
WA4NJP publicou um artigo demonstrando como um relé de potência DPDT Magnecraft W199AX-13 poderia ser utilizado com uma caixa de alumínio fundido Bud CU-234 para criar um relé coaxial DPDT capaz de lidar com alta potência de RF. Se você ainda não possui um relé para chavear a linha de alimentação da antena entre um receptor e um transmissor, este tipo de relé é o que você precisa para desconectar completamente um amplificador do circuito de um transceptor.
Meu interesse inicial era utilizar suas recomendações e técnicas de construção para construir um relé coaxial SPDT que pudesse ser usado como um relé principal de transmissão/recepção ou como uma chave AB para selecionar entre duas antenas de 6 metros diferentes.
A mesma chave e caixa descritas no artigo original de WA4NJP foram utilizadas. (Encontrei ambos em estoque na Mouser Electronics.) Usei uma serra de arco para cortar 9,5 mm (3/8″) da parte inferior da base do relé para que ele coubesse na caixa. A foto à direita mostra como removi a bobina e o conjunto de contato móvel dos relés para serrar as bases. Em seguida, soldei tiras de cobre nos terminais NF (normalmente fechado) e NA (normalmente aberto) e as estendi para ambos os lados da caixa até conectores DIN de 7/16″. Neste primeiro relé SPDT, desconectei os fios flexíveis dos terminais de parafuso e os conectei no conector comum com um núcleo de cobre. Todas as tiras de cobre tiveram seus cantos arredondados e lixados para reduzir a formação de arcos elétricos.


Utilizo 28 VCC para controlar todos os meus relés coaxiais, então forneci 28 VCC através de um capacitor de passagem para um diodo de proteção contra inversão de polaridade, que por sua vez foi aterrado com um capacitor de 0,01 µF. A tensão foi alimentada através de resistores de 50 ohms (um par de resistores de 100 ohms e 1 W da Radio Shack) e um indutor de RF de 100 µH e 2 A (também da Radio Shack) até a bobina do relé. Os resistores serviram para reduzir a tensão para perto dos 24 VCC utilizados pela bobina do relé. O outro lado da bobina foi conectado ao terra do chassi. Coloquei uma fina folha de teflon sobre o relé antes de parafusar a tampa, para fornecer proteção adicional contra arcos de RF na parte interna da tampa.

À direita, vemos o mesmo invólucro e relé construído como um relé coaxial DPDT para ligar e desligar os amplificadores de estado sólido Harris de 6 metros durante a transmissão. Isso é muito semelhante ao artigo original de WA4NJP.
Como esses relés operam com 24 VCC, uma caixa de controle especial foi construída para fornecer 24 VCC durante a transmissão. A caixa de controle foi projetada para ser acionada automaticamente pela linha RTS do cabo serial do computador ou manualmente por um pedal.
As conexões NC (normalmente fechadas) do relé conectam a antena ao transceptor. Quando ativado (durante a transmissão), o transceptor é conectado ao conector BNC, que corresponde ao conector de entrada do amplificador Harris, e a antena é conectada à saída do amplificador. Com exceção do conector BNC mostrado, todos os conectores eram conectores UHF de teflon.
Então, como eles funcionam? Fiquei bastante surpreso! Com um MFJ-259B recém-calibrado e vindo diretamente da fábrica, o relé SPST apresentou ROE de 1,0:1 com X=0 até 75 MHz! Na verdade, a 144 MHz, a leitura de ROE ainda é de 1,2:1. Isso é certamente melhor do que alguns relés a vácuo que construí para 6 metros! Não tive como medir o isolamento com este relé, mas suspeito que seja superior aos relés a vácuo, que pareciam apresentar problemas sérios.
O relé DPDT também apresentou ROE de 1:1 na banda de 50 MHz. Mesmo assim, recomendo o uso deste relé em conjunto com um relé de isolamento coaxial adicional antes do pré-amplificador.

CRÉDITOS: WA4NJP Email: wa4njp@bellsouth.net
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