Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / )

Podobne dokumenty
Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / )

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.3 / r.)

Wzmacniacz 70MHz na RD16HHF1

Wzmacniacz mocy 70MHz na module RA30H0608M

PA70H wzmacniacz 50W na 70MHz

Wzmacniacz 70MHz na RD16HHF1

FILTRY PASMOWE BPF/LPF opr. Piotrek SP2DMB uzupełn

SWITCH & Fmeter. Fmax 210MHz. opr. Piotrek SP2DMB. Aktualizacja

FILTRY PASMOWE BPF/LPF

PILIGRIM SMD wg SP5JPB

Wzmacniacz mocy PA70E na RD70HVF1

Modyfikacja Yaesu FT-847 dla pasma 70MHz opr. Piotr SP2DMB, Grzegorz SP3RNZ

Filtry dolnoprzepustowe LPF

TRV jest z pojedynczą przemianą częstotliwości z pasma 9cm (pasmo wąskowstęgowe MHz) na pasmo 2-metrowe (tutaj MHz).

Kłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG

ELEMENTY RADIOLINII NEC500 W APARATURZE EME NA PASMO 6cm.

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008, część 1

BAND PASS FILTERS DLA TRANSCEIVER a PILIGRIM

(73) Uprawniony z patentu: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Warszawa, PL

Prosty transwerter na pasmo 1,3 GHz

AVALA data modyfikacji

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Nowy MULTIMETR z czujnikiem Halla

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki

Generator tonów CTCSS.

Katalog cewek 7x7. Schematy polaczen cewek i obwodów 7x7 (wersja I) 71a 71b a 82 83

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Nanoeletronika. Temat projektu: Wysokoomowa i o małej pojemności sonda o dużym paśmie przenoszenia (DC-200MHz lub 1MHz-200MHz). ang.

07 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM. Pytania sprawdzające 1. Jakie rozróżnia się zakresy częstotliwości dla sygnałów radiowych? 2.

Demodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V

Generator tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Temat: Wzmacniacze selektywne

Minitransceiver Jędrek

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) fig. 1

Odbiorniki superheterodynowe

Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008, część 1

Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Raspberry Pi : receptury / Simon Monk. Gliwice, copyright Spis treści. Przedmowa 11

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY Z SELEKTOREM WEJŚĆ. dokumentacja. (wersja 1.1

5 Filtry drugiego rzędu

Budowa transwertera 24 GHz

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

Transceivery HF. pokazuje rysunek 1. Na wejściu odbiornika, są zastosowane

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego

OPBOX ver USB 2.0 Miniaturowy Ultradźwiękowy system akwizycji danych ze

1. Przylutować IC6 (syntezer DDS) po stronie ścieżek. Zwrócić uwagę na jego właściwe położenie! AD9851 nóżka 1

PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

Basia. odbiornik początkującego nasłuchowca, Radio. Elektronika dla Wszystkich. Październik 2014

Spis symboli elementów elektronicznych

VIGIL2 BV440M. Moduł Wzmacniacza Class-D. INSTRUKCJA instalacji i użytkowania

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

Przedwzmacniacz zbalansowany Pre IC XLR

2. Zależność pojemności kondensatora dostrojczego (trymera) od położenia okładziny ruchomej.

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Ćwiczenie nr 4. Filtry w układach zasilających

Równoległy obwód rezonansowy

MiniKIT. Miernik częstotliwości / skala cyfrowa wg. projektu DL4YHF

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

lub

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK wersja 1.

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Laboratorium Elektroniki

Odbiornik nasłuchowy P RSSB/CW O J E K80 T my

OPIS PATENTOWY

Modele wybranych układów aparatury pokładowej systemu transmisji komend sterowania PZR NEWA SC

Odbiornik SDR na pasmo 80m. Streszczenie:

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Adaptacja modułu UMTS firmy HUAWEI model MTRU jako wzmacniacz mocy na pasmo amatorskie 13 cm (2320 MHz).

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

MULTIMETR - ATMEGA8. Pomiar: U,I, P,Ah,kWh,t

Rachunek decybelowy w radioelektronice

Gotronik. Przedwzmacniacz audio stereo opamp

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

VIGIL2 BV120D. Moduł podwójnego Wzmacniacza Class-D. INSTRUKCJA instalacji i użytkowania

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Na tej stronie zbuduję jeden z najstarszych i najprostrzych przeciwsobnych generatorów wysokiego napięcia.

MOBOT-RCR v2 miniaturowe moduły radiowe Bezprzewodowa transmisja UART

+++ W pasmie 3,6-3,8MHz/SSB przy współpracy z anteną LW, dopasowaną prostą

Najprostszy mieszacz składa się z elementu nieliniowego, do którego doprowadzone są dwa sygnały. Przykładowy taki układ jest pokazany na rysunku 1.

To jeszcze prostsze, MMcc1100!

