Summa sidvisningar

torsdag 29 juni 2017

YA40MQT Part I - Yet Another 40M QRP Transceiver

Rotade i källaren och hittade ett avsomnat projekt.


Gjorde denna layout och etsade kretskort nångång 2012/2013. Utgångspunkten är den relativt vanliga konstruktioner med Gilbert Cell mixers som SA602. Dessutom i min junkbox  finns många SA602 som går att plocka av kretskort.

Tanken var att göra en transceiver med ytmonterade komponenter och prova lite olika kretslösningar.
Det blev två kretskort, RX och TX uppdelat.

Tyvärr blev den aldrig klar eller provkörd.
Det enda som provades då var mottagaren som jag minns var känslig och en del CW trafik avlyssnades med denna mottagare med en enkel trådstump.

Två kretskort,övre kort är mottagaren och nedre är sändaren. Nu är den helt fungerande och egentligen borde den nu få en egen låda och kontakter, sen kan man ta med den i ryggan.
Visserligen är kretskorten ytmonterade  - men där finns massor med plats för lödkolven.
Mottagaren används när man sänder som medhörning, så sändaren har en offset man måste ställa in, den är cirka 700Hz nu.
Det är en generisk kontruktion med 3st SA602A, 5st 12MHz kristaller och en 4.9MHz LC VFO som är DC styrd med kapacitansdiod och potentiometerstyrd VFO, samt en LM386-liknande ljudförstärkare.
Diodswitch som separerar mottagaren från antenn och sändare. Funkar fint, tål ett par watt med vanliga 1N4148 ekvavilenter.
Sändaren består av tre transistorsteg, drivsteg nr2. är en PTZ2222A och på bilden sitter det en 2N2219A som gav strax över 0.5W uteffekt. Det är klass C och gott om övertoner....ett litet lågpassfilter finns dock.

Uteffekt, långt under 5W

Uteffekt mätt med 13.5V
 På -115dBm ( drygt 0.3uV) hörs CW signaler fortfarande tydligt i mottagaren.Mottagaren har tillräckligt med förstärkning genom att SA602A har förstärkare inbyggt plus att en MF förstärkare sitter mellan första mixern -> detektor. plus förstärkningen i LF steget.

Spektrum uppmätt, inga direkta övertoner på kortvågsbanden, däremot så finns det tydliga övertoner mycket högre upp i frekvenser 40-60Mhz

Nu återstår det svåra

att flytta in det hela i en egen låda och sätta in yttre potentiometrar och kontakter - brukar alltid bli problem- men fnular nu på hur lådan ska se ut.

måndag 15 maj 2017

432MHz surplus slutsteg 4x PTF10159

400W 2x PTF10159 432 MHz

UPDATE: Nu har detta slutsteg gått med 400W uteffekt under NAC, sammanlagt 2år 12ggr per år under 4timmars drift med full uteffekt i CW/SSB eller MGM, så under 100timmar har transistorerna hållit ihop.


Kylflänsen blir ljummen, fläkten räcker till väl, uteffekten med den enkla biaskretsen räcker till och 400W är stabilt pga. den låga värmeutvecklingen.

OK, har nu kombinerat ihop två moduler (dvs. totalt 4st PTF10159) och provkört lite.
Kylflänsen blir knappt ljummen med bara Idq 2x1.2A vid tomgång, det motsvarar en Vgs runt 4.3-4.4V.

Ett stort antal 2.5mm hål borrade samt gängade för M3 i kylflänsen, några hål är 1.5mm för M2 som sitter på 50ohm termineringarna.


För två 250W moduler ihopkopplade valdes en lite mindre wilkinson divider på ingångarna samt en kraftigare wilkinson combiner på utgångarna.

Labbnätaggregat ger för lite ström för att göra ett max.test,  det slår av vid runt 25A.
Med 20W driveffekt så löser överströmsskyddet ut, backade av driveffekten något.

Nu ger två moduler 420W med 31Vdc, och det ska finnas ytterligare 80W eller mer att hämta om förlusterna är låga i wilkinson delarna.
Kylflänsen blir omdelbart varm och det kommer att krävas en eller två fläktar om det ska gå att köra två modulerna intermittent.

