Summa sidvisningar

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.

fredag 14 oktober 2016

Yaesu FT-7 component replacement IV

Yaesu FT-7 component replacement IV

Update: Har rotat lite mer i FET och bias, depletion, enhancement osv.

Dax att mäta upp vad som händer, hur borde det se ut på mätinstrumentet?
3SK40M IF Unit FET förstärkarna har en fast spänning (RX8V) Vds, sen finns en fast bias (som plockas ut från RX8V) Vg2-s till en Gate och samt en variabel DC spänning (AGC) Vg1-s på andra Gate.På Vg2-s borde det finnas runt +4VDC
På Vg1-s finns AGC , vet inte om den är över eller under 0VDC.
På Vds finns +8VDC
På Source (220ohm) borde det finnas mellan 0 och 2V beroende på Vg1-s (AGC)
På source (220ohm) borde ström variera mellan 0 och troligen 4-5mA. (3SK51 har högre Id)

T.ex om Zero Gate Voltage Drain Current är +1.5V Vg1-s på en enhancement FET är förstärkaren då avstängd, men Zero Gate Voltage Drain Current är lägre än Source på en depletion FET förstärkare då den är avstängd.


Om det hade suttit en Enhancement FET så hade FT-7 IF Unit 3SK40M kunna utelämnat motståndet till jord från Source - men orginalschemat har kvar det.
3SK40M är en enhancement FET så  varför har Yaesu FT-7 ett 150ohm Source motstånd.
Kanske beror det på att AGC spänningen är helt positiv men varierar stort ?.
Om det är fallet så fanns t.ex BF994 som hade extra mycket AGC range från -2V till +4V.

Mäta!

3SK51 är en depletion FET, så då används 220ohm på Source vilket är OK i FT-7B.

Finns en bra 3SK40M ersättare - har inte fått tag på dessa BF5030W. an-095


Om FETarna
3SK40
Enhancement mode FET har vanlig bias funktion
Kräver lite +Vgs för att dra ström, vid 0V drar den inte ström
För bästa NF anger datablaet Vds 15V, Id 5.0mA Vg2-s 4V

3SK51
Läser man databladet till ersättaren NTN454 anges att det är en Depletion mode FET
Depletion mode FET har reverserad bias funktion
vid Vgs 0V drar den ström och stryps med negativ spänning.
Databladet anger Vds 15V Id 10mA Vg2-s 4V

BF991
Är en depletion mode FET.
Databladet anger för NF: Vds 10V, Id 10mA Vg2-s 4.0V
Helt avstängd är den med negativt på gate.

Tester på nätet anges att i en IF förstärkare ger BF981 -3dBm IIP3 och BF991 ger +8dBm IIP3,
men det är vid Vdd 13V, Id 4mA Vg2-s 5.6V
Men då har man justerat både Vg2 och Id för bästa IIP3. Brus finns inte med i den mätningen.

Vissa tillverkare kallar N-channel Dual Gate mosfet för "Silicon N-channel mosfet tetrode".

För att gå s.k Gain control på FET så måste spänningen på G2 vara lägre än spänning på Source.
En metod som beskrivs är att sätta en positiv bias på Source med ett par dioder (även LED).


Yaesu IF Unit kretsar


Har suttit och glott på kretsschemat på FT-7, FT-7B, FT-107, FT-901 IF Unit som använder antingen 3SK40 eller 3SK51.
Har fokuserat på hur Vds, Vgs, Id samt hur AGC gjorts men har inte blivit klokare tyvärr.
I IF Unit är det samma kretskoppling i FT-7 och FT-7B trots att det är OLIKA moder på FETarna.
Jämför man FT-7B med FT-901 och FT-107 IF Unit så skiljer det en hel del.

