Summa sidvisningar

tisdag 24 oktober 2017

Surplus LNA 432MHz

Mer surplus satt i funktion

Har haft en mycket gammal Magnetic AB LNA liggandes och först nu så fanns tid och den sattes  upp i mätbänken,


Det är en konstruktion med två parallella förstärkarkedjor, varje kedja har två aktiva steg.
Stegen går parallelt med en biwire -3dB kopplare på in och utgång, skulle tro att denna konstruktion använts för att få bra storsignalegenskaper.

Jag kopplar bort biwire kopplarna och använder ena halvan på kretskortet. Även DC matning kopplas bort, lyfter på DC drosslarna i DC matningen.



Första förstärkarsteget är okänt fabrikat, men nån typ av GaAsFet som har dubbel DCmatning, 4.5V samt -1.0V. I lådan finns DC/DC regulatorer för +9V och -2V. På kretskortet finns ytterligare DC reglering dels med en transistor och även resistornät. Detta är antagligen en lågbrusig Fet.

Andra förstärkarsteget är en Philips BFQ34T, en wideband NPN transistor, 15V 120mA 16dB gain och 3d IP 45dBm.Har två spänningar, +Vbb och +Vcc.
I databladet finns data för 790-800Mhz.


Översiktligt kretsschema


Först provas den gamla surplus LNA'n i orginalskicket.
I mätbänken verkar det ursprungliga frekvensen vara 700-800MHz eftersom både gain och brusfaktor är som bäst där.
Runt 34dB gain med 0.8dB brus.
Vid 400MHz och 1GHz är data inte bra, gain och brus blir dåligt.



Ny ingångsspole (400MHz) i lackad tråd, den gamla försilvrade spolen (700MHz) sitter lödd längre ner på bild.

Jag modifierade ingångsinduktansen, ökade från 4 varv till 5 varv samt större diameter på spolen.
PÅ kretskortet finns en etsad DC induktans, den var förkortad tidigare och är nu i full längd.


Nu ger LNA 34dB gain och 0.7dB brus på 432MHz.






Tanken är att sätta denna LNA framför en 432MHz konverter som behöver mer gain före blandaren och för filterförluster.

måndag 16 oktober 2017

Testing T200-6 micrometals balun 4:1 unun 9:1

Litet prov med T200-6 (gul), vad kan man ha denna järnkärne toroid till - förutom i resonanta kretsar över 30MHz.

Nästa alla exempel på baluner eller andra unun kopplingar använder T200-2 eller FT-240.
Här provar jag lite med en mindre vanliga T200-6 (material 6) kanske som en ersättare till de mer vanliga toroidkärnevarianterna.
Fick tag på en karta T200-6 på en loppis, dvs. många kärnor och då måste man ju ta reda på kärnorna kan användas till.... ;)

En 50ohms antenn emuleras med ett antal icke-induktiva 50ohm SMD motstånd som seriekopplas till 50-100-150-200-250-300-350-400-450 ohm vid behov. 

Testen förutsätter att ingen antennavstämmare (ATU Antenna Tuning Unit) används, endast anpassning av antennimpedans 150/200/450ohm till exakt 50ohm i en sändare avses.

Om man nu har en vanligt förekommande enkel antennavstämmare (ATU) så kan kan balunen transformera även andra antennimpedanser, som matas in i ATU,  dvs. den impedans som balunen transformerar ned blir då allt mellan t.ex 10 och 200ohm. I praktiken betyder det att lite VSWR kan reduceras i ATU och därmed så kan T200-6 användas på fler frekvenser även med lite sämre egenskaper än T200-2.

Första testet är en 4.1 strömbalun med två kärnor


Tanken med att ha två kärnor är att få mindre mantelströmmar på koaxen.
Kärnorna behöver inte vara "stackade" på varandra, utan dom används var för sig ihopkopplade med sina lindningar.
Kärnan är isolerad med teflontejp. tråden har skyddslack, s.k enamel copper wire




Man ser tydligt att T-200-6 inte är avsedd för frekvenser under 4MHz.
Den blå kurvan (runda markörer) är den avsedda för omsättningstalet till 200ohms last.
Provar man mäta med en 150ohms last (runda markörer/grön färg) så fungerar balunen även där.
Med 300ohms last så blev det mesta fel.
Den här balunen går bra på alla band utom 3.65MHz och 28.5MGHz



Andra testen är en 4:1 spänningsbalun med en kärna


En väldigt vanlig typ av 4:1 spänningsbalun, får ofta kritik att den skapar oreda på matarkabeln,, speciellt med OffCenterFed "dipoler" eller liknande konstruktioner.
Kärnan lindad med teflontejp. tråden är lackerad.