Nästa steg var att skaffa mer ström, och sen köra långtidstest.
Kopplade in två nätdelar som ger 28.7V, och 40A styck. Det är 3-fas matade nätdelar av PWM typ.
Med 28.7V och all ström man behöver så ger slutstegen 500W ganska exakt.
Eftersom drivspänningen är lägre med dessa nätagg. ökades driveffekten något för att nå max uteffekt.
Provade konstant bärvåg i 60sekunder, inget blir överhettat, med ökande värme i FETarna så sjunker uteffekten cirka 30-40W, däremot så är biaskretsen för rudimentär och skulle vara temperaturkompenserande. Det blir en framtida förbättring samt att sätta dit fläkt som minskar problemet med värmeuppbyggnad.

Sluttriming görs på nivån av driv och uteffekt man vill ha, trimning är ofta uteffektsberoende och varierar med uteffekt.

Nästa steg nu är två koaxreläer samt fläkt. Därefter mer provkörning.
Med tanke på det stora effektuttaget på en mindre fysisk yta är det oklart om en aluminiumkylfläns räcker till för att transportera bort vämen till kylflänsen. De LDMOS som ger ~1kW på en transistor måste lödas på en kopparfläns som i sin tur är fäst i en kylfläns.
Alternativet är vätskekylning, då kan man ta bort kylflänsen helt.

torsdag 11 maj 2017

Surplus 432MHz slutsteg med PTF10159

Provat ny surplusmodul med 2st PTF10159 goldmos fet transistorer för 470 - 860MHz..

Först tillverkades en kylfläns för att kunna prova modulen, dvs. med en försänkning av transistorer, ca. 1.5mm ner i kylkroppen.
Många gängade hål blev det.
En spänningsregulator för bias adderades, en enkel +5V regulator ansluts till motståndsnätet som redan finns på modulen.


Det är två slutsteg ihopkombinerade med 90graders hybrider, varje slutsteg består av en dubbelFET som i sin tur är ihopkopplade med transformatorer av semirigid koax.
Varje dubbelFET kan ge upp till 100 - 130W uteffekt beroende på drivspänning och driveffekt.

Första provet med +27VDC drivspänning gav inte så mycket uteffekt på 432MHz med 5W drivning men modulen verkar vara hel.
Ökade Idq till 1.25A per transistor (2x0.6A) och matade på med 432MHz signal.
Nu gav modulen 180W vid 8.5W in.
Provade addera trimkondensatorer på utgångarna och med en enkel trimning ger modulen 200W uteffekt vid 8.5W in på 432.200MHz. Adderade även trimkondensatorer på ingångarna, men dom behövs inte och kommer att tas bort.
Enligt databladet så ska 4W per dubbelFET ge nära max.uteffekt-

Detta är bra data och runt 50% verkningsgrad, så modulerna är helt klart användbara på 432MHz.
Man ska betänka att dessa FET har intermatchning och den brukar vara frekvensberoende, men i detta fallet så påverkar inte intermatchningen prestanda på 432MHz.

Nästa steg var att öka spänningen till +31V, och nu rockade FETarna loss ordentligt, 250W uteffekt.
Med det resultatet finns inte mer att hämta ur FETarna, så projektet går nu äver till nästa steg.

Kylflänsen på bilden är enbart till för test och trimning, kylflänsen är alldeles för liten och tunn för att kunna användas praktiskt och transportera bort förlusteffekten. Redan vid Idq 2x.1.2A bygger värmen upp snabbt.
Även Idq stiger snabbt med ökande värme i FETarna och dubbleras ganska snabbt på denna lilla kylfläns
En temperaturkompenserad biaskrets krävs på sikt.
Enklast används en temp.sensor i form av en NPN med samma temp.coefficient som FET transistorerna.

