segunda-feira, 2 de maio de 2016

Torres de alta escala


A Torre de Antena de TV mais alta do mundo!

  A antena KVLY, com 628,8m de altura, é a antena mais alta existente e a segunda estrutura mais alta do mundo, atrás apenas do edifício Burj Khalifa, em Dubai, que tem 828m.



O KVLY-TV é uma torre transmissora de televisão localizada em Dakota do Norte, EUA, usada pelo canal 11 da estação KVLY-TV de Fargo.


  A KVLY-TV Tower, em Blanchard, Dakota do Norte, um município de 26 pessoas ao norte de Fargo. Com 2.063 pés (628,8 metros), é a estrutura mais alta do hemisfério ocidental e a quarta mais alta estrutura do mundo.



Em alguns países, torres de transmissão de TV como estas, desconhecidas, mas às vezes recordistas, mantém milhões de norte-americanos conectados. E como a nossa forma de ver TV está mudando, a indústria por trás dessas estruturas imponentes enfrenta tempos turbulentos.



 A KVLY Tower cresce para fora do campo plano como uma agulha. É tão estreita que é apenas uma linha vertical no horizonte até você chegar perto. Construída em 1963, foi a estrutura mais alta do mundo por muitos anos.

“A nossa população não é exatamente muito densa aqui, então você precisa cobrir uma grande área para chegar ao número suficiente de pessoas”, diz Doug Jenson, o engenheiro-chefe na afiliada da NBC, que transmite a partir da torre. Blanchard, Dakota do Norte, é “apenas um pontinho na estrada”, diz.



Um elevador sobe a maior parte do caminho para o topo.
“Você pode ver as formas da pradaria, e embora haja uma espécie de neblina no horizonte, é muito legal”, diz Jenson. “Especialmente quando você tem outra torre de 2.000 pés pela qual você pode olhar”.
É isso mesmo — a cinco milhas de distância da KVLY Tower, há uma segunda torre de TV que atinge 2.060 pés (627 metros).


 
A KVLY Tower perdeu seu título da estrutura mais alta do mundo pela primeira vez em 1974, depois da conclusão do Warsaw Radio Mast, que chegou a 2.121 pés. Mas essa torre caiu em 1991, e nunca foi reconstruída com a mesma altura. KVLY foi novamente a estrutura mais alta do mundo até 2008, quando o arranha-céu Burj Khalifa, de 2.722 pés, foi construído em Dubai.
O Burj, a Tokyo Sky Tree e a Shanghai Tower, finalizada em 2013, são as únicas outras estruturas do mundo que chegam a mais de 2.000 pés, de acordo com o Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano (em inglês: Council on Tall Buildings and Urban Habitat — CTBUH), o órgão oficial de arbitragem de edifícios e estruturas. Daniel Safarik, o editor de publicações do concelho, diz que seu grupo não acompanha torres de transmissão estaiadas. 
Em todo o mundo, outros arranha-céus estão próximos de ultrapassar a marca de 2.000 pés. A Kingdom Tower em Jedá, na Arábia Saudita, por exemplo, está projetada para alcançar um quilômetro de altura, ou 3.307 pés, em 2019.



Mas, em números absolutos de superaltas estruturas, os EUA bate todos os concorrentes. Isso se deve ao amor nacional pela televisão e pela topografia escancarada de grande parte do país. A maioria das torres estão situadas em localizações rurais, planas. Algumas são colocados estrategicamente para cobrir várias cidades, outras precisam ser tão altas por causa da baixa densidade populacional.


“Você também precisa de muito espaço para construir uma torre dessa altura, e as terras rurais são muito mais baratas”, diz Don Doty, CEO da Stainless LLC, a maior fabricante de torres altas de transmissão no país. (Cerca de metade das torres no país foram fabricados pela Stainless desde que a empresa foi fundada em 1947.)
 Torres de TV superaltas não são apenas um fenômeno rural, no entanto. Após os ataques de 11 de setembro, uma emissora de New York considerou a ideia de construir uma torre de transmissão com 2.000 pés a poucos quilômetros do centro de Manhattan, a fim de substituir a antena na torre norte do World Trade Center, que a maioria das estações de notícias locais utilizavam. Ao invés disso, decidiram usar a antena no topo do novo One World Trade Center.
Depois que um projeto de torre recebe aprovação da FCC, leva cerca de um ano para ser concluído. Enquanto a KVLY Tower custou US$ 50.000 para ser construída em 1963, uma torre simples de 2.000 pés hoje custa cerca de US$ 3 milhões. As partes da torre são fabricados fora do local e, em seguida, levantadas uma a uma. Finalmente, as antenas de transmissão são montadas e conectadas à torre, que é enfim ativada.


A indústria de construção de torres como um todo está se afastando da construção de antenas altas de TV. Muitas empresas estão focando em torres de celulares e dados sem fio, mais lucrativas, que possuem geralmente de 200 a 300 pés (60 a 90 metros).
“Nos últimos quatro ou cinco anos, houve realmente um ciclo de expansão neste setor”, diz Todd Schlekeway, o diretor-executivo da Associação Nacional de Montadores de Torres (em inglês: National Association of Tower Erectors — NATE), um grupo de indústrias. Em grande parte, isso é graças a operadoras de telefonia móvel que investem em redes 4G LTE.
Mas torres de radiodifusão (televisão e rádio) ficaram de fora do ‘boom’. “Já se viu a maior parte da força de trabalho migrar para trabalhos relacionados a telefonia celular”, ao invés de erguer novas torres de transmissão, diz Schlekeway.

