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Por Ángel Vilafont Conectores SMA · tipos · características · aplicaciones Su aplicación en los equipos de radioaficionado es relativamente reciente, pero sí han sido utilizados desde hace más tiempo en los transmisores portátiles de tipo profesional. Tienen diversas variantes y, como todos los conectores, sus pros y sus contras que en este artículo analizamos. r a dio práctica E n los equipos de frecuen- cias altas ha aparecido este conector de forma relati- vamente reciente en sustitución de los BNC. Aunque los fabricantes no se ponen de acuerdo a la hora de colocar en los equipos un ma- cho o una hembra —ya sea están- dar o invertida— (hembra en los Yaesu, Luthor, Midland, algunos Wouxun; macho, Dynascan, en determinados modelos Wouxun, etc.), poco a poco este tipo de adaptador se va imponiendo. El conector SMA toma su nombre de su propia naturaleza, ya que es un conector de cable «sub-miniatura», de donde de- rivan las siglas SMA, acrónimo de Sub-Miniature A. No solo está presente en conexiones a equipos transmisores de radio, también en ruter, wi-fi, GPS y en montajes que incluyen filtros, microondas, atenuadores, osciladores y mez- cladores. El sistema de acoplamiento es mediante rosca externa con pieza de forma hexagonal para realizar el ajuste; el macho tiene una junta interna y una punta que sobresale del dieléctrico, mientras que la hembra tiene la rosca en el exterior CLASES DISTINTAS En los dos extremos, un Yaesu VX-7R (izquierda) y un Luthor TL-55 (derecha), ambos con conectores SMA hembra estándar. En el centro, un HYT Eneas TC-3000 con un conector hembra invertido.

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34 | mayo 2010 · Radio-Noticias · radio práctica

Por Ángel Vilafont

ConectoresSMA· tipos· características· aplicaciones

Su aplicación en los equipos de radioaficionado es relativamente

reciente, pero sí han sido utilizados desde hace más tiempo en

los transmisores portátiles de tipo profesional. Tienen diversas

variantes y, como todos los conectores, sus pros y sus contras que

en este artículo analizamos.

radio práctica

En los equipos de frecuen-cias altas ha aparecido este conector de forma relati-

vamente reciente en sustitución de los BNC. Aunque los fabricantes no se ponen de acuerdo a la hora

de colocar en los equipos un ma-cho o una hembra —ya sea están-dar o invertida— (hembra en los Yaesu, Luthor, Midland, algunos Wouxun; macho, Dynascan, en determinados modelos Wouxun, etc.), poco a poco este tipo de adaptador se va imponiendo. El conector SMA toma su

nombre de su propia naturaleza, ya que es un conector de cable «sub-miniatura», de donde de-rivan las siglas SMA, acrónimo de Sub-Miniature A. No solo está presente en conexiones a equipos transmisores de radio, también en ruter, wi-fi, GPS y en montajes que incluyen filtros, microondas,

atenuadores, osciladores y mez-cladores. El sistema de acoplamiento es mediante rosca externa con pieza de forma hexagonal para realizar el ajuste; el macho tiene una junta interna y una punta que sobresale del dieléctrico, mientras que la hembra tiene la rosca en el exterior

CLASES DISTINTASEn los dos extremos, un Yaesu VX-7R (izquierda) y un Luthor TL-55 (derecha), ambos con conectores SMA hembra estándar. En el centro, un HYT Eneas TC-3000 con un conector hembra invertido.

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inve

ntor El conector coaxial SMA fue

originalmente diseñado en la década de 1960 por Bendix Scintilla Corporation y Om-ni-Spectra Corporation. La fi rma Bendix probablemente os suene por su vinculación con el mundo de la aviación y sobre todo del automóvil, como fabricante de magnetos, delcos y otros elementos de los sistemas eléctricos y electróni-cos de los coches. Los primeros conectores SMA fueron dise-ñados para coaxial semi-rígido del tipo 141. El SMA también fue conocido con el nombre de OSM. Sus creadores necesitaban un co-nector fi able con una impedancia muy precisa de 50 ohmios, que se enroscase a semipresión, con gran duración mecánica y un tamaño muy reducido.

CABLESTipos de coaxial adaptables a algunos de los conectores SMA que se encuentran en el comercio.

ESTÁNDARTípicos SMA estándar en un adaptador a BNC. A la izquierda, el macho con tuerca exterior hexagonal y pin interior; a la derecha, hembra con rosca exterior, dieléctrico y toma para el pin de conexión.

MEDIDASEn los cortes de la funda, de la malla y del conductor

central se deben respetar las medidas de la tabla. Hay diversos tipos de SMA, pero estos datos pueden servir de

forma general.

