Summa sidvisningar

söndag 25 juni 2023

MATCHBOX HF junkbox parts

ANPASSNINGSLÅDA FÖR KORTVÅGSANTENN MED BANDKABELMATNING

Vill man ansluta en bandkabelmatad multibandsantenn till sin QRP kortvågradio behövs nån form av anpassning

Multibandsantennen är en symmetriskt dipol  - allt mellan 19-21m långa ben - eller nåt liknande

Prylen man behöver för en sån antenn ska 
- omvandla balanserad matning till obalanserad
- transformera höga impedanser till nåt nära 50ohm
- transformera lite mindre höga impedanser till nära 50ohm
- ha en matchningsenhet med stora kondensatorer
- ha en VSWR indikator
- vara hembyggd ;)

Det finns MÅNGA exempel på hur man kan göra en sån pryl
Jag rotade i junkboxen och där fanns några vridkondensatorer, omkopplare,  olika koaxkontaker, kopplingsplint, reduktionsväxlar samt ensidigt kretskortslaminat

Resultatet ser ut så här



baksidan

Eftersom detta är en HF avstämmare så gör det inget om man bygger in koaxkontaktadaptrar direkt i lådan och har dessa inkopplade parallellt - därav syns SMA chassi, BNC chassi och SO239 chassi kontakter på radiosidan.

Bandkabeln ansluts till plinten (som på bilden har en 2kohm resistor för test) med två skruvar
I nuläget fattas en plint för den lägre impedansen , dvs. 2x2varv på T200, den plinten hamnar ovanför nuvarande plint


Det grafiska gränssnittet för mänsklig interaktion ser ut som foto ovan visar 8)


Jag bygger låda i kretskortslaminat för att snabbt sätta ihop och prova ut konceptet under en tid


Innehållet


Det man kan säga om innehållet är att gamla vridkondensatorer från rundradiorörmottagare har dammats av och åter fått en aktuell funktion

Dessa gamla vridkondensatorer mättes upp med kapacitansmätaren och dom hade sin funktion kvar 8)
Dessa är stora och tunga, vilket är den största nackdelen i detta bygget, mellan 20 och 370pF har dom i varje segment.

Båda vridkondensatorerna ska vara isolerade från jord, så en lösning på det blir att göra M3 gängor i de hål som finns på vridkondensatorhuset, i dessa hål sätter man M3 plastskruvar till chassit och som isolator har man en PTFE platta cirka 2mm tjock.

Eftersom axlarna är en del av RF vägarna så måste dom också isoleras från reduktionsväxlarna som är i metall och i kontakt med jord - så lösningen på det var att göra två  mellankopplingar i vit konstruktionsplast, ena sidan av mellankopplingen har ett hål för axeln med pressfattning, andra sidan är en tapp som sitter i reduktionsväxel med två skruv. 

Toroiden T200 sattes på en islerande plastbricka för att få en stabil förankring och isolerad från jord, enklast var att fästa toroiden med två små buntband, runt 5uH finns på toroiden.


Principskiss


Hade T200-6 toroider - så en sådan fick det bli den har tre lindningar, en primärlindning på 24varv 0.5mm lackad koppartråd med två uttag på respektive 6 och 12 varav, två separata sekundärlindningar på vardera 12 och 4 varv. De sekundära lindningarna sätts över jorduttaget vid  6varv

Ett litet kretskort skars ut direkt på kretskortslaminatet för VSWR indikeringskretsen
Kretsen använder 3st 50ohms icke RF induktiva resistorer från junkboxen, samt likriktning till en lysdiod. Dessa 50ohms resistorerna tål kortare sändningspass med 5W, vilken är det effekt som kretsen är dimensionerad för.
En FT37-43 används för att få tillräckligt med DC för att driva LED fullt ut.
Ferritkärnan har en lindning på 25varv med ett uttag på 5varv.
Tanken är att när LED lyser som svagast har man en acceptabel anpassning till 50ohm.
Kretsen är tänkt att användas för max 5W, har man mer driveffekt under avstämningsskedet så blir funktionen inte den tänkta.
I läge TUNING så är effektgränsen 5W med tanke på denna krets. I läget THROUGH skulle jag tro att , med tanke på vridkondensatorerna och T200-6, man köra betydligt mer effekt igenom dessa. Kanske 100W eller mer.