Det Yaesu gör att använda ett motstånd på Source, som dessutom är RF avkopplat, på så vis får Source en positiv spänning. i Orginal schemat på min FT-7 är Source motståndet 150ohm, men det som sitter på IF Unit i verkligheten är 220ohm, dvs. samma som sitter i orginalschemat för FT-7B med 3SK51-03.

Mitt FT-7 IF Unit kort, med sin riktiga krets och komponentvärden

FT-7B enligt orginal kretsschema (om det nu stämmer med verkligheten )

FT-107 IF Unit

FT-901 RF Unit


Det verkar som om jag får sätta in mätpunkter och mäta vad som händer på min FT-7.
Vds, Vgs, Id samt AGC tyst resp aktivt. Inga mätvärden eller trimpunkter finns i manualen, så jag får gissa lite.

Det viktiga är kanske Id, sätter man Id rätt så är brustalet som bäst OCH att sätta Id med bias spänningen. Motståndet på Source verkar vara en del av en spänningsdelare, så kanske används det som strömdefinerare om det visar sig att Vgs är 0V....nu gissar jag....

MItt FT-7 PB1625D kort stämmer inte med kretsschemat som kom i orginal manualen.
Motståndet på Source är 220ohm istf 100ohm, kondingen som matar är inte 100pF, den är på 33pF.
Jämför med FT-7B PB1625 är 47uF och 47nF borttagna på RX8V matnigen till FETarna.

torsdag 13 oktober 2016

Yaesu FT-7 component replacement III

Yaesu FT_7 component replace III

Planen var att byta ut 3SK40 på IF Unit,plockade ut kortet och fram med luppen,och hoppsan det sitter redan två 3SK51or.
Mitt kretskort IFUnit - med "fel" FETar!!!

Lite udda är det, all dokumentation som jag har fysiskt eller läst på nätet
anger 3SK40. Det har hittills inte funnits några som helst beskrivningar att hitta att 3SK51 förekommer i FT-7an.


Kretskortet i FT-7 heter PB1625D och i FT-7B verkar det vara PB1625E,
har inte hittat nån info om revisionshantering i dessa kretskort.


Mitt kort är D vilket stämmer för FT-7


Bild ur FT-7 manualen som anger 3SK40 och har 47uF monterad.

Ser rätt lika ut vid en snabb titt, om det skiljer är det på komponentnivån.



FT-7B IFUnit kretslösningen har man på RX8V plockat bort 47uF kondingen, 47nF kondingen och ett 100ohm motstånd.


FT-7B kretsscehma IF Unit

FT-7 kretsschema IF Unit

onsdag 5 oktober 2016

Yaesu FT-7 component replacement part II

Del två, lödjobb

Två kretskort innehåller många elektrolytkondensatorer, AF unit och Cont Reg unit,
ser ut som tidigare ägare har bytt enstaka exemplar, men inte alla kondensatorer.

Jag byter samtliga samt sätter dit uF värden enligt FT-7B kretsschema, som gått från 2x 100uF till 220uf resp 330uF på AF Unit.
Man kan ju undra vad skillnaden kan vara med större elektrolyter på Vcc till TA7205P, min gissning är att det finns lite rippel på Vcc vilket påverkar distortion i IC kretsen och att mer uF reducerar ripplet.

AF Unit, Cont Reg Unit, Mark/RF Unit

Det är vanliga standard elektrolyter 85C med 5mm hålraster.
De nya elektrolyterna är betydligt mindre i storlek än dessa från tidigt 80tal.

80-tals kondingar på väg till sopen



Den andra ändringen är byte av Dual Gate Mosfet från 3SK40M till BF991

SMD i 80-tals kretskort

Använder ett adapterkort för SMD SOT-23 till DIP.
Monterar BF991 som är en SOT-143 och egentligen fel storlek för adapterkortet och source har en annan bredd på benet än övriga ben, SOT-23 har samma benbredd på alla sex pads.

Pinkonfigurationen är lika mellan 3SK40M och BF991 så det var enkelt att montera adapterkortet i samma hål där 3SK40M i TO-72 kapsel satt.