Syns tydligt på data att T200-6 inte är avsedd för frekvenser under 4MHz.
Med 200ohms last är anpassningen perfekt mellan 10 till 18MHz.
Med 150ohm last är anpassningen även där mycket bra även på 7Mhz och över 21MHz
Den här balunen går bra på antenner på alla band utom 3.65MHz




Tredje testet är en 9:1 spännings Un Un med en kärna


En 9.1 Un Un, dvs. 50ohm unbalanced till 450ohm unbalanced, används för att anpassa 50ohm till 450ohms långwire antenner med ett jordtag.
Kärnan är lindad med teflontejp. Tråden är lackerad.


Syns tydligt på data att T200-6 inte är avsedd för frekvenser under 4MHz.
Det ser lite konstigt att anpassningen sticker iväg uppemot 2.0:1 på 28MHz, troligen är det för mycket induktans med de tre separata lindningarna.
Från 7 till 24MHz är anpassningen bra eller ännu bättre än bra ;)
På 3.65MHz händer det saker, VSWR drar iväg mot VSWR 3.0:1

Den här 9:1 UNUN'en är användbar på alla band mellan 7 till 24.6MHz.
Men har du en vanlig förekommande ATU som matchar upp till 200ohm så kan du använda UNUN'en på alla band UTOM 1.8Mhz. 

VSWR i praktiken

Har man en radio med inbyggd ATU så anpassar den under VSWR 1:2.0 
vilket betyder att T200-6 går att använda i 4:1 baluner på alla band utom möjligen 1.8MHz
och i 9:1 unun så går T200-6 på alla band utom möjligen 1.8 och 3.6MHz.

Mäta


Data har uppmätts med dels en MFJ-269 och med en Wiltron nätverksanalysator.
Som last används ett antal seriekopplade icke-induktiva ytmonterade 50ohm motstånd som kan sättas ihop till flera värden mellan 150 och 450ohm . Mätkoaxen var en RG-58 cirka 50cm lång.


En röd T200-2 klarar även de lägsta amatörradiofrekvenserna 1.8 och 3.5Mhz.

T200-2 är ett bättre val om man inte använder en ATU och använder balunen i en multiband antennen för alla band 1.8 till 28MHz.
Annars går T200-6 bra men på ett mindre antal band samtidigt, kanske på en multiband antenn utan de lägsta amtörradiofrekvenserna 1.8 & 3.MHz.

Hur mycket förluster har dessa tre anpassare ?

Oklart nu, kanske blir det tid att mäta även förlusterna

fredag 22 september 2017

144MHz LNA - old style 20dB gain 0.5dB NF (noise)

Här är ett exempel på en väl fungerade LNA med data som även idag står sig bra när man kör QSO över mark (terrestrial).

FET'en är en grej från 90-talet, 1st NE 72084, lätt att få tag i, billigt, går att byta ut när du råkar sända på ingången.

NE72084 är en lågströms 1.u recessed gate GaAs mesfet och användes kommersiellt i LNA mellan 1-2GHz. Vid tidigare mätningar som jag gjort så har optimalt låg brusfaktor infunnit sig vid 23mA Id och 3.3V Vs

Konstruktionen nedan har minimalt med komponenter och ger också låga förluster vilket syns på brustalet. Har inte mätt upp ström och spänning över FET i denna LNA.

Utgången använder en transformator, mica kondensator, och en dämpsats på 50ohm koaxkontakten

Matas med +12v och en zenerdiod tar ned spänningen, syns överst på bilden.
Här åstadkommer kretsen det låga brustalet, en enda keramisk HighQ vridkonding och ett kolmotstånd på source till en potentiometer för sätta arbetsströmmen. Försilvrad spole till gate med ett uttag till 50ohm koaxkontakt. En liten ferritpärla sitter på drain för att stävja oscillator tendenser på GHz.
Observera att båda source sitter mot jord via HighQ keramiska kondingar, den är inte DC jordad.


