primaria de servicio: 
    Zona de servicio delimitada por el contorno de servicio protegido, dentro del cual el nivel calculado de la intensidad de campo de la onda de superficie está protegido contra interferencias objetables de conformidad con las disposiciones del punto 3.
  8. Frecuencia asignada: Centro de la banda asignada a una estación.
  9. Atribución de bandas de frecuencias:
    La banda de frecuencias para el servicio de radiodifusión por modulación de amplitud (AM) es la comprendida entre 535 kHz a 1705 kHz de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones y lo establecido en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión para la Región 2 suscriptas en la ciudad de Río de Janeiro el 8 de Junio de 1988 (CARR/88), para la canalización de frecuencias en la extensión de banda de 1605 a 1705 kHz de cada administración.

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMISORAS 
Categorías:
Las diferentes clases y categorías de emisoras establecidas para este servicio, en función de la potencia diurna y nocturna autorizada, son las siguientes:

Clase de Emisora

Categoría

Potencia Máxima
Diurna (kW)

Potencia Máxima
Nocturna (kW)

Contorno de Servicio
Protegido Diurno

Contorno de Servicio Protegido Diurno

A

I

100

100

500uV/m

1000uV/m

B

II
III
IV

100
25
10

10
10
5

500uV/m
500uV/m
500uV/m

4000uV/m
4000uV/m
4000uV/m

C

V
VI
VII

5
1
0.5

1
0.5
0.5

1000uV/m
1000uV/m
1000uV/m

4000uV/m
4000uV/m
4000uV/m

Bandas de frecuencias:
Las emisoras categorías I a IV, funcionarán en la banda de 540 kHz a 1380 kHz y las emisoras categorías V a VII, en la banda de 1390 kHz a 1700 kHz.

Requisitos para la asignación o modificación de frecuencias y otros parámetros técnicos:

Toda solicitud de nueva emisora o de modificación de parámetros técnicos de una emisora en operación, deberá realizarse a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), organismo que autorizará el requerimiento, enviando los antecedentes técnicos de la solicitud a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para la evaluación técnica correspondiente.

La información que esta documentación deberá aportar es la siguiente:

Anteproyecto técnico – Solicitud de nuevas emisoras 

  1. Memoria descriptiva del sistema.
  2. Ubicación de planta transmisora con precisión al segundo.
  3. Categoría de la emisora.
  4. Características del sistema irradiante.
  5. Cálculo y graficación del contorno de 1 V/m,
  6. Conductividad de la zona a servir en m S/m.
  7. Cálculo de los contornos protegidos diurno y nocturno.
  8. Gráfico del contorno del área primaria de servicio en plano de escala adecuada.
  9. Cumplimiento de la Resolución Nº 46 SC/84 – Circulación Aérea.
  10. Firma de profesional de la Ingeniería y Certificado de Encomienda Profesional.

Documentación técnica definitiva

Con posterioridad a la adjudicación de la emisora, dentro de los 365 días contados a partir de la autorización, el titular de la misma deberá presentar la documentación técnica definitiva conforme a obra, la que tendrá el carácter de declaración jurada.

Al remitir la documentación técnica definitiva, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) deberá adjuntar copia del acto resolutivo por el cual se otorgó la licencia.

  1. La información que esta documentación deberá aportar es la siguiente:
  2. Memoria descriptiva del sistema,
  3. Ubicación de planta transmisora, con precisión al segundo.
  4. Características del sistema irradiante.
  5. Cálculo y graficación del contorno de 1 V/m,
  6. Cálculo de los contornos protegidos diurno y nocturno.
  7. Gráfico del contorno del área primaria de servicio en plano de escala adecuada.
  8. Equipo transmisor, marca modelo y número de inscripción u homologación.
  9. En caso de existir un enlace estudio planta, autorización correspondiente expedida por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
  10. Plano de ubicación del mástil irradiante, con indicación de coordenadas geográficas con precisión al segundo.
  11. Especificaciones técnicas de la línea de alimentación v sistema de acoplamiento.
  12. Medición de la impedancia de la antena transmisora.
  13. Para emisoras autorizadas con sistemas irradiarles directivos, se deberán aportar mediciones de intensidad de campo que permitan determinar el diagrama de radiación de la estación.
  14. Listado general del equipamiento instalado.
  15. Autorización de la Fuerza Aérea Argentina para el emplazamiento del mástil.
  16. Planta transmisora: descripción del sistema de puesta a tierra, con particular detalle de las medidas para salvaguardar la vida humana.
  17. Descripción del sistema de balizamiento del mástil irradiante.
  18. Descripción del sistema de pararrayos.
  19. Plano de obra civil, aprobado por el municipio.
  20. Firma de profesional de la Ingeniería y Certificado de Encomienda Profesional.