En stor kylfläns ligger på fräsbordet och ska nu gängas upp. M2 och M3 i ett stort antal.


fredag 7 april 2017

10m propagation beacons in SM

Nu har Sverige snart tre 10m fyrar med SK signal som går i långvarig drift.

http://www.qsl.net/sk3ten/

https://www.qrz.com/db/SK7GH

http://sk0ct.se/WP/?page_id=279

Dessa är lågeffektsfyrar som använder orginal fyrkristall för respektive fyrfrekvens.
Utöver dessa fyrarna finns SK5AE/B som är QRV vissa helger under 2016.



onsdag 29 mars 2017

432/28 MHz converter, continued


Röd text på bildenär nya moduler som ska in före blandaren

Tidigare projekt nu med en liten recap

ATF34143 och SYM-20DHW valdes för att dom har bra IP3. SYM kräver hög LO nivå (+17dBm) vilket SXA-389 hjäper till att lyfta upp då LO ger +0.5dBm. LO är en kristalloscillator, ren och "tyst" signal.
SYM-20DHw har enligt databladet väldigt fördelaktia data på LO, Rf och IF portarna på 400MHz, VSWR är lågt utan anpassningar så jag har kopplat direkt på portarna utan anpassningar (varje anpassning adderar brus). Dessa egenskaper kan förklaras med att mixern är en s.k triple balanced (har två balancerade dubbla mixers som jobbar i push-pull) och har tre separata baluner, dvs. man får med dessa baluner bättre anpassningar på portarna och rätt bra isolation.
Nackdelarna är få, annat än att mixern är fysiskt större, dyrare pga. hantering av balunerna vid tillverkningen, fler antal switchdioder och med det så krävs en högre nivå på LO porten (+17dBm i den här mixern), lite mer loss (cirka -0.5 dB mer än t.ex SBL-1)


Mätningar visar att känsligheten på 432 MHz är lite för låg (-118dBm) och kräver ständigt en extern preamp.

Lösningen är en till förstärkare innan mixer, och ett bandpassfilter som nu fattas helt.
Siktar på minst 10dB mer gain inklusive BPF förluster.
Filter är färdigt sedan tidigare, en helix filter.
Vilken krets det blir i förstärkaren är lite öppet, kanske en ATF till eller nåt liknande device som lågt brustal men även IP3 som ATF.


IF är 28MHz, och tidigare tester visar på bra 432MHz storsignalegenskaper med SDR eller FT_7 som mottagare. JFET är en P8002.

fredag 10 mars 2017

2x813 on RTTY

RTTY är kanske inte det bäste sändningsslaget för gamla rör eller nya rlr för den delen heller om man kör dom på ICAS +++ data.

torsdag 16 februari 2017

litet PA på labbbänken 2x QQE06/40 - mer ändringar

Fortsatta prov och moddar !

Några bilder på nuvarande skicket.

På rören blev det fyra anodsuppressorer av vanlig modell, har fungerat utan att brinna upp, däremot byttes materialet från flätad tråd till tunn flexibel kopparplåt. De fyra anodkylarna är hemsvarvade och har skruv för kopparplåten och låsning på anodpinnen.
Alla axlarna är nu av ett icke-ledande material för at få bort ev. RF inducerade strömmar som sprids ut i lådan med metallaxlar, nya två hemsvarvade axelkopplingar med insexskruvar 

Dessa rör har nu gett 110 Watt styck och blivit hårt körda men inget har hänt inuti rören eller ingen prestanda tappats - så här långt iaf.
Värme är ett problem speciellt i de tunna andopinnarna som blir galet varma enligt min IR termometer, så därför adderades kylmassa på pinnarna och sen en fläkt som kyler av.

T-200 toroiden har många uttag från alla prov med att hitta rätt induktans till omkopplaren.
En luftlindad spole räcker för 28 och 24MHz. Anoddrosseln har inte visat  att den har några värmepunkter mellan 7 och 28MHz.
Disk nr2 på omkopplaren är inte använd ännu, det kommer sitta s.k padding kondensatorer där, dvs. en parallelkondensator över vridkondensator för de lägre frekvenserna.


Under radiobordet står mitt lilla labb-projekt som startades mest för att se hur mycket uteffekt man kan ta ut ur QQE06/40 x 2  - men även för att användas med en liten 10W station (Yaesu FT-7).

Man kan ju köpa ett färdigt transistorslutsteg, men på effektnivåer runt 250W så kostar dessa en hel del mer än vad detta surplus projekt kommer att göra.
Utgifterna har varit begränsade till alumniumplåt, zenerdioder, effektmotstånd och begagnad multipolig hane-hona chassikontakt för högre spänningar. Resten i slutsteget kommer från inköp på loppisar/auktioner och som hamnat i min junkbox under kategoring bra-att-ha.
Nätdelen är en gammal heatkit till en 100W rörburk som av tidigare ägare modifierats bort om all funktion - men transformatorer och lådan är nu i bruk.