En första test - hur funkar den då?

Provar med ett 2kohms motstånd som balanserad last och en QRP radio med en egen SWR mätare, matar med 5W
Det går snabbt att hitta anpassning och man kan se effekten av att kunna addera kapacitans med omkopplaren
Efter lite provande så har man under 1.5:1 i anpassning
Man får titta noga på LED när den lyser som svagast, LED lyser alltid men man ser att styrkan varierar när man vrider på rattarna, jag fick addera en trimmer på 10K för att kunna sätta LED i ett läge där den lyser bara litegrann vid 1.1:1 för att vid 2.0:1 lysa för fullt - vid exakt 5W vid TUNING

Det är bra att ha en reduktionsväxel på varje vridkondensator eftersom resonans är smal på så sätt att man kan lätt missa den om man vrider snabbt förbi
Omkopplaren för extra kapacitans behövs, har två lägen för detta , ett läge för en extra 470pF high-Q 500Volts keramisk kondensator samt ett läga för 470pF plus ett extra segment inne i vridkondensatorn ger 470+400pF extra 

Nu återstår att sätta ihop resten, en matardel av 18m lång 450ohms bandkabel, en dipol centerisolator och en tråddipol
Pga. tyngd och storlek är detta inte en ultraportabel QRP pryl - den blev lite större och tyngre med dessa kondensatorer

Mindre vridkondensatorer och toroid

Det finns s.k polyvaricons att köpa fortfarande, dom har typ 2x300pF och nån mer mindre kondensator i samma kapsel
Dessa är mycket små till storleken, typ 2x2x2cm,  är lätta och helt gjorda i plast, ibland med metallaxel och klarar ofta en QRP radio på 5W utan problem

Jag har några sådana polyvaricons i junkboxen - men inte 2x300, snarare 2x50 och 1x500 - så det blir inte samma sak.

Man kan lätt byta ned från T200 till en betydligt mindre toroid som T130 eller mindre och ha cirka 5uH på den.

Annat


En variant som potentiellt kan bli betydligt lättare är att ha en inbäddad processor, en detektor och en bank med halvledarswitchar för olika induktorer och en bank med olika kapacitanse. Sen låter man en  snutt kod sköta VSWR matchningen, dvs. minimum spänning från detektorn. 
Men det betyder att man måste handla nya komponenter och lusa av kod - vilket inte var syftet med detta lilla surplusprojekt ;)





onsdag 7 juni 2023

Weltz SP-350 E-tuna loppis - vilket fynd?

 Plockade upp lite prylar på årets radiomässa i E-tuna


En av prylarna var en äldre, begagnad och modifierad SWR/Wattmätare
Modifieringen (som antydes vara en bra grej) var att man bytt från SO-239 till N-hona på 500MHz sensorn.
Det lät ju bra ? 8/





Väl hemkommen så kopplades mätare in på 432MHz och ..........?

Efter modifieringen till N-kontakter har verkar det som fel införts på Weltz orginalkonstruktion
Petar man på koaxerna när dom är anslutna på den modifierade 500MHz sensor så är utslagen på mätaren över hela skalan - totalt glapp nånstans

Well - plockar av locket och börjar titta. Det ser ju bra ut tills man känner på hur sensorn var monterad, sensorlådans väggar flexar när man har koaxkablar anslutna och böjer lite på koaxkablarna. 
Montaget av N kontakterna har gjort sensorlådan ännu mer känslig för yttre påverkan genom koaxkontakternas dåliga montering


Superglapp
Man har försökt bättra på jordanslutningen mellan kretskortet och lådan genom att addera två kopparbleck mellan kretskort och låda och försökt löda fast dom på en galvad plåt 8)))

En s.k kalllödning på galvat plåt.......8/

Noll RF avkoppling
Båda genomföringskondensatorerna i lådan för DC signalerna från fram och back detektorerna har gått sönder, tar av dom och mäter på dom men där finns nästan inga nF kvar att koppla av RF till jord med.


