Summa sidvisningar

fredag 11 oktober 2019

50MHz LPF measurements

50MHZ LågPassFilter - uppmätta data

En mätning från min filter mätare weekend

Ett LPF jag gjorde för många år sedan till ett slutsteg
En snabb koll i nätverksanalysatorn, vilken dämpningar har den slopande kurvan överr 50Mhz

-20dB loss vid 92MHz (0.01 )
-30dB loss vid 125MHz (0.001)
-28dB loss vid 104MHz
-44db loss vid 203MHz (på bilden står markören rätt, över (mer än 0.0001)




lördag 14 september 2019

ICOM IC-9700 CW VOICE memory external key pad

En yttre låda för för IC-9700 röst och CW minne 1 till 4

Dax att prova med den externa funktionen via mikrofonkontakten, man kan tydligen ha en låda med fyra knappar för de första fyra minnen M1 - M4 (CW) T1 - T4 (voice) .
Minnen 5-8 går inte aktivera annat än på touch displayen - men fyra minnen räcker gott för de flesta tillfällena i NAC för CW och SSB

principen

Lite ingredienser

Lite mekaniskt arbete
Det man bör tänka på är att man bryter upp mikrofonkabeln med extra kontakter, extra kabel och en extra låda, vilket är ett grundrecept för att få RFI att läcka in till IC-9700 via mikrofonkontakten

För att minska risken för RFI
  • Använd helskärmad metalllåda 
  • Använd 8 ledad kabel med en rejäl skärmstrumpa
  • Skärmen ansluts till lådan direkt vid intaget med så kort fläta som möjligt, se till att skruvförbandet håller ihop ordentligt. 
  • Vid mikrofonkontakten som ska sitta på IC-9700 ansluts/kläms skärmen så den ansluter till metallhöljet på kontakten
  • Locket ska ha bra metallkontakt med lådan (om man målar lock och låda före, ta bort färgrester runt tätningen lock/låda

Skärm ansluten direkt till lådan med kortast möjliga anslutning, om man har en lång jordanslutning på insidan av lådan finns risken att RFI induceras inne i lådan och på de oskärmade kablarna. Jag använde en gängad distanshylsa som mutter eftersom den går att dra åt skruvförbandet hårdare, samt ett dubbelsidigt taggbricka för bra metallkontakt.

Dax att provköra!
För att aktivera knappsatsen i IC-9700

MENY -> SET -> CONNECTORS -> EXTERNAL KEYPAD

  • Trycker man en gång på en knapp aktiveras minnesinnehållet på den knappen en gång
  • Håller man en knapp nere mer än 1 sekund, kommer minnesinnehållet på den knappen att aktiveras en gång och sen repeteras innehållet

lördag 3 augusti 2019

50MHz SM0NCL JO66

Barfota station QRV från SM7 dvs. SM0NCL/7 i JO66JI

Antennen är från förra året, samma delta loop med en 75ohms anpassare till 50 ohm

I år var grejor för FT8 med, så det gick att få flera kontakter än förra året då jag endast hade CW och SSB med mig och körde då inte ett enda QSO under 50MHz NAC  - väldigt konstigt.


Enklast möjliga med kopplingslist och strapband som avlastning över skarvarna

Inte den bästa DX antennen  men för sommar Es är det helt OK då det mesta strålar i höga elevatonsvinklar


Stationen IC-706 med 30A PSU och radiointerfacet till WSJT-X FT8

Kylskåps-QRM på 50MHz :(
Det finns två saker med WSJT-X och att köra NAC

  1. signalrapporterna justeras kontinuerligt under QSO sekvenserna, så om man plockar ur signalrapporterna manuellt ur WSJT-X GUI't så blir det alltför lätt fel signalrapporter i efterhand, använder man loggen i WSJT kan man ta data därifrån i efterhand för att skapa en NAC logg i t.ex N1MM
  2. /7  /P  /QRP eller andra tillägg  - hur gör man det i WSJT-X ?
    I NAC är man ibland utanför sitt eget distrikt och kanske bara portabel 

Rese-PSU +13V

IC-706 ger 50W uteffekt till antennen

tisdag 23 juli 2019

EMI RFI från Samsung RB37J5000WW Kylskåp på många radiofrekvenser

Köpte nytt kylskåp och sen dog många amatörradioband av höga QRM nivåer!

Ett systematiskt mönster av oändliga övertoner från 4 till 50MHz- kraftiga sådana!
Otroligt svårt att komma undan dessa övertoner eftersom dom är så tätt belägna!!!
Började slå av säkringar efter säkringar i huset.
Kökssäkringen löste problemet, alla störningar försvann

Källan till EMI och RFI mellan 1-70MHz - det är bredbandigt!!!!!
Ett Samsung kyl&frys skåp

Enligt tillverkarens fakta sida så har denna produkt en Digital Inverter Compressor och avger RFI, som starkast är RFI på 7MHz men återfinns i stort sett på alla band när invertern är igång.
Styrkan och frekvenserna ändras eftersom invertern går på olika effektuttag (enligt tillverkaren) .