 

ANTEPROYECTO TÉCNICO – Solicitud de modificación emisoras existentes

Toda emisora en operación que solicite la modificación de los parámetros técnicos de emisión oportunamente autorizados, deberá aportar la siguiente documentación:

  • Memoria descriptiva del sistema. Se deben hacer constar en la misma los fundamentos que motivan la solicitud de modificación de los parámetros técnicos de emisión.
  • Ubicación de planta transmisora con precisión al segundo.
  • Categoría de la emisora.
  • Características del sistema irradiante.
  • Cálculo y graficación del contorno de 1 V/m.
  • Conductividad de la zona a servir en mS/m.
  • Cálculo de los contornos protegidos diurno y nocturno.
  • Gráfico del contorno del área primaria de servicio en plano de escala adecuada.
  • Cumplimiento de la Resolución Nº 46 SC/84 – Circulación Aérea.
  • Estudios de compatibilidad electromagnética, proponiendo la frecuencia de operación y demás parámetros técnicos de emisión de conformidad con lo solicitado, los que serán realizados tomando como referencia la base de datos que suministrara la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Dichos estudios deberán realizarse una vez aprobado el Anteproyecto Técnico correspondiente.
  • Firma de profesional de la Ingeniería y Certificado de Encomienda Profesional.
  • Con el objeto de realizar análisis específicos, cuando las características de ocupación espectral u otras condiciones técnico – operativas así lo aconsejen, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), podrá requerir documentación técnica complementaria, incluyendo mediciones de intensidad de campo, determinación de diagramas de radiación del contorno protegido diurno y/o mediciones de radiaciones en el entorno próximo a la instalación del sistema irradiante.

Autor: CUBOLANDIA

CÓMO CODIFICAR MIS VIDEOS HACIA FLASH VIDEO

La codificación de vídeos nos permite convertir señales de vídeos analógicas en señales de video digital. La mayoría de estos codificadores incluyen compresores, lo que permite que la información ocupe menos espacio. A continuación se presenta una guía para hacerlo.

Los codificadores nos permiten comprimir la información para que pueda ser almacenada o transmitida con el menor tamaño posible, estos codificadores se encargan de eliminar la información redundante de los vídeos consiguiendo codificarla de forma óptima.

La codificación de vídeo es tomar una película original, grabada por algún dispositivo como cámara digital, webcam, entre otros y prepararla para enviarla hacia otro medio. Para la publicación de vídeos en la web en sitios como YouTube y similares son recomendables los servicios de streaming.

En este artículo proveeremos información sobre como convertir nuestros archivos de vídeos a formato soportado por Adobe Flash Video (FLV).

¿Qué es FLV?

FLV es un formato de archivo de vídeo con compatibilidades avanzadas. Este formato es usado para transmitir vídeos sobre Internet. FLV requiere Flash Player de la versión 6 en adelante para ser instalado en el navegador de nuestro cliente.

El formato de audio en los archivos FLV regularmente se encuentra codificado como MP3. también soportan audio sin comprimir o en formato ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation).

Los mismos son códecs de ondas que en vez de cuantificar la señal directamente, como códecs PCM (Pulse-Code Modulation), cuantifican la diferencia entre la señal y una predicción hecha a partir de la señal, por lo que se trata de una codificación diferencial.

¿Por qué elegir FLV?

Los archivos FLV contienen bit streams de vídeo los cuales son una variante del estándar H.264. FLV soporta dos nuevas versiones del códec ?sceenshare?, es un formato de codificación diseñado para screencasts. Estos formatos están basados en mapas de bits y pueden tener pérdida al reducir la profundidad de color y están comprimidos usando zlib.

Si utilizamos otros formatos de vídeos es probable que el usuario no cuente con un reproductor adecuado para ello, si aparte de eso utilizamos un códec de compresión y el usuario no lo tenga instalado en su ordenador no podrían observar el vídeo, a diferencia de FLV que requiere Flash Player.

¿Qué es H.264?

H.264 también conocido como MPEG-4 AVC, es un estándar que define un códec de vídeo de alta compresión, desarrollada conjuntamente con la ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector), VCEG (Video Coding Experts Group) y el MPEG (ISO/IEC Moving Picture Experts Group).

La intención del proyecto H.264/AVC fue la de crear un estándar capaz de proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores a los estándares anteriores (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2), además de no incrementar la complejidad de su diseño.

¿Qué es screencasts?

Screencasts es una grabación digital de salida por pantalla de computadora, puede contener narración de audio. Screencasts son útiles para demostrar características de software. Ayuda a desarrolladores de software a mostrar su trabajo.

¿Qué es un códec?

Los códec de video son programas que nos permiten comprimir y descomprimir los archivos de vídeos digitales. Los algoritmos de compresión utilizados pueden llevar a cabo a perdidas de información, lo cual podría debilitar la calidad de los vídeos.

