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domingo, 2 de febrero de 2014

Circuitos ÚTILES. 01. Amplificador AUDIO Monoaural con LM386

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Hola amigos!!, con este post inicio lo que espero sea una colección de artículos (con su vídeo correspondiente) y que voy a llamar "CIRCUITOS ÚTILES".

Voy a seleccionar circuitos que cumplan tres condiciones:

1. Circuitos que tengan utilidad práctica
2. que sean baratos y fáciles de hacer
3. y sobretodo, que esté comprobado que funcionan, y esto lo voy a asegurar porque montaré cada circuito. Sólo si funciona de manera coherente haré un vídeo en Youtube y un post en este Blog con ese circuito.

Comenzamos esta serie con un AMPLIFICADOR DE AUDIO MONOAURAL de aproximadamente 1W de potencia, usando un conocido circuito integrado, el LM386.



DESCRIPCIÓN



Amplificador 0.5W con circuito integrado LM386

Siempre es útil disponer de un pequeño amplificador de audio para hacer sonar un dispositivo portátil por medio de unos altavoces que no sean autoamplificados. Este amplificador tiene sólo 9 componentes, el costo no va más allá de 15 euros y puede ser bastante menor si algunos materiales los reciclamos.

Recomiendo el uso de conectores mejor que empalmes o soldaduras, y también montar todo dentro de un recipiente que puede ser un tupper de cocina, opción económica y compacta, con la ventaja que el tupper se deja mecanizar muy bien a la hora de hacer taladros. Los tupper transparentes dan una apariencia atractiva al dejar ver su interior aunque esto último es cuestión de gustos...

Las características de este amplificador son:

- Monoaural
- Tensión de alimentación: entre 5 y 12 voltios.
- Potencia de salida: entre 0.5 y 1W
- Impedancia: 8 ohm
- Distorsión: 0.2%
- Ganancia: 200
- Número de componentes: 9
- Precio aproximado: 15-20€ (menos si reciclas)



ESQUEMA

El esquema de este amplificador:


Esquema del amplificador


Nada en especial en el esquema salvo recordar cuál es el orden de los terminales en los circuitos integrados tipo "dual in line" como el LM386: Siempre tienen una marca o señal en un extremo. Situando dicha marca a la izquierda comenzaremos a contar los terminales desde la izquierda en orden creciente.

El condensador C6 fue añadido a última hora para eliminar un molesto zumbido.

Debemos respetar la polaridad de los condensadores. 

Y no hay más...



EL LM386

Este circuito integrado es un amplificador de pequeña potencia, encapsulado en formato "dual in line", es decir, tiene dos hileras de terminales, cuatro a cada lado, en total ocho. Su precio ronda el euro y está presente en muchos aparatos que precisan de un pequeño amplificador. No hay tienda de electrónica que no tenga un stock de ellos.

Hay varias versiones de LM386 y se reconocen por un número al final de su código, así, tendríamos el LM386-1, LM386-3 y LM386-4 que suministran una potencia de salida de 0.325W, 0.5W y 1W respectivamente, si bien ésta última versión necesita una alimentación de 18 volts y no de 12volts como los dos primeros.

Los mas comunes son los dos primeros y son los que recomiendo para este montaje.



MODOS DE GANANCIA LM386

La ganancia en un amplificador nos da una idea de cuánto es aumentada la señal de entrada. La ganancia es el cociente entre la señal de salida y la señal de entrada. Por ejemplo, pueden entrar señales con una amplitud media de 0.001 voltios (1 milivoltio, que es una magnitud pequeña) y salir amplificadas con valores de 10 voltios que ya es apreciable.

Esto significaría que hay una amplificación de:

 10.000 milivoltos / 1 milivoltio = 100.000 (cien mil)

Sin embargo, la ganancia no se mide en estos términos, sino que se usa el Belio o mejor dicho, el decibelio (dB) (la décima parte de un Belio), que guarda una relación logarítmica. Es como la escala Ritcher usada para medir los movimientos sísmicos que también es de naturaleza logarítmica. Así, un sismo de magnitud 6 no es doble de uno de magnitud 3 sino 1000 veces mayor (tres ceros después del uno) puesto que 6 - 3 = 3.

Un belio mas significa un cero más.
Un decibelio más (décima parte de un Belio) significa multiplicar por diez.

Se usa el decibelio y una escala logarítmica porque nuestro oído responde también de forma logarítmica (no lineal) a un aumento de potencia en el sonido.