Mätresultatet

ett bra resultat, 20dB förstärkning och 0.5dB brusfaktor

fredag 14 juli 2017

YA40MQT part VI - Yet Another 40M QRP Transceiver

En mindre VSWR mätare och anpassningsenhet för EFHW a.k.a ÄHT

Den gamla anpassningsenheten jag använde var lite stor och tung.

Provade att tillverka en mindre enhet, med fram och back (VSWR) effektmätare samt en inbyggd match och transformering för 2 till 5 kohm trådantenner ner till sändarens 50ohms matning,
antennen är en s.k  EFHW End Fed Half Wave,  på svenska ÄHT Ändmatad Halvvågs Trådantenn ;)
som dessutom har en s.k loading coil (förkortnngsspole) som kortar ner antennlängden.

Har även en variabel kapacitans samt en omkopplare för att variera transforeringen så kan den användas på mer än ett band. Effekttåligheten blir begränsad till toroidkärnans storlek.
Induktansen är en T-50-2 som har en tap nere vid jordändan för 50ohm, samt ett par taps vid antennändan som växlas med omkopplaren. Parallelt över induktansen finns vridkondensatorn.

Provade att ansluta ett 2.7k resp 4.7k motstånd på antennporten och det gick utmärkt att hitta en bra anpassning genom att först lyssna på bruset och vrida på konding och omkopplaren, sen finjustera med uteffekt , i mitt fall 2W.

Om man alltid använder en bandresonant antenn med t.ex 2.5kohm matningsimpedans kan man enbart använda den fasta transformatorn ( 50 ohm : 2.5 kohm dvs 1:49  transformering ) och hoppa över både mätbrygga och vridkondensator.

OBS!! på bilderna nedan syns den första versionen utan 1:49 transformator och dito omkopplare, samt att jag bytt från stor pertinaxvridkondensator till en mindre polyvaricon plastvridkonding.
Ska uppdatera bilderna vid tillfälle.

Klippt och bockat i källare
Lådans storlek är 100 x 60 x 30mm

Använder distanser som håller ihop lådhalvorna, Vanlig rund aluminiumstång kapas till rätt längd och får ett skruvhål i vardera änden





onsdag 12 juli 2017

YA40MQT part V - Yet Another 40M QRP Transceiver

Komplettering av QRP stationen med kringutrustning - snart klart.


- har fått fart på en +12V 1.5Ah's NiCD ackumulator, gjort en kabel till den som passar i QRP transceivern.
Acken ger +13.3Volt nyladdad och tycks vara i bra skick.
Det är en ack från en skruvdragare.

- plockade fram den gamla ändmatadeantennen och QRP antennmatch enheten.
Antennen är totalt ~12m lång, har en förkortningsspole och en kort motvikt.
Antennen hängs upp med en lina fäst nära spolen.

Tidigare bild på portabelstation med denna antenn och avstämmare
Tråden stäms av med min QRP antennmatch som har både balanserad och obalanserad ingångar.

Avstämningsenheten, den är lite för stor och tål 20-30W
funderar på sätta ihop en mindre variant

Komplett station med manuell CW nyckel, hörlur, batteri, pricken på VFO är 7030kHz.

12m ändmatad antenn med förkortningsspole uppe i en tall.
Spole och antenntråd är sprutat med mattsvart färg


Det är svårt att hitta en kortare antenn utan krav på hög fästpunkt.
Ett alternativ är en 5m hög förkortat vertikal som sätts på ett 5m metspö.
Har inte provat detta men kanske bli det en sån senare.

söndag 9 juli 2017

YA40MQT part IV - Yet Another 40M QRP Transceiver

Mer modifieringar av 40m QRP transciever


I orginalutförandet så har jag problem att nå 1W uteffekt om +12V drivspänning underskrids.
Den kretslösning som är där nu har inte mer att ge så efter en del funderande blev det ombyggnation där ett extra slutsteg lades till på kretskortet. Det fanns plats och lödöar är redan lediga på TX kretskortet.


Skiss på drivsteg nytt slutsteg 

Översikt på båda stegen färdigbyggda och provkörda på TX kretskortet

Drivsteget är bytt från 2N5109 till PTZ2222A och en FT-37-43 transformator 8v/1v
Sekundärlindningen hade först 1v men ökade till 1.5v

Slutstegstransistor blev en 2N3553
lågpassfiltret med två T37-2 syns till höger, provade linda av två varv samt ökade värdet på den mellersta kondensatorn.
+13V drivspänning för test

Runt 420mA vid TX med det extra slutsteget, dvs. 150mA mer än tidigare vid TX


Det blir nu 2W uteffekt med 2N3553 som slutsteg.