Las iniciales de códec vienen dadas por las palabras COmpresor / DECompresor. La función de los códec de vídeo es reducir el tamaño de la información de los vídeos. Podemos observar por ejemplo durante la edición de un vídeo como su tamaño aumenta considerablemente aunque tenga una duración de pocos minutos.

Para ello fueron necesarios realizar estos algoritmos de compresión en tiempo real llamados códec. Estos códec de vídeos conllevan a pérdidas en la calidad, por lo que se deben utilizar códec que permitan una buena compresión con mínimas pérdidas de calidad.

Codificando hacia flash video

Riva FLV Encoder:

Esta herramienta nos permite codificar nuestros videos hacia el formato Flash Video (FLV). Riva FLV Ecoder es gratuito, necesita de códec para la conversión de videos.

CÓMO CODIFICAR MIS VIDEOS HACIA FLASH VIDEO

  • 1. Origen / Input: debemos seleccionar el video a comprimir, debemos oprimir el botón ?Browse? y seleccionar el archivo de video en nuestro ordenador. Soporta archivos Avi, MPEG, Quicktime, WMV.
  • 2. Destino / Output: se debe seleccionar la ruta de destino y el nombre que tendrá el archivo de video con el formato (FLV).
  • 3. Configuración: podemos realizar configuraciones de audio (canales estereo o mono) y video (tamaño de la película, frames, duraciones), para realizar estás configuraciones se debe tener conocimientos de cada una de sus funciones.
  • 4. Codificar / Encode: se realizará el proceso de codificación de nuestro video hacia Flash Video, solo debemos oprimir el boton ?Encode?, al terminar podemos observar una vista previa.

Kibisis:

Kibisis permite codificar archivos de vídeos y audio hacia Flash Video. Usando Kibisis se pueden crear vídeos Flash streaming, pueden ver el vídeo sin necesidad de utilizar ningún programa especial.

Podemos crear vídeos musicales, clips promocionales, demostraciones, banners, trailers, entrevistas, música de fondo para sitios web, importar vídeos en formato flash, crear vídeos ejecutables usando Flash Player para CDs u otras aplicaciones.

CÓMO CODIFICAR MIS VIDEOS HACIA FLASH VIDEO

  • 1. Seleccionar vídeo / Input: debemos seleccionar el video a comprimir, debemos oprimir el botón ?Browse? y seleccionar el archivo de video en nuestro ordenador. Soporta archivos Avi, MPEG, MP3.
  • 2. Destino / Output: se debe seleccionar la ruta de destino y el nombre que tendrá el archivo de video con el formato (FLV).
  • 3. Configuración: podemos realizar configuraciones audio y video (tamaño de la película, calidad), para realizar estás configuraciones se debe tener conocimientos de cada una de sus funciones.
  • 4. Codificar / Convertir tu Flash: se realizará el proceso de codificación de nuestro video hacia Flash Video, solo debemos oprimir el botón ?Converter to Flash?, al terminar podemos observar una vista previa.

Herramientas en línea

Hey!Watch:

El sitio Hey!Watch nos permite convertir nuestros vídeos en línea. Esta herramienta en línea requiere créditos para la codificación de vídeos.

Entre sus principales características se encuentra su rapidez de convertir vídeos, controlar la calidad, permite automatizar los procesos. Además, permite archivar el vídeo original y codificado por varias horas en dependencia del tipo de cuenta.

Zamzar:

El servicio en línea Zamzar permite la conversión de archivos no dedicado exclusivamente a vídeo, pero ofrece sin embargo un buen rango de presets de codificación para aquellos que están buscando convertir vídeo rápidamente desde la web.

No contiene tantos formatos de vídeo como Hey!Watch, y no ofrece control sobre las configuraciones de codificación, es una herramienta simple que será apropiada para aquellos que no necesitan de características más avanzadas.

  • 1: Copiar URL: insertaremos la URL del vídeo en YouTube. Si deseamos convertir ficheros vídeos que se encuentran en nuestra PC debemos seleccionar el enlace ?files?, debe tener un tamaño máximo de 100 MB. Luego oprimir el botón ?Add URL? Agregar URL.
  • 2: Seleccionar Formato: debemos seleccionar el formato al que deseamos convertir el video (flv).
  • 3: Insertar Correo Electrónico: la URL para poder descargar el vídeo convertido será enviada a la dirección de correo electrónico que introduzcamos.
  • 4: Convertir: al presionar este botón

CÓMO CODIFICAR MIS VIDEOS HACIA FLASH VIDEOLuego deberemos esperar varios minutos a que el sitio complete la conversión del vídeo. El mismo nos mostrará una página informándonos de que se realizo con éxito, que debemos recibir el mensaje que contiene la URL para poder descargar el vídeo convertido en poco tiempo y que disponemos de 24 horas para descargar el vídeo a partir de recibir el mensaje.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CÓMO LLEVAN A CABO LA ‘ESTAFA NIGERIANA’

LA ESTAFA NIGERIANA

Tu punto debil son las ilusiones y de eso viven las inmundas ratas que se dedican a estafar.