Resultaten hittills:


Med 11W i driveffekt, så ger två rör som maximalt 220W ut på 14MHz, med Va +950V, +Vg2 240V, -Vg1 -35V.

På övriga band är uteffekten nu runt 180W i nuvarande skick.
Här finns mer att hämta genom att finjustera spoluttag och addera pF där det behövs på bäde drivsidan och anodsidan

Noterat är att ett av rören ger cirka 10W mer uteffekt än det andra röret även om dom har gemensam bias.
Flyttar man på röret till andra sockeln så följer de extra 10W med dit, rören är olika.
Skulle tro att separata biaskretsar för respektive rör gör att man kan justera för de individuella skillnaderna mellan olika rör, och kanske går det klämma ut 10W mer ur det andra röret också.

En rekapitulering av detta slutstegsprojekt :

Problemen och åtgärderna har varit många sedan starten av detta slutstegsprojektet
dvs. projektet har varit lyckat ;) !!!
och jag har vunnit kunskap och även kunnat återanvända en del surplus.

Det började med provdrift med ett rör, och en hel del fel uppdagades tidigt:
- självsvängningar pga. induktanser på gallren (fel sorts motstånd,drosslar ska inte användas)
- självsvängningar pga. bristande jord mellan rör C1, C2 och L (svampig tuning och återkoppling)
- värmeutvecklingen för stor vid max. uteffekt, en fläkt behövs
- anodpinnarnas anslutningskontakter byter färg av värme, kylproblem? fläkt behövs

Nästa steg var provdrift med två rör i parallelkoppling:
- nätdelen överbelastad, tappat Vg2
- katodmotstånd till jord orsakar ostabilitet och motstånden klarar inte effekten på maxuteffekt
- gemensam Ia idle reglering  för båda rören är inte bra (ojämn belastning av rören)
- anodsuppressorerna påverkar starkt uteffekt eller självsvängandet (måste ha rätt supressorer)
- med 750V på anoden är uteffektn lite lägre än förväntat . inte lågt, men more is more ;)  !

Ytterligare saker som hänt och åtgärdats är:

 - Båda rören är i drift och uteffekten har nästa dubblerats
- anodspänningen är höjd till +950V under belastning
- nya katodmotstånd, 25W icke-induktiva 2x50ohm i serie ger 25ohm till jord och tål max effekt
- ny RF matning, ombyggt från 50ohms dump till 1:4 bredbandig impedanstransformator till nytt gallermotstånd, ger ett mer lättdrivet(?) slutsteg, dock viss kompensering för frekvens och anpassning har lagts till i form av en fast kondensator och en justerbar spole
- byggt om placeringen av C1, C2 L1 samt bandomkopplaren, nu med kortare jord & ledningsvägar mellan dessa och till rören, fortfarande finns en svag självsvängning på ett ställe när man gör "självsvängningstesten" vridandes igenom C1/C2 på alla band. Orsak inte lokaliserat, men kanske beror det på att metallaxlar går till frontpanelen.
- semirigid koax mellan C2 och koaxuttag samt jordad i den gemensamma jordpunkten
- bytt omkopplare till Pi-kretsen till en med fler positioner, den har även en till omkopplardisk som ska användas för att addera extra kapacitans på de lägsta banden 7 och 3.6 MHz. ( Omkopplaren bör ha minst 6-lägen och två "wafers" om man ska klara av alla banden inkl. WARC)
Troligen kommer banden 28/24MHz, 21/18MHz samt 14/10Mhz att dela samma spoluttag, man justerar bara med C1/C2.
1.8Mhz är inte med i L1 i nuläget, behövs extra induktans för det samt en extra kondensator.