Troligen har Samsung inga eller dåliga filter mellan inverter och nätuttaget......en gissning och ledningsburen RFI är resultatet.
Det blir väl en bättre affär för tillverkaren om dom inte installerar RFI/EMI filter på nätkablarna.
Försöker man köpa ett EMI/RFI filter så är dom långt ifrån gratis, vissa filter är mkt. dyra.

Dåligt! Riktigt dåligt.

Den lilla FM transistorradion som står i köket med sin teleskopantenn får även den svårare att avge svagare FM radiostationer eftersom kylskåpet ger ifrån sig RFI via nätkabel och kanske även runt metallhöljet


144MHz activity wsjt-x ft8 radiointerface issues and SSPA keying

Ute i landet QRV med en liten 50/144Mhz station


IC-706 för 6m och 2m trafik, SSB och CW men....inget digitalinterface

Så det blir att använda det externa radiointerfacet - hembygge med isolationstransformatorer för mic och högtalare samt en extra tråd för att nyckla ett extert slutsteg eller liknande
Dom här egna interfacen brukar bli RF känsliga - så många avkopplingskondngar samt ferriter finns i denna låda - men den är fortfarande känslig för höga effekter på korvågen dock inte 28-50-144-432-1296 bruk.
Mitt lilla rese-SSPA för 144MHz, +28V och max 150W uteffekt, har alltid nycklats manuellt med en vippomkopplare på fronten, funkar rätt OK med SSB och CW men när man kör digitalt blir det mindre kul.

Slutsteget är äldre surplus med en NPN transistor SD1485-2 och kretskortet har modifierats för att ge gain
även på 144MHz. SD1485-2 är avsedd för hög-linjära klass AB 170 - 230 MHz signaler vid max
 32V och 200W och har 11dB gain vid 32V. Jag kör denna NPN med lägre effekt och vid 28V och vid
 Pin 7W ger den 150W ut vid 2x250mA Idq och 28V.
Två koaxreläer och en fläkt som går långsamt och tyst har adderats samt DC/DC regulatorer för bias och fläktreglering
Somarstugelödstationen ;) blir kraftavbitare, 1.5mm2 kabel och en 230V 30W lödkolv, RC hona inköpt över disk på Kjelle

Mission Completed - extern T/R styrning av de båda +24V Tohtsu CX-121B-24 koaxreläerna
Fint!

Nu rullar FT8 på fint med WSJT-X och extern PA nycklat  - via USB-RS232 som styr radiointerfacet, som i sin styr IC-706 T/R via ACC1 samt har ett extra relä för SSPA
Körda stationer på 144MHz FT8 med 100Watt och 3 el yagi blev ett antal DL6, DL3, DH8, PE1, LA8, SM1, SM7, OZ, SP1 - Fyrarna LA8VHF, SK6VHF, OZ7IGY var alla lite starkare med tropo

Det finns två knepigheter med WSJT-X och att köra NAC

  1. Signalrapporterna justeras kontinuerligt under QSO sekvensen, vilket gör att det blir lätt fel rapport i det NAC loggprogram man matar in data manuellt med, t.ex N1MM.
    Kanske blir det bättre om man använder WSJT-X logfunktionen och hämtar signalrapportdata här.
  2. /7 /P /QRP - hur gör man med dessa tillägg i WSJT-X ?
    Om den egna signalen har ett sånt tillägg eller motstatonen - så blir testmeddelandet i NAC inte konsekvent om man jämför med att köra QSO via WSJT-X eller via CW/SSB,
    På WSJT-X finns inga tillägg, på CW/SSB är tilläggen inga hinder.

söndag 9 juni 2019

Small LDMOS wideband HF linear BLF1046. part 3

Kan man köra LDMOS på 12V ?


Svaret är nej, men det går ju att använda en DC step-up converter och köra 12V till 24V.

Två kretskort nu i PA't, en köpemodul för step-up DC och mitt hemgjorda LDMOS 

20W ut vid 23V med setp up modulen

Konvertermodulen ska klara upp till 3A om den har en kylfläns
Induktorn och schottkydioden blir varma efter några minuter med 1.1A / 23V last. Själva regulatorn blir inte särkilt varm.

Med som lägst 11.9 volt in så fungerar fortfarande DC konvertern

OM man som mest sätter utspänningen till 23V.


Det som inte framgår när man köper modulen är vilken Vin minimum man måste ha vid en viss Vut, det verkar finnas ett gräns på Vin -  men det är tydligt att man inte ska ha 24V Vut med endast 11V Vin.

Om jag sätter Vut på 24V och drar ned Vin under 11.5V så stänger DC modulen av sig självt.
Nu satte jag Vut på 23V och klarar då lite under 11.5 Vin innan DC modulen stänger av sig självt.