Voy a contar como funciona este tipo de estafa relacionada con la compra y venta de motos, autos y demas tipo de vehiculos.

Este tipo de estafa se extiende a cualquier otro tipo de compra y venta, ej, electronica, casas, muebles, instrumentos musicales, etc.

La forma de reconocerlos en cualquier caso es que :

Te responden mails con ese idioma español raro… o directamente en ingles 

Yo tenia que saber de que se trata y le segui el juego a varios.

Hasta los hice calentar de bronca porque fueron descubiertos.

Averigué en una sucursal de Western Union y hay un muchísimos damnificados por este tema.

CASO Nº 1 
EL ESTAFADOR PUBLICA UNA MOTO EN INTERNET, MUY BARATA  O PONE PRECIO A CONSULTAR…. 

Mirando los avisos para la venta de Motos, muchas veces vi y todavia me asombra que la gente cree y les hace preguntas en Mercado Libre.

Todos los portales de ventas por internet sufren de este tipo de avisos, asi que a tener mucho cuidado.

Como es la estafa ?

A) Publican una moto Ej Harley, Bmw, Yamaha, Honda etc a un precio ridiculo,

Digamos $15 a 40 mil, cuando valen entre 15 y 30 mil dolares, o sea mas de 60 mil pesos y hasta 120 mil pesos.

B) El aviso por lo general tienen una foto que incluye un mail en la foto, a veces las fotos son con tonos sepias ( no se porque )

C) Estan escritos en un idioma bastante mal traducido al español, de seguro usan el traductor de Google, aunque ya hay casos en que gente latino americana les hace los avisos, asi parecen reales y ellos les envian un pago de U$S 300 o mas… segun el pais y las pretenciones del quien hace el aviso.

D) Ponen telefonos celulares y/o de linea de provincias, casi siempre no existe el numero o quien atiende no sabe nada de la supuesta venta.

E) Dicen ser Argentinos que por alguna razon se fueron a vivir a Europa, u otro pais lejano, incluso Africa o asia…

CUAL ES EL ARGUMENTO PARA ESTAFARTE ?

Vos les escribis al mail que publican y te responden algo asi :

Aquí va el mail tal como lo recibí :

Hola, antes que nada gracias por su interés en mi moto.
El precio es correcto y final: 5900 $ USD
La moto está excelente, única mano, sin detalles.

Toda la documentacion esta en regla, cedula verde, titulo , 08, verificacion policial, informe de dominio listo para transferir.
Vendo la moto solo porque promovieron a mi esposa recientemente y me mudé con mi familia en Inglaterra.

Trajimos la moto con nosotros, deseando nacionalizarlo en Inglaterra, pero esto resulto imposible ya que la moto esta patentada en Argentina.

La moto esta en Inglaterra en este momento. Esto es el razon por que estoy vendiendo la moto y tan barato.
ES UNA OPORTUNIDAD.

La entrega de la moto a su casa se hace en 6 dias con una empresa aseguradora que es una compañia para las ventas y transportes internacionales de motos y vehículos, la misma por la cual trabaja mi esposa.

Los costos del flete y los impuestos del seguro de la moto serán pagados por mi.
La moto vendra con todos los informes correspondientes listos para ser transferidos (el titulo de propiedad original, la cedula verde, el formulario 08 firmado, la verificacion policial, el contracto de la venta firmado por mi ).

Un agente de la compania esta delagato para hacer y firmar todo los papeles de compra-venta en mi nombre.

El pago de la moto se hace despues que la moto esta en su casa, pero como puedes entender quiero estar seguro que tienes el dinero disponible.

Tambien si la moto no esta en el estado presentado, estaria en su derecho de desacer la operacion. Espero su respuesta si estas interesado y si tienes el dinero listo.

Gracias, ( y aca firma el Fuckin Negro )

Otra version; hacerse pasar por vendedores con ofertas especiales…

Buenas tardes, Gracias por su contestacion. Si usted decide comprar de nosotros

La direccion de la tienda es:
C/ Habichtstrasse Nº 41
22305 Hamburgo
Alemania.

Le voy a dar y nuestra web page: www.motorradspeed.com. Lo que pasa es que aun
estamos trabajando en la web page y no tenemos puestos todos los modelos asi que
si le interesa otro modelo por favor dejeme saber y le digo el precio.
Tambien nosotros podemos enviar la moto en su nombre y direccion por una
compania local. La entrega tomara el max. 20 dias. Usted recibira la moto con
todos los documentos necesarios (la factura, el certificado de garantia, la
ficha tecnica de vehiculo y el papel de la aduana que certifica el pago de la
tasa de importacion – el IVA) para poder matricularla en Argentina.
Asi que el precio final para la moto puesta en su casa (todos los impuestos
incluidos) es 9500 Dolares, precio con descuentos hasta el fin de marzo.