Adapterkort med BF991 på plats
Monterad och klar


Känsligheten med BF991 på 28,3 MHz är bra, den har inte blivit sämre,.

Signalgenerator och mottagarkänslighet 0.0355uV



-146dBm med dämpsats är bättre än 0.02uV känslighet i mottagaren
Adderade 10dB dämpsats eftersom signalgenerator inte går lägre än -136dBm
dvs. -146 dBm med dämpsats, det är ett bra värde.


På -146dBm så är signalen väldigt svag men precis nere på kanten vad mina öron klara av att avkoda som telegrafi,  dvs rätt lika de CW signaler jag brukar lyssna på under VHF, UHF NAC testerna eller när man lyssnar på 28MHz fyrar - fast med betydligt mer bakgrundbrus än ijfm signalgeneratorn.

Återstår att se hur detta fungerar på 80 och 40m, kanske bör man begränsa känsligheten något på de banden.

Så då kvastår frågan hur BF991 fungerar i kretsen som 3SK40M har.
3SK40 är en 5.0mA Id device, BF991 klarar upp till 10mA men trivs bra på under 5mA också.
Lite konstigt är det att Yaesu har RX8V på dessa FETar, man borde ha kört 12V.

torsdag 29 september 2016

Yaesu FT-7 component replacements

Lite komponent funderingar på FT-7


Har en FT-7 som behöver lite underhåll och reparationer.


När man ändå håller på att rota i den så är det lika bra(?) att titta på ytterligare moderniseringar.

Fokus nu är på mottagaren.

RF delarna
PB1633 RF Mark Unit innehåller första RF förförstärkaren, det är en 3SK40M (dualGateFet)


PB1631 Mix UNit består av en diodmixer, buffer amp, förstärkare. 1SS16, 2SK535A (NPN), 3SK40M
Mixern jobbar på 10m med dels 28Mhz (RF) med även med 37.5MHz (LO) samt 9MHz (IF).


PB1626 Filter Unit (9MHz) har två steg med 2SK19GR JFET.



IF delarna
PB1625 Mod/Dem har två 3SK40M och detektor dioderna
PB1624 fyra dioder

AF delarna
PB1648 AF Unit
Har ett drivsteg med 2SC1000GR och en IC med TA7205AP.



Analys av äldre komponenter


3SK40M jämfört med BF991/BF998/BF981 så har brustalet reducerats från 3.5dB ner till 0.7-1.5dB beronde på BF-modell (vid 100-200MHz).

1SS16 brus specifieras till 1.5dB @ 30MHz. junkboxen lär nog ha någon modern lågströms-schottky med något lite bättre data.

2SK535A brus specifieras till 4dB @ 60MHz. Nästan allt nytt är bättre än så, så junkboxen lär ha nåt alternativ.

2SK19GR Brus specifieras till 2-3dB @ 100MHz, hittade några bättre alternativ med 1.5dB, t.ex J310, PMBJ309, 3102SK2394-

2SC1000GRbyts mot BC550

TA7205AP är en gammal 70tals IC och avsedd för bilradio, finns ofta i gamla Car/CB-radio.
Se text längre ner om audioIC.

I prioritetsordning: 

2SK40M byts ut, 2SK535A byts ut, 2SK19GR byts ut, 1SS16 byts ut.
Målet är något lägre egenbrus på de högre frekvenserna (för IF på transverter 28MHz)


Skillnad i komponentval mellan FT-7 och FT-7B


FT-7 : använder genomgående 3SK40M (3SK51 förekommer!!!!!!!!!)

FT-7B : Har bytt ut genomgående till 3SK51-03 Gäller RF/Mark Unit, IF Unit, Mixer Unit

IF Unit Mod/dem 1S1007 mixer diod

3SK51 har sämre brustal än 3SK40 - så antar att man gått över till 3SK51 för att få bättre IIP3.