Nästa steg är att få liiiite mer gain:
- prova lägga till ett halvt varv till på T5 drivstegstransformators sekundärlinding
- eller en annan trafo T5 med fler antal varv på primär/sekundär (25-35v/3-5v)
- ny L9 med betydligt fler varv (20-35v)
- variabel kondensator (60+40) över primärlindingen på trafo mellan driv och slutsteg
- lägre resistorvärde på basen på 2N3553 (33ohm)

Prova om det går att klämma in en CW maskin inne i lådan.

Vore bra att ha en inbygg "CW keyer / bugg" som man kan nyckla med en manipulator
Jag lämnade plats för att kunna montera detta kretskort redan när lådan bockades tidigare.
Förhoppningen är att den 16MHz styrda Nano'n inte stör 7MHz mottagaren eller via dess mellanfrekvens - återstår att se.
Arduino Nano Embedded

torsdag 6 juli 2017

YA40MQT part III - Yet Another 40M QRP Transceiver

Har tittat på ändrade kretslösningar och speciellt runt audioförstärkaren


en LM386 har många olika möjliga kretslösningar men den kretslösning jag använder nu finns inte med i några datablad - så dax att byta till något annat som går att räkna eller föra ett resonemang runt.

Det finns inte lika mycket skrivet om alternativa kretslösningar med balanserad matning av LM386.



Nuvarande kretslösning, kondensatorn till jord ska enligt databladet användas om LM386 går i s.k high gain vilket den redan gör - syns på 10uF kondesatorn mellan pinne 1 och 8. Det "konstiga" är att man har ett motstånd på 2.2kohm som inte finns i några datablad eller alternativa kopplingar, samt en mindre kondensator än vad databladet anger.

 Nu finns det redan mycket skrivet om LM386, nedanstående finns några lösningar som ska in i mitt bygge, några är från datablad och andra från ham's som provat redan.

Första modifieringarna, tillägg som reducerar högfrekvent brus, reducerar HF instabilitet och gain stabilitet.
Även det enkla filtret mellan SA602 och LM386 är ändrat, ger mindre lågfrekvens till audiförstärkaren. Även pinne 7 bypass kondensatorn ska vara 100nF enligt databladet om 10uF sitter mellan pinne 1 och 8. Men 10uF får man s.k high gain 200ggrs (46dB) förstärkning, utan 10uF får man 20ggr (26dB) förstärkning.

Andra modiferingen från en VK radioamatör, dels ingår ett tillägg i filtret mellan SA603 och LM386, dels ett tillägg som ger mer förstärkning där man kan välja mellan 46dB eller mer än 46dB med eller utan enkel diodlimiter (vid starka signaler). Min mottagare har redan en AGC krets med detektor och en MOSFET limiter, så läge 3 på omkopplaren kan jag utelämna.
Eftersom min QRP transceiver nu har fått ett uttag för högtalare, så är det bra med en stabilitetskrets på utgången, att ta bort lasten på LM386 kan innebära stabilitetsproblem och självsvängningar på MHz området.
I nuvarande krets sitter volymkontrollen på högtalaren, idealet vore att den satt före LM386, men eftersom det är en balanserad matning mellan SA602 och LM386 så blir det lite komplicerat ijfm. att ha den i serie med volympotentiometern.

onsdag 5 juli 2017

YA40MQT part II - Yet Another 40M QRP Transceiver

Fortsatt uppdatering - med låda och tillbehör


Bockade en låda med så små marginaler som möjligt inuti lådan, det ska bara sitta tre kretskort i den.
Fattas volum och VFO rattar på fronten

Boxad och den funkar fortfarande!


en liten hörlur från nåt gammalt skrotat headset
32ohm och inte så mycket effekt..


En liten CW nyckel, liten men den funkar väldigt bra som portabelgrej.
fjäderbelastat switch med hävarm


Den drar i RX 37mA vid 13.5V


Den drar i TX 250mA vid 13.5 V det motsvarar cirka 3W totalt, så det borde vara runt 1.5W uteffekt
vilket är enligt förväntningarna med tanke på sändarens tre förstärkarsteg.

Nästa steg är att montera VFO och volym pottarna samt byta slutstegstransistorn till en som ger lite mer effekt - förhoppningsvis.

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.