Usted tendra que pagar 30% del precio tan pronto como usted verifique al
servicio de entrega que la moto fue enviada y es en camino a su direccion y el
resto del pago despues de que usted recibira la moto.
Tan si usted decide por favor sepamos. Si me facilites un numero de telefono me
pongo en contacto con usted.

Gracias, ( y aca firma el Fuckin Negro )

EXPLICO LA ESTAFA : te piden que hagas un deposito a
nombre de algun conocido tuyo en Western Union y les digas el nombre para que
ellos verifiquen que el dinero esta. De esta forma, ellos te dicen que viendo
que esta el dinero envian la moto, y que luego ese dinero se lo gires vos o en
este caso tu conocido, a ellos, y te dan sus datos y demas pruebas para que
entres como un caballo.

LAS OPCIONES DE ESTAFA SON 

1- Ellos falsifican los papeles, porque estan en NIGERIA donde eso SE PUEDE HACER, y te cobran el dinero que habias depositado a nombre de por ej tu Hermano

2- Te dicen que enviaron la moto, te mandan papeles por correo que llegan en 6 dias, con los
comprobantes del envio de la moto, te mandan mas info por mail, vos ves que esta todo correcto, incluso a veces averiguas y esta el pedido en alguna empresa de esas para el despacho de xxx moto, pero no te dicen el destino, o sea que se averiguan algun dato comprobable, entonces vos ya confiando que la moto llegara, les mandas todo el dinero…

3- Como en el caso Nº 2, donde se hacen pasar por concecionarias, te piden usando las artimañas del punto anterior (2) que directamente les envies el 30% del dinero via western union.


CASO Nº 2 
EL ESTAFADOR QUIERE COMPRAR TU MOTO PUBLICADA EN NTERNET.

Aqui la cosa cambia, y es mas facil detectarlo, por eso es la que menos se esta usando actualmente.

EMPIEZAN Con ofrecerte la compra de tu articulo, sea cual sea, te ofrecen mas dinero del que vale.

Ej, yo publique una moto una vez en 10.000 U$s y me ofrecio 13 mil…

Las opciones de estafa son varias, pero las mas comunes son:

1- Te mandan un cheque para señar la moto digamos el 30% de su valor , luego dicen que anulan la compra y te piden el cheque, que obviamente lo has ingresado al banco, pero como en cobrar un cheque tardas un par de dias,
cuando te piden la guita se la envias para no tener problemas, porque te apuran, te amedrentan diciendo que te van a denunciar, y para evirar problemas o el cierre de tu cuenta de banco por un cheque denunciado, vos le envias el dinero, otal cobras el cheque y caso cerrado, a los dias te enteras de que no tiene
fondos.

2- Te mandan un cheque por el total de la moto mas los costos de envio. Te piden que te pongas en contacto con su agente, quien se encargara de mandar a retirar la moto, y transportarla hasta donde esta el supuesto comprador. Ahi te apuran con que envies por Western Union la diferencia, ej, U$S 3000, obvio que con el cheque pasa lo mismo no tiene fondos.
En el peor de los casos, los cheques son falsos y la gente cae igual.
Por otra moto que publique me enviaron un cheque de 6000 dolares, por una moto que yo vendia en 2500 dolares. le segui el cuento para conseguir el cheque… ya tengo dos !! jaja

Conclusion : la estafa es que cuando les envias el dinero, apurado porque ves que la operacion esta asegurada, ahi estas asegurando SER ESTAFADO.

Autor: COMPUZONE

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE VITROLAS, FONOGRAFOS Y GRAMAFONOS

