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Diseño y Montaje de una Radio galena Abril 2016 Álvaro Lechuga Cañadas Pág. 1 de 12 DISEÑO Y MONTAJE DE UNA RADIO GALENA PROYECTO DE TECNOLOGÍA ▓▓▓▒▒▒░░░Álvaro Lechuga Cañadas▓▓▓▒▒▒░░░ ▓▓▓▒▒▒░░░1ºB- ESO▓▓▓▒▒▒░░░ ▓▓▓▒▒▒░░░29 de Abril de 2016▓▓▓▒▒▒░░░
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DISEÑO Y MONTAJE DE UNA RADIO GALENA · 2020-03-10 · Diseño y Montaje de una Radio galena Abril 2016 Álvaro Lechuga Cañadas Pág. 3 de 12 1. Objeto El objeto del presente proyecto

Apr 06, 2020

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Diseño y Montaje de una Radio galena Abril 2016

Álvaro Lechuga Cañadas Pág. 1 de 12

DISEÑO Y MONTAJE DE UNA RADIO GALENA

PROYECTO DE TECNOLOGÍA

▓▓▓▒▒▒░░░Álvaro Lechuga Cañadas▓▓▓▒▒▒░░░

▓▓▓▒▒▒░░░1ºB- ESO▓▓▓▒▒▒░░░

▓▓▓▒▒▒░░░29 de Abril de 2016▓▓▓▒▒▒░░░

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Diseño y Montaje de una Radio galena Abril 2016

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1. Objeto Pág 3

2. Historia de la Radio Galena Pág 3

3. Componentes Básicos de una Radio Galena Pág. 4

4. Circuito Eléctrico Pág. 6

5. Funcionamiento de la Radio Galena Pág. 6

6. Lista Detallada de Materiales Utilizados Pág. 7

7. Lista de Herramientas y Consumibles Pág. 8

8. Construcción de la Radio Galena Pág. 9

9. Presupuesto del Proyecto Pág. 12

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1. Objeto

El objeto del presente proyecto es diseñar y montar una radio galena. Se trata de un

receptor de radio que utiliza un cristal semiconductor de sulfuro de plomo para captar

las señales de radio de AM. Una de las ventajas de este receptor es que no requiere de

una fuente de alimentación para su uso, ya que toma la energía de las ondas

electromagnéticas que entran por la antena.

2. Historia de la Radio Galena

2.1. Historia de la Radio.

No puede atribuírsele la invención de la radio a una sola persona sino que, más bien,

fue la suma de varios trabajos.

- En 1873, el físico escocés James Clark Maxwell formuló la teoría de las ondas

electromagnéticas, que son la base de la radio.

- En 1887 el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio, llamadas

onda hertzianas en su honor.

- En 1895 el ingeniero ruso Alexander Stepanovich Popov había presentado un

receptor capaz de captar ondas hertzianas, además de encontrar el mejor

método para enviar y recibir ondas hertzianas: la antena que estaba formada

por un hilo metálico. Popov añadió a su receptor un hilo metálico extendido

hacia arriba. Fue de este modo que nació la primera antena.

- En 1894, Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una

transmisión de radio. Al poco tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi

construyó el primer sistema de radio, logrando en 1901 enviar señales a la otra

orilla del Atlántico. Debido a que lo hizo con patentes de Tesla se le atribuye el

trabajo a este último.

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2.2. Historia de la Radio Galena.

En el año 1900 se descubrió que el mineral conocido como sulfuro de plomo,

comúnmente conocido como galena, tenía excelentes propiedades detectoras de radio

frecuencia.

Durante la primera guerra mundial, fue un hecho que en los países ocupados estuviese

prohibido escuchar las estaciones del enemigo; el riesgo que se corría, era el de ser

encarcelado si uno era denunciado o descubierto escuchando tales emisiones. Ante

esta situación, debido a su sencillez de construcción, muchas personas fabricaban

radios de galena para poder enterarse de las noticias sobre lo que ocurría, es decir

para escuchar las radios amigas.

