b) En todo circuito cerrado la suma de las caídas
de tensión (IR) es igual a la de las fuerzas electromotrices aplicadas;
o bien, la suma algebraica de las caídas IR y las FEM aplicadas
en todo circuito es igual a cero.
R:
RT = 1
Para la solución de este problema se establecen las siguientes relaciones.
Por lo tanto, se establece la siguiente ecuación:
De donde, despejando a X2 que es el valor de la reactancia que se calcula, tendremos:
R: Toda la materia que integra el universo en sus estados liquido, sólido y gaseoso está constituida por moléculas, éstas a su vez por átomos. El átomo es la partícula más pequeña de la materia, de existencia natural (no las sustancias radioactivas producidas artificialmente), que conserva las características originales del elemento.
El átomo esta integrado por un núcleo y partículas que giran alrededor suyo a muy alta velocidad, describiendo trayectorias elípticas. El núcleo está compuesto principalmente por partículas denominadas protones, con carga eléctrica positiva, y el elemento que gira alrededor del núcleo se denomina electrón orbital, con características negativas respecto a su carga. Esta disposición tiene semejanza con nuestro sistema solar, en el cual el núcleo es equivalente al sol y los electrones a los planetas.
R: De la fórmula que expresa la condición de resonancia:
se determina que: 4p 2f2L = 1/C, por lo que finalmente:
R: _____________
Z = Ö R2 + (XL – XC)2
________________
Z = Ö (75)2 + (100 – 25)2
Z = 79.06 Ohms.
R: El sentido de una fuerza electromotriz inducida es tal que se opone a la causa que la origina.
R: Calculando la I del circuito.
Calculando la R en serie.
R: El Henrio.
R: La constante es 0.707.
R:
R: R = V/I; I = V/R; V = I x R.
Si P = V x I tendremos P = V x (V/R) de donde P = V2/R, ahora P = I x I x R por lo tanto P = I2 x R.
R: En un circuito de características constantes, la corriente eléctrica que circula por él será directamente proporcional al voltaje aplicado ( o diferencia de potencial) e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica que ofrece el mismo. Se expresa por las siguientes fórmulas:
R: CT = 1__________
(1/C1) + (1/C2) + (1/C3) ...
R: Sólido, líquido y gaseoso.
R: No, tiene carga negativa.
R: Si, tiene carga positiva.
R: No, tiene carga negativa.
R: No, tiene carga positiva.
R: Se repelen.
R: Se atraen.
R: Es un dispositivo generador de corriente directa que está integrado por celdas secundarias susceptibles de recargarse. A este tipo de acumuladores se les conoce como los del tipo "Plomo – ácido".
R: La capacidad de un condensador depende de la superficie de sus placas, de la separación entre ellas y de la clase del dieléctrico o sustancia aisladora que las separa.
R: Para calcular la capacidad de un condensador de este tipo, se emplea la siguiente formula:
C = Capacidad en pf.
K = Constante del dieléctrico.
(para el aire = 1)
S = Superficie en centímetros.
D = Separación en centímetros.
Así, pues, sustituyendo los valores tendremos:
R: Er = Et – E1, b = 12 - 6.3 = 5.7 volts
R: Np Es = Ns Ep, de donde:
R: Corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un conductor, debido a la diferencia de potencial o voltaje aplicado.
R: Unidad electromagnética de cantidad de electricidad equivalente a la que en un segundo de tiempo suministra una corriente de intensidad de un Ampere.
R: El coulomb.
R: Fricción, reacción química, energía mecánica, energía calorífica, energía lumínica, electromagnetismo.
R: Pila primaria es el elemento básico generador de corriente continua. Pila secundaria es un conjunto de dos o mas pilas primarias. Estos elementos pueden ser húmedos, secos, alcalinos, etc.
R:
R: Un imán es un material paramagnético que tiene la propiedad de atraer a otros materiales. Se conocen los imanes naturales y artificiales.
R: Un imán natural es un material que se encuentra en la naturaleza en forma mineral. Un imán artificial es el creado por el hombre por medios eléctricos o magnéticos.
R: Un imán tiene dos polos, polo norte y polo sur y se encuentran situados en los extremos del mismo.
R: Dieléctrico es un material aislante que ofrece una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Se conocen de varios tipos como papel, cerámica, vidrio, baquelita, aire, etc.
R:
R: Es un material que ofrece facilidad a la circulación de corriente eléctrica.
R: Es un material que ofrece resistencia u oposición a la circulación de corriente eléctrica.
R: Campo eléctrico es el espacio que existe entre dos cargas electrostáticas.
R: La unidad de intensidad de campo magnético es el gauss, que equivale a una línea de fuerza magnética por centímetro cuadrado de superficie. Se representa con la letra H.
R: Capacidad eléctrica de un cuerpo es la cantidad de electricidad que necesita éste para elevar su tensión a un volt.
R: Voltaje, diferencia de potencial o tensión es la diferencia de nivel electrónico que tiene un cuerpo, con relación al nivel cero de ninguna manifestación eléctrica.
L1 = 50, L2 = 125 y L3 = 300 Henrios, respectivamente?
R: LT = L1 + L2 + L3
R: Cuando una bobina está próxima a otra, toda corriente variable en una de ellas producirá un campo magnético variable, que cortará las espiras de la otra induciendo una corriente en ellas. Esta corriente es así mismo variable y, por consiguiente, induce otra corriente en la primera bobina. Esta reacción entre dos circuitos acoplados se denomina inductancia o inducción mutua.
R: P = E2/R = (50)2/1600 = 1.56 watts
R: Aplicando la siguiente fórmula:
R: Este tipo de condensador utiliza una capa finísima de óxido como dieléctrico y es polarizado, es decir, tiene una terminal positiva y otra negativa y cada terminal ha de ser conectada de acuerdo con la polaridad correspondiente, en caso contrario, la capa de oxido desaparece y se inutiliza el condensador.
R: Prácticamente ninguno, pero se acepta el voltímetro electrónico a válvula.
R: Conectándole en serie una resistencia o resistencias de valores adecuados, en función de las mediciones que se lleven a efecto.
R: El voltímetro de corriente alterna.
R: Un voltímetro sirve para medir voltajes ya sea de corriente alterna o corriente directa. En los circuitos eléctricos se conecta en paralelo para llevar a efecto mediciones en los mismos.
R: Un miliamperímetro sirve para medir corrientes directas o alternas. En los circuitos eléctricos se conecta en serie.
R: El amperímetro de tipo termo acoplado.
R: Con un voltímetro de corriente alterna.
R: Con un amperímetro para corriente alterna.
R: Con un voltímetro para corriente directa.
R: Con un amperímetro para corriente directa.
R: Es correcto ya que: E = IR
R: No, la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia.
R: No, se llama conductancia.
R: El óhmetro.
R: El wattimetro.
R: Empleando circuitos en conexión simétrica en el paso final de RF y sistemas de filtro en el acoplador de antenas, que son eliminadores de armónicas.
R: Para eliminar las componentes de corriente pulsante (rizo) que origina el zumbido a la salida del receptor o transmisor.
R:
R:

