Summa sidvisningar

torsdag 29 februari 2024

Part 4 - YADIY5.7GTVP - Yet Another Do It Yourself 5.7GHz TransVerter Project

Förbättringar


Efter första mätningarna på RX och TX kedjorna så gjorde jag ett antal förbättringar av jordplanet på undersidan av kretskortet. Det verkade finnas hålrum mellan aluminiumbäraren och jordplanet på undersidan av kretskortet. PTFE är ett mjukt material och därför gjordes ytterligare skruvhål som trycker ned kretskortet på fler ställen.
Några nya jordvior förbättrades med kopparnitar.
0.6mm kopparnitens utseende innan niten nitas nitiskt 8)



Ett tunt ark med kopparfolie klipptes till och sitter nu mellan jordplan och aluminiumytan.

mycket tunn kopparfolie



Resultatet blev bättre

LNA var nu stabilare och med en 5.7GHz signal till LNA 
På -138.5dBm försvann sinuston i 144MHz mottagaren.
På -136.5dBm så hörs en sinuston om än mycket svagt

Åtgärder fungerar bra!

Man skulle kunna byta ut MMIC till en modell med mer gain, t.ex ERA2SM eller NLB310


Tidigare prov av hela TX kedjan exklusive slutsteget visade att -15dBm fanns som driveffekt till slutsteget. 



RF TX nivå -15dBm med IF och LO igång via  mixer


Men nu provades TX kedjan separat, dvs. en signalgenerator anslöts efter wilkinson och ett mätuttag före slutsteget anslöts till spektrumanalysatorn, -20dBm gav -1.5dBm vilket hade räckt för att få fart på slutstegskretsen. Vilket var nästa steg i mätprocessen.

Ett DC kretskort som styr slutstegets spänningar är klart, det blev lite större än tänkt men behovet av ström är trots allt runt 1A för slutsteget, och runt 200-300mA för respektive RX och TX kedjorna.
Kretsen ansluts till +12V TX eller +12V RX yttre spänningar, för RX finns en +5V 1.5A regulator och för TX finns flera regulatorer. En +7.5V 1.5A, en 5V 1.5A samt -3V 10mA för bias.
När TX +12V ansluts ger kretsen först -3V till slutstegskretsen och om -3V finns, först då kommer +7.5V & +5V att startas upp och strömsätta slutsteg och TX kedjan. Så fort -3V försvinner, då försvinner än de positiva spänningarna. På så sätt ska dessa slutsteg med negativ bias skyddas och leva lite längre.

Bias sekvens kretskort



Problem

Små ytmonterade komponenter .....


Tanken var att använda en slutstegskomponent med hög förstärkning , runt 30dB med tre stycken interna förstärkare i serie och mycket uteffekt, och på så sätt ha färre aktiva komponenter i TX kedjan

Letade länge efter en kapsling som skulle kunna gå att löda hemma i labbet, dvs. det borde finnas synliga anslutningar på kanterna av komponenten och så få och stora anslutningar som möjligt

Hittade tillslut en sådant slutsteg med QFN 5x5mm kapsel dock med nackdelen att den hade väldigt många anslutningar, 32st totalt varav 10st var använda och några jord samt ett antal som inte användes.
Undersidan på QFN kapseln hade en dold exposed pad för värmeavledning och jord.

Efter sammanlagt 6timmars försök att placera alla anslutningar rätt och i kontakt med ledningsbanorna så gav jag upp - och det gjorde även komponenten och kretskortet.

Från början, när väl komponenten låg i rätt position med alla 32st 0.2mm breda anslutningarna, så var det lätt att få lödpastan att flyta ut men mycket svårt att inte få överbryggningar mellan anslutningar och andra omkringliggande kopparytor. En sån tunn grön kretskortslack runt lödpunktern hade hjälpt en del.

Efter många omgångar på värmeplattan så började vissa 0.2mm ledare på kretskortet att lossna från kretskortet.

Efter många omgångar på värmeplattan så förstörs även slutstegskomponenten internt, troligen så finns ett litet kretskort inuti kapslingen och lödtenn därinne går inte att förnya 8) - ens om man skulle kunna...
Även om man lyckas få lödningarna att bli bra så upptäcker man att komponenten är defekt och vissa anslutningar har börjat bete sig annorlunda. Troligen har man kanske ett eller två försök på sig att montera komponenten under en värmelödcykel - efter det blir det problem om man fortsätter med återkommande värmecykler.