En el caso anterior con ese factor de amplificación de 100.000, si quisiéramos expresar la ganancia en decibelios, serían: 5 Belios (50 dB)


Las patillas 1 y 8 del LM386 se pueden configurar de tres maneras distintas para obtener ganancias distintas. En el gráfico siguiente lo podéis ver:


Tres configuraciones, tres ganancias distintas

De izquierda a derecha:

1) Dejar las patillas 1 y 8 al aire, sin conectar. Ganancia 20
2) Resistencia 1k2 y condensador electrolítico 10µf en serie. Ganancia 50
3) Condensador 10µf. Ganancia 200 (adoptada en nuestro montaje)

Uno se puede preguntar ¿para qué una ganancia de 20 ó de 50, pudiendo tener una de 200? Y es que hay aplicaciones en que es necesaria una ganancia menor de 200.



LISTA DE COMPONENTES

IC!: 1 Circuito Integrado LM386
c1, c2: Condensador electrolítico 10µf / 25 volts
c3: condensador poliéster 100nf
c4: condensador poliéster 47nf
c5: condensador electrolítico 220µf / 25 volts
c6: condensador electrolítico 330µf / 25 volts
P1: Potenciómetro logarítmico 10Kohm

Además, necesitaremos:

- Un pequeño circuito impreso. Son muy prácticos lo que vienen ya pre-impresos con círculos de cobre.
- Una caja donde montar todo. Recomiendo un tupper de cocina
- Un poco de cable

Opcional:

Si no queremos andar haciendo empalmes y soldaduras, usaremos tres clavijas:

- Una para la entrada de señal. Vale una de auriculares
- otra para entrada de alimentación
- y otra para la salida de altavoces
- también es interesante usar conectores para unir los cables de cada una de las clavijas al circuito impreso. En el minuto 13:04 del vídeo se ve cómo armar uno de estos conectores. Merece la pena usarlos porque en caso de tener que desmontar el equipo es sumamente fácil extraer los cables: Basta con tirar un poco de ellos para retirar el conector, nos ahorramos usar el soldador y también el lastimar los cables por calor.



MONTAJE

Comenzamos como siempre: Haciendo los taladros en el tupper o caja elegida para situar las clavijas o dispositivos que comunican con el exterior de la caja, que en este caso son cuatro: Entrada de señal, de alimentación, de altavoces y mando del potenciómetro. Una pequeña taladradora es lo más indicado para esto. Se puede usar tanto una broca como una pequeña fresa.

A continuación, soldamos los componentes en el circuito impreso. Hacemos los puentes necesarios con cable para conectar entre sí a los componentes. Estos puentes podemos hacerlos por cualquiera de las dos caras del circuito impreso.

Y lo último, si hemos decidido usar conectores, soldamos la parte de esos conectores que van al circuito impreso y colocamos los cables a la parte móvil (extraíble) de dichos conectores.

Aquí se puede ver el circuito con todos los componentes soldados:


Circuito terminado con los componentes soldados.

Por el lado de las soldaduras también se han soldado trozos de cable para conectar componentes. En un lado del circuito impreso (arriba en la foto) se puede apreciar un cable desnudo que va de una punta a otra: Es el negativo, al cual se conectarán los componentes que van a dicho polo: Es una forma cómoda de ofrecer un punto de conexión muy usado, pues muchos componentes tienen uno de sus terminales conectado a negativo (masa).



Lado de las soldaduras del circuito impreso


EL MOLESTO ZUMBIDO...

Cuando me dispuse a probar el amplificador me encontré con que nada más conectar la alimentación, los altavoces comenzaron a emitir un potente y desagradable zumbido.

El alimentador debe tener un mal filtrado, pensé...

Así que probé con una pila de 9 voltios, que como fuente de corriente continua tiene un rizado nulo. Era una forma de comprobar si el problema provenía del alimentador.

Con la pila volvió a producirse ese zumbido. Así que el suministro de alimentación quedaba excluido como origen del problema.

¿Qué estaba pasando?

Al amplificador le pueden "entrar" interferencias o señales indeseadas y ser amplificadas, con lo cual se produce ese zumbido. Y le pueden entrar por dos vías:

1) Desde el exterior, ondas emitidas por la red eléctrica (50 Hz) o cualquier electrodoméstico cercano, ondas de radio, etc. Esto es muy frecuente, y es la razón de porqué tantos circuitos tienen secciones blindadas o apantalladas por una caja metálica a modo de jaula de Faraday. Esto se puede ver en TV, equipos de radio, transmisiones, osciladores, instrumentos de medida....