Tipo de PL Tipos de cable adaptables55, 58, 141, 142, 223, 400174, 179, 187, 188, 316174, 179, 187, 188, 31655, 58, 141, 142, 223, 400174, 179, 187, 188, 31655, 58, 141, 142, 223, 400174, 179, 187, 188, 316LMR 240

901-9601-1SF901-9601-3901-9601-3SF901-9602-1901-9602-3901-9610-1SF901-9610-3901-10015

Medidas en mmTipo de SMA 1 2 3

15,7 8,9 3,015,7 8,9 3,015,7 8,9 3,015,5 8,6 2,815,5 8,6 2,815,5 8,6 2,815,5 8,6 2,812,5 - 2,4

901-9601-1SF901-9601-3901-9601-3SF901-9602-1901-9602-3901-9610-1SF901-9610-3901-10015

En primer lugar hay que deslizar la cubierta exterior del cable y prac-ticar los cortes como se indica en el dibujo y respetando las medidas que fi guran en la tabla. Los cortes deben ser limpios y rectilíneos. Es importante no hacer muescas en el conductor, en la trenza o en el die-léctrico en el momento del corte. El conductor central debe estañarse ligeramente, evitando el calor excesivo para no dañar el dieléctrico. No se debe peinar la trenza.

Deslizar la abrazadera de sujeción sobre el casquillo interno, llevando éste bajo la trenza hasta que quede a ras del dieléctrico.

Colocar la arandela aislante en el conductor central. El contacto debe hacer tope fi rmemente contra la arandela aislante mientras se suelda.

Enroscar el casquillo de contacto y apretar. Deslizar hacia atrás el tubo sobre el casquillo.

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Cómo soldar los SMA

y sobre todo del automóvil, como fabricante de magnetos, delcos y otros elementos de los sistemas eléctricos y electróni-cos de los coches. Los primeros conectores SMA fueron dise-ñados para coaxial semi-rígido

El SMA también fue conocido

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radio práctica

▶En contra El número de ciclos de conexión-desconexión es bastante limitado, aunque en instalaciones fi jas esto no constituye un pro-blema. Por otra parte, la generalización de su uso ha llevado a la utilización de otros cables coaxiales, introduciéndose conectores con patillas centrales de estándares más altos y con un mayor número de conexiones y desconexiones posibles.

▶A favor El dieléctrico va directamente a la interfaz sin necesidad de espacios de aire.

y la toma para el alfi ler del macho se encuentra al ras con la parte superior de su dieléctrico. Esa forma está diseñada para poder hacer la conexión mediante llaves con un par de apriete concreto (8 libras por pulgada), de modo que queden perfectamente fi-jos sin sobre ajuste. Cumple las normas MIL C-39012 y CECC 22110/111, y actualmente es uno de los más utilizados en sistemas que emplean frecuencias hasta 18 GHz. Cuando incorpora cable fl exible miniatura tiene el límite en 12,4 GHz.

Miniatura

Se le llama miniatura porque el centro del cable es el elemento de conexión, lo que supone la eliminación de un elemento inter-medio entre el propio conductor del coaxial y el pasador central. La impedancia de los SMA es constante en 50 ohmios, y aunque hemos mencionado que su límite está en los 18 GHz, en ciertos casos se les puede llevar hasta los 24 GHz, asumiendo que se van a experimentar ciertas pérdidas. En términos generales, tienen un

Los SMA de polaridad invertida,conocidos como SMA RP (de reverse polarity) tienen las mismas características de los estándar, pero el pasador y el zócalo están al revés. Si en vez del pin hay una toma y el dieléctrico, entonces se trata de un SMA macho de polaridad invertida; en los invertidos, los pines son hembra cuando los conec-tores parecen ser machos, mientras que en los machos invertidos el dieléctrico y el contacto son hembras. Para decirlo más claramente, el SMA hembra de polaridad invertida tiene pin; el SMA macho de polaridad invertida tiene rosca exterior y toma para la conexión del pin; el SMA hembra estándar tiene esa misma toma para introducir el pin; el SMA macho estándar tiene rosca exterior y pin. Es fácil confundirlos, pero hay que precisar que el género siempre se refi ere al pin interior no a la rosca, así que un SMA macho de polaridad invertida tiene la rosca en el exterior y no lleva pin. Los del tipo hembra, bien sean estándar o invertidos, son los que gene-ralmente incorporan los transmisores.

Polaridad invertida

DIFERENCIASA la izquierda, una hembra estándar en un VX-7R de Yaesu; a la derecha, una hembra invertida SMA RP en un HYT Eneas TC-3000 profesional de VHF.

ESQUEMAEn el dibujo se aprecia la composición de una hembra invertida o hembra RP. Conserva la rosca exterior, como una hembra estándar, pero tiene en el centro el pin de conexión como un macho estándar.