R: Cuando éste es operado como oscilador, multiplicador de frecuencia o excitador.
R: D Ep/D Eg para una Ip constante. D Ep = incremento o variación del voltaje de placa.
D Eg = incremento o variación del voltaje de reja.
R: Como osciladores y como multiplicadores de frecuencia.
R: Su estabilidad respecto a la frecuencia.
R: Voltímetro, amperímetro y wattimetro.
R: Cuando los electrones emitidos por el cátodo se aproximan a la placa con suficiente velocidad, su choque con ésta produce un desprendimiento de electrones. Este bombardeo de la placa por los electrones a gran velocidad, con el consiguiente desprendimiento de otros electrones de la placa, es conocido por emisión secundaria.
R: Es la parte superior de la estratósfera que consta de capas de gas ionizado, que aproximadamente alcanzan hasta unos 500 Km por encima de la tierra. En la ionósfera son reflejadas las ondas electromagnéticas por las diversas capas ionizadas, dependiendo de su frecuencia.
R: La conductancia mutua, denominada también transconductancia, es la relación entre una variación en la corriente de placa y la variación correspondiente del voltaje de reja de control, para un voltaje de placa constante. Se determina por la siguiente expresión matemática:
Gm = D Ip/D Eg para Ep constante también es igual Gm = m /Rp.
D Ip = incremento o variación de la corriente de placa.
D Eg = incremento o variación del voltaje de placa.
m = factor de amplificación.
Rp = resistencia de placa.
Ep = voltaje de placa.
R: Fijar la frecuencia de operación del transmisor.
R: Para eliminar o neutralizar la reacción capacitiva de energía entre la placa y la reja de control, principalmente en los amplificadores tríodos, cuando son operados a frecuencias superiores a 500 KHz.
R: Para obtener una efectiva neutralización pues estando presente el voltaje de placa, al neutralizarse una válvula se originan oscilaciones parásitas que no permiten obtener una neutralización efectiva.
R: Opera voltajes altos de pico inverso, Buena estabilidad en el voltaje rectificado y Opera con alta corriente de placa.
R: La polarización de una onda electromagnética es la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico de la misma, con respecto al plano de tierra. Una onda de radio puede ser polarizada vertical u horizontalmente.
R: Para ofrecer seguridad al operador, preservándolo de descargas que se engendren en el transmisor y que pongan en peligro su vida.
R: Aumentar su longitud eléctrica sin aumentar su longitud física.
R: Este tipo de válvulas, o sea, las pentodos, no requieren neutralización por su mínima capacidad interelectródica ante sus elementos.
R: Al aplicarse una pequeña tensión de excitación a la reja de control de una válvula amplificadora, que siempre tendrá un valor negativo de potencial con respecto a la placa, este voltaje o señal aparecerá amplificado a la salida en su circuito de placa. La reja de control regula la corriente electrónica que se establece en la válvula, entre cátodo y placa.
R: La conductancia mutua, también denominada transconductancia, es la relación entre una variación en la corriente de la placa y la variación correspondiente de la tensión de reja de control, para un voltaje de placa constante. Se determina por la siguiente ecuación:
R: Al amplificador o amplificadores del último paso de radiofrecuencia del transmisor.
R: Alta polarización de reja de control, operación más allá del punto de corte y neutralización negativa.
R: De los valores de inductancia y capacidad de su circuito tanque.
R: Fenómeno transitorio que se presenta en la modulación de un transmisor cuando una onda portadora es modulada a más de 100 %, originándose golpes o cortes eléctricos en la señal o inteligencia que se está radiando. Origina también radiación de espurias e interferencias por ensanchamiento de banda.
R: Los amplificadores se clasifican como sigue:
Clase A, A1, A2, B, AB1, AB2 y C.
R: Un acoplador es un dispositivo integrado a base de elementos L y C, cuya función es la de acoplar el último paso del transmisor al circuito de antena permitiendo la máxima transferencia de energía y equilibrando la impedancia del sistema de antena, con la de la salida del paso final.
R: Por rejilla, por cátodo y por escape de rejilla.
R: Para permitir que el mercurio se gasifique y exista así una buena conducción, al establecerse la corriente de electrones entre cátodo y placa.
R: Se denomina también de drenaje y se conecta en paralelo con la salida de los filtros para absorber alguna corriente de carga, evitando las sobretensiones en ausencia de carga; provee también un medio de descarga a los condensadores de filtro, cuando no se encuentra conectada ninguna carga del circuito exterior, de la válvula del circuito rectificador.
R: El de concentrar la mayor parte de la energía radiada en una determinada dirección, hacia el lóbulo de radiación principal, para una mejor comunicación.
R: Acercando al tanque final de radiofrecuencia una lámpara neón, determinándose, por el encendido de ésta, si el equipo está operando o no.
R: Por condensador, por resistencia y por inductancia.
R: Es el fenómeno que manifiesta un material al ser sometido a temperaturas altas, que dan origen al desprendimiento de electrones de las capas periféricas. Este fenómeno se explica al elevarse la temperatura de un cátodo emisor de una válvula electrónica, éste comienza a emitir electrones, estableciéndose una corriente de los mismos hacia la placa.
R: La frecuencia que opera todo equipo transmisor es directamente proporcional a la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas e inversamente proporcional a la longitud de onda. Su ecuación es la siguiente:
F = Frecuencia en hertz.
C = Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas (300000000 de metros sobre segundo).
l = Longitud de onda en metros.
R: De cristal, mecánicos, de selenio y de silicio.
R: Por el método de rectificación, por rectificadores de una alternancia o de media onda, o de doble alternancia doble onda.
R: Este tipo de antena tiene la ventaja de concentrar su radiación hacia un punto predeterminado, empleando una menor potencia para cubrir una mayor distancia, en comparación con las del tipo omnidireccional.