Superglapp II
Plockar isär lådans innehåll och ser att den gängade mittledaren på N-kontakterna är lös och har lossnat i sin lödning

Lös mittledare, den föll av



N-kontakterna sitter med 2 av 4 skruvar och dom 2 satt lösa....

Jorå....

OK
Vad göra?

N-kontakterna är av nåt kvalitetsmärke - så dom behålls men rengörs kemiskt




Nya genomföringskondensatorer

4.7nF genomföringskondensatorer 2st

Sensorlådans innehåll




Sensorkretskortets komponenter - det är symmetriskt så man kan köra den åt vilket håll som helst eftersom DC regleringen sker i det andra kretskortet på frontpanelen




Alla vippomkopplare rengörs två gånger med oxidlösare och alkohol

Lådans montering måste bli helt stum samt även stumt monterad mot den stora yttre lådan

En 5mm tjock aluminiumplåt blir en ny stum gavel att montera N-kontakterna i samt fästa lådan mot



Försänker N-kontakterna i plåten, försänker även de fyra skruvarna som håller kontakterna, nu får man en helt plan och stum yta mellan detektorlådan och bakstycken på mätarens låda - som inte belastar innehållet på kretskortet eftersom det inte rör på sig

Försänker 2.5mm för flänsen på chassikontakten


Klart!

Det finns tre effektskalor och därmed tre potentiometrar som man kalibrera med.
Potentiometrarna sitter på kretskortet på frontpanelen




Provar även den andra original och o-modifierade sensorn på 144MHz och kalibrerar den också, med mitt retro-PA på 200W uteffekt vid 4W driveffekt är det fullt skalutslag på 200W läget.

4W blir 200W med ett 4CX300A vid 2kV













torsdag 1 juni 2023

70cm 200W 30V amplifier PTF10159

Ett mindre 432MHz 70cm 200W 30V slutsteg har genomgått en liten renovering under vintern



Använder detta slutsteg från sommarstugan, har inte trefas i sommarhuset så man får hålla sig till de "små" slutstegen ;)

Data är

Pin 4W
Put <200W
vid 30V DC i tomgång och med ett litet spänningsfall vid kretskortet, där kanske 29V

Biaskretsen matas med +5V och varje FET har runt 4.25V för att leda och sätta Idq idle.

Lådans Mått 20x17x10cm

Intrimmat på 432.2MHz för bästa verkningsgrad och uteffekt
Fläktkylt med inbyggd biaskrets och RF koaxreläer
Keydown 30sekunder är nog lagom med tanke på den lilla kylflänsen och en fläkt på lågfart



Kretskortet är bestyckat med två PTF10159 125W 32V Klass AB GOLDMOS
I stort sett är slutstegskretsen utförd enligt schemat på testkopplingen i databladet



Man kan öka spänningen till 32V och öka driveffekten till 5-7W - om man vill ta ut det allra sista Wattarna och nå 250W

För att nå 250W krävs också två stycken PTFE trimmers, en på respektive FET och då ökar verkningsgraden så pass att man når samma som i databladet






VUSHF2023 Meeting

Nordic VUSHF meeting 2023


Årets största möte för folk som har intresse av de högre frekvenserna.

Man får inte glömma bort att en folk med detta intresse även aktiverar sig på kortvåg ;) men avsätter mycket tid att köra radio, bygga radiostationer, utföra mätningar på de kortare radiovågorna  upp till, och över, 122GHz.

Jag tillbringade tre dagar på mötet - mycket kul!

