Summa sidvisningar

måndag 25 juli 2016

Kenwood TR-851/TR-751Repair volume squelch potentiometer/switch

Skulle köra 432 NAC i Juli, men när jag slog på radion så hörde inte ett pip, möjligen lite rassel och skrap i högtalaren. Däremot rörde sig  S-mätaren så mottagaren verkade fungerar.

Blev ingen NAC alls, gick QRT även om det kändes surt att inte få va med!

På Kenwwod TR-851 och TR-751 är det ofta bara en tidsfråga innan potentiometrarna på on/off knappen börjar fungera knasigt eller rent av slutar fungera.

Knappen består av en on/off brytare för 13.5V, en pot för Squelch och en pot for Audio.
Det är väääldigt vanlig att pottarna går sönder och stationen blir obrukbar.
De flesta verkar ersätta med en ny singelpot och sen ha en squelchpot hängades utanför riggen men jag tar mig istället in i omkopplaren, felsöker och försöker fixa grundproblemet.

I orginal sitter allt på ett litet löstagbart kretskort.Ser ju helt och fint ut  - 8/ - men icke....
Det verkar inte finnas ersättare för denna kombo med fyrpolig strömbrytare samt två separata (ej gangade) pottar med olika resistanser.
I den gröna lådan närmast axeln sitter två potentiometrar, man ser de två bruna partierna mellan det gröna  - vilket är kretskortet med kolbanorna.
Potten närmast axeln är troligen 50kohm och används för Squelch och styrd med den grövre axeln.
Den andra potten troligen 10kohm används för Volym och styrs med den tunnare axeln.
Min ohmmätare visar 9kohm resp. 45kohm.
I den bakre gröna lådan sitter den återfjädrande fyrpoliga tryckströmbrytaren.



Paketet är ihopnitat med två metallnitar. Man filar bort niten i en ända, eller klipper bort toppen på niten med en vass avbitare.
Sen går det att skjuta ut nitarna med nål och sen kan man löda loss ben från kretskortet.
På axeln sitter ett låsclips som man petar bort. Här ser man den delade bakre potten,
Från höger: gavel med nitar, låsclips, kolbana, plastbärare med metallbleck samt axelhuset.

Gula pilen pekar på problemet, metalldelen i potten är nitad med två mycket klena plastnitar.
Plastnitarna går sönder tillslut.

Under mikroskopet på x10 ser man de två nitarna där de gått av, man ser två matta punkter till högra delen på plastbiten. Det finns två spår där metallblecket ska ligga.

Under mikroskopet x20  - med en mycket liten lödkolvsspets försökte man fästa metallblecket igen genom att smälta plasten på hållaren för metallblecket. Man har ett försök på sig!!!
Det blir inte helt bra, man får inte en stark fixering med så lite plast vilket gör att metallblecket inte ligger an kolbanan med rätt tryck.
Har satt på lite SuperGlue (sånt snabbtorkade lim i pipflaska) och förhoppningen är att metallen fäster i plasten.
Så den bakre potten var helt paj, sveparen på kolbanan snurrade inte runt med axeln och när nitarna släpper så ligger inte heller plåtblecket an mot kolbanan längre.

Tog även isär den främre potten och exakt samma problem finns där, de två plastnitarna satt kvar i metallblecket men ramlade av när man petade på dom med en nål.
Provade samma teknik med smälta plast och addera superglue/lim.

Brytaren ser ut att vara i gott skick, det är en plastrulle med kammar som trycks runt mha. knappen och kammarna påverkar två par brytare för DC.


Tryckströmbrytaren, består av två halvor med kontakttungorna, en rulle med kammar och spärrhjul, en konisk fjäder och en ram som håller ihop hjul och kontakthalvorna. Man skjuter in delarna i spåren i gröna hylsan.


Tryckströmbrytren ihopsatt på nytt!.
Det fungerar som det ska.
Trycker med pincetten på ramen och brytaren knäpper fram kamhjulet ett snäpp.
Det är den smala delen av axel trycker på den vita ramen som i sin tur påverkar kamhjulet.
OBS: man måste montera kamhjulet åt rätt håll, annars fungerar inte spärrhjulet med mothållet/spärrtungan som finns i brytarens ram.

Orginalnitarna får man slänga, satte istället dit två komponentben-
På bilden syns inte den extra förbindelsetråd som är lödd mellan ändarna, lade dit en tennklump vid nithålen - vilket borde göra att tråden inte kryper ur med tiden.

Slutresultatet -. pottar och brytare uppmätta !
Återstår att montera ihop TR-851 och planera för nästa 432 NAC i Augusti.



måndag 18 juli 2016

10GHz testbänk

Mäta är att veta, och en testbänk måste fram.


För att styra LNB måste man ha DC och en överlagrad kHz signal.
Enligt Wentronic/GooBay är data:
+10.5 och +14.2V aktiverar LNA för vertikal pol.
+15.5 och +21.0V aktiverar LNA för horisontell pol.
Så max DC är +18V till IF kontakten.

Får först bygga en Bias Tee. fyra komponenter och tre kontakter.

Med 22kHz så aktiverar högbands LO vald 10.6GHz, IF 1100-2150MHz
Med 0kHz är det lågband LO vald 9.75GHz, IF 950-1950MHz
Jag ska använda lågband, så ingen kHz behövs.
22kHz är lite speciell, det är en pulsad 22kHz signal och ska ha vissa egenskaper för att styra LNB, så här är det enklast med en köpe-grej om man vill styra högband.