TARAN. ODBIORNIK NASŁUCHOWY NA PASMA AMATORSKIE 20m i 80m KRZYSZTOF KUŚ

Wzmacniacze operacyjne

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Instrukcja nr 5. Wzmacniacz różnicowy Stabilizator napięcia Tranzystor MOSFET

Spis treści. Strona 1 z 36

KAmduino UNO. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO

Moduł mocy regulowany. Opis modułu

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

Liniowe układy scalone. Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

BUFOR AUDIO IC. Widok różne wykonania rezystory zawsze metalizowane różnych producentów

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

Transkrypt:

Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / 1.10.2012) Punktem wyjścia do projektu płytki transwertera był opis publikowany kilka lat temu. Wersja przewlekana (TH70) jest odwzorowaniem Wszystkie elementy są dostępne w Polsce. Mogą wystąpić trudności z dostaniem kwarcu 42MHz. Modyfikacją jest zastosowanie diód na wejściu toru odbiorczego oraz całkowicie zmieniono sterowanie PTT. Transwerter nie zawiera stopnia końcowego PA. Podyktowane jest to tym, że mamy w swoich zapasach różne tranzystory mocy. Nie mniej do wszystkich typów będzie dedykowana osobna końcówka mocy, która pozwoli zwiększyć moc do poziomu 5-10W. Założenia ogólne We wszystkich wersjach transwertera można wykorzystać różne częstotliwości pośrednie. Podyktowane jest to tym, że w naszych rękach mamy transceivery, które oprócz 28MHz posiadają 50MHz. I tak, dla wersji 28MHz potrzebne będą kwarce z zakresu 40.5xx do 42MHz, a dla 50MHz kwarce 20MHz (50.000MHz) lub 18MHz (52.000MHz). Ten ostatni kwarc (18MHz) jest na tyle godny uwagi, że na częstotliwości 52MHz nie ma stacji, które mogłyby zakłócić naszą pośrednią. Niektóre radia odbierają 70MHz, jednak ich czułość nie jest rewelacyjna. Można to wykorzystać budując transwerter w wersji bez p.cz. odbiornika. Wtedy wzmacniacz, który pierwotnie był przeznaczony np. do 28MHz, będzie pracował na 70MHz (BF964 + MSA0886). Warunek jest jeden. Transceiver musi pracować w crossbandzie.

Schemat nie odbiega od tradycyjnych transwerterów. Zbudowany jest na typowych elementach, dostępnych w Polsce. Do wykonania cewek można z powodzeniem wykorzystać karkasy pochodzące z radiotelefonów typu 3001 lub 306. Niektóre dławiki w zasilaniu też pochodzą z w/w radiotelefonów. Wejścia i wyjścia transwertera są dopasowane do impedancji 50om. Tor odbiorczy. Na wejściu znajdują się dwie diody 1N4148, które zapobiegają powstawaniu przepięć pochodzących np. z nadajnika. Sygnał wchodzi na cewkę L13 (drugi zwój od masy). Obwód stroimy na maksymalną siłę sygnału trymerem (czerwonym) C34. We wzmacniaczu pracuje MOSFET typu BF964s. Posiada dobre parametry. Odpowiednie zasilanie pozwala na uzyskanie małego poziomu szumów. Można go zastąpić innymi tranzystorami uwzględniając napięcia pracy (Id, Vg2-s, Vd). Po wzmacniaczu znajduje się trzyobwodowy filtr pasmowy 70MHz. Cewki najlepiej stroić za pomocą analizatora. Można użyć także GDO. Jeśli i tego nie mamy, stroimy na maksimum sygnału odbieranego. Pomocne będą w tym przypadku bikony. Jeden z nich jest w Koninie SP3PMA/B. Nadaje na częstotliwości 70.100MHz. Po filtrze sygnał jest tłumiony o ok. 6dB. Tłumik ma jednak inne zadanie. Dopasowuje impedancje do mieszacza. W części pośredniej pracuje MMIC MSA0886 wraz z prostym filtrem. Filtr stroi się płasko, ale zapewnia wystarczającą selektywność. Generator lokalny. Generator lokalny pracuje na kwarcu owertonowym z zakresu 40.500 do 42MHz lub na częstotliwości podstawowej - 20MHz lub 18MHz. Zbudowany jest na niskoszumnym tranzystorze FET typu J310. Po stopniu XO znajduje się bufor, również zbudowany na tranzystorze J310. Ostatnim stopniem tranzystorowym jest wzmacniacz na BFR96s. Wzmacnia sygnał heterodyny do ok. 3,5-4V w.cz. Generator zakończony jest jednoobwodowym filtrem LPF. Po nim następuje spliter (3 x 18om, 3dB), który dopasowuje impedancje do mieszaczy. BFR96s pracuje z dość dużym prądem, dlatego należy zadbać o odprowadzanie ciepła przy pomocy pasty. Celowo zrezygnowałem z otworów pod tranzystory typu BFR, aby płytka spełniała rolę radiatora. Tor nadawczy. Maksymalna moc wejściowa z naszego TRX-a wynosi 5W. Dlatego na początku tego toru jest tłumik typu PI (ok. 27dB). Jest to szereg rezystorów (R39 do R50) metalizowanych połączonych szeregowo i równolegle. Każdy o mocy 2W. Jest to wystarczający zapas, szczególnie przy pracy emisjami ciągłymi (np. WSJT). Tłumik należy zaekranować. Potencjometr montażowy P1 pozwala na regulację napięcia w.cz. doprowadzanego do mieszacza. Sygnał po zmieszaniu wzmacniany jest przez dwa monolityczne wzmacniacze MMIC. Pierwszy typu MSA0735 i drugi MSA1105. Za każdym z nich znajduje się filtr pasmowy 70MHz. Dwa ostatnie stopnie pracują na tranzystorach BFR96s. W tymprzypadku również nie ma otworów. Płytka będzie radiatorem. Po ostatnim stopniu jest prosty obwód LPF.