FT-7B har en annan diod.

I vissa kretsar har 2SK19Y används istf 2SK19GR

Gemensamt FT-7 och FT-7B är 1SS16 2SK535A, 2SC1000GR och TA7205AP.


I FT-7B MARK/RF Unit styrs FET dessutom vid TX med en DC spänning vilket inte är fallet i FT-7.

Sen finns en del små skillnader mellan FT-7 & FT-7B, en konding är ändrad, borttagen, tillagd, samma med motstånd.
På IF Unit så är RX8V lite annorlunda gjort, FT-8B har färre komponenter där.


AGC på det sättet Yaesu har löst det.

Förförstärkaren har sitt brustal från databladet, men sen tillkommer ytterligare brus när gain control (AGC) är aktiv. Genom att snabbt reglera förstärkningen i en transistor ökar brus och distortion.
Jämför man med en mottagare utan AGC så har den alltid en renare signal.

Yaesu använder AGC gain control i RF/MARK Unit, och har valt en dual Gate  FET och reglerar gain på gate 2, och förstärker RF på gate 1.
Yaesu har varit medvetna om brusprestanda eftersom man har lagt till en s.k delay diode i serie med bias matningen till G2. Den ska man inte ta bort, inte heller serieresistorn.
Diodens funktion är en fördröjning av starten på AGC regleringen vilket gör att FET förförstärkaren kan ha bibehålla egenskaperna med gain/brus.

AGC plockas ut ur IF Unit och distribueras till tre dual-gate FET, med lite olika serieresistorer för att inte få exakt samma reglering i IF och RF Unit.

Om AGC gjorts på annat sätt, dvs. inte använda en dual gate transistor, så hade det varit enkelt att byta ut FETen till nåt ännu enklare arrangemang men ännu bättre radioegenskaper. Men det är ett lite större projekt.

Kondensatorer

Alla elektrolyter byts ut på de kretskort som ändå genomgår jobb på labbänken.

Audio & Distortion

Har försökt hitta data på TA7205P men det finns inget, möjligen på ECG/NTE ekvavilenten 1155 och databladet innehåller inte Intermodulations data.
Kan verkas lite hysteriskt att jaga THD och IMD på en audiokrets, men man kan ju tittat på data först.

THD
Örat uppfattar THD vid musik först över 3-4% THD eftersom musik är rik på övertoner.
Däremot vid rena toner börjar örat uppfatta THD tidigare dvs. vid 0.7 - 1% THD, vid 10% är den tydlig.
TA7205P är en bilradio förstärkare från 70talet, återfinns i CB radio men är det verkligen en bra krets för en CW mottagare ?.

SVR
Supply Voltage Ripper Suppression
Dvs. hur känslig är kretsen för rippel/frekvens på Vcc.
Är kretsen känslig krävs mer yttre komponenter som filtrerar bort lågfrekvens och jämnar ut rippel.
ECG1155 påstås ha en intern zenerdiod för rippel rejection.

IMD
Även på audio IC mäts två-tons data med t.ex 400Hz och 2000Hz, man ser värden runt -70dB @ 4W.
Har tyvärr inte hittat några IMD data på TA7205P.
IMD är mer betydande för örat än THD.

Vno
Volt Output Noise
Moderna s.k low-noise IC förstärkare har 10-15uV (20-20000Hz).
TA7205/NTE1155 har 3.5-4.5mV egenbrus

En jämförelse
TDA2003                                  ECG/NTE11555 (TA7205P)
THD                                          THD
uppmätt 0.15% @ 4W              (inget uppmätt värde hittat)
datablad 0.15% @ 0.1- 4W      datablad 0.15% @ 1W

SVR  36dB                               ingen data

IMD  70dB @4W 0.4/2kHz)   ingen data

ingen data                                 VNO  4.5/3.5mV

n 69%                                         Po 2W = Pd 3.0W ( 66% ???)