3. Componentes Básicos de una Radio Galena.

Los componentes de una radio galena son los siguientes:

3. Antena: capta las señales de amplitud modulada, AM. Además, la radio se valdrá

de las ondas electromagnéticas captadas por la antena para hacer funcionar el

circuito.

4. Bobina: Es un componente necesario para hacer un circuito resonante que

sintonice las emisoras.

5. Cristal semiconductor de sulfuro de plomo (galena): es el corazón de la radio.

Convierte la señal de corriente alterna (la radiofrecuencia que llega por la antena)

en corriente continua que puede ser interpretada por un audífono apropiado.

Originalmente se utilizaba como receptor una pequeña piedra de galena, sobre la

cual hacía contacto la punta de una aguja metálica (llamada comúnmente bigote

de gato), como se ilustra en la siguiente figura:

Bigote de gato (piedra de galena sobre la que contacta una aguja metálica

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En su lugar, utilizaremos un diodo detector de germanio moderno que hace las

mismas funciones.

6. Condensador variable: este componente hacer variar la frecuencia de resonancia

de la bobina, para así poder movernos entre un punto y otro del dial, dejando

pasar sólo una de las señales de entre todas las que entran por la antena.

7. Auriculares de alta impedancia (mayor de 2000 ohmios).

8. Transformador: en los receptores de galena tradicionales, los auriculares normales

no funcionan, debido a que, como no tiene alimentación externa, la poca energía

que se capta por la antena sería consumida en su propia resistencia interna. Por

este motivo, se utilizaban auriculares de alta impedancia (superiores a 2000

ohmios). Como no dispongo de este tipo de auriculares que son muy antiguos, he

utilizado un transformador que nos permite conectar unos auriculares actuales. El

transformador tiene una alta impedancia en el primario y una baja impedancia en

el secundario. Este transformador se instala entre el receptor y los auriculares. De

esta forma, las impedancias quedan equilibradas y la energía puede llegar a los

auriculares con pocas pérdidas, en caso contrario toda ella se disiparía

irremediablemente en el bobinado de los auriculares sin ser convertido en ondas

sonoras.

El transformador utilizado tiene una entrada de 220V y una salida de 9V. La

entrada se conecta al circuito receptor y la salida a los auriculares.

9. Toma de Tierra: se denomina tierra a la zona de la radio que se conectará a la

tierra, y que sirve para amortizar las señales parásitas del circuito.

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4. Circuito Eléctrico

El circuito eléctrico de una radio galena se representa a continuación:

Circuito Eléctrico de Una Radio Galena

5. Funcionamiento de la Radio Galena.

Las señales de todas las emisoras que están en el alcance de la radio se inducen en la

antena. Las señales inducidas son muy débiles (microvoltios) y se inyectan en la

bobina.

La bobina está conectada en paralelo con un condensador variable. El conjunto

bobina-condensador se conoce con el nombre de circuito LC. Este conjunto funciona

como un muelle eléctrico: cuando recibe una señal, el circuito oscila a una frecuencia

que depende de la inductancia de la bobina y de la capacidad del condensador, que es

variable. Al cambiar el condensador, cambia la frecuencia y sólo la emisora que tenga

la frecuencia de resonancia del circuito LC pasa al diodo receptor.

La señal es rectificada por el diodo receptor, y la componente de baja frecuencia se

aplica al transformador antes de pasar a los auriculares.

