Sobre este simulador
Este simulador reproduce uno de los acopladores más utilizados en radioafición: la red T formada por dos condensadores variables y una bobina (2C + 1L). Su objetivo es principalmente didáctico: permitir experimentar con el ajuste manual de C1, L y C2, observar cómo cambia la ROE en tiempo real y aprender el procedimiento de sintonización sin riesgo para un equipo real.
El AutoTune ofrece dos estrategias:
AutoTune práctico: busca una adaptación útil para la operación real, procurando utilizar poca inductancia y evitando llevar innecesariamente los componentes a sus extremos, conservando mayor margen de ajuste.
Mínima pérdida: prioriza la combinación con menor pérdida estimada de potencia.
Ambas estrategias pueden alcanzar una ROE cercana a 1:1 mediante combinaciones diferentes. Una solución de mínima pérdida puede ser más eficiente eléctricamente, pero también puede llevar, por ejemplo, C2 exactamente a su valor máximo. En un acoplador real esto deja menos margen de ajuste y puede resultar menos cómodo o robusto frente a cambios de frecuencia, carga o tolerancias de los componentes.
Este simulador reproduce uno de los acopladores más utilizados en radioafición: la red T formada por dos condensadores variables y una bobina (2C + 1L). Su objetivo es principalmente didáctico: permitir experimentar con el ajuste manual de C1, L y C2, observar cómo cambia la ROE en tiempo real y aprender el procedimiento de sintonización sin riesgo para un equipo real.
El AutoTune ofrece dos estrategias:
AutoTune práctico: busca una adaptación útil para la operación real, procurando utilizar poca inductancia y evitando llevar innecesariamente los componentes a sus extremos, conservando mayor margen de ajuste.
Mínima pérdida: prioriza la combinación con menor pérdida estimada de potencia.
Ambas estrategias pueden alcanzar una ROE cercana a 1:1 mediante combinaciones diferentes. Una solución de mínima pérdida puede ser más eficiente eléctricamente, pero también puede llevar, por ejemplo, C2 exactamente a su valor máximo. En un acoplador real esto deja menos margen de ajuste y puede resultar menos cómodo o robusto frente a cambios de frecuencia, carga o tolerancias de los componentes.
Carga y frecuencia
Introduce la impedancia de la carga y la frecuencia de trabajo.
Parámetros del acoplador
Práctico: evita extremos y procura utilizar poca inductancia.
Mínima pérdida: prioriza la eficiencia estimada.
Resultados
Los resultados se recalculan automáticamente al mover los controles.
Adaptación
ROE / SWR
—
Coeficiente de reflexión |ρ|
—
Pérdida
—
Pérdida
—
Estado
—
Parámetros avanzados
Estos valores corresponden a los parámetros configurables
del simulador original de W9CF. Al modificar un máximo,
el rango del control correspondiente se actualiza automáticamente.
T-Network Tuner Simulator
Motor matemático basado en el trabajo original de Kevin E. Schmidt, W9CF.
Simulador original: w9cf.github.io/tuner/
Adaptación web para radioaficionados: CharlyGolf · XQ2CG.
Proyecto sin fines de lucro.
Motor matemático basado en el trabajo original de Kevin E. Schmidt, W9CF.
Simulador original: w9cf.github.io/tuner/
Adaptación web para radioaficionados: CharlyGolf · XQ2CG.
Proyecto sin fines de lucro.