måndag 26 september 2016

Helixfilter re-tuning

Några prov att flytta resonans på 900mhz helix

Helixfilter med två sektioner, resonans runt 900MHz med bara induktanserna. Det är okänt fabrikat på detta filter men principen ser rätt lika ut som TOKO 5HW serien och finns i olika utföranden mellan 200 och 1800MHz. Det som skiljer är yttre komponenter för att anpassa till 50ohm.
Spolkärnans slitsar gör att man kan dela upp ett varv i fyra delar, sen trär man på en plasthållare som fixerar tråden till spåren i kärnan. 

Utplockad induktans, orginal antal spolvarv, minus 1 varv höjde frekvensen en bit.


Ytterligare varv reducerade, nu minus 2 varv, 1095MHz finns en resonans.Sitter orginal en plastbit över spolen.

 
Ett prov med minus 3 varv, på 1735 fanns en resonans.

En helix har flera delar som ska passa ihop för bästa prestanda, antal varv, uttag på spolen, samt hålet mellan induktanserna.
Har kört liknande spole i en kalkylator och det ser att behövas lite justering av spoluttaget och hålet om man gör så stora ändringar som att dubblera frekvensen. Kanske ska plastbiten bort på de högsta frekvenserna.

Kommer köra dessa filter i 50ohms kretsar så det blir till att mäta med yttre komponter och prova om det går att trimma in och se vad för data man får, sen modifiera uttag och hål.

fredag 23 september 2016

Unmodulated Ku band beacon - links

Bra-att-ha listor på Ku-band fyrar från Geostationära satelliter,
Har inte provat nåt av detta ännu, men det är samma prylar som krävs för att ta emot EsHail2 om ett år, så får man fart på sin Ku band RX station med LNB parabol SDR osv så går det provköra på dessa Geosats istället.

http://frequencyplansatellites.altervista.org/Beacon-Telemetry_Europe-Africa-MiddleEast.html

http://destevez.net/2016/05/receiving-ku-band-geostationary-satellite-beacons/

http://www.satsig.net/eut2beac.htm

tisdag 6 september 2016

helix och resonator filterdelar

Lite fler noteringar om saker att fixa

Resonatorer

5 -12 GHz: ID 15.875mm (0.625inch), inre höjd 14.351mm (0.565inch), .s.k 1/2inch pipecap
1.5 -4 GHz: ID 28.575mm (1,125inch), inre höjd 23.3680mm (0.920inch), .s.k 1inch pipecap
M5 justeringsskruv, lite kortare inre höjd + yttre del och skruvhuvud.

Mätjigg 

för en del mellanfrekvenser i olika multiplarkedjor för mikrovågsprojekt:

328MHz
376MHz
984MHz
1128MHz
1968MHz
2258MHz

Har en hel del frekvenser som behöver helixfilter och har ett antal stommar som går att modifera, förhoppningen är kunna mäta med den här jiggen över 2GHz,
under 2GHz körs filtret i nätverksanalysatorn,


Temwell som ersätter t.ex Toko har exempel på olika mätjiggar på alla sina helixfilter


Helix resonatorer


Toko data: Toko-5HW-5HT.pdf

5HW-35045A-365
365 MHz center freq
6.0 bandwitdh -1dB
4.5dB insertion loss
 Temwell motsvarande helix K2RB-365M-10M.htm


5HW-109060A-1130
1130 MHz center freq
18.0 bandwith -1dB
3.5dB insertion loss

Temwell motsvarande helix K2RB-1130M-26M.htm
1130MHz
31MHz BW -3dB
2.2dB loss in passband


neosid 00510241
2350 - 2450MHz
200MHz BW -3dB
2.0 dB loss in passband

Temwell motsvarande helix K2WB-2430M-100M.htm
2401-2450MHz
100MHz BW -3dB
3.0dB loss in passband