NORMALMENTE VEMOS PUBLICADOS INNUMERABLES APARATOS PARA ESCUCHAR DISCOS DE PASTA DE PRINCIPIOS DE 1900 O TAMBIEN 1920 HASTA 1940,ESTE BREVE RELATO PRETENDE ACLARAR ALGUNAS DUDAS SOBRE LA FABRICACION DE DICHOS APARATOS TANTO SEA COMO SE LO LLAME VITROLA,FONOGRAFO O GRAMAFONO…CABE ACLARAR QUE EN DICHAS PUBLICACIONES QUE VOY OBSERVANDO SE COMETEN ERRORES DE NOMBRES PARA DESCRIBIR A UN SIMPLE GRAMAFONO…POR EJEMPLO:EL FONOGRAFO ESTA COMPRENDIDO A LOS PRIMEROS INSTRUMENTOS POR ASI LLAMARLOS PARA ESCUCHAR MUSICA O GRAVACIONES DE DIVERSOS TIPOS PERO SOBRE CILINDRO Y UNO DE SUS MAYORES FABRICANTES FUE EDISON …YA EL GRAMAFONO REPRODUCE TAMBIEN UN SONIDO O MUSICA  COMO EL ANTERIOR PERO SOBRE UN DISCO PLANO…ESA ES LA PRIMER DIFERENCIA NOTABLE ENTRE UNO Y OTRO Y DE AHY VIENE LA CONFUCION YA QUE EL FONOGRAFO TENIA UNA CORNETA O EMBUDO QUE AYUDABA A AMPLIFICAR EL SONIDO Y LOS PRIMEROS GRAMAFONOS TAMBIEN,DE AHY QUE LA GENTE NORMALMENTE LE DICE FONOGRAFO A LO QUE FUERAN LOS PRIMEROS GRAMAFONOS DEL 1900…TAMBIEN NO DEBEMOS OMITIR EL CASO DE DECIR » TE COMPRASTE UNA VITROLA » …VICTROLA TALKING MACHINE & CO FUE DESDE 1901 A 1929 SE PODRIA DECIR LA MARCA LIDER EN FABRICACION DE APARATOS REPRODUCTORES DE DISCO DE PASTA ENTONCES EL COMUN DE LA GENTE EMPEZO YA POR LOS AÑOS 1920 A TOMAR LA PALABRA VITROLA DE VICTROLA COMO A MODO DE REFERIRCE CUALQUIER REPRODUCTOR DE DISCOS…YA SEA COLUMBIA,VICTROLA, RCA ETC…A TODO SE LE DECIA VITROLA…ERA LA GRAN COSTUMBRE POPULAR…CABE ACLARAR  EN EL OTOÑO DE 1929 LA VICTOR TALKING MACHINE & CO ES COMPRADA POR RCA …YA DESDE 1930 EN ADELANTE LOS GRAMAFONOS DE LA VICTOR TALKING MACHINE EMPEZARON A VENIR COMO RCA VICTOR….ESPERO LES ALLA SIDO UTIL LA ACLARACION.

Autor: OMARQUER

RESTAURACIÓN DE UNA RADIO A GALENA O RECEPTOR DE CRISTAL

Muchos inician su búsqueda en el mundo de la radio en los actuales radio receptores o transmisores, radios a transistores o radios valvulares, pero tarde o temprano intentan reavivar el fuego de los viejos tiempos de radio. Buscan recrear una radio como en los viejos tiempos, sin electricidad. Nos referimos a las radios a galena o receptores de cristal. Esta búsqueda se da por muchos motivos: están aquellos que lo intentaron de jóvenes y no pudieron hacer que su galena funcione, están aquellos que años más tarde buscan la revancha, y están a quellos que no saben porque, pero les sorprende la idea.

Un receptor de radio de cristal – también llamado set de cristal – es un receptor de radio muy simple, popular en los primeros días de radio. No necesita ninguna batería o fuente eléctrica excepto el poder recibido de las ondas de radio que llegan a través de la antena exterior desde la emisora. Posee además una conexión a tierra. tan vital como la antena.

A la hora de adquirir o restaurar estos receptores tenga en cuenta estos consejos:

1) En primer lugar no existen radios a galena originales, existen radios, cada una aporta su cuota de originalidad. Ahora si lo que Ud busca es un receptor realizado en determinada época ahí estamos hablando de otra cosa y no de originalidad, sino de antiguedad.

2) Es muy probable que la piedra galena falte en el receptor que por casualidad encontró entre tantas cosas de su abuelo, y esté reemplazado por un diodo de germanio. Bien de ser así la radio o el receptor están alterados y no es lo mismo. La piedra de galena se puede adquirir o reemplazar por pirita y otros minerales. Pregunte que amablemente algún galenista le responderá.

2 bis) Aspecto fundamental un par de auricualres de alta impedancia. Hemos encontrado que en caso de detectores de galena un auricular de 200 kohms funciona muy bien, en caso de un auricular de 1,5 Mohms en adelante, coloque una resistencia de 47 kohms en paralelo a la salida de los mismos. Experimente, estos son valores de orientación. De hecho un diodo de germanio sea cual fuere no brinda la misma respuesta que un detector de galena. Si utiliza un auricular de tipo magnético, no necesitará la resistencia.

3) A la hora de hacer funcionar estos receptores cuesta mucho trabajo encontrar el punto justo de funcionamiento del detector de las galenas (el punto de contacto del «bigote de gato» con el mineral en cuestión). Tenga paciencia y busque traquilo este punto. Una vez encontrado se puede fijar ese punto. El mismo le brinda un mayor sonido respecto a otros que irá encontrando.