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Los derivados: SMB

coefi ciente de refl exión superior a los de otros conectores en el rango que llega a los 24 GHz, lo que se debe a la difi cultad de un anclaje preciso del soporte del dieléctrico, pero a pesar de ello hay fabricantes que han conseguido superar esa difi cultad y llevar el uso de estos

conectores hasta los 26,5 GHz. Hay que tener en cuenta también que en el caso de cables fl exibles, el límite de la frecuencia de uso viene determinado precisamente por el propio cable más que por el conector utilizado, esto es así porque los cables usados con los

LA INVERSIÓN DE DCSQué es

La mayor parte de equipos de VHF y UHF incorporan subtonos CTCSS y códigos digitales, algo que hasta hace pocos años era propio de los equipos

más caros. Cuando se trabaja con subtonos digitales (DCS, aunque algunas marcas utilizan otro tipo de denominaciones) pueden producirse modifi caciones

inesperadas en la secuencia de bits debido al uso de lineales, preamplifi cadores de recepción e incluso repetidores. Por ello, muchos transceptores permiten realizar la inversión de tonos. Un tono DCS podría defi nirse como una palabra digital compuesta por 23 bits. Supongamos un código, 0011 1010 0111 0101 1010 000; al producirse la inversión pasa a ser 1100 0101 1000 1010 0101 111 (como veis el 0 sustituye al 1 y viceversa), por lo que al activar la opción DCS en el equipo receptor, éste no abriría el silenciador ya que el DCS recibido es inverso o complementario (por lo tanto, diferente) del programado. El inversor de códigos que tienen algunos equipos «da la vuelta» a la secuencia recibida y la transforma en la correcta, de modo que el aparato lo reconoce y lanza el audio por el altavoz. Si se desea usar la función de inversión entre dos transmisores, hay que recordar que solamente uno de ellos la debe tener activa. Algunos equipos, como el de la fotografía, recuerdan en el menú de inversión que se trata de un código digital complementario.

Los SMB derivan directamente de los SMA. Su nomenclatura viene de Sub Miniature B, o segundo diseño subminiatura. Fueron desa-rrollados en la década de los sesen-ta, y son en realidad una adapta-ción de los SMA pero todavía más pequeños y con un elemento de

SMA son pequeños y sus pérdidas son bastante más importantes que las de los conectores, especialmen-te en las frecuencias en las que se utilizan. De todas maneras, hay cierta variedad de formas. Los tapones están disponibles en formatos recto y en ángulos

de 90 grados, y las tomas las hay para entrada de cable o de una única punta con soldadura en el centro. Normalmente los tipos de entrada de cable tienen una tuerca de fi jación. Los hay también con juegos de dos o cuatro tornillos para adaptarse a un chasis.

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LA INVERSIÓN DE DCS

La mayor parte de equipos de VHF y UHF incorporan subtonos CTCSS y códigos digitales, algo que hasta hace pocos años era propio de los equipos

más caros. Cuando se trabaja con subtonos digitales (DCS, aunque algunas marcas utilizan otro tipo de denominaciones) pueden producirse modifi caciones

inesperadas en la secuencia de bits debido al uso de lineales, preamplifi cadores de recepción e incluso repetidores. Por ello, muchos transceptores permiten realizar

Un tono DCS podría defi nirse como una palabra digital compuesta por 23 bits. Supongamos un código, 0011 1010 0111 0101 1010 000; al producirse la inversión pasa a ser 1100 0101 1000 1010 0101 111 (como veis el 0 sustituye al 1 y viceversa), por lo que al activar la opción DCS en el equipo receptor, éste no abriría el silenciador ya que el DCS recibido es inverso o complementario (por lo tanto, diferente) del programado. El inversor de códigos que tienen algunos equipos «da la vuelta» a la secuencia recibida y la transforma en la correcta, de modo que el aparato lo reconoce y lanza el audio por el altavoz. Si se desea usar la función de inversión entre dos transmisores, hay que recordar que solamente uno de ellos la debe tener activa. Algunos equipos, como el de la fotografía, recuerdan en el menú de inversión que se trata

LA INVERSIÓN DE Qué Qué LA INVERSIÓN DE Qué LA INVERSIÓN DE

acoplamiento. Cumplen la norma MIL C-39012, MIL-STD-348 y MIL-STD-202 de temperatura, golpes, vibraciones y corrosión. Hay dos tipos, de impedancia de 50 ohmios y de 75 ohmios, pro-porcionando en ambos casos una buena capacidad para trabajar en

amplios rangos de banda de hasta 4 GHz, empleando componentes de fundición en áreas no críticas para proporcionar una solución de bajo coste en determinadas instalaciones. Los hay con recubrimiento de níquel, oro, plomo y estaño. Son bastante resistentes a la corrosión y destacan por la facilidad para soldarlos y conectarlos y desconec-tarlos rápidamente, lo que reduce los tiempos de instalación. Los usos son en automoción,

GPS, redes PC-LAN, equipos de radio, equipos de prueba y de medida, vídeo y telecomunica-ciones en general. Se calcula que soportan unos quinientos procesos de conexión-desconexión. Nor-malmente llevan cable del tipo RG195/U. La temperatura de trabajo va de los -65 ℃ a los 165 ℃. La versión de 75 ohmios tiene unas carac-terísticas similares, utilizándose generalmente con cables RG196 y RG188. ➜

DERIVADOEl SMB deriva del conector SMA del que es la primera evolución.