2) Desde el interior: Oscilaciones producidas por el propio circuito.

El problema que aquí estoy describiendo no es gratuito: Me sucedió realmente y fue bastante desconcertante, pues el circuito funcionó perfectamente cuando lo tenía en el "protoboard. He comprobado que este problema es muy frecuente en estos montajes, y es muy probable que también te suceda a ti...

Hice una tercera prueba -también con la pila- pero poniendo un condensador de 330µf en paralelo con la pila para filtrar cualquier posible señal parásita. Con resultado nulo.

Vino después una cuarta prueba, esta vez poniendo ese condensador en paralelo con la alimentación pero en las inmediaciones del circuito integrado y ...¡voilá!... funcionando.

La causa: Esas oscilaciones parásitas se producen en el propio integrado, y son amplificadas produciendo ese zumbido. La magnitud de estas oscilaciones es tan pequeña que no llegan a recorrer los pocos centímetros de cable conductor que separan al circuito integrado de la pila. Por lo tanto, el condensador no hace efecto en el lado de la pila sino en el lado del circuito integrado.

La solución: Poner en paralelo un condensador de 330µf con la alimentación pero lo más cerca posible del LM386. El positivo del condensador conectado a la patilla 6 del LM386, y el negativo del condensador conectado a la patilla 4 (negativo) de dicho integrado.



COMPORTAMIENTO DE ESTE AMPLIFICADOR CON LA RADIO GALENA

En el minuto 28:26 del vídeo se puede apreciar el funcionamiento de este amplificador con la radio galena. A pesar de que la radio galena entrega una potencia totalmente insuficiente para mover unos altavoces, este amplificador consigue elevar la potencia hasta un nivel mas que sobrado para mover unos altavoces grandes.

Una sugerencia sobre equipos de audio: A la hora de obtener un buen sonido, es mas importante elegir unos buenos altavoces que un buen amplificador. Si las dos cosas son buenas pues mejor, eso también es cierto, pero si los altavoces son de calidad, grandes y de potencia sobrada, el sonido será mucho mejor que en el caso inverso: Amplficador de gran calidad pero altavoces pequeños, de mala calidad y de potencia justa o insuficiente.



AMPLIFICADOR TERMINADO

Una vez acabado el amplificador, queda mas o menos como en la foto. Solución compacta y práctica que te permitirá llevarlo a cualquier sitio sin que sufran las conexiones ni sus componentes.


Amplificador terminado


EL VÍDEO






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jueves, 23 de enero de 2014

Radio SIN Pilas. Radio GALENA

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Por extraño que pueda parecer, es posible hacer un receptor de radio sin pilas ni fuente de alimentación. Y lo mejor de todo: Con sólo cuatro piezas. Eso sí: Debido a que no hay amplificación, la señal obtenida es muy débil y no podremos hacer funcionar un altavoz. Tendremos que contentarnos con un auricular.


Radio sin pilas


En realidad, la versión de radio sin pilas que vamos a construir es mas bien "moderna", con un diodo detector de germanio tipo OA90 o similar. La radio original utilizaba como diodo una piedra de sulfuro de plomo (galena) sobre la que rozaba un hilo metálico.



¿De dónde saca la energía esta radio?

Una emisora de radio hace circular una corriente muy elevada en su antena, y emite ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio hasta llegar a la antena de nuestra radio en donde se inducen unas corrientes que tienen el mismo patrón que las que circulaban en la antena emisora, pero con la diferencia de que van a ser muy débiles: Del orden de milivoltios o microvoltios.

Estas corrientes, una vez rectificadas con un diodo detector, van a ser las que accionen unos auriculares, sin necesidad de aporte extra de energía. 

Evidentemente, la potencia obtenida es muy reducida pero bastará para accionar unos auriculares a un volumen mas que suficiente para ser audible.

Es decir, esta radio se vale de la energía empleada por la emisora para emitir su propia señal de radio. Se podría decir, con propiedad, que esta radio funciona "por inducción". La función de la antena en esta radio es doble: Por un lado, como en todos los receptores de radio, captar la señal de alguna emisora, por otro lado, obtener la energía necesaria para funcionar a partir de esa misma señal de radio.