Lite kuriosa om nyttan av slutsteg:
Med detta lilla PA ökar min signal hos motstationens mottagare med över 12dB.
Vad en "12dB" skillnad är om man letar efter en förändring i motstationens S-mätare  - är svårt att säga eftersom S-mätare är helt godtyckligt gjorda. I praktiken är det inte en linjär förändring hos motstationens S-mätare, lite beroende på var S-mätarens nål råkar stå (till vänster eller till höger) är ger samma 12dB av mig olika mycket S-enheters skillnad. 
Först när min signal är svag hos motstationen kommer S-mätaren att kunna visa flera S-enheters diff om man växlar mellan 11W och 220W. Kanske ser man då 2 extra S-enheter, kanske ser man mer eller mindre än två S-enheter.
Har kört en hel del 28MHz CW kontakter med 10W uteffekt från FT-7'an, och om jag hör en motstation som talar om att dom kör allt från 1W till 200W så är det aldrig några problem att ha ett QSO. Problemen uppstår när stationen är populär och många ropar samtidigt, men det brukar lösa sig om man väntar tills det lugnar ner sig och då färre ropar samtidigt.
För en del otåliga radioamatörer som tycker livet är för kort tycks detta vara en omöjlig uppgift, och storleken på slutstegt avgör om man får sitt QSO inom en minut, två minuter eller 5minuter.


Ytterligare modifieringar som gjorts eller provats:

- bytt metallaxlarna mellan vridkondensatorerna fram till till frontpanelen, tillverkade tre isolerade axlar i 5mm glasfiberstång

- tillverkat kraftigare axelkopplingar i svarvad aluminium med insexskruv, så glider inte glasfiberaxel eller vridkondingsaxel i kopplingen
- tillverkat nya anodanslutningar i svarvad aluminium, ger mer värmeavledningsförmåga och fläkten kan kyla av dessa
- återgå till fyra anodsuppressorer, en för varje "rörhalva" dvs 68ohm och 4varv spolar.
- nya rikttiga koaxreläer och koaxer som ger bättre isolation mellan in och utgång

Ej provade modifieringar  - mest kul för att jämföra resultat med olika nätdelsprinciper. 

 Prova G2DAF principen, dvs. förenkla nätdelen och använda "självgenererad" +Vg2 och -Vg1 spänningar på gallren
- Kräver linjäretetsmätningar innan och efter modifiering - är det klasss-B linjärt med QQE06/40  eller inte ?

tisdag 31 januari 2017

813 QB2/250 anode cooler

Fick lite tid över att installera & justera in metallsvarven och göra några provbitar i aluminium

Har letat efter bättre anodkylare till mina 813. Tittar man på anodanslutningar  i keramik så ser det inte ut att dom inte ger någon extra kyleffekt, snarare tvärtom?

Varför mer kylning på anodanslutningen på 813?, det borde inte vara  nåt problem sedan röret kom ut på sent 1930 tal - eller ?

Nu kör ju många ham's en bra bit över max data enligt ICAS specifikationen.


Runt 1940 specifierade RCA-813 att 813 ska klara 360W ineffekt (konservativt) med plate dissipation 100W. Ett klass-C steg med två 813 skulle klara av 2x260W = 520 W uteffekt vid 2kV
Detta var C.A.S data!

Runt 1956 specifierade Philips QB2/250 att röret ska klara enligt I.C.A.S
500W input med plate dissipation 125W. Ett klass-C steg med två rör skulle klara 2x375W = 750W uteffekt vid 2.25kV.






Idag hittar man exempel på hamslutsteg som ger mellan 900-1000W med 2st QB2/250.
Det innebär att dessa stlutsteg kör på plate dissipation strax under 200W, dvs. nästan det dubbla jämfört med 1930talets talets rörspec.

Idag tar man ofta ut 800W på 24 och 28MHz, vilket tidigare inte var så vanligt.
Självkonvektion räcker inte till med dessa effektnivåerna - så fläktkylning används.



813 med keramisk anodanslutning JETEC C1-5 s.k Cap Medium

Inte mycket avledning av värme i dessa, keramik insolerar bra

Finns en annan variant med fjädrande försilvrad metall och dessa ger nog mer(?) värmeavledning än de i keramik om man har forcerad luft.

Egentillverkad kyltopp

lite mer massa och lite kylflänsar, samt en insex M4 stoppskruv
Man ska montera kyltoppen med lite distans till glaskroppen, skulle tro att annars riskerar blir mekaniska påfrestningar mellan glas och metall vid värmeutveckling.