Antena

Bobina

Diodo

Receptor

Transformador Condensador

Variable Auriculares

Tierra

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6. Lista Detallada de Materiales Utilizados

Los materiales para construir la radio galena se detallan en la siguiente tabla:

Material

Imagen

Tubo de cartón para soportar la bobina

Cable de cobre esmaltado 0,3 mm

Ver fotografía anterior

Diodo Detector de Germanio OA90

Condensador Variable (cap ≥ 100 pF)

Transformador 220/9 V, 0.5A

Conector para auriculares

Conectores de cocodrilo

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Material

Imagen

Cables

Terminales conexión

Caja Plástico tipo “Tupper”

Rejilla Plástico

Auriculares

Tornillos, tuercas y bridas

-

7. Lista de Herramientas y Consumibles Utilizados

Se han empleado las siguientes herramientas y consumibles:

- Soldador de estaño.

- Estaño.

- Maquina taladradora.

- Cortador de cables.

- Polímetro Digital.

- Destornilladores.

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8. Construcción de la Radio Galena

Se describe a continuación el proceso de montaje de la radio:

8.1. Construcción de la Bobina:

En primer lugar, construimos la bobina. Para ello, enrollamos el cable de cobre

esmaltado alrededor del tubo de cartón.

Para poder bobinar fácilmente, colocamos una goma en un extremo del tubo para que

el cable quede fijo. Daremos 200 vueltas.

En el otro extremo colocamos otra goma. Dejamos unos 20 cm de cobre sin enrollar en

los dos extremos para poder conectar la bobina. Limamos los extremos para eliminar

el esmalte y que el cable haga contacto.

8.2. Soldamos cables a los terminales del condensador variable y transformador:

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8.3. Conectamos los componentes según el esquema eléctrico:

El diodo de germanio es un componente delicado. No lo vamos a soldar para evitar

que se dañe con las altas temperaturas. Lo conectamos mediante un terminal de

plástico con tornillos. Hay que tener cuidado de conectar el cátodo del diodo en la

posición correcta. En el circuito el cátodo se corresponde con la punta de la flecha. En

el diodo, el cátodo está señalado con una línea negra.

Una vez conectados los componentes, los sujetamos en la rejilla de plástico para que

queden ordenados y fijos.

8.4. Montamos la radio en la caja / Probamos Conexiones

Antes de meter los componentes en la caja, probamos la continuidad de las

conexiones con el polímetro.

Mecanizamos la tapa de la caja para insertar los conectores de los auriculares, antena

y toma de tierra. También hacemos un taladro para fijar el condensador variable.

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8.5. Terminación / Prueba Final

Ajustamos los cables y la tapa y el montaje ha terminado.

Ya sólo nos queda conectar los cables de antena y puesta a tierra y los auriculares. Si

hemos hecho todo correctamente, la radio debe funcionar.

¡Funciona!, se escucha un poco bajo, pero no hay que olvidar que no utiliza pilas. Tiene

algo de “magia” que con tan pocos componentes la radio pueda sonar tan bien.

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9. Presupuesto del Proyecto

Los componentes utilizados en la radio han sido económicos; algunos de ellos incluso

se han reciclado. El presupuesto detallado para construir la radio es el siguiente:

Material

Cantidad

Precio Unit

(€)

Precio Total

(€)

Observaciones

Tubo de cartón 1 - - Material reciclado

Bobina Cable cobre esmaltado 0,3 mm

1

6,82

6,82

Diodo Germanio OA90 1 0,74 0,74

Condensador Variable (cap ≥ 100 pF)

1 - - Material reciclado radio antigua rota

Transformador 220/9 V, 0.5A

1 6,36 6,36

Conector para auriculares 1 0,25 0,25

Conectores de cocodrilo 4 0,12 0,48

Cable Rojo 1x0,50mm 3 0,50 1,50

Cable Negro 1x0,50mm 3 0,50 1,50

Terminales conexión 1 1,40 1,40

Caja Plástico tipo “Tupper” 1 3,50 3,50

Rejilla Plástico 1 - - Material reciclado

Auriculares 1 - - Material reciclado

Tornillos, tuercas y bridas Varios - - Material reciclado

TOTAL PPTO. PROYECTO

22,55

IVA 21% 4,74

TOTAL PPTO (IVA incl.) 27,29