Dessa typer av kapslingar är mycket svåra att montera med sina 0.2mm anslutningar och 0.15mm center-center avstånd mellan varje anslutning eller till jord pad undertill. 

Har hittills inte lyckats hitta en enklare monterbar komponent.  Det finns däremot ännu svårmonterade varianter där alla anslutningar ligger helt dolda på undersidan och/eller har ännu fler anslutningar totalt.



Mer problem


Mixer komponenten slutade fungera ..... 8(  signalnivåerna var mycket låga på RF sidan och ingen konvertering sker mot IF sidan

Trycker man på toppen av komponenten så hoppar signalnivåerna upp igen, provade löda om anslutningarna igen men ingen skillnad.

Däremot - ovanpå den keramiska kroppen sitter en svart klump
Man kan tro att det är nån typ av mekaniskt skydd ovanpå mixerkomponenterna
Den svarta klumpen har lossnat lite i ett hörn .....oklart varför

Provade löda om mixern igen - men nu lossnade svarta klumpen helt.....

Svart klump innehållande DBM komponenterna, dioder, transformatiorer



Är det för mycket värme, är det flussrengöring med isopropanol eller vad har hänt??
Tål den bara vattenbaserad rengöring?


Så - vad göra


Köpa en ny likadan mixer är en enkel lösning.

För slutstegskretsen blir det helt enkelt gå tillbaka till första planen - att ha många seriella TX RF drivförstärkarsteg som adderar gain efter mixer och wilkinson kretsen.

Byta ut MMIC förstärkare till andra varianter med ännu mer gain - samt ett nytt slutsteg med stora fina anslutningar.

Nästa TX kedja aktiva komponenter i förförstärkarna

Nytt slutsteg hoppas på 500mW



ERA-1SM byts ut mot ERA-2SM (InGap GaAs HBT Gain Block Darlington amplifier), ECG001B (InGap GaAs HBT Gain Block Darlington amplifier), MGA82563 (PHEMT GaAs MMIC Buffer amplifier med inbyggd bias), samt en äldre GaAsMMIC Power Amplifier PA modul innehållande två steg i serie. Tanken är att ha mycket gain i de två första stegen, samt en försteg med lägre gain men med mer uteffekt som i sin tur orkar driva det äldre GaAs PA som vill ha närmare +14dBm för att ge maximal uteffekt på en dryg 1/2 Watt. Nackdelen med detta är att uteffekt blir lägre, den QFN modulen jag provade med först orkade ge 1-2W vilket är lite synd att nu hamna på 0.5W uteffekt istället.

Om jag får fart på detta PA så går det att driva detta gamla PA ytterligare genom att ha högre drivspänning på drivsteget ( MGA82563 till +4V ) och mata in maximal driveffekt +14dBm

På grund av bytet av PA krets så måste även DC sekvens kretskortet modifieras, Vdd ska vara 8V och Bias -5V så det blir att byta ut 3.3V DC stab till 5V (som driver DC invertern till  -5V)

Nästa steg

Göra ett nytt kretskort för TX kedjan, samma som förut: toner transfer och etsa själv.

Lägger in en krets på utgången som förhoppningsvis kan ge en indikation att det finns uteffekt från PA, en liten DC spänning kan användas som uteffektsindikator. 
Plockar bort ett av de två bandpassfiltren, behåller det smala bandpassfiltret på ingången till slutsteget.
Är osäker på hur mycket gain som behövs för att kunna driva ut detta gamla slutsteg - har jag för mycket gain går det att minska gain genom att ta bort ett av drivstegen och sätta en seriekondensator där samt finjustera gain med drivspänning eller använda ERA1SM och få 2.5dB lägre gain.

Klippa bort den gamla delen av kretskortet där TX kedjan satt och ersätta den delen med det nya.


Projektet så här långt.....