Dessa hemgjorda topparna är något lite högre (1-1.5mmm)  än anodanslutningen på röret
I dessa toppar finns material kvar för att borra in en M3 M4 gänga och skruva fast ett anodanslutning och då blir höjden en skruvskalle högre och inte högre än kermiktoppen.
Tillverkade i aluminu.
Mina 813 har 14mm anodanslutningar men det finns 813 av andra fabrikat som har smalare anodanslutning.
Höjden på rören är viktigt i mitt slutstegbygge men har man bra med plats i slutstegslådan kan man ju göra toppkylaren flera gånger högre.

tisdag 3 januari 2017

Yaesu Musen FT-7 - audio signal chain



Byte från TA7205 till TDA2003 – inte bara ett IC byte…....

------------

OBS!!! Med max gain enligt komponenter i orginal TDA2003 databladet så blir det nu överhörning på SSB i högtalaren vidsändning, det beror pga. högt gain och överhörning internt i radio. Dessa steg går ju på max. hela tiden.
Min åtgärd var att sänka gaine (Gv) till 49 genom att byta R1  & R2 till 330ohm och 6.8ohm, så Gv blir mer likt orginalkretsen. Dock är det  överhörning på SSB fortfarande, MEN även orginalkretsen TA7205P har lite överhörning - dock inte lika mycket som TDA2003.
Har provat att jorda signalvägen från detektorn, men det blir ändå överhörning, vilket betyder att man måste tysta förstärkaren direkt på ingången men nån typ av "mute" krets. Nu har inte TDA inbyggd mutekrets så det är en extern åtgärd man behöver.

  ------------------

Updatering & Sammanfattning av tester med byta Audioslutsteget, är avslutat nu.


Om TA7205 gått sönder går det utmärkt att ersätta den med en TDA2003, TA7205 är gammal men finns fortfarande på iBaj för små pengar. TDA2003 var en nyhet i min elfa katalog från 1983, så även den har många år bakom sig. Att hitta helt nya slutsteg som inte är miniatyr och klass D är inte lika lätt, och klass D drar bara upp komponentantalet i BOM.

Gain, med TDA2003 upplevs det som mer uteffekt så man kan gärna dra ner Gv några gånger, det görs med R1 och R2 i orginaldatabladet.

Värme, jag gjorde en helt ny kylfläns med min bedömning är att även orginalkylflänsen går bra, det blir ingen större värmeutveckling med TDA.

Ljudet, ingångskondensatorn C1 mellan preamp och TDA ska vara enligt Yaesu orginalkretsen, dvs 47nF. (I TDA databladet anges 10uF). Ytterligare har jag använt /Rx) 60ohm och 100nF (Cx) på seriekretsen som går mellan inverterad ingång och utgången, den styr hur högt i frekvens TDA ska förstärka. Det är ingen stor skillnad mellan dessa audioslutstegen, dom låter bra på SSB.

Tomgångsström, FT-7 drar 0.44A i tomgång med TA7205 och med TDA 2003, ingen märkbar skillnad. Ett tips är att skalbelysningen drar 120mA, så byt den mot en vit LED, det har jag gjort och då drar FT-7 cirka 0.33A.


--------------------------

Varför

Tanken var att få jobba på SSB och CW audiosignal i mottagaren,
Idag så hörs både brus och distortion på CW signaler med orginalkretsarna.
Tester i basbandsmätningar har visat att IM3 med tvåton är bättre än -70dB vid 4W (400hz & 2000Hz) och THD 0.15% vid över 7W.
Nu lyssnar jag inte på dessa effektnivåerna, men TDA2003 kan återge SSB bra men kanske även CW signaler. Först nu inser jag att det finns bättre audioförstärkare för rena CW toner, dessa s.k car radio IC är mer lämpade för musik och tal eftersom distortion m.m inte hörs lika tydligt.
Men - ofta hamnar man på klass A kopplingar som drar mycket ström, vilket jag inte vill ha i min portabla FT-7, så då återstår IC förstärkare i AB eller B.

Börjar

Steg ett var att rensa ut original TA7205 kretsen och dess komponenter från audiokretskortet.
Yaesu har tagit testkrets och kompnentvärde från databladet i stort sett rakt av - MEN gjort några små ändringar på t.ex ingångskondensatorn. På andra Yaesu t.ex FT90x är även ingångskondingens värde samma som databladet - dvs. en krets avsedd för musik sitter i en radio.....mja.
PÅ kretskortet behålls mikrofonförstärkare och AF preamplifier.
2SK1000 har redan bytts till en lågbrusig BC550C i förra labbrundan.