En una radio convencional esta señal sería sometida a varios pasos de amplificación para elevarla hasta un voltaje que sea capaz de accionar un altavoz, pero para esto es necesario consumir electricidad extra bien sea procedente de pilas o baterías, o de la red eléctrica mediante una fuente de alimentación.



Esquema y funcionamiento

Esquema de la radio sin pilas


Cada emisora tiene asignada una frecuencia, no pueden haber dos con la misma frecuencia asignada, no al menos en la misma zona geográfica. En el esquema anterior, a la izquierda, vemos la antena que conecta con la bobina y el condensador variable Cv. Ambos componentes forman un circuito oscilante LC.

Este circuito oscilante se comporta como un muelle eléctrico. Cuando se le comunica un impulso eléctrico se originan una serie de ciclos de conducción en uno y en otro sentido debido a la acción conjunta de la capacitancia de Cv y la inductancia de la bobina.

La frecuencia (rapidez) de oscilación depende del valor de la capacitancia de Cv y la inductancia de la bobina. Ésta última es fija en este circuito, pero no así la capacitancia que es variable cuando actuamos sobre el mando giratorio de Cv.

Hay varios ejemplos de fenómenos "resonantes" similares al comportamiento de este circuito LC. Por ejemplo, con el sonido, manifestación mas palpable y que nos resulta mas familiar que la electricidad:

1) Una cantante emite una nota aguda y potente, muy energética, cuya frecuencia COINCIDE con la de resonancia de una copa. Y la copa estalla.

2) Una formación de personas (por ej. grupo militar) va desplazándose y marcando el paso, al unísono. Cuando llegan a un puente dejan de marcar dicho paso. La razón: Si la frecuencia de resonancia del puente coincidiera con la del grupo marcando el paso, la integridad del puente puede verse comprometida.

Por todo lo anterior, sólo la señal de la emisora cuya frecuencia coincida con la del circuito LC pasará al diodo D1. Allí es rectificada y la componente de baja frecuencia es separada de la señal portadora (componente de alta frecuencia cuya finalidad, aquí ha terminado)



El porqué del transformador.

A la salida de la radio se pueden conectar unos auriculares de alta impedancia, pero éstos están en desuso. Son muy difíciles de encontrar. Hoy, todos los auriculares son de baja impedancia (4-8 ohmios). Así que no nos queda otra que ADAPTAR LA IMPEDANCIA entre la radio y dichos auriculares. Lo vamos a hacer de una forma bastante habitual: mediante un transformador.

Vamos a usar un tipo de transformador muy común: El de alimentación de cualquier pequeño equipo, con un primario de 220/240 voltios y un secundario de 6 voltios (también vale de 9 voltios pero no mas, pues las prestaciones decaen).

Lo que hará el transformador es disminuir el escaso voltaje presente a la salida (ánodo) del diodo D1, pero a costa de aumentar la intensidad, que es justo lo que esperan los auriculares modernos: Intensidad mejor que tensión.

Observación sobre el primario del transformador: Utilizar los bornes extremos, los de cero y 240 voltios. Ignorar el central si lo hubiera (será el de 120 voltios), éste dejarlo al aire.

Observación sobre el secundario del transformador: Si sólo hay dos cables, estupendo. Tal es el caso de este montaje. Si hay tres cables, lo normal es que el central sea el cero, y los extremos correspondan a 6 voltios cada uno. En este último caso tomar el borne central (cero voltios) y CUALQUIERA de los extremos (6 voltios). Dejar el otro extremo libre.




Lista de materiales

Materiales para hacer una radio sin pilas


1) Un cilindro de plástico/cartón/madera para hacer la bobina. Las dimensiones no son críticas, yo usé una sección de tubo de PVC de 32 mm diametro, 100 mm de largo.


2) Hilo esmaltado de cobre para bobinar. Seccion entre 0.2 mm y 0.4mm. El utilizado en mi caso fue de 0.35mm

Tubo de PVC para hacer la bobina (izda)
Carrete de hilo de cobre esmaltado para bobinar (dcha)

 3) Un condensador variable de los utilizados en las radios antiguas con sintonía manual. Las radios modernas ya no utilizan este componente: En su lugar se usa el diodo varicap que tiene numerosas ventajas frente a este condensador.

Condensador variable. Para sintonizar las emisoras


4) Un diodo detector. En este montaje se utilizó un OA90, pero valen también los modelos: OA79, OA81 y OA85.