Uwagi ogólne. Jeśli będziemy chcieli odbierać 70MHz bez przemiany (radia z odbiornikiem na pasmo 4m ), wtedy nie montujemy mieszacza w torze odbiorczym. Łączymy wyjście BPF 70MHz z wejściem wzmacniacza MSA0886. Filtr pracujący pierwotnie na p.cz. będzie musiał pracować na 70MHz. L17 nie montujemy. Przy torze wejściowym RX-a znajduje się pin +, jest zaprojektowany specjalnie do sterowania przekaźnika, który będzie znajdował się na płytce PA. Obecnie można kupić i stosować całą gamę wzmacniaczy monolitycznych MMIC. Należy zawsze pamiętać o wartości rezystora znajdującego się w jego zasilaniu. Dokładnie jest to opisane w jego dokumentacji. Płytka jest dwustronna cynowana z soldermaską. Końcówki elementów będące na masie, należy lutować z obu stron. Otwory nie są metalizowane. Na następnych stronach znajduje się schemat ideowy oraz montażowy transwertera. Wszelkie uwagi proszę kierować na mój e-mail: sp2dmb@gmail.com

TH70 spis elementów BN-43-2402 BN-43-2402 = 1 x T2 = 1 x T1 C22 = 1 x 4,7µ C28 = 1 x 100µ C34 = 1 x 25p C49 = 1 x 150p C50 = 1 x 22p C52 = 1 x 330p C54 = 1 x 6,8p C65 = 1 x 560p C1,C3,C8,C10, C39,C41 = 6 x 120p C15,C16,C18, C19,C20,C21, C23,C24,C25, C26,C27,C32, C33,C37,C38, C46,C48,C55, C56,C57,C64 = 21 x 4,7n C17,C29,C30, C31,C35,C36, C47,C51,C59, C61 = 10 x 100n C2,C7,C9,C14, C40,C45,C53 = 7 x 47p C4,C6,C11,C13, C42,C44 = 6 x 3,9p C5,C12,C43 = 3 x 33p C58,C60 = 2 x 1µ C62,C63 = 2 x 68p C66,C67 = 2 x 36p R10 = 1 x 15 R13 = 1 x 27 R14 = 1 x 4,7k R16 = 1 x 15k R17 = 1 x 10k R18 = 1 x 47 R22 = 1 x 180 R25 = 1 x 470k R26 = 1 x 100k R29 = 1 x 22 R36 = 1 x 100 R1,R19,R20 = 3 x 150 R11,R30 = 2 x 680 R12,R31 = 2 x 510 R3,R15,R51,R52 = 4 x 1k R33,R34,R35 = 3 x 18 R37,R38 = 2 x 51 R39,R40,R41, R42,R44,R45, R46,R47 = 8 x 56/2W R4,R24,R32 = 3 x 10 R43,R48,R49, R50 = 4 x 560/2W R5,R21 = 2 x 39 R9,R23,R27,R28 = 4 x 220 REL1,REL2 VR1 = 2 x OMRON G5V-2 = 1 x 78L08 D1,D2,D3,D4,D5 IC IC IC = 5 x 1N4148 = 1 x MSA0886 = 1 x MSA0735 = 1 x MSA1105 L11 = 1 x dł.w.cz.6 otw. L26 = 1 x dł.w.cz. 6 otw. L1,L2,L3,L4,L5, L6,L13,L14,L15, L16,L19,L21, L23,L25 = 14 x patrz schemat L12,L18 = 2 x 33µH L20,L22 = 2 x 22µH L7,L8,L10,L24 = 4 x 15µH L9,L17 = 2 x 220µH LED1 LED2 MIXER,MIXER = 1 x TX = 1 x RX = 2 x HPF505 P1 = 1 x 500 Q Q2 Q3 Q1,Q6,Q7 Q4,Q5 = 1 x 42MHz = 1 x BD140 = 1 x BF964 = 3 x BFR96S = 2 x J310 R2 = 1 x 470 R6 = 1 x 560 R7 = 1 x 3,3k R8 = 1 x 68