FT-7 kretschema
Fulbygger sedan in en TDA2003 med alla komponenter orginalkretskortet – och gör efter det en funktionstest.
Jag valde att göra en ny kylvinkel eftersom TO-220 har en längre kylkropp medan TA7205 har en kort med bred kylkropp. För att få mer kylyta till TDA2003 så gjorde jag en liknande aluminiumplåtvinkel med med ett längre bakstycke så hela kylkroppen på är i kontakt/jordad.


Vänster med TDA2003, höger orginal TA7205



Vänster modifierad, höger orginal

Provar

Så vad skiljer i en direkt jämförelse - PCB med BC550+TDA2003 vs PCB med 2SK1000GR + TA7205AP ?
För det första så fungerar TDA2003 nästan direkt i orginalshcemat, dvs. från produktdetektorn, preamp och orginalpotentiometervärde så får man i stort sett lika signalnivå - men det är lite mer förstärkning tillgängligt så man får vrida lite mindre på volympotten än tidigare. Om man orkar kan man ställa ner gain genom att ändra 220ohmoch 22ohm motstånden

Första försöket med databladets komponentvärden

TDA2003 har gain långt uppe över 100kHz och självsvänger väldigt lätt om man inte ser upp !.

Detaljbild, TDA2003 kräver färre antal komponeneter men samtidigt tar 470uF kondingen (av bättre audiokvalitet) mycket plats. Man borde kunna ha en lägre driftstpänning på kondingen här så blir den mindre.

Problem


Jag hittade självsvängningar efter en kontrollmätning med oscilloskopet och var tvungen att se till att jord till TO-220 kapsel var bra och korta ned vissa ledningsbanor. Använd inte kylfett eller isolationsbricka.

Ljudbilden - jämförelse

Lyssnar man på en CW signal så har TA7205 en lägre nivå av högfrekventa ljud
TDA2003 i orginalkopplingen betonar högfrekventa ljud mer än TA7205 kretsen och dess komponenter.
TDA2003 original kretsschema och dess föreslagna komponentvärden visar på Gv 101 gånger samt 3db bandbredd 40-15 000Hz @ 1W / 4ohm.

Gå vidare TDA2003 som AF power amp?

Så frågan är om man inte måste ändra på en del av TDA2003 komponentvärden – mest för att få en annan bandbredd mer lämplig för radio (t.ex 300-3000hz) istället för databladets musikanpassade komponentval. 50-15000Hz


Lite teori runt TDA2003 - eller åtminstone gissningar på hur man dimensionerar runt kretsen.

Det sitter ett serie RC lågpass filter (39nF + 39 ohm) mellan utgång och inverterade ingång som definierar Fco cut-off frequency  - med komponentvärden enligt databladets referenskrets så betyder det att Fco är runt 105kHz.
Byter man t.ex till 68ohm och 100nF blir Fco 23kHz. Jag provar att öka värdena ännu mer.

Seriekondensatorn på 1000uF till högtalaren har ett stort värde för att kunna överföra de riktigt låga frekvenserna till högtalaren. För HiFi så ökar man den till 2000 till 4700uF för mer basrespons. Denna 1000uF orginalkondingen har jag redan bytt en gång till en bättre audiotyp, den sitter bakom frontpanelen pga sin storlek.
Seriekondensatorn 1000uF orginal men på bilden utbytt till 1000uF audiokvalitet plus TDA2003 anti-självsvängs RCkrets.

För tal så kan man istället använda 47uF till 100uF, så kapas en del lågfrekvens bort. Tanken med det är att högtalaren slipper ta emot lågfrekventa signaler som den ändå inte kan återge vilket kan leda till distortion i högtalarelementet på de avsedda talfrekvenserna. Provar med 47uF först.

Seriekondensatorn till ingången är ofta 10uF, men går att reducera till 1uF, i FT-7 orginalkopplingen är den på 47nF vilket reducerar basgången rejält, rekommenderas att använda orginalvärdet. Provar med 47nF först. Det borde funka eftersom liknande moddar redan gjorts på äldre Yaesu mellan demodulatormixer och AF drivstegen.

