Dax att inventera och göra klart alla nya extra kretskort för styrning av transverter
Koaxreläet som används nu, ett latchande 24V med två reläspolar, SPDT med tre SMA kontakter.
Dessa reläer var enkla att få tag i för en rimlig peng samt att dom är användbara på 5.7G och även 10GHz. Nackdelen är då att man får lösa +24V matning samt skaffa en styrning från PTT till kontroll av latchningen mellan RX <-> TX omkopplingen.
Har suttit vid CAD och satt ihop dessa PCB, sen använt toner transfer metoden som vanligt och etsat fram mönsterbanorna. Använder kopparnitar för alla jordpunkter, klart enklast att montera med en stans, dessutom med 1.5mm tjockt FR4 kretskort, dvs. den tjockleken som nitarna är avsedda till, går det fort att montera och löda på nitskallarna.
Ett nytt DC/DC kort, matas separat med +12V vid RX och +12V vid TX och ger ifrån sig alla + & - spänningarna som transverter vill ha i respektive driftläge. Gjorde om layout och lite mindre i storlek.
Ett PTT kort, känner av +6V från koaxen på FT290 radion, nycklar DC/DC kortet samt nycklar RF koaxreläet och adapterkortet för IF 144MHz.
Kretsen styrs av DC +6V från 144MHz radion, sen växlar kretsen mellan +12V till RX eller +12V till TX - samt jordar två reläer: ett relä för ingångskretsen samt koaxreläet |
Ett RF koaxrelä kort, gör om en latchande lösning till en failsafe. Kortet är fastskruvat på koaxreläet i bilden och har ett köpe dc/dc step up kort pålött
I läget RX enligt LED |
I läge TX enligt LED |
Ett adapterkort för 144MHz IF radion, vid TX så kopplas en 50ohm dämpsats in och tar ned sändarnivån på 144MHz frpn 2.5W till nånstans runt +5dBm. Vid RX så går signalen igenom reläet och har endast en diodbegränsning av möjlig spänning om det skulle bli fel.
Överlag använder jag LED röda och gröna för att visa status på dessa kort, mycket bra att ha i fält när man letar fel (vilket inte är ovanligt alls).
Har kopplat ihop alla kretskort och det verkar fungera fint - i alla fall utan transvertern igång