En signalgenerator matar t.ex 1152MHz till en MMIC som sen matar på två schottky dioder.
Principen är enligt länken, men jag tar bort kristalloscillatordelen och använder en signalgenerator.
http://www.g0mrf.com/source2.htm


Får sedan bygga ihop en MMIC & diod generator.


Första provet blir:
1194MHz som ska höras på 10.746GHz (x9) dvs på det avsedda Ku bandet med en IF på 996MHz

Andra provet blir:
1165.5MHz som ska höras på 10.48955 - 10.489800GHz dvs Es'Hail NarrowBand 250kHz segementet med en IF runt 740MHz.

Tredje provet blir:
1152.02247MHz som ska höras på 10.36820248GHz (x9)

För andra och tredje proven ska det bli intressant att se om det blir någon prestandaförsämring när IF blir under 950MHz (enligt databladet för LNB)
Skulle tro att BPF i LNB ger mest förluster, kanske går det justera BPF på nåt sätt eller så är det acceptabla data ändå,

fredag 1 juli 2016

10GHz signalkälla för LNB test

  En 10GHz "signalgenerator"

Har inga signalkällor på 10GHz med tanke på LNB experiment for Phase4A
så det blir ett eget projekt.

Finns flera sätt att göra detta på, här är några olika metoder.

DRO

Det finns X-band motions bi-static radar sensors på 5GHz men även på 10.525GHz , och dom är enkla sätt att få fart på svag men användbar s.k "low power radio device (LPRD)" med en 13dBm EIRP 10GHz signal. Dessa är DRO baserade, dvs. frekvensstabiliteten är långt ifrån vad PLL/VCO.
Parallax har en GH100 som skulle funka.
https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/32213-X-BandMotionDetector-v1.1_0.pdf
Att justera frekvensen finns här.
http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/2015/May-Jun_2015/Wadsworth.pdf

Sen finns det fler tillverkare man söker bara på "X-band motion sensor", BH100, TMS100,TMS300,TMS400. Alla gör samma sak men EIRP är olika. Finns en hel del kinaproducerade varianter.

Det finns några intressanta websidor med 10GHz experiment som ger inspiration och ideer för just enkla signalkällor och även allt omkring LNBer. Här finns det mesta för DRO och enkla 10G grejor.
http://www.marwynandjohn.org.uk/GM8OTI/proj3cmstartup/proj3cmstartup.html
http://www.g4hjw.metahusky.net/

Kamgenerator

Man kan skapa en övertons-rik signal med en kamgenerator och sen plocka ut t.ex 10GHz med ett resonatorfilter.
This is a very simple device: a block crystal oscillator (36MHz but anything suitable will do) feeds a 74S04 buffer (the fastest I could find in the junk box) to give nice sharp edges to the waveform feeding a microwave mixer diode (from an LNB, of course!) suspended in a bit of waveguide. The hope was that this would give me a detectable harmonic at 10368MHz
Exempel på en sån 

x24 multiplicerare

435MHz och em x24 multiplare med schottkydioder.
http://www.earf.co.uk/txkit.html
I det här exemplet så används 10GHz mixerdioder HSMS-8202, kanske inte det man har hemma i surpluslådan.
Eller med 108MHz.
http://www.qsl.net/ok1cdj/dubus/8802-3.pdf

Filter

Den vanligaste amatörradio resonantorn är ett filter med s.k Copper Pipecap med en tuningskruv/mutter och två "prober" för IN resp UT. Man får leta utomlands eller skaffa tillverkade resonatorer i mässing.
Pipecap är 1/2" ID och går att använda mellan 8 -  12GHz.
http://www.w1ghz.org/filter/Pipe-cap_Filters_Revisited.pdf

Mått på pipe caps finns även här: 16x13mm.
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=pipe-caps-filters-for-microwave-rigs

Tyvärr hittar man inga av pipe caps i den 16x13mm dimensionen i SM.
Däremot så finns det s.k 15mm huv för kapillär lödning på 15mm kopparör, borde gå att använda.
Finns på VVS butiker.


De mässingsresonatorer som DB6NT använde i sin "A simple 10GHz transverter" är 12.5mm höga utanpå, 8mm höga inuti, 18mm OD, 16mm ID, sen en M4 skruv i toppen. De två 1.0mm OD probarna sticker in 2,0mm in i resonatorn på var sin sida, 1.0mm från resonatorväggen.

Om man matar på t.ex 1+-2+dBm 435 RF in i .24 multiplaren så fär man en 10.445GHz signal



SMA WG övergång


Vill man ha en vågledarövergång WR75 (22.86x10.16mm) / WR90 (19.05x9.525mm) till SMA finns lite info här.
http://www.w1ghz.org/QEX/Rectangular_Waveguide_to_Coax_Transition_Design.pdf
http://miwv.com/images/Waveguide-Chart.pdf



LNB läckage

Sen, varför inte använda en likadan modifierad LNB och försöka använda LO läckaget i TFF1017NH, det borde rimligen finnas rester av LO på både IF och RF portarna.
Om man modifierar LO med extern "kristall" så den hamnar över 10.450GHz.
Nu är ju pre-RF och post-IF förstärkarna till mixern integrerad i TFFkretsen
, så ett läckage på IF porten är det enda man kan hoppas på - men om man ändrar utgången på IF porten och sätter en till LNB i serie på IF porten  - efter det andra PHEMT steget så plockar man ut 10GHz signalen (innan RF1 och RF1 på TFF kretsen som får gå som bias och kontroller för att hålla allt igång).
Uppskattningsvis är gainet genom första PHEMT, andra PHEMT och 10GHz BPF mer än 20dB.
Hur stor läckaget på IF porten är kan man bara prova sig fram till......är det -40dB eller mindre ?