R: Un diodo es un elemento rectificador de corriente alterna; opera con la característica unidireccional, es decir, deja pasar la corriente únicamente en un solo sentido, pudiendo ser rectificador de una alternancia o de dos; generalmente se utilizan en las fuentes de poder.
R: Indica la sensibilidad del aparato en función del porcentaje de exactitud en sus mediciones, que estará a su vez, en función de la calidad de su construcción.
R: Es una fuente de energía que proporciona voltaje a rejas, pantallas y placas de los circuitos eléctricos.
R: Es una fuente de energía negativa para polarizar rejas de control de las válvulas electrónicas.
R: Es una fuente de energía que proporciona voltaje de filamentos a las válvulas electrónicas.
R: De 20 a 16000 Hertz.
R: Las ondas electromagnéticas de superficie, al ser generadas por un dispositivo radiador, tienden a propagarse en forma horizontal, siguiendo la curvatura de la tierra, pero debido al ensanchamiento de su frente de onda, en función de la distancia así como con la conductividad del terreno, se van debilitando, por lo cual solo cubren cortas distancias.
Las ondas de cielo, o de espacio, son propagadas por un sistema radiador a ángulos mayores de 0 grados hacia la ionósfera, en donde son reflejados hacia la tierra, en función de su frecuencia.
Por medio de esta forma de propagación se logran cubrir distancias muy considerables.
R: Con el fin de evitar que los campos magnéticos u otros acoplamientos, así como la generación de calor en la fuente, originen inestabilidad en la frecuencia de operación del oscilador. La fuente debe tener la característica principal de contar con una buena regulación en su voltaje de salida.
R: Dividiendo el valor del voltaje de placa entre el valor de la corriente de placa, o sea, aplicando la fórmula de la ley de Ohm siguiente: RP = EP/IP
R: Es una antena cortada a un cuarto de longitud de onda, que completa un circuito con conexión a tierra; se emplea mucho en frecuencias inferiores a 3 MHz.
R: Antena alimentada en uno de sus extremos, no considerada como un sistema radiante eficaz, pero resulta conveniente cuando se desea montar rápidamente, para efectuar pruebas o para operar en el campo.
R: Armónica es un múltiplo o submúltiplo de la frecuencia fundamental de operación, de un equipo transmisor.
R: El efecto piezoeléctrico se manifiesta en los cristales de cuarzo por la deformación que sufren sus placas, por influencia de un campo eléctrico; o, cuando es comprimido debido a una fuerza mecánica, en sus caras opuestas aparece una diferencia de potencial. El cristal tiene resonancia mecánica y vibrará a muy alta frecuencia, a causa de su rigidez, dependiendo del período de vibraciones, del procedimiento de excitación eléctrica y de la orientación cristalográfica. Esta propiedad de los cristales de cuarzo se aprovecha en los circuitos osciladores.
R: Modulación por frecuencia, modulación por amplitud, modulación por fase y modulación por pulsos.
R:

R: Este tipo de válvulas consta de cinco elementos, a saber: cátodo, reja de control, reja de pantalla, reja auxiliar, reja supresora y placa.

R: Para obtener voltajes duplos, de los iniciales aplicados a la válvula.
R: Obtener en derivación los diversos voltajes con que se requiere operar un circuito radioeléctrico.
R: Una válvula tríodo.
R:

R: Como un circuito resistivo puro.
R: Es la habilidad del radiorreceptor para no variar o cambiar su frecuencia de recepción.
R:
Fr = 1/(2p LC)
Fr = 1/(2 x 3.14 x 0.072 x 0.05)
Fr = 1/(0.0226) = 44.21 Hertz.
R: Será la suma de la diferencia de las frecuencias, o sea:
f1 + f2 = 500 + 550000 = 550.5 KHz
f2 - f1 = 550000 – 500 = 549.5 KHz.
R:

R: El decibel es la unidad que sirve para la comparación de niveles de potencia o de voltaje, en acústica y electricidad. Se define también como la décima parte de un bel.
R:

R: Voltímetro.
Amperímetro.
Wattimetro.
R: Es aquel en que las rejas de control de las dos válvulas están polarizadas de tal manera que la corriente de placa, en ausencia de señal en la entrada, es cero. Como es un circuito balanceado, la señal de entrada que alimenta las válvulas está en oposición de fase, es decir, durante un semiperíodo, solamente una de ellas conduce; en el siguiente semiperíodo lo hará la otra, resultando la señal amplificada, en el circuito, la suma d las amplificadas por cada válvula y obteniéndose una amplificación lineal de muy baja distorsión y de muy elevado rendimiento.
R: Seleccionar y amplificar únicamente las frecuencias contenidas en la banda pasante de filtro.
R: Este tipo de antenas tiene la propiedad de dirigir su radiación máxima hacia un punto determinado, empleando poca potencia en comparación con los de tipo omnidireccional.
R: Es un dispositivo que solo permite circulación de corriente en un solo sentido y que se emplea normalmente para rectificar corriente alterna.
R: Una frecuencia armónica tiene como valor un múltiplo entero de la frecuencia fundamental, y una parásita es la oscilación que se produce en un circuito eléctrico, cuando por efectos de conductancia, capacitancias e inductancias del mismo, se produce a frecuencias no deseadas.
R: a) Neutralización en placa con condensador de un estator dividido.
b) Neutralización en rejilla.
c) Neutralización shunt o por bobina.
R:

R: Emplear un ancho de banda menor, en relación con otros sistemas; por ejemplo, el comparado con el de doble banda lateral.
La banda lateral única se emplea mucho para establecer comunicaciones a grandes distancias, sin utilizar mucha potencia.
Tiene también la ventaja de ser menos susceptibles a los efectos de desvanecimiento selectivo y de reducir en gran medida interferencias.
R: 3 KHz.
R: En banda lateral única, al emplearse un ancho de banda menor, comparado con el de doble banda lateral, que es equivalente a la mitad, se amplía la capacidad de ocupación del espectro radioeléctrico.
R: Para obtener un ajuste correcto y a fin de que el tanque final de RF esté en resonancia, la lectura que debe obtenerse en los medidores será: corriente de reja máxima y corriente de placa mínima.
R: Clase A, B o AB.
R: Método de filtro y método de fase.
R: Aplicando una señal de audiofrecuencia del orden de 1000 Hz y ajustando los circuitos entonados de los pasos de RF modulada, para máxima salida de potencia en la antena.
R: Empleando un circuito modulador balanceado o un filtro bastante agudo, o ambos dispositivos.
Las radiaciones útiles para el buen funcionamiento de los aparatos receptores, como por ejemplo la radiación correspondiente a la portadora de los sistemas de portadora reducida, deben estar incluidas en la anchura de banda necesaria.
R: Es un dispositivo semiconductor con características rectificadoras de corriente alterna, que se puede utilizar como referencia de tensión constante o elemento de control.
R: Es un elemento semiconductor con propiedades amplificadoras semejantes a las válvulas electrónicas.
R: El germanio y el silicio.
R: El de puntas, denominado también PNP y el de contacto, denominado también NPN.
R: De 3, que son: emisor, colector y base.
R:

R:

R:

R:

R:
R: Los semiconductores son sustancias que tienen una conductividad intermedia entre los valores altos y bajos de los metales, representan los aislantes.
R: Es un dispositivo rectificador de corriente alterna, de características de conducción unidireccional, en el cual la placa es de un material de tipo positivo (P) y el cátodo es siempre de un material de tipo negativo (N).
R: Es un diodo de contacto en el que se aprovechan sus características alíneales, para la generación de armónicas.
Se utilizan como dispositivos multiplicadores de radiofrecuencia.
R: Es un semiconductor de tres contactos o uniones, y tres terminales. Está considerado como un tiratrón sólido o tiristor; conduce una corriente de alta intensidad en sentido directo, con baja caída de tensión directa, presentando una alta impedancia en el sentido inverso.

R:

R: Es un elemento o compuesto químico, cuya resistividad está entre los conductores y aisladores.
R: Tiene propiedad de permitir el flujo de corriente en un solo sentido.
R: Silicio y germanio.
R: El coeficiente es negativo, es decir, al aumentar su temperatura disminuye su resistividad.
R: Es un elemento semiconductor en el cual la conducción de cargas eléctricas se efectúa por medio de electrones.
R: Es un diodo formado por un semiconductor "N" y un contacto metálico en un punto.
Por ejemplo, el detector de galena.
R: Diodos de sulfuro de selenio, de óxido de cobre, de germanio y de silicio.
R: Como rectificador de CA, como detector, como mezclador, como regulador de voltaje y como interruptor.
Es un elemento semiconductor que permite amplificar señales eléctricas.
R: Los tipos básicos de transistores son el NPN y PNP.
R: El transistor efecto de campo de juntura y el de óxido metálico llamado también MOSFET o IGFET.
R: El diodo Zener es un semiconductor que se emplea para regular tensiones de CD o para limitar la amplitud de señales alternas.
R: Es un elemento semiconductor en el cual la conducción de cargas eléctricas se efectúa por medio de huecos.
R:

R: Para que un transistor PNP conduzca, la base debe tener polaridad positiva con respecto al colector.
R: La especificación Vceo es el potencial máximo entre colector y emisor que puede aplicársele al transistor sin que se destruya.
R: El potencial de barrera de un diodo de silicio es del orden de 0.7 volts.
R: La hfe, llamada también b , es el factor de ganancia o de amplificación de la corriente de base.
R:

R:

R: Un tiristor o SCR, llamado también rectificador controlado, es un dispositivo semiconductor compuesto de tres uniones PN y que sirve, como su nombre lo indica, para rectificar corriente alterna de una forma controlada.
R:

R:

R: La FT de un transistor indica la frecuencia donde la ganancia se vuelve unitaria. Se considera la frecuencia máxima de operación del transistor.
R: Es un diodo semiconductor cuya capacitancia varía en función del potencial de polarización que se le aplica. También recibe el nombre de varactor.
R: Es un diodo formado por un semiconductor tipo "N" con una unión metálica que se emplea como oscilador en microondas.
R: Es un diodo semiconductor de germanio que mantiene una unión "N" a metal y que se emplea como detector o mezclador de circuitos de radiofrecuencia.
R: Sulfuro de cadmio, sulfuro de plomo, arseniuro de galio, antimoniuro de indio, fósforo de galio y sulfuro de selenio.
R: Es un diodo semiconductor a base de germanio o de arseniuro de galio que presenta una resistencia negativa. Se emplea como oscilador.
R:

R: La especificación Pc máx. de un transistor es la potencia de disipación máxima en régimen continuo que puede soportar un transistor sin destruirse bajo ciertas condiciones dadas.
Normalmente se especifica 200 C.
R: Básicamente, al aumentar la temperatura ambiente disminuye la potencia de disipación de un transistor.
R: Las ventajas de un transistor con respecto a tubo de vacío son las siguientes: menor tamaño, mayor eficiencia eléctrica, ya que no se requiere filamento, y en la actualidad menor costo.
R: Es un transmisor cuya corriente emisor-colector varía en función de la intensidad de la luz que recibe.
R: Es un semiconductor a base de antimoniuro de indio o arseniuro de galio que emite una señal luminosa al pasar una corriente a través de él. También reciben el nombre de LED (Light Emitting Diode).
R: Debido a que estos transistores son destruidos fácilmente por cargas electrostáticas, se deben manejar bajo las siguientes condiciones: mantener cortocircuitadas las patas del transistor mientras no esté montado en el circuito impreso; al hacer la soldadura del transistor deberá emplearse un cautín con transformador de aislamiento y el circuito impreso en el que se monta el transistor debe estar conectado a tierra.
R: Al polarizar un transistor en inversa se destruye.
R: La especificación PRV máx., llamada también voltaje de pico inverso máximo, es el potencial máximo en polarización en inversa que puede soportar un diodo sin que se destruya.
R: Es el potencial máximo que soporta un transistor entre la base y el emisor sin destruirse.
R: Es el potencial máximo que soporta un transistor entre colector y base con un emisor corto-circuitado sin destruirse.
R: Es el factor de amplificación de corriente de un transistor en configuración de base común.
Es la corriente máxima que puede soportar un transistor a través de la polarización inversa de la unión colector-base cuando la corriente de emisor es cero.
R: La beta se define como:
donde: D IC es el incremento de la corriente de colector y D Ib es el incremento de la corriente de base.
R: La alfa se define como:
donde: D Ic es el incremento de la corriente de colector y D IE es el incremento de la corriente de emisor.
R: La relación que existe entre la alfa y la beta de un transistor es:
R: Los tres elementos o electrodos reciben los nombres de emisor, base y colector.
R: Los electrodos de un transistor de efecto de campo de juntura (JFET) reciben los nombres de gate o reja, source o fuente, y drain o sumidero o drenaje.
R: La impedancia característica se define como: ____
ZD = Ö L/C
El resultado son Ohms, L es la inductancia de la línea y C su capacidad.
R: La impedancia de entrada es infinita.
R: Nos presenta una reactancia inductiva cuyo valor está dado por:
Donde: Z0 es la impedancia característica de la línea, ohm, y b ° es la longitud en grados eléctricos de la línea.
R: Z0 = 138 log (D/d)
Donde: D es el diámetro interior del conductor externo y d es el diámetro exterior del conductor interno.
R: El coeficiente de reflexión se define como: k = (R- Z0) / (R+ Z0)
Donde R es la carga o terminación de la línea, en ohm, y Z0 es la impedancia característica de la línea.
R: Se define como:
Donde: Ei es el potencial incidente, Er es el potencial reflejado y k es el coeficiente de reflexión con signo positivo.
R: Para la medición de la ROE se emplean puentes de ROE que miden potencial incidente y reflejado o wattimetros direccionales.
R: La perdida será:
R: El balun es un transformador de simetría, que sirve para conectar una carga balanceada. Por ejemplo: un dipolo a un cable coaxial.
R: La línea con las menores pérdidas es, generalmente, la línea paralela con dieléctrico de aire, seguida de la línea paralela con dieléctrico solido, cable coaxial con dieléctrico gaseoso, cable coaxial con dieléctrico espumoso y finalmente, con las máximas pérdidas, el cable coaxial con dieléctrico sólido.
R:
R: La fórmula es: ___
Donde: L es la inductancia de la línea (Henry), C es la capacitancia de la línea (Farad), 3x108 es la velocidad de la luz (m/seg).
R: Este tipo de línea nos presenta una reactancia capacitiva cuyo valor está dado por:
Donde: Z0 es la impedancia característica de la línea (Ohm) y b ° es la longitud en grados eléctricos.
R: La relación es:
Donde: Ri es la impedancia resistiva a la entrada de la línea, Z0 es la impedancia característica de la línea de transmisión y RL es el valor de la carga resistiva.
R: La longitud física está dada por:
Lf = 150fV/F(MHz)
Lf = (150x0.57)/14.150 = 6.04 mts.
R: La eficiencia se define como:
Donde: Pi es la potencia de entrada a la línea de transmisión y PL es la potencia entregada a la carga.
R: La atenuación de la línea será:
Como hablamos de una atenuación, quiere decir que hay una pérdida de potencia. La eficiencia será:
R: La eficiencia de una antena se define como:
Donde: Rr es la resistencia de radiación en la antena, RW es la resistencia óhmica del conductor de la antena y RG es la resistencia de tierra.
R: La reactancia que presenta es capacitiva y su valor está dado por:
Esto dado en Ohms, donde h es la altura de la antena en mts., d es el diámetro de la antena en mts. y h° es la altura en grados eléctricos a la frecuencia considerada.
R: La resistencia de radiación es de 73.2 Ohms.
R: La resistencia de radiación de una antena depende, básicamente, de su longitud eléctrica a la frecuencia de operación y de su altura sobre el terreno.
R: Es una potencia teórica obtenida al multiplicar la potencia real suministrada a los bornes de la antena por su ganancia referida a una antena patrón.
R: A medida que va disminuyendo el ángulo, la impedancia disminuye hasta llegar a cero cuando los conductores son paralelos.
R: La resistencia de radiación es de 36.1 Ohms.
R: Es una antena teórica que radia de una manera uniforme en todas las direcciones del espacio.
R: No afecta a la eficiencia de la antena ya que no depende de la línea de alimentación.
R: Deberemos poner en serie con la antena un condensador cuya reactancia capacitiva tenga la magnitud de la reactancia inductiva de la antena a la frecuencia considerada.
R: La resistencia de radiación es de 300 Ohms.
R: Un dipolo de media onda es resonante a las armónicas impares de la frecuencia fundamental.
R: Una antena windom es resonante a las armónicas pares de la frecuencia fundamental.
R: Una antena direccional de 5 elementos consta de: Un elemento reflector, el elemento excitado y tres elementos directores, estando separado por el reflector aproximadamente 0 – 15 de l del elemento excitado, y los directores, aproximadamente 0.2 l del elemento excitado, y entre ellos.
R: El factor de mérito o Q de una antena se define como: fc/D f donde: fc es la frecuencia de resonancia y D f es el ancho de la banda de la antena.
R: Se define como el margen comprendido entre las frecuencias donde ROE llega a tener cierto valor determinado, mayor que 1.
R: Se define como ángulo de apertura de una antena direccional al ángulo comprendido entre las líneas que unen el origen del patrón de radiación con los puntos a –3dB del lóbulo de radiación principal de la antena.
R: La altura de una antena sobre el terreno afecta a la resistencia de radiación y al patrón de radiación vertical de la antena, normalmente la altura óptima es una longitud de onda para frecuencias superiores a 14 MHz.
R: El número y longitud de los conductores afectan, principalmente, la eficiencia de la antena y su patrón de radiación en el plano vertical.
R: La ganancia de una antena Yagi-Uda depende, básicamente, del número de elementos de que consta y de las distancias que lo separan.
R: Es la relación de la potencia radiada en la dirección deseada (frente) y la potencia radiada en la dirección opuesta (espalda). Esta relación se expresa en dB.
R: Si se emplea una línea coaxial los sistemas más comunes son: Transformadores de simetría (balun), acoplamiento gamma, acoplamiento T con transformador de simetría con relación 1:4. Para el caso de líneas paralelas simétricas se emplean: el acoplamiento tipo Delta, circuitos L – C simétricos.
R: La bobina deberá colocarse a la mitad de la longitud física de la antena.
R: Mientras menor sea la relación longitud – diámetro del conductor, mayor será el ancho de banda de la antena.
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R: De acuerdo con su voltaje de polarización los amplificadores se clasifican en: Clase A, clase AB, clase AB1, clase AB2, clase B o clase C.
R: En el paso final de un transmisor de banda lateral única se emplea un amplificador clase AB1.
R:

R: Alta ganancia de corriente, baja ganancia de voltaje, baja ganancia de potencia, impedancia de entrada muy alta e impedancia de salida muy baja.
R: Baja ganancia de corriente, alta ganancia de voltaje, ganancia de potencia media, impedancia de entrada muy baja e impedancia de salida muy alta.
R: Alta ganancia de corriente, alta ganancia de voltaje, alta ganancia de potencia, impedancia de entrada baja e impedancia de salida alta.
R:

R:

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R:

R:
R: a) Amplificadores de corriente directa cuyo limite superior de frecuencia es del orden de 500 Hz.
b) Amplificadores de audio frecuencia cuyo ancho de banda está comprendido entre los 20 Hz y 20 KHz.
c) Amplificadores de frecuencia intermedia cuyo ancho de banda es del orden de 1 a 5 KHz.
d) Amplificadores de video cuyo ancho de banda es del orden de 6 MHz.
e) Amplificadores de radiofrecuencia cuyo ancho de banda es del orden de 100 a 500 KHz.

R: Reciben el nombre de zona de Kenelly-Heaviside o ionósfera.
R: La ionósfera consta de cuatro capas ionizadas conocidas como D, E, F1 y F2.
R: La altura promedio de la capa E es del orden de 110 Km.
R: Las características radioeléctricas de la ionósfera dependen básicamente de la hora del día, la época del año y la actividad solar.
R: Se denomina propagación troposférica a la propagación de las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia es superior a 50 MHz, que se efectúa en la tropósfera. Esta propagación depende de las condiciones climatológicas.
R: Se denomina frecuencia crítica a aquélla frecuencia que ya no es reflejada por la ionósfera, cuando la onda incide perpendicularmente en la ionósfera.
R: La máxima frecuencia útil (m.u.f.) es aquella frecuencia que nos permite la comunicación a máxima distancia con una potencia mínima. Esta frecuencia varía en función de la hora del día, estación del año y actividad solar.
R: El desvanecimiento es debido, principalmente, a inestabilidades de la ionósfera, turbulencias en la zona que divide a la ionósfera de la tropósfera y variaciones bruscas de la actividad solar.
R: Se le da a un desvanecimiento rápido de las condiciones de propagación ionosféricas, desapareciendo totalmente las señales. Esta desaparición de señales puede durar desde varios minutos hasta varias horas.
R: La distancia en una sola reflexión de la capa F2 es del orden de 3500 a 4000 Km.
R: Es un fenómeno de propagación que se presenta durante las tormentas magnéticas cuando aumenta la intensidad de las auroras boreales y australes. En esta caso, las cortinas aurorales sirven de reflector a las señales radioeléctricas.
R: Una señal que tiene dispersión presenta un desvanecimiento pulsante rápido y se oye como si tuviera eco.
R: Al tenerse una inversión atmosférica se modifica la reflexión de las ondas de VHF, logrando cubrirse mayores distancias que las normales.
R: Se le nombra E esporádico a zonas de alta ionización que se producen en la capa E y que permiten comunicaciones a gran distancia (1500 – 2500 Km) en frecuencias superiores a 50 MHz.
R: La altura promedio de la capa F2 es del orden de 250 Km sobre la superficie terrestre, variando en función de la época del año.
Este capítulo se encuentra en el capítulo 4.4, en la página 232.
R: QST significa mensaje a todos los radioaficionados.
R: Una tarjeta QSL es una tarjeta de confirmación de comunicado entre dos estaciones de radioaficionado.
R: La información mínima que debe contener una tarjeta de QSL es la siguiente: distintivo de llamada, nombre del operador y dirección completa de la estación que envía la tarjeta, el distintivo de la estación a que está destinada, el texto diciendo que se confirma un contacto bilateral entre dos estaciones de aficionado, el modo de emisión empleado, la banda o frecuencia empleada, la fecha, hora y reporte de señal RST.
R: El código Q es un código telegráfico definido por el reglamento de la UIT y sirve para facilitar las comunicaciones entre estaciones de diferentes países.
R: QRA significa cual es el nombre o distintivo de llamada de su estación.
R: Es un sistema empleado para reportar las características de una señal radioeléctrica en banda de aficionados.
R = Legibilidad, S = Intensidad de la señal, T = Tono de la señal (empleado en telegrafía).
R1 = Señal ilegible.
R2 = Se entienden letras o palabras aisladas.
R3 = Legible con bastante dificultad.
R4 = Legible con dificultad esporádica.
R5 = Perfectamente legible.
S1 = Señal esporádicamente perceptible.
S2 = Señal extremadamente débil.
S3 = Señal débil.
S4 = Señal aceptable.
S5 = Señal regular.
S6 = Señal buena.
S7 = Señal moderadamente intensa.
S8 = Señal intensa.
S9 = Señal extremadamente intensa.
T1 = Tono extremadamente áspero.
T2 = Tono de alterna áspero.
T3 = Tono de alterna ligeramente musical.
T4 = Tono áspero musical.
T5 = Tono musical limpio.
T6 = Tono musical con ligero silbido.
T7 = Tono limpio con ligero zumbido.
T8 = Tono limpio con zumbido apenas perceptible.
T9 = Tono limpio de señal pura.
R: CQ significa llamada general a cualquier radioaficionado.
R: La identificación se efectúa diciendo: XE1GZU de XE1EKC donde XE1EKC es la identificación; asimismo es la invitación a que transmita XE1GZU.
R: Una llamada general se efectúa transmitiendo CQ, CQ, CQ de XE1GZU de XE1GZU, CQ, CQ, CQ de XE1GZU de XE1GZU, CQ de XE1GZU K o en voz adelante o cambio.
QRN significa: tengo dificultades debido a descargas atmosféricas. (estática).
QRN1 = No hay estática.
QRN2 = Estática ligera.
QRN3 = Estática moderada.
QRN4 = Estática severa.
QRN5 = Estática extremadamente intensa.
R: QRK significa ¿cuál es la inteligibilidad de mi señal?
R: QRRR significa llamada de emergencia y deberá emplearse únicamente en situaciones de peligro a la vida humana.
R: Las frecuencias de emergencia son:
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3680 KHz
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3690 KHz
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7020 KHz
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7060 KHz
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14040 KHz
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14120 KHz
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21060 KHz
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21180 KHz
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50400 KHz
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50400 KHz
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144500 KHz
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144500 KHz
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R: 73 significa: mis mejores deseos para usted.
R: El código fonético internacional es el ICAO.
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R: CQ DX significa llamada general a estaciones de otro continente o a gran distancia.
R: Banda de 1.8 a 2 MHz. Es una banda útil para comunicaciones a distancias hasta de 200 Km durante el día y durante la noche hasta 2000 Km.
Banda de 3.5 a 4.0 MHz. Es una banda útil para comunicaciones a distancias hasta de 400 Km durante el día, y durante la noche es posible efectuar comunicados trans e intercontinentales. Estas dos bandas presentan un alto nivel de estática durante la primavera y el verano, disminuyendo durante otoño e invierno.
Banda de 7.0 a 7.3 MHz. Esta banda presenta características de propagación que permiten efectuar comunicados durante el día hasta distancias de 3500 Km. Durante la noche esta banda permite comunicados intercontinentales hasta 15000 Km.
Banda de 14.00 a 14.350 MHz. Esta banda es útil desde antes del amanecer hasta 4 ó 6 horas después de la puesta del sol para comunicados trans e intercontinentales. Presenta una zona muerta o strip con radio de aproximadamente 800 Km centrado en la estación transmisora.
Banda de 21.000 a 21.450 MHz. Esta banda tiene un comportamiento similar a la de 14.000 a 14.350 MHz, aunque es afectada en mayor grado por el ciclo de manchas solares. Es una banda que permite de manera consistente comunicaciones transecuatoriales con baja potencia. los rangos de comunicación son, normalmente, del orden de 6000 a 10000 Km. Esta banda es útil desde el amanecer hasta una hora después de la puesta del sol.
Banda de 28.000 a 29.700 MHz. Esta banda es para servicio diurno, lográndose comunicados trans e intercontinentales. Esta banda está sujeta a variaciones extremas en función del ciclo de manchas solares. Esta banda es muy útil para comunicados locales en un radio de 300 Km.
R: Deberá escucharse la frecuencia para cerciorarse que no está ocupada por otros aficionados.
R: El mundo esta dividido en 3 regiones, que son:
Región 1: que comprende Europa, Africa, URSS y Mongolia exterior.
Región 2: que comprende Norte y Sud América, el Caribe, Groenlandia y Hawai.
Región 3: que comprende Asia, excepto la URSS y Mongolia exterior, Australia, Nueva Zelandia y Oceanía.
R: Una estación móvil se identifica, en telefonía, dando su distintivo de llamada y a continuación dice "móvil en transito" en el lugar donde se encuentra; en telegrafía lo hace transmitiendo su distintivo de llamada / y el número de la zona donde se encuentra.
R: El formato de los mensajes es el siguiente: Preámbulo, que consta de: Número del mensaje, estación de origen, número de palabras, lugar de origen, hora y fecha en que se envío el mensaje. Dirección del destinatario, texto del mensaje y firma del que envía el mensaje.
R: La letra R se emplea como punto decimal, por ejemplo, 7R060 KHz. También cuando se envía R quiere indicar al corresponsal que se copió totalmente el mensaje.
R: El código del radioaficionado es:
1.- El radioaficionado es caballeroso: jamás usa la radio de manera que moleste o interfiera deliberadamente a otros aficionados.
2.- El radioaficionado es leal: debe su afición a otros aficionados y a sus clubes y les ofrece su lealtad a toda prueba.
3.- El radioaficionado es progresista: se mantiene al corriente en los avances de la ciencia y el arte de la radiocomunicación, mejorando continuamente sus conocimientos.
4.- El radioaficionado es amigable: calmado y paciente cuando se le solicita ayuda, proporciona consejos y ayuda al principiante y a otros colegas.
5.- El aficionado es balanceado: la radio es su pasatiempo y no permite que interfiera con sus deberes del trabajo, la familia, su escuela o su comunidad.
El aficionado es patriota: su estación y sus conocimientos siempre están dispuestos a servir a su patria y a su comunidad.
R: ARS = Estación de radioaficionado.
AA = Todo después de ...
AB = Todo antes de ...
ADX = Dirección
CL = Cierre de estación. Significa que ya no se contestarán llamadas.
CNDX = condiciones
CPY = Copiar recepción de la señal
CU = Hasta luego
CUL = Hasta mas tarde
DE = Empleado al llamar o identificarse
DR = Estimado
FAX = Facsímil
GA = Adelante, buenas tardes
GB = Adiós
GL = Buenas suerte
GMT = Tiempo de Greenwich mundial
HKN = Huracán
OM = Aficionado o colega
OPR = Operador
PBL = Preámbulo
PSE = Por favor
RCUR = Receptor
TKS = Gracias
TFC = Tráfico
SRI = Disculpas
XMTR = Transmisor.
R: QTC = ¿Cuántos mensajes tiene para enviar?
QRS = Transmita más despacio
QTR = La hora correcta es:...
QRG = Su frecuencia exacta es:...
R: La separación de frecuencias entre recepción y transmisión es de 600 MHz, estando la frecuencia de recepción de la repetidora 600 KHz debajo de la frecuencia de transmisión.
R: Al operar a través de una repetidora deberán observarse las siguientes precauciones:
1.- Mantener las transmisiones de corta duración para evitar que operen los relevadores de tiempo de la repetidora.
2.- Permitir que la repetidora "caiga" antes de tomarse la palabra.
3.- Evitar que la desviación de frecuencia del transmisor empleado exceda de ± 7.5 KHz, para evitar fallas en la repetidora.
4.- Al iniciar una transmisión, identificarse correctamente, dando el distintivo de llamada, y en caso dado, indicar si se es móvil o portátil.
R: QTR significa: Cese de transmitir.
R: QSO significa: puede usted comunicar con ... directamente o a través de relevo.
R: Las señales internacionales son: en telegrafía, SOS, y en telefonía MAYDAY.
R: La separación entre canales de las estaciones repetidoras es de 30 KHz, comenzando en 146.010 MHz.
R: La identificación se hará transmitiendo: XE1EKC y el grupo, ésta es XE1GZU.
R: La potencia máxima permitida es de 100 Watts.
R: Las frecuencias patrón son: 2.5, 5, 10, 15, 20 y 25 MHz.
R: Los modos empleados son: banda lateral única, 3A3J, y telegrafía, 0.1A1.
R: Normalmente se indica empleando el tiempo universal Greenwich de 00:00 a 23:59 Hrs. y la fecha en forma de día/mes/año, escribiendo el mes en números romanos.
R: El reporte mínimo es R3S3T8 en telegrafía y R3S3 en telefonía.
R: QAP significa: ¿debo escucharle a usted (o a ...) en la frecuencia de ... KHz.
R: No, no es correcto usar este tipo de llamadas ya que CQ (transmitido tres veces) significa llamada general a cualquier estación, y aquí se llama a XE1GZU, lo cual es contradictorio.
R: En telefonía se dice: esta es XE1EKC operada por XE1GZU; en telegrafía se transmite: XE1EKC / XE1GZU OPR.
R: CT es una señal telegráfica que indica inicio de la transmisión de mensaje.
R: En esta banda, el segmento empleado para comunicaciones en telefonía es el comprendido entre 21.150 y 21.450 MHz.
R: Las frecuencias asignadas internacionalmente para llamadas de emergencia o socorro son: 500 KHz para telegrafía y 2182 KHz para telefonía.
1 uno – primero
R: De acuerdo con la UIT la superficie terrestre esta dividida en 75 zonas para efecto de registro de estaciones del servicio de radiodifusión.
R: Las designaciones son las siguientes:
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R: La palabra normal para determinar velocidades de transmisión en telegrafía es: PARIS.
R: El código SINPO es un código empleado para reportar las características de las señales radioeléctricas, de acuerdo con el reglamento de la UIT.
S = Intensidad (5 - intensa, 4 - buena, 3 - suficiente, 2 - deficiente, 1 - apenas perceptible).
I = Interferencia (5 – nula, 4 – ligera, 3 – moderada, 2 - fuerte, 1 – intensa).
N = Ruido (5 – nulo, 4 – ligero, 3 – moderado, 2 - fuerte, 1 – intenso).
P = Desvanecimiento (5 – nulo, 4 – ligero, 3 – moderado, 2 - fuerte, 1 – intenso).
O = Calidad general (5 – excelente, 4 – buena, 3 – suficiente, 2 – deficiente, 1 – inservible).
R: QTH significa: mi posición es ... longitud y ... latitud (bien de acuerdo con otras indicaciones de posición).
R: La información mínima que debe transmitirse y recibirse para que un comunicado sea válido es: distintivo de llamada de la estación, reporte RST del corresponsal, nombre del operador y localidad.
R: La forma correcta de contestar es: SP6XYZ SP6XYZ de XE1GZU de XE1GZU SP6XYZ de XE1GZU AR.
R: La información que debe transmitirse es: Tipo de emergencia, lugar exacto de la emergencia y tipo de ayuda que se requiere; distintivo de llamada de la estación solicitante.
R: Los segmentos de banda son:
145.850 – 145.950 MHz. y 145.900 – 146.000 MHz.
R: Bajo condiciones normales la velocidad óptima en telegrafía es de 10 palabras por minuto.
R: El código empleado es el llamado "five – bit code" que consta de grupos de cinco pulsos por signo.
R: AR significa fin de la transmisión.
R: BT significa guión. Se emplea para separar las diferentes partes de un mensaje.