Så här långt har detta lilla projekt varit lyckat 
eftersom jag fått tillfället att prova nya komponenter på nya GHz frekvenser samt lärt mig en hel del om var begränsningarna finns runt moderna små SMD komponenter och möjligheten att montera dessa eller inte. Även kretskortdesign på GHz är annorlunda samt hur montaget spelar in både för komponenter, SMA kontakter, kretskort, jordplan osv.

Lite svårt att beskriva hur annorlunda det är jämfört med HF-VHF-UHF konstruktioner
men helt klart är att man lär sig snabbt genom misstag ;)

8)


fredag 23 februari 2024

Part 3 - YADIY5.7GTVP - Yet Another Do It Yourself 5.7GHz TransVerter Project

 Dax att prova RX kedjan



Första provet är utan LNA - endast 2st MMIC förstärkarsteg i serie före mixer


Ansluter LO , Signalgenerator, Spektrumanalysator - sen på med +5V och se vad som händer 8)

Signalkedjan som ska provas ut
MMIC matas med +5V men med potentiometer sätts spänningen till 3.3V
Resultatet var väldigt intressant
Med två MMIC i serie så ser man direkt en IF signal på spektrumanalysatorn




Spektrumanalysatorn visar IF utsignalen på 144.2MHz


Kopplar in en riktigt VHF radiomottagare på 144.200MHz - i mode CW
Sänker insignalen från signalgeneratorn till jag inte längre kan avgöra om signalen i mottagaren är av eller på  - dvs. samma signalnivåer man använder i praktiken med nycklad CW
Inget utslag på S-mätare men man gör ändå en nästan ren sinuston på runt 800Hz
Den här radiomottagaren är provad separat med signalgenerator och kan detektera signaler svagare än -125dBm


Signalgenerator inställd för -110dBm utsignal

Med -110dBm insignal så hörs sinustonen på 144.2MHz radiomottagaren
Mycket intressant - och detta är utan LNA inkopplad




Andra RX testet idag är med LNA inkopplad före de två MMIC stegen





Löder in seriekondensatorn och ansluter +5V till LNA kretsen


Resultatet i denna mätning är att det går att sänka signalgeneratornivån ytterligare, från -110 till -124dBm, och sinustonen i 144.2MHz radiomottagaren fortfarande är hörbar men mycket svag



Nästa steg

Det finns fortfarande lite ostabilitet runt LNA, kommer att förbättra jordning, jordvior, skruvar
Det blir borrjobb för skruvar och kopparnitar som ska monteras

RX verkar fungera och nästa steg är att förbereda för test av TX kedjans slutsteg - vilket är på gång men kräver ett nytt DC matningskretskort som provkörs separat innan PA kretsen spänningssätts och RF läggs på.

Mycket spännande!!

Nästa steg på  längre sikt
Efter att transverter är mer komplett, kan man börja titta på optimering av RX och TX prestanda
Vanligtvis finns det prestandaåtgärder att prova ut före LNA och på PA utgången - dvs. prova med trimflaggor samt rf kondensatorer. Kanske går det att hitta små förbättringar här.
MEN
Inget av dessa små förbättringar blir aktuellt först efter att en riktig låda har tillverkats, i nuläget är PTFE kretskortet monterat på en temporär testplattform som har många problem inbyggt.

Monteringen av SMA kontakterna, dess mittledare och hur gavlarna är utformade  - spelar in hur prestandan kommer att bli, och hur små förbättringar inverkar i den nya lådan.

I en 5.7GHz applikation så är kraven på SMA kontakten, dess mittledare och anslutningsmått runt stripline där mittledaren anslut inte lika avgörande på prestanda -  som för t.ex 10GHz radio.
Avståndet mellan stripline och lådans gavel, längden på mittledaren, samt mittledarens höjd över jordplanet - alla mått påverkar hur anpassningen blir i övergången stripline till kontakt.
Mängden lödtenn på mittledare/stripline påverkar och generellt så ska man ha minimalt med lödtenn här. Utförandet på kretskortet, dvs. i punkten SMA mittledaren ansluter stripline och jordplan påverkar.
Eftersom mitt kretskort har en bredare stripline än vad diametern är på SMA kontaktens mittledare - kommer det finnas problem inbyggt, när idealet är att båda har samma bredd.
Eftersom detta är en frekvensbestämd krets för 5760.2MHz kan man prova med små förbättringar som på nåt sätt förändrar missanpassningen i RX och TX SMA anslutningarna och stripline till det bättre genom att mäta och trimma sig fram.