Gruppbild och information finns här

https://vushf2023.se/

QRV 2023 SSA portabeltest våromgången Maj 21

Körde portabeltesten i år 2023 med en portabelstation som sattes samman för första gången, körde 80 & 40m CW som SM7NCL från JO66



Antenn

Denna antenn har jag använt tidigare med en IC-706, det är en förkortad ändmatad långwire med en förkortningsspole, antennlängden är knappt 22.8m. EFHW är en vanlig benämning på dessa antenntyper.
En kort tråd på cirka 3-4m fungerar som motvikt och ansluts på balunen.
Spolen är runt 110uH


förkortningsspole

spolen väger rätt mycket och tynger ned antenntråden

högsta punkten på antennen blev 8m, i s.k "inverted Vee" form, 



Anpassning

Är ett tidigare projekt och består av tre delar i samma låda
En variabel transformator dvs. 50ohm till 2-3kOhm i steg upp till 1:64 
En avstämningsenhet 
En mätare för fram och backeffekt, en resistorbrygga

hembygge med fler funktioner, man ställer omkopplarna i läge för avstämning och mätare, stämmer av, sen slår man omkopplare i läge "through" och kör det man ska köra


Mast

Är ganska nytt tillskott och är en 9.8m lång glasfibermast, i flera 1.5m sektioner, 40mm i botten och 3.2mm i toppen.
Eftersom EFHW antennen är gjord för lite mer fast installation är den för tung och man får sätta antenntråden på näst högsta sektionen, annars böjer sig översta delen för mycket.

Masten monteras med fyra små jordspett cirka 35cm långa och en lina som agerar staglina
Masten har ett transportrör som kan användas som fast bas och stagas enligt fotot nedan, sen ställer man enklast hela masten i detta transportrör 

Jordspetten är tillverkade av vinkeljärn 25x25mm 2m bit från affär med tema bil - som kapats till, fått en spets i ena änden och ett hål för ett fäste i andra änden, nu sitter en liten ankarschackel på varje jordspett där man kan trä staglinan. Med en schackel så löper staglinan lätt - i motsats till att trä linan genom ett hål direkt i vinkeljärnet då låser sig linan lätt

enkel och snabb installation om det finns mark för jordspett
Transportröret har ett lock i aluminium och på det kan man sätta t.ex en avgasklammer som man kan trä staglinan på


Radio

Är en portabel SDR radio med 0.5 till 12W uteffekt från ett 12V batteri
Körde endast CW men hörde många SSB stationer på 40m

lite RFI letade sig in i CW manipulatorn och spöka till det ibland med CW tecknen



Erfarenheter

Körde första timmen på 80m, vågutbredningen försämras snabbt på 80m allteftersom solen gått upp.
Resterande timmar blev 40m även om jag bytte till 80m flera gånger för att kolla om där fanns några stationer att köra med det fanns inga

Antennen är tung, koppartråden är grov och spolen tung

Ett lättare 12V batteri på 5-6Ah borde räcka i 3-4 timmar och ersätter ett tungt 20Ah batteri, med DSP påslagen drar dessa SDR radio mycket ström i mottagning, mellan 200 och 400mA

RFI tycks vara ett problem och är inte oväntat med en ändmatad långwire, dessa antenner ger gärna RFI ifrån sig

CW manipulatorn är tung.

Nästa projekt

Prova en annan antenn med symmetriska dipolelement
En antenn som verkar effektiv men stor är 2x19-21m med 450ohm stegmatning, även tyngden ökar med en större antenn - så en sån antenn måste bli byggd av lättare material
Troligen skulle min variabla transformator hantera även 450ohm eller så blir det en annan 1:9 transformator och en tuner för det

tisdag 9 maj 2023

Yaesu FT-480R 2m QRV

 Skrot eller oskrot?


Inhandlade nyligen en Yaesu FT-480R i s.k "ej testat" skick. Klen beskrivning i annonsen på skicket och man anar att det inte står rätt till med prylen som ska säljas 8/ - är det ett skrotobