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HQ-145 original (pasar mouse sobre imagen para ver su hermano pequeño, el HQ-100).
Receptor Hammarlund HQ-145, el más modesto de los nuevos HQ de caja grande (HQ-145, HQ-160,
HQ-170, HQ-180), y compañero de la línea HQ de caja pequeña
(HQ-100, HQ-105TR, HQ-110). Se puede definir a este receptor como la evolución profesional a doble conversión del modelo HQ-100, que asimismo es una evolución del receptor de 5 válvulas doméstico, y se transforma aquí en un receptor de 10 válvulas más estabilizadora y circuito calibrador de frequencia.
Este tipo de evolución es similar al proceso que se realiza a nivel aficionado para adaptar el típico radio de 5 válvulas en Onda Corta.
El HQ-145 es el heredero directo del modelo HQ-100 de 9 válvulas más estabilizadora y
simple conversión, pero en una caja grande y con extras. Comparte con el HQ-100
la distribución de bandas tipo receptor de radiodifusión (onda
media - onda pesquera - onda corta - onda extracorta) pero con el grave
error de haber juntado casi totalmente las dos últimas en una sóla (10-30 Mcs).
Este diseño tipo "broadcasting" y su excelente calidad de audio hace pensar que,
combinado con una buena antena, estaba orientado al uso general en radiodifusión, al
"Short Wave Listening" y al radioaficionado o radioescucha. El HQ-145 es
como si se hubiese modificado a fondo un radio clásico de 5 válvulas añadiendo
una serie de extras (amplificación RF, multiplicador de Q, oscilador de batido, limitador de ruido, estabilización de tensiones CC), y eso hubiese dado como resultado un HQ-100; y luego al HQ-100 se le hubiesen añadido más extras (filtro slot de rechazo, un filtro de selectividad a cristal sustituyendo al multiplicador de Q, doble conversión para evitar las molestas frecuencias imágenes en la gama de frecuencias elevadas), dando como resultado un HQ-145. Usualmente este tipo de procesos evidencian siempre un mismo problema: haber partido de un diseño de matriz sencillo. Resumiendo usando un término automovilístico: el HQ-145 es un receptor "trucado de fábrica".
Cuatro bandas: .54-1.6 Mcs, 1.6-4 Mcs, 4-10 Mcs, y 10-30 Mcs. Simple conversión hasta 10
Mcs con 3 amplificaciones de frecuencia intermedia (FI 455 Kcs).
Doble conversión a partir de 10 Mcs (1ª FI 3035 Kcs, 2ª FI
455 Kcs) con 2 amplificaciones a esta última frecuencia intermedia.
Los receptores de Onda Corta se dividen entre los de frecuencia continua (distribución continua por gamas de frecuencias y sintonía fina por ensanche de banda o desmultiplicación de dial) y los de recepción por bandas (distribución por zonas separadas de frecuencia con sintonía fina directa). El HQ-145 tiene la extravagancia de combinar estos dos sistemas, así que posee una "quinta banda" (20BS) que sirve para seleccionar el ensanche de banda exclusivo de la banda de 20 metros (14 Mcs). Comparte este peculiar diseño con los modelos HQ-100 (receptor de simple
conversión, ver su selector de gamas/banda a la izquierda) y HQ-105TR (peculiar "transceptor" resultado
de juntar el HQ-100 con un pequeño emisor de CB).
Selectividad a cristal ajustable en 5 posiciones que incluye el circuito "phasing" patentado por Hammarlund
y usado también en los Collins. Posee además un filtro "slot"
cuya frecuencia y profundidad pueden ajustarse en el panel frontal. Tanto
el desajuste central anulador por "phasing" como el posicionamiento lateral
anulador por "slot" son sistemas que están pensados principalmente
para CW, son efectivos para la supresión de portadoras interferentes,
pero mucho menos efectivos para contrarrestar señales que tienen
más anchura que una portadora de CW como son las ondas moduladas.
Limitador de ruidos ON/OFF, sin graduación.
No tiene detector de producto, la SSB se recibe como la CW: con la ayuda del BFO desplazado convenientemente
hacia (+) para la USB y hacia (-) para la LSB. En esa posición el
S-meter queda desconectado, el AVC hay que ponerlo en OFF y situar SENSITIVITY
en una posición moderada incrementando el nivel de señal
con AUDIO-GAIN. Toda esta operatoria queda obsoleta con la inclusión
del detector de producto, el nuevo AGC y limitador explicados aquí.
Fabricado desde 1959 hasta 1963, con una versión "A" final. Existe una variante intermedia "X" que tiene una posición de conmutador que usa una cristal insertable en panel con el fin de que el oscilador local funcione a frecuencia fija (independientemente del accesorio oscilador a cristales que puede instalarse en el lugar del reloj).
Análisis:
Receptor con un rendimiento dispar: Muy bueno en las tres primeras bandas (540-1.600 Kcs, 1.6-4 Mcs,
4-10 Mcs) pero con un rendimiento de bueno (parte central) a moderado (extremos)
en la última (10-30 Mcs). Se observa lo siguiente:
- Irregular eficiencia de conversión en 10-30 causada por el enorme desplazamiento del oscilador local (20 megaciclos),
incapaz de mantener un nivel de tensión lo suficientemente elevado y plano
asociado a una bobina diseñada para mantener las oscilaciones en
un rango tan extenso. Ello es debido a que al inicio de la banda sobra
capacidad paralelo con relación a la bobina (la cortocircuita),
y al final de la misma falta capacidad (bajo Q efectivo), es decir, hay
una mala relación L/C para una frecuencia dada en los extremos de
banda. Es imposible mantener la ganancia de conversión lo suficientemente
elevada y constante (hay una caída brusca por debajo de 12 Mcs,
una linealidad aceptable hasta 26 Mcs, y una caída suave hasta los
30 Mcs). También influye el acoplo excesivamente débil que
hay entre la salida de la 1ª conversión y la entrada al mezclador
de 2ª conversión, que consiste en un condensador de tan sólo
8 picofaradios (lo que parece un error). Este valor podría ser correcto
para VHF pero es excesivamente bajo para HF: su capacitancia a las frecuencias
de 10-30 Mcs es excesiva y provoca que la señal se transfiera debilitada.
También contribuye el bajo nivel de voltaje aplicado a la válvula osciladora
(para mantener una salida de heterodinaje eficaz en una gama tan extensa se necesita tensión
suficiente para compensar las pérdidas de Q al inicio y al final de banda).
- No esta pensado para la operación en banda lateral. La SSB se recibe como CW mediante la operatoria
clásica de ajuste manual de los controles de ganancia RF (bajarlo)
y BF (subirlo), desconectando el AGC (AVC) e incluyendo una portadora de
batido de BFO inyectada en el detector de AM, la cual puede ajustarse en
frecuencia mediante el mando CW PITCH. Este es el diseño clásico
para operación en CW, esto implica ausencia de un detector específico
para SSB, de un limitador de ruido operativo en SSB, de un AGC adaptado
para SSB, y de la indicación S-Meter en SSB.
En definitiva, parece como si se hubiese querido ampliar el modelo HQ-100 dándole un aplicación
más profesional, aplicando doble conversión en la banda alta
a efectos de minimizar la respuesta imagen, extendiendo la cadena de FI,
y añadiendo circuitería típica de comunicaciones.
Sin embargo, su defecto principal proviene de ser heredero de ese diseño
tipo "broadcasting" (Onda Media, Pesquera, Corta, Extracorta) teniendo ésta
última gama bajo rendimiento e impreciso marcaje debido a su gran
extensión (20 Mcs), por ello se puede considerar a este receptor como un hermano
grande del modelo HQ-100. Por lo demás, muy buen audio con gran dinámica (como es habitual en
receptores que tienen pocos pasos con AGC), ajustes de selectividad a cristal efectivos, y buena relación
señal/ruido que mejora cuando la selectividad a cristal esta activada.