Diodo detector de germanio, OA90. En la foto, el cátodo a la izquierda


5) Un transformador con:

- un primario de 240/220 voltios. En caso de haber una segunda toma de 125 voltios, ignorar esa toma.

- un secundario de 6 voltios o como mucho, 9 voltios. Evitar los de 12 voltios o mas. Los mejores resultados se obtienen con un secundario de 6 voltios. A veces el secundario trae tres cables en lugar de dos, eso significa que tiene dos salidas simétricas. Tomar entonces el terminal central (el cero) y uno de los terminales de los extremos (6 voltios). Ignorar el terminal del otro extremo (también tiene 6 voltios).

Hay veces en que los transformadores vienen ya con cables. En ese caso los aprovecharemos. Otras veces vienen sólo con los terminales, entonces tendremos que soldarle un cable a cada terminal.

Se trata del típico transformador de alimentación, por lo que encontrar uno no debería ser difícil. No es necesario que sea grande ni potente. Cuanto más pequeño, mejor. También vale uno que sea mucho mas pequeño que el utilizado en este tutorial.

Transformador con primario 220+125+0 voltios. Secundario único de 9 volts.


6) Una base de auricular estéreo

Base para conectar auricular. Nos permite hacer la conexión sin fallos
en lugar de hacerlo con ataduras. Además, juntando los dos vivos (los dos
canales) podemos oir por ambos oídos, no uno solo.


7) Cable con pinzas de cocodrilo (2 metros mínimo) para la antena

8) Cable con pinzas de cocodrilo (al menos un metro) para la toma de tierra

9) Auriculares 

10) Caja o tupper para montar la radio



Montaje

Lo hice en dos fases:

Primero, hice los taladros para fijar los componentes: Bobina, condensador variable, transformador y toma de auriculares. No hay que olvidar hacer un par de taladros al tupper para pasar dos tornillos que servirán de bornes para la antena y la toma de tierra. Al diodo no hace falta darle una sujeción especial: Basta con la que obtiene al ser soldado.


Segundo: Interconectar los componentes mediante cables, siguiendo el esquema. Se puede hacer mediante simple unión mecánica, pero es mucho mejor hacerlo con soldadura: Nos ahorramos falsos contactos y fallos continuos de funcionamiento. 



El vídeo






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jueves, 16 de enero de 2014

Tutorial Electrónica Básica. 05. El DIODO




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ÍNDICE

Qué es y para qué sirve un diodo
Identificación de terminales: Cátodo, ánodo
Polarización directa e inversa
El fenómeno avalancha
Curva típica de un diodo
Dónde encontrar las características de un diodo
Símbolos usados para el diodo en los esquemas
Tipos de diodo
   1) Rectificador
   2) Detector
   3) Zener
   4) Led
   5) Fotodiodo
   5) Varicap
   6) De efecto túnel
   7) Schottky
   8) SMD
Algunas aplicaciones de los diodos
   1) Rectificador
   2) Seguridad contra mala polaridad
Cómo comprobar un diodo
Dónde comprar los diodos

Rincón de la TEORÍA
SEMICONDUCTORES




CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO: https://www.patreon.com/posts/24772415



DONDE COMPRAR LOS DIODOS
Cada maestrico tiene su librico, y cada uno compra donde mejor le viene, pero para aquéllos que empiezan con esto y quizás no tengan claro dónde adquirir los diodos, a continuación os pongo unos enlaces para los diodos más comunes, a unos precios que dicha sea la verdad, son bastante buenos. Por ejemplo, el muy común diodo 1N4148 te sale a 1.47 céntimos de euro cada uno.

Yo también los compro en esa tienda on-line

Diodos más comunes:

- Puente rectificador 1000V  2A
- Puente rectificador 1000V  10A, vertical
- Puente rectificador 1000V  10A, horizontal
- Puente rectificador 1000V  50A, potencia
- Puente rectificador 1000V  200A, potencia
- Diodo 10A10, 1000V  10A, uso general
- Surtido de 8 tipos de diodo muy comunes
- Diodo Schottky SB5100  100V  5A
- El polivalente diodo 1N4007
- El omnipresente diodo 1N4148
- Surtido de diodos zener en 1/2W
- Surtido de diodos zener en 1W
- Kit de LED's de colores, 5mm
- LED alto brillo, blanco, 5mm
- LED RGB 4-Pin, 5mm
- LED RGB 4-Pin, 8mm
- LED de potencia, 1W  3.4V
- Diodos infrarrojo emisor y receptor