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Bandas de radioaficionadoFrecuencias (KHz) Ancho de banda (Hz) Modos y observaciones

21 metros

21.000-21.070 200Morse: la frecuencia de 21.055 KHz es el centro de actividad QRS. La frecuencia de 21.060

KHz es el centro de actividad QRP21.070-21.090 500 Modos de banda estrecha, modos digitales

21.090-21.110 500Modos de banda estrecha, modos digitales, estaciones de datos controladas

automáticamente

21.110-21.120 2.700Todos los modos, excepto banda lateral, modos digitales, estaciones de datos controladas

automáticamente21.120-21.149 500 Modos de banda estrecha21.149-21.151 Balizas

21.151-21.450 2.700

Todos los modos. La frecuencia de 21.180 KHz es el centro de actividad de voz digital. La frecuencia de 21.285 KHz es el centro de actividad QRP en banda lateral. La frecuencia de 21.340 KHz es el centro de actividad imagen. La frecuencia de 21.360 KHz es el centro de

actividad de emergencias

24 metros

24.890-24.915 200 Morse. La frecuencia de 24.906 KHz es el centro de actividad QRP24.915-24.925 500 Modos de banda estrecha, modos digitales

24.925-24.929 500Modos de banda estrecha, modos digitales, estaciones de datos controladas

automáticamente24.929-24.931 Balizas24.931-24.940 2700 Todos los modos, modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente24.940-24.990 2700 Todos los modos. La frecuencia de 124.960 KHz es el centro de actividad de voz digital

Otras observaciones▶ El centro de actividad imagen se refiere a cualquier modo, analógico o digital, de imágenes dentro del ancho de banda adecuado, por

ejemplo SSTV (televisión de barrido lento) o fax.▶ La frecuencia de 21.360 KHz es la única dedicada a emergencias en estas bandas..

Incrementamos las frecuencias, bajamos de banda, para seguir recorriendo los segmentos reservados al uso de radioaficionados con la finalidad de que conozcáis aquellos rangos en los que se transmite en un determinado modo, los que están reservados para concursos, los dedicados a comunicaciones de emergencia, a contactos intercontinentales, etc. Son unas tablas, las que venimos publicando en los últimos meses, que todo operador debe tener siempre cerca para consultar en el momento que se plantee transmitir en cualquier frecuencia.

Cómo usar las bandas

radio práctica

El aislante es de teflón, el cuerpo de latón y el conector de latón, berilio-cobre o chapado en oro, los machos, y de berilio-cobre o chapados en oro, las hembras.

SMC

También derivado del SMA es el SMC (gráfico inferior),

un conector con mecanismo de acoplamiento atornillado que se utiliza en frecuencias hasta 10 GHz. Como el B, su nombre deriva de Sub Miniature C, siendo el tercero de la saga de conectores en miniatura, y fue desarrollado aproximadamente en la misma época que el anterior . Lo hay en las dos versiones ya vistas, de 50 y de 75 ohmios.

Utiliza com-ponentes no críticos, por l o q u e e s igualmente una solución de bajo coste

en montajes de comunicaciones. Tiene un bajo nivel de reflexión, especialmente hasta 4 GHz, por lo que aporta bastante calidad hasta el límite de los 10 GHz. Normalmente se acompaña de cable RG196/U o RG188/G. La pérdida de inserción es de 0,30 dB a 1,5 GHz (0,60 dB en los conectores en forma de codo), con una fuga de RF de -55 dB entre 2 y 3 GHz. El cuerpo es de latón, zinc, níquel o chapado en oro. Los contactos son de berilio-cobre o chapados en oro, en el caso de las hembras, y de latón, berilio-cobre o chapados en oro, en el caso de

los machos. El aislante se fabrica en teflón. La temperatura que admiten está entre los -65 ℃ y los 165 ℃.

Es conforme a las normas MIL-STD-348 y MIL-STD-202 de resistencia a temperatura, vi-braciones, golpes y corrosión.. Se emplea en el mismo tipo de instalaciones que el SMB y en antenas, sistemas de protección y cableado. El próximo mes continuaremos con otra entrega dedicada a los conectores más utilizados en comunicaciones y sus caracterís-ticas, especialmente los que tienen relación con la radio.

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