Notas sobre el filtro grieta de frecuencia (Slot-Null)
El SLOT FREQ crea
una grieta de rechazo (null) en cualquier punto del paso de banda de la
IF. La profundidad de esa grieta puede regularse con el control SLOT
DEPTH, que es un ajuste fino que en la práctica queda ajustado
al máximo a 1/3 de su recorrido inicial aproximadamente. Es un circuito
de rechazo pasivo, no un circuito activo regenerativo anulador de Q. Su
efecto principal es la anulación o minimización de portadoras
interferentes, por lo que su uso esta especialmente orientado a CW.
El SLOT FREQ se puede utilizar
de forma alternativa al descentramiento del CRYSTAL PHASING con resultados
similares. También se puede utilizar de forma combinada para crear
un efecto de selectividad "canal" ajustando el CRYSTAL PHASING hacia un
lado y el SLOT FREQ hacia el otro lado de la curva de selectividad; eso
creará un "null" a cada lado, con lo que se harán más
verticales los lados de la curva. Ajustando el SLOT FREQ hacia (+) el "null"
actúa sobre el lateral izquierdo y hacia (-) sobre el lateral derecho.
El punto "0" del SLOT FREQ puede ajustarse retocando el núcleo de
la bobina para la máxima atenuación sintonizando previamente
una portadora a batido cero, pero esto hay que realizarlo después
de tener ajustada de toda la cadena de FI.
Cuando no se utilice,
SLOT FREQ debe desintonizarse, o sea, debe quedar girado totalmente
hacia (+) o hacia (-), nunca en el centro (0), ya que el "null"
actuaría en el centro de la frecuencia sintonizada.
Diferencias con el modelo HQ-145A
El modelo "A" es una versión contradictoria, modificada y simplificada del modelo básico, pero incluye algunas
posibilidades nuevas.
Modificaciones:
- Sustitución del tubo rectificador por diodos de silicio.
- Letras "Hammarlund" del frontal esculpidas (como modelos HQ-100 y 110).
Simplificaciones:
- La tensión de las rejas
pantallas de las mezcladoras 6BE6 (V2, V3) ya no está estabilizada.
- Se ha eliminado del tándem
de ensanche de banda la parte de sintonía correspondiente al paso
de RF para la banda de 10-30 Mcs. Es una mala idea, es como si se hubiese
querido simplificar un diseño ya de por sí simplificado.
Adiciones:
- Trampa de rechazo de 455 Kcs en la entrada de antena.
- Posibilidad de enchufarlo a 230VAC (transformador de alimentación de doble primario).
- Salida de audio de 500 ohmios.
- Conector octal de sistema para accesorios externos.
- Conector SO-239 de antena.
- Caja con compuerta superior.
Reparación y Modernización de este Receptor
Compré este receptor atraído por su buena conservación pero sin probarlo; aunque funcionaba tenia dos averías muy importantes típicas de los Hammarlund de producción más reciente (problemas en las bobinas del mezclador y conversor). Una de ellas una quedaba delatada por la quema de la resistencia de carga, y la otra por subidas y bajadas de recepción. Venía además con modificaciones previas, ya se había intentado
adaptarlo para la SSB incluyendo un detector de producto con una 6J6 (ECC91)
y los valores circuitales de los modelos HQ-170/HQ-180. Como resultado
de esa inclusión, la toma del AGC había sido cambiada de
lugar obteniendose su tensión a partir de diodos de germanio, y
el limitador de ruido habia sido eliminado. El problema es que el 6J6 es
un tubo de VHF y los valores circuitales de los receptores citados son
para una ECC82. El resultado era un elevado nivel de microfonía
y detección distorsionada de las señales SSB a partir de
un nivel medio-alto debido a la acción de un AGC totalmente insuficiente.
A partir de ahí surge la pregunta habitual en estos casos: ¿Restaurar a su estado inicial
o continuar con la modificación? Teniendo en cuenta lo realizado,
ir para atrás casi costaba lo mismo que ir hacia adelante, resolví
que sería interesante potenciarlo para la recepción de SSB,
pero buscando un diseño que evite intervenciones duras (nuevos controles
en el panel, agujeros, etc).
Para ello había que, además de solucionar las averías:
- Desarrollar un detector de producto AM/SSB compatible asociado a un AGC de mayor rendimiento.