För att reducera oljud på ingången pinne 1 kan man lägga ett motstånd (t.ex 56k)  till jord samt en kondensator (t.ex 1 – 10nF) till jord.
Förstärkarkretsen går ju på max. gain konstant och det är lätt att få in lite RF eller överlagrat ”brum”.
Kanske är detta en onödigt åtgärd i min FT-7 - men än är inte testerna kompletta eftersom jag inte sänt ännu.

Noterat

Vad finns det mer att göra?

Man skulle kunna addera aktiva filter mellan demodulatormixer och AF preamp, där finns många varianter allt från en-poliga till 4-5-6poliga filter med op.amp. Då skulle man dessutom kunna ha ett val mellan smalt (CW) och brett (SSB) filter. Man kan även skaffa aktiva DSP AF filter som dom som t.ex sotabeams har i sin katalog, man för skarpa flanker med även ett litet delay på signalen.

Prod.detektor Diodmixer byts mot integrerad DBM 
+bättre isolation i portarna, mindre interferens via överhörning i IF

Carrier unit, byt ut 1s1007(?) mot schottky HP5082-2800
+ schottky klarar mer signal utan att distortion, mindre internt IM i IF

...-.-

måndag 2 januari 2017

RHCP LHCP switch VUHF sat antennas

Litet sidoprojekt, mäta in koaxkablar för 1/4WL delayline till två 50ohms antenner.

Klurigt projekt med två yagiantenner och sen kunna växla mellan höger och vänster cirkulär polaristation med endast ett växlande koaxrelä.



http://www.amsat.se/2016/12/29/guide-kabel-for-cirkular-polarisation/

I vanliga fall har man flera koaxreläer som växlar mellan RHCP poch LHCP.

onsdag 21 december 2016

FT-7 Yaesu extension board

Laborera med Yaesu Musen FT-7


Jahapp, med alla ide´r om komponentbyte och moderniseringar så krävs mätningar, och det är nåt som inte är enkelt i denna apparat.

Varje kort sitter nedstoppad i ett utrymme och de finns ingen plats för mätprober, så man måste antingen löda på en tråd eller skaffa ett extenderkort som lyfter upp kontaktplanet så man kommer åt.
Vill man dessutom justera potentiometrar eller spolar så krävs ett extenderkort.

På moderkortet sitter alla kantkontakterna, guldpläterade.

Antalet poler i kantkontakterna som Yaesu använder är inte standard i någon kontaktmodell jag hittat.
Men man kan köpa surpluskontakter NOS med fler polar än man behöver.
Den här kontakten har 2x 18st pinnar  och delningen är 2.54mm. Påminer om EDACs utbud.

Man tar lite kretskort 1.5mm tjock, gör lite ledningsbanor,
På vänster sida i Ft-7 där AF och Regulator sitter är det 16st kontakter
På högra sidan där RF Marker sitter är det 14st kontakter

Man måste tillverka två separata kort för detta.

Man gör dubbelsidiga tungor som sen löds ihop med en genomföring, ledningsbanorna är gjort för hand med knivf och sliptrissa på en liten kretkortsborrmaskin (typ Dremel ).

IFkortet utplockad på extenderkortet.



Mätningar och justeringar kan börja.

onsdag 9 november 2016

Inför sommarens alla fritidsaktivieteter och tidigare missade möjligheter till regelbundna portabelaktiveter ?

En ny chans att bli radioaktiv!
Inför sommarens alla fritidsaktivieteter och tidigare missade möjligheter till regelbundna portabelaktiveter ?
 
Mest populärt blir nog klassen single-ass-op.
Om aktiviteten ökar i popularitet kan det bli aktuellt med en klass för multi-ass-op.

De flesta nya aktiviteter börjar i liten skala och centerfrekvensen för denna aktivitet är självklart 3750kHz, som är lätt att komma ihåg alla tider på dygnet - men det går lika bra med andra frekvenser.

Anrop: CQ SHOTA
Avsluta anrop/kontakt med hälsningsfrasen: 73 & 19 8 15 20 1
Aktivetet äger rum mellan 2015-04-01 till 2015-08-01, under alla timmar på dygnet.

Trofen kan införskaffas i närmaste affär som för hushållsartiklar.