4) La antena es vital en estos receptores, se debe aprovechar toda la energía: para ello emplazar la antena lejos de conexiones e instalaciones eléctricas, con aisladores cerámicos en los extremos. A una altura de unos 5 metros y un largo de entre 15 a 40 metros. Si vive en lugares ventosos cuidado: la antena se cargará con energía electroestática y la descargará en Ud. Hay arrestadores de estática fáciles de construir.

5) La conexión a tierra ha de ser proporcional a la antena. Busque la tubería de plomo de su hogar o coloque una jabalina a tierra. Este punto es importante para una correcta recepción, aunque la radio funciona solo con la antena, Ud conecte tierra también. sabrá porque le decimos esto cuando lo experimente. Cuide de no romper, perforar los caños. Haga esto si su mujer no está en las inmediaciones…

6) Antenas de cuadro: de hecho son atractivas, poseen sus limitaciones, pero son seguras para el operador de radio ya que lo proteje de descargas producidas por rayos. A propósito: NUNCA OPERE CON SU RECEPTOR DE GALENA DURANTE TORMENTAS ELECTRICAS, RIESGO DE MUERTE ! ! !

7) En caso que quiera construir un receptor de galena: paciencia, paciencia y más paciencia. Solo así se llega. Respecto a los materiales no busque lo mejor de lo mejor al principio, con un modesto presupuesto puede tener un excelente receptor.

8) Estos nobles receptores tienen la ventaja de operar sin electricidad y la potencia de su «volumen» dependerá de: componentes, distancia de las estaciones de su propio detector, su antena, su tierra, estación del año (siendo el otoño y el invierno las mejores estaciones de propagación de ondas de radio), los auriculares, la calidad de las bobinas, locación y otros puntos más que llevarían a un libro y no una guía. Una radio a galena no es un mp3.

9) Hay numerosos foros de radio para intercambiar ideas y esquemas. Los aficionados son gente solidaria y siempre ayudan a quien necesita un dato o un esquema. Consulte los foros.

10) Las radios a galena son un viaje apasionante a los principios dejados por Tesla, Marconi, Edison y tantos otros más que nos permitieron acceder a la base de las comunicaciones.

Esta guía está dedicada a los galenistas, aficionados, curiosos que desde ya reciben mi cordial saludo desde aquí hasta la ionósfera. 73´s y DX a todos !

Autor: RADIO EDISSON

ELECCIÓN DE PÚAS PARA FONÓGRAFOS

ES SUMAMENTE IMPORTANTE PREGUNTAR EL ESTADO DE LAS PUAS ANTES DE COMPRARLAS.

ESTAS CAJAS DE PUAS SON REALMENTE ANTIGUAS POR LO TANTO ES IMPRESCINDIBLE SABER EL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS MISMAS PARA NO TENER UN DOLOR DE CABEZA!!

LAS MISMAS SON DE BRONCE U OTRO METAL, SINO ESTUVIERON CONSERVADAS BIEN, LAS VAS A ENCONTRAR OXIDADAS LO CUAL LA HACE INSERVIBLES O LO QUE ES PEOR VAS A ARRUINAR TUS DISCOS DE PASTA.

ACORDATE PREGUNTA SIEMPRE ESTO ANTES DE COMPRAR.

Autor: MIRTA CARBALLA

COMPRAR UNA RADIO – LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

Estimados Usuarios, esta guía les permitirá revisar algunos aspectos a tener en cuenta al adquirir un receptor de radio preferentemente antiguo para formar una colección de las mismas o para su uso personal.

1) En primer lugar sepa que quiere comprar. Este aspecto es fundamental ya que este elemento usualmente se adquiere por algún tipo de experiencia anterior que Ud ha tenido o algún pariente suyo ha tenido. Verifique si el modelo que ud quiere coincide con el producto que Ud busca. Esto es a fin de realmente sentirse pleno con su nueva adquisición. Pregunte todo hasta lo más mínimo compre o no por internet. Verifique si el no de modelo qe figura en la parte posterior coincide con el chasis.

2) No compre solo «marca», compre performance, es decir buen rendimiento y selectividad, buen sonido y sensibilidad. Hay receptores que cotizan precios siderales, pero a la hora de ponerlos a funcionar no es lo que esperabamos. Por esto mismo, no se deje llevar por marcas solamente evalue: sensibilidad, selectividad, volumen, tono y aspecto general. Pero si colecciona marcas es otro buen cominezo. Si ud es amante de los catologos y subastas de radios de afamadas marcas, es su elección, pero puede formar una bella colección con un modesto presupuesto.