Otro sitio es en eBay, aquí tenéis un enlace con un montón de tiendas calificadas como "vendedores excelentes":





El vídeo:






jueves, 26 de diciembre de 2013

Tutorial Electrónica Básica .04. Condensadores



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ÍNDICE

Qué es un condensador
Comportamiento de un condensador
La curva RC. Filtros
Características de un condensador
El concepto de capacidad
Tipos de condensadores
Condensadores en serie y en paralelo
Seguridad: Descargar un condensador
Cómo comprobar un condensador. El capacímetro
Símbolo gráfico utilizado para los condensadores
Sugerencia: Dónde comprar condensadores a buen precio

Rincón de la Teoría: Corriente continua y alterna





CONTENIDO DE ESTE CAPÍTULO: https://www.patreon.com/posts/24772956



Sugerencia: Dónde comprar condensadores a buen precio

En el siguiente enlace tenéis un montón de tiendas en eBay (calificadas como "vendedores excelentes") que ofertan muchos tipos de condensadores a precios muy ajustados:





El vídeo:





lunes, 23 de diciembre de 2013

Mensaje en un globo + sorteo mundial

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Cuando un globo de helio se escapa, todos nos hemos preguntado alguna vez:

¿A dónde irá a parar?




Me gustaría comprobar por mí mismo con un experimento cuánto pueden viajar estos globos, y me parece que estaría bien hacerlo en forma de sorteo mundial.



El experimento:

El globo lleno de helio, una vez liberado, puesto que es menos denso que el aire que lo rodea, comienza a ascender. El principio de Arquímedes. El globo flota.

A medida que asciende, se encuentra con una atmósfera cada vez menos densa hasta que llega una altura en que la densidad del aire y la del globo son iguales. Y ya no asciende mas. Ese es su techo. Puede alcanzar mas de 4000 metros de altura.

Si hacemos cálculos en tierra basándonos en la densidad del globo y conociendo el gradiente de la densidad en la atmófera según la altura,  le asignaremos una altura determinada. Pero fallaremos en el cálculo (nos quedaremos cortos) si no tenemos en cuenta un fenómeno:

A medida que el globo asciende también hay menor presión en la atmósfera. Esto hace que el globo se expanda (porque es elástico) y ocupe mas volumen. A igualdad de temperatura, mas volumen con misma masa significa menos densidad. Por lo tanto, el techo del globo (altura conseguida) es mayor de la que en principio calculamos.

Esa expansión del globo tiene otra consecuencia: Si el material con que está hecho el globo es débil, o se lanza muy inflado y no le queda mucho margen a ese material para expandirse, el globo puede reventar, y en este caso, se acabó el viaje: El globo caerá.

También es cierto que, a medida que el globo asciende, la temperatura decrece, así que el efecto sobre el gas helio es que se contraiga, ocupe menor volumen, lo que contrarresta el efecto de expansión por la menor presión, disminuyendo así la probabilidad de que el globo reviente.

Si las cosas salen bien, estos globos pueden permanecer varios días inflados, especialmente los de aluminio que es el tipo que he elegido para este experimento. El viento puede ser constante, o puede cambiar tanto en intensidad como en dirección. El globo puede recorrer una distancia y después volver sobre sus pasos, o no... todo es bastante azaroso y caótico. Pero está claro que pueden recorrer, volando, distancias de miles de kilómetros durante los más de 3-4 días que permanecen hinchados. Algunos aseguran que estos globos pueden duran inflados mas de una semana.

Una vez pasado ese tiempo el gas se fuga y el globo se desincha, comenzando un descenso que lo llevará a caer en alguna superficie terrestre. Y puede hacerlo en el mar, en cuyo caso las corrientes y el viento en el mar harán el resto. Siempre se ha dicho que "el mar devuelve a la tierra lo que es de la tierra". Confío en ello...

Precisamente por la gran probabilidad de caer al mar, cada uno de estos globos lleva un flotador que le impedirá hundirse.

Lanzaré CINCO globos idénticos, con los carteles numerados del 1 al 5.


Los cinco carteles numerados, del 1 al 5

El globo:

- Es del tipo con recubrimiento de aluminio. De buen tamaño...
A la derecha, un globo desplegado, todavía sin inflar. 
A la izquierda, los cuatro restantes, plegados.