Jag sätter Vut till 22.5V och hoppas att mina 12V ackumulatorer inte kommer att dala allt för långt ned i spänning.


Den aktiva komponenten är en XL6009E1,  och ska klara upp till 4A enligt databladet men begränsas av valet av schottkydioden som är max 3A enligt data på den kompletta modulen.

Hur mycket ström modulen tål är lite oklart, tittar man på databladet för XL6009E1 så anger den upp till 4A MEN den schottkydiod som är vald och sitter på kretskortet , en SK34 schottkydiod, klarar enligt SK34 databladet av 3A vid 50% dutycycle.

När jag drar 1.1A vid 24V så drar modulen 1.7A vid 12V - och SK34 dioden blir varm rätt fort.

Så låt säga att man kör SSB på slutsteget är detta inget stort problem, vid CW blir det värre och digitala moder lär det bli mkt varm.
Man kan ju tänka sig att byta Schottkydioden till en diod som tål 5A 50% och sen ta ut 2.5A.



Den fasta 400kHz switchfrekvensens i XL6009 och dess påverkan på LDMOS slutsteget är nästa test.
Hur mycket måste man undertrycka på DC matningen.

RFI Ferriter - some small test

Provade en enkel mätning på ett par s.k RFI ferriter

Mätningen är utförd så att man lindar fem varv runt en ferrit och mäter reaktansen samt induktansen vid 2MHz.

Användningsområdet är för att reducera inducerad RF (mellan 3-29MHz) på kablar, och på så sätt undvika RF i oönskad utrustning. Frågan är om det blir någon dämpning .

Materialet, om det används för att dämpa RFI på kablar, verkar vara som bäst mellan dessa frekvenser:

  • -43  " 25 - 250 MHz"
  • -31 " 1 - 10 MHz"
  • -61 " 200 - 1000 MHz"

Först ut är den lite nyare materialet -31


Mätte på ett ferritrör med 6mm hål

Över förväntan, mycket dämpning på 2MHz och långt över 25MHz

Nästa är en delad ferrit med låsbart plasthölje, snap-on, material -43



Enligt förväntan

Enligt förväntan

Nästa är en mindre ferritkärna också -43



Enligt förväntan

Enligt förväntan


Nästa ferrit men med material -61






Enligt förväntan

Enligt förväntan

Nästa är en okänd delat kärna som man tejpar ihop, troligen -43, köpte en låda av dessa vid ett besök i JA/ Akihabara nångång innan basarerna försvann.


Den är nästan lika bra som en -43 kärna

liknar -43 material

Nästa är en ferrit som normalt sitter på VGA/DVI datorskärms kablar. Man plockar bort dom, skär sönder plasten  och drar eller borrar ur kabeln.





Bättre än förväntat

Bättre än förväntat

Nästa är nåt som såldes ospecifierad i olika storlekar av känd prylhandel med en Kjell bakom disken, en delad kärna med låsbart plasthölje


Ser bra ut på bild
Riktigt dåligt, sämre än -43 material

Sämre än -43 material

 Den här kärnan är sämst. sätter man den på en rg-58 som en common mode reducering, eller med fem varv tråd så är den sämre än många andra kärnor.
Material okänt

Summering

Gamla datorskärmskablar med en eller två ferriter är klart användbara om man lindar flera varv
Material 31 är nåt man måste ha i lådan för RFI på 1.8MHz och uppåt.

Man skulle kanske ha en kärna av varje materialsort och seriekoppla dessa, med minst 5varv tråd runt varje kärna, dvs. 15 varv totalt. Då borde man få mycket bra dämpning av RFI mellan 1 och 1000MHz.

måndag 3 juni 2019

Small LDMOS wideband HF linear BLF1046. part 3

Mer bandbredd på lilla BLF1046 slutsteget!



Med nuvarande variant så är frekvensgången inte särskilt bra på de högre frekvenserna.
Det första att prova är en ny ingångstransformator.
BN-42-202 på ingången byts ut till en annan modell

Denna gången blir det ett tvinnat trådpar, 9 varv genom en FT-37-43 toroidkärna
Använder en tunn 2x0.25mm diameters fabrikstvinnad tvåparstråd med olika trådfärger.

Så ser det ut nu, transformatorns punkter D går till ingångskontakten, B till jord och C&A går till mosfet.
Fick kapa stripline och addera en 10nF kondensator innan ldmos samt dra en ny biasmatning genom ett motstånd och justera upp biasspänningen för att kompensera spänningsfallet över motståndet.

Resultatet blev mycket bättre, nu ger slutsteget 20W ut (vid 100mW in och +24V DC) från 2MHz och upp till 29MHz utan att gainet varierar mer än 1W.

Dels kan den tvinnade tråden vara mer effektiv än min enkla lindade två-hålskärna.

Över 30 MHz finns det fortfarande fortfarande uteffekt men nu runt 5-10W ända upp till 60MHz.
Utgångstranformator blir ljummet efter ett par minuters onycklad CW.