De SMA kontakter jag har är rostfria med ptfe isolator och generellt har denna typen bra data en bit över 10GHz.

onsdag 21 februari 2024

Part 2 - YADIY5.7GTVP - Yet Another Do It Yourself 5.7GHz TransVerter Project

 Del 2, fixa problem och prova TX kedjan



Provköra TX sändarkedjan - första proven

Test setup

LO ansluten, cirka +7dBm
IF ansluten, cirka -5dBm
RF ansluten temporärt med mätuttaget efter andra förstärkasteget

Så här ser kortet ut vid provtillfället



MMIC matas med en 5V spänning och justeras med en 100ohm potentiometer för respektive MMIC till de avsedda spänningarna, som kan vara 3.4V eller 4.6V beroende av val av MMIC

ERA-1SM och NLB-310 data 


DC matningen i denna NCL-transverter ser lite annorlunda ut



Den vanligaste kopierade lösningen är den översta skissen med etsade bredbands matningar
Ska ge låga förluster om rätt genomförd, men tar stor plats på kretskortet

Den undre skissen är den jag använder nu, en bredbands DC matning med ferritinduktorer
Ska ge rimliga förluster och tar liten plats på kretskortet




Lägger på drivspänning på TX kedjan


+5V till MMIC ansluts


Resultatet på spektrumanalysatorn


Med respektive LO och IF nivåer så blir RF signalen efter två MMIC steg -15dBm
Första MMIC är en ERA-1SM, andra en NLB310
Bytte till NLB310 för att få lite mer gain i kretsen och resultatet är detta

Problem 8)



Ingen RF signal alls

Vid första provet så fanns ingenting efter blandaren, nånting var trasigt, kanske var blandaren skadad?
Vid närmare undersökning så var det svarta blob på den keramiska blandaren lite lös, den gick att rubba nån liten del av en millimeter. Tryckte man ned den manuellt steg RF utsignal kraftigt.

Värmde upp blandaren med varmluft och ny lossnade blob helt och nu visade det sig att hela blandaren sitter inuit blob - kaputt!!!
Försökte löda tillbaka blob på de fyra 0.5x0.5mm stora lödpunkterna med lite lödpasta/flux och det gick tydligen vägen denna gången....... 8/ puh!

Felet har orsakats vid monteringen av blandaren, man får inte trycka på blob när man löder fast komponenten - då rubbar man den interna lödningen....

Varierande mätresultat 

Minsta lilla glipa mellan jordplanet på kretskortet och underlaget påverkar 5.7GHz signalerna avsevärt
och det var tvingade att göra denna modifiering - RF signalen varierar 10-20dBm beroende på var man trycker på kretskortet

Enklast är att inte ha något underlag direkt anslutande under jordplanet - men slutsteget kräver en kylplatta så nu gäller det att få full kontakt här

Kretskortet har fått en hel del nya extra skruvar som trycker ned kortet mot underlaget
Resultatet är en stabil RF signal i TX kedjan

Dåliga jordvior var också ett problem, har borrat om via hålen och tryckt i kopparnitar på ett antal ställen samt lött fast dessa. Efter detta blev RF utsignal stabil och starkare


Nästa steg i proven - slutsteg 8)


Principskiss på den kompletta TX kedjan
Hittills provkörd fram till före bandpassfiltret
Nästa steg är att ta BPF och slutsteget i drift och utvärdera data

DC kontroll

Slutsteget har negativ bias
Vilket kräver att bias alltid är närvarande om RF ska anslutas
Så här krävs nån typ av logik där en negativ spänning (bias) styr att en positiv spänning kan anslutas och därefter är PA redo för RF signal

Välkänd kretslösning, finns många transvertersystem i drift med denna principen
Jag gör en sådan och provar ut den först

Kretskortstillverkning
CAD + toner transfer tillverkat

Det krävs rätt mycket ström, 5V 0.25A, 7.5V 1.1A därav de stora DC regulatorerna
samt lite -3V <10mA från en DC inverterkrets


Komponenter monteras nu och nån typ av prov utan PA ska ske först