3) Pida al vendedor que le hable de los detalles del receptor. Si el gabinete es de madera (verifique la presencia de xilófagos o la popularmente llamada «polilla». Hay gabinetes que si se pueden rescatar y otros no. Si el gabinete es de catalina o baquelita en todos los casos son recuperables, esto si Ud cuenta con el presupuesto para hacerlo y si la radio que ha conseguido vale la pena para Ud. o es un modelo verdaderamente raro en el mercado. Si el gabinete es de vidrio o de madera prensada: el vidrio se reemplaza, si este es grabado se puede hacer o esperar que aparezca otra radio y reemplazar. Si es madera prensada con algún motivo figurativo o abstracto se puede reproducir. Ahora bien recuerde «no acumular» radios que «más adelante» va a restaurar, no olvide la ley de Murphy, aquello que no se toca en 6 meses no se toca más…de esta forma no perderá dinero y no juntará 6 millones de aparatos que ni usted ni nadie restaurarán. Más bien cambiar una válvula y sentarse a leer un buen libro a esperar que llegue una perillita, la etiqueta, la resistencia, la y la y la y la …

4) Perillas: Se pueden duplicar, pero debe asegurarse que por lo menos hay una para poder hacer esto. Hay algunas perillas que se pueden conseguir, lo ideal es ir armándose de un buen stock de las mismas en subastas, mercado de pulgas, ferias. Camine siempre hay oro a la vuelta de la esquina. Otra opción, siempre que usted no sea un «purista» es reemplazar momentaneamente con perillas de madera en caso de radios «capilla» u otras. Se adaptan bien y estetica y funcionalmente sirven.

4″): Tapa trasera: Puede que falte o que esté rota. La gran mayoría es de contrachapado, terciado o madera prensada, si esta no está se reproduce a mano o por corte laser. Esta serigrafiada? Si Ud es hábil puede realiar una transferencia o utilizar Letraset (si aún lo consigue) o llevar la tapa nueva a un taller de serigrafía, no le cobrarán caro y su modelo quedará nuevo. Procure que los colores sean los adecuados.

5) Válvulas: Hay radios que han sufrido y pasado por numerosas intervenciones, reparaciones, adaptaciones, hasta el punto de dejar de ser valvulares y transformarse en radios transistorizadas. Aquí puede tomar dos desiciones: Adquirir el receptor, no al mismo precio, reemplazar las válvulas sustituidas por las originales, y listo; ó en caso de encontrar un verdadero «frankenstein radial» esbozar una cordial sonrisa, estrechar las manos en un gesto cordial hacia el vendedor y retirarse de allí. Sin embargo, el halcón peregrino posee una vista única y no desaprovecha nada si sale de cacería de repuestos que pude obtener de estos hitos de la invención popular.

6) Asegúrese luego de haber adquirido el receptor de no enchufarlo inmediatamente , domine su ansiedad y hasta podría ser una buena oportunidad para practicar yoga. Antes verifique a que tipo de corriente conectar (DC / AC) y la tensión de corriente (110 volts o 220 volts), Si el cable es con resistencia interna asegúrese que este esté en condiciones. Si Ud es un neófito, busque un técnico adecuado que revise el receptor. Mas vale pájaro en mano que Ud y el receptor volando.

7) Busque bibliografía, catálogos, publicidades antiguas, antiguos programas de radio, audios de radio-teatro, revistas,artículos para ir armando una linda colección arme su bunker de la radio y seguramente tendrá una gran afluencia de publico, incluso si sube su colección a la internet. Haga caso omiso a su esposa, nunca lo entenderá.

8) Si es amante de las radios a galena, receptores de cristal o circuitos valvulares simples Ud puede ampliar su colección con un modesto presupuesto, armando sus propios receptores que van mas allá de la bobina de cartón, un diodo y un audífono. Hay receptores que captan infinidad de estaciones con pocos elementos, pero estos deben ser de alta calidad. Dependiendo de la estación del año, locación, antena, tierra y otros aspectos se puden recepcionar de 4 a 175 estaciones. Si, ha escuchado bien.

9) Por desgracia se perdieron los antiguos radio teatros y otros espectaculos radiales, pero la radio a diferencia de la televisión estimula la imaginación. Imaginese (Y valga la redundancia): como veía Ud a Hector Larrea en su mente, antes de conocerlo en la TV ?

10) Si Ud cree que hoy es su día, no se fué de vacaciones y cobró ese dinero del amigo que ya lo tenía perdido, su colección puede arrancar con elementos simples: colección de válvulas, colección de repuestos, colección de receptores (galena, cristal, valvulas, otros), colección de bibliografía, colección de elementos utilizados en la radiodifusión. En otras palabras comience hoy mismo, y repito su mujer nunca lo comprenderá. Además transmita este hobby a su familia: hijos, nietos, sobrinos y amigos. El «bichito radial» sabe como y cuando morder.

11) La mejor época de difusión de las ondas hertzianas es el otoño/invierno, pero dependerá también de su locación, clima, antena, conexión a tierra y demás (esto en especial con las radios a galena).

Autor: RADIO EDISSON