- El gas utilizado es helio. Se vende en bombonas de 250 litros en envase no retornable. Me aseguraron que tendría para los cinco globos, pero el día 22 (el día del vídeo) sólo pude hinchar y lanzar tres. Al día siguiente, Lunes 23 diciembre 2013 por la mañana, volví a esa empresa y me hincharon los otros dos, no me cobraron nada, xD. Los lancé esa misma mañana.

- Los carteles que cuelgan con las instrucciones están hechos de papel verde, y los he plastificado, para que aguanten el paso del tiempo sometidos a los agentes atmosféricos. Incluso aunque caigan en el océano.


Cartel plastificado a prueba de agua, con las instrucciones del sorteo


- He previsto el caso, mas que probable, de que el globo caiga al mar. Para evitar que todo se hunda, en el hilo que une cartel y globo he puesto un trozo de corcho de los usados en las botellas de vino, a modo de flotador. Es obvio y de sobra conocido que este corcho aguanta sin disgregarse el contacto directo con los líquidos durante muchos años. 

Si cae al mar y pasa mucho tiempo a merced del oleaje y las corrientes, el cartel puede llegar a soltarse del globo o desgarrarlo. Como lo que realmente importa es el cartel, he dispuesto un montaje para evitar que el corcho escape del hilo del cartel: Hay un nudo en el hilo a cada lado del corcho, y para evitar que ese nudo erosione el corcho hay una "cuenta" de lava volcánica a modo de tope, de las utilizadas en bisutería.

En la foto siguiente, el montaje del flotador


Flotador con una cuenta de bisutería a cada lado haciendo de tope para el nudo


- El hilo para unir globo y cartel es de nylon, muy ligero y de poca sección, de gran calidad, utilizado para la pesca del atún en la modalidad del gran curricán.


El sorteo:

Cualquier persona que pueda demostrar que tiene en su poder uno de estos carteles que he adosado a los globos, puede contactar conmigo, preferentemente en twitter, mi nombre de usuario es @Terrazocultor, y comunicarme el código de siete dígitos que estos carteles tienen en el reverso. Lo del código es para asegurarme que el hallazgo es auténtico.

También nos gustaría saber dónde ha sido hallado el globo o el cartel. Esta es precisamente la esencia de este experimento...

Al que encuentre el primero de estos globos, o mejor dicho, uno de estos carteles (porque el globo puede separarse del cartel por esfuerzos mecánicos, por desgarro), prometo hacerle llegar un regalo por colaborar y a modo de celebración.

Este sorteo no tiene caducidad...mientras yo siga en pie.

Es bastante difícil que uno de estos globos vaya a caer en una zona habitada. Creo que si alguien encuentra uno de estos carteles será mas bien cuestión de tiempo y azar. Quizás caigan al mar, y el mar lleve uno de estos carteles a la costa después de un tiempo considerable.

El regalo está por determinar. Precisamente porque puede pasar mucho tiempo desde el momento de su lanzamiento hasta el momento de su encuentro, cualquier obsequio elegido de antemano puede volverse obsoleto. Mejor decidirlo en el momento del hallazgo.



El lanzamiento

Se hizo en dos tandas:

LA PRIMERA:
Globos numerados como 1, 2 y 3.
Lugar: Murcia, España, en las inmediaciones del campo de fútbol "La Condomina"
Fecha: 22 diciembre 2013
Hora: aprox las 16:30 horas

Los globos se dirigieron hacia el Sur. (Rumbo a Africa/Océano Atlántico)

Aquí es donde se hicieron las tomas para el vídeo. En el vídeo salen dos lanzamientos, pero realmente se hicieron tres. Cuando fuimos a inflar el cuarto globo, nada más comenzar a hincharlo se acabó la bombona de helio.


LA SEGUNDA:
Globos numerados como 4 y 5.
Lugar: Murcia, España, centro de Murcia, en el jardín de las tres copas
Fecha: al día siguiente, 23 diciembre 2013
Hora: aprox las 12:30 p.m.

Los globos se dirigieron hacia el Este (Mar mediterráneo)


En ambos casos los globos tomaron altura rápidamente. Debido al recubrimiento dorado brillante del globo, poco antes de desaparecer en el cielo, reflejaban la luz del Sol ofreciendo un bonito espectáculo a modo de estrellas diurnas...



El vídeo:






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