 

 

 

 

Originalmente publicado por Casey Tolan 

Identificando seu rádio motorola GM300

Olá, tudo bem.
Neste artigo vamos conhecer as características técnicas do rádio GM300 produzido pela Motorola em meados dos anos 90/2000.
Um rádio de excelente construção, robusto, potente, de fácil manuseio.

Inicialmente começaremos pela etiqueta de informações.


Começando da esquerda pra direita, na primeira linha temos:
M=  All models (sigla de identificação Motorola)
3=  Potência do rádio, temos três tipos, 0 até 10watts, 3 até 25watts e 4 até 40watts
4=  Frequência do rádio, VHF ou UHF
GM=  All models (sigla de identificação Motorola)
C=  Tipo de frequência intermediária
2=  Espaçamento entre canais, de 12,5 @ 30 KHZ em VHF e de 12,5 @ 25KHZ em UHF
9C=  Modelo da placa lógica instalada, 2 canais (rádio modelo M120), 8 canais e 16 canais
3=  Faixa de frequência do rádio
A=  All models (sigla de identificação Motorola)

Aqui temos uma placa lógica do GM300, no canto esquerdo temos o microprocessador, no canto direito, temos (de baixo pra cima), o CI amplificador de saída, o transistor regulador de voltagem e o transistor comutador de TX.



Nesta próxima foto, temos a placa de RF, comumente conhecida como placa de RX/TX

Logo abaixo temos as telas dos softwares utilizados na programação e alinhamento do GM300. O primeiro é o Doctor rádio desenvolvido em uma interface baseada no Windows XP, o segundo é o tradicional Motorola RSS baseado em MS-DOS.






Download manual de serviço motorola GM300


Clique na imagem abaixo e faça o download do manual de serviço do rádio motorola GM300
Download service manual GM300.pdf




domingo, 1 de maio de 2016

Interfaces e cabos


 Interface de programação dos rádios anytone AT5555, hannover BR9000



 Interface para acionamento do TX do rádio através do áudio


 Interface de acionamento do TX do rádio através da porta serial RS232 do computador e o áudio proveniente da saída de som da placa do PC



 Interface de programação rádio portátil GP300 através da porta RS232

 

 

Pinos de alimentação e comunicação porta USB
 

Pinos de comunicação e programação rádio portátil Baofeng UV-5R
 

Cabo adaptador rádios portáteis ligados aos headsets
 

Review motorola EM400

Repetidoras

Repetidoras são dispositivos que recebem um sinal de rádio e o retransmitem à uma distância relativamente maior. Para tal finalidade, são necessários alguns equipamentos que vamos descrever.

Vamos começar pena antena.
O sistema de antenas de uma repetidora é formado por duas antenas, uma designada pra recepção e a outra pra transmissão, um detalhe que devemos atentar é a posição das antenas na torre, elas devem estar posicionadas uma acima da outra, com uma distância mínima entre elas de pelo menos 3 metros.
Em hipótese nenhuma deve se instalar uma de frente a outra, pois a antena de transmissão irá interferir de no sistema de recepção causando um loop de transmissão e o sistema não repetirá nenhum sinal.

Filtros de cavidade
Com o passar dos tempos e com a evolução dos equipamentos, foi desenvolvido um filtro chamado de FILTRO DE CAVIDADE, este filtro tem a função de separar os sinais de transmissão e recepção em um único cabo, com isto, passamos à utilizar uma única antena e um único cabo no sistema repetidor.


Repetidora
A repetidora é onde o sinal recebido é amplificado e retransmitido. Ela pode ser formada por dois rádios ou apenas por um único aparelho.
O sistema formado por dois rádios, podemos dizer que é um "arranjo" desenvolvido pelo fabricante, para que os rádios pudessem ser utilizados para estes fins. Neste tipo de montagem, um cabo interliga o rádio receptor ao rádio transmissor, fazendo com que o áudio recebido seja modulado e retransmitido pelo segundo rádio (o rádio TX).
Repetidora formada por dois rádios

Repetidora formada por um único aparelho


Interface controladora 




Um detalhe neste tipo de sistema é que o sinal recebido é transmitido em uma frequência diferente ao sinal recebido, desta maneira não ocorre o loop de transmissão, onde o sinal recebido é transmitido pela própria repetidora, ocasionando falhas, neste sistema, largamente utilizado na faixa de VHF comercial, é muito eficaz, proporcionando comunicação à centenas de kilômetros, dependendo da localização geográfica da torre repetidora e a potência do sinal transmitido. Logo abaixo veremos alguns exemplos de torres repetidoras.
 Nesta primeira imagem, vemos que o alcance varia conforme o tipo de comunicação que está sendo utilizada, onde, o sistema ponto a ponto com rádios portáteis tem um alcance de 6km e o sistema com rádios móveis e repetidoras, alcançamos distâncias superiores aos 70km. Tomando como base os pontos 3 e 4 (na figura acima), notamos que o alcance da comunicação alcança distâncias próximas aos 100 km (considerando 30km do portátil à torre e 65km do móvel à torre). Utilizando dois rádios móveis interligados pela repetidora, chegamos facilmente aos 150km.




Nesta segunda imagem, notamos que o sistema de RX (recepção) e TX (transmissão) trabalham em frequências diferentes.






Fontes de alimentação
As fontes de alimentação tem papel importante em um sistema de repetidora, ela garante o funcionamento da repetidora e à protege em caso de oscilações de energia.
Possui um sistema "flutuador de carga" onde, ao mesmo tempo que mantém ligada a repetidora, carrega uma bateria de backup, que, em caso de falta de energia, esta bateria fornecerá energia para que a repetidora permaneça ligada.