- Mejorar el rendimiento global y la comodidad operacional con un nuevo limitador de ruido.
Este es el "HQ-145/SSB" resultante:
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| Calibrador a 100 Kc XC-100P (accesorio enchufable sobre chasis) |
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| Esquemas modelos serie 145 |
HQ-145 |
HQ-145X |
HQ-145A |
Conclusión
Este es el típico receptor que permite ser modificado continuamente, hay espacio interno y externo disponible para ello, las modificaciones no terminarían nunca como pasaba con los receptores autoconstruidos al viejo estilo de radioaficionado, es decir, el receptor iba "creciendo" a medida que iban creciendo los conocimientos en electrónica del constructor. El aspecto positivo es que con ello se aprende mucho, el negativo es la enorme cantidad de tiempo que se necesita. Hay que leer mucho, diseñar, probar, cambiar, comparar, etc. Este receptor, a pesar de haber sido seriamente modificado, todavía se le pueden hacer modificaciones para mejorar su rendimiento, especialmente en SSB.
Lo primero sería cambiar el transformador de alimentación por otro más potente y que tuviese más tensión en el secundario, con ello se podría sustituir la válvula reguladora 0B2 por una 0A2 para tener así más tensión que alimente el oscilador local con la intención de obtener mejor rendimiento y regularidad de respuesta en la banda 10-30. Estos 20 megaciclos de carrera son muchos para un oscilador alimentado con sólo 100 voltios, con la 0A2 lo estaría a 150 voltios, lo que daría al oscilador local más eficiencia de conversión y cubrimiento de frecuencia ayudando en zonas en que el oscilador pierde energía. Usualmente sucede cuando el condensador va cerrándose totalmente aportando demasiada capacitancia a la frecuencia de trabajo, y cuando el condensador va abriéndose totalmente empobreciendo capacitancia a la frecuencia de trabajo, de ello resulta peor estabilidad, a lo que se añaden las pérdidas parásitas típicas en alta frecuencia.
Otra mejora sería incrementar la potencia del oscilador de batido, para ello el BFO debería ser un pentodo. Como el ahora lleva un doble triodo habría que escoger un triodo pentodo con sus partes totalmente separadas, por ejemplo una ECF82 (6U8). Para ello hay que sustituir la válvula ECC82 actual en la que una parte es el BFO y la otra el previo de BF. La sección triodo de la ECF82 seria, igual que ahora, para el previo de BF, y la sección pentodo de la ECF82 sustituiría a la sección triodo actual de la ECC82 que es el BFO.
Como por mi parte consideré que el tiempo consumido ya era suficiente este receptor fue vendido en eBay, será otro el que quiera continuar adaptándolo a un uso competitivo y actualizado, pero es muy improbable que esto suceda. La mayoría de los receptores a válvulas de alta gama de la época 1955/65 pueden ser totalmente competitivos hoy en dia si se conocen bien sus características y/o si se realizan algunas adaptaciones; el problema aquí es que en el HQ-145 ya se hizo eso de origen partiendo de la base de un diseño muy sencillo, por ello el HQ-145 no es un buen candidato para actualizaciones. Si además añadimos que la actividad en electrónica constructiva es actualmente muy escasa (requiere conocimientos y estudio, lo que significa tiempo); más la agravante de que los aficionados que quedan son de los años 70/80, coetáneos del denominado "equipo", el transceptor, que se compraba como un electrodoméstico más, con la puntilla final de que la tecnología actual tiene muy poco margen de intervención (en realidad ya no existen componentes, todo son chips y placas de usar y tirar), pues supongo que ahora este HQ-145 debe ser un elemento decorativo en un shack.
Este fué mi tercer receptor HF "personal" (rediseñado a mi criterio), el 4º y actual es el Hammarlud HQ-160 descrito en la sección EN de este sitio web. El 1º fué un "musiquero" tipo universal con válvulas UCH42 + UAF42 + UAF42 + UL41 + UY41, similar al que se puede ver en la página "El típico radio de 5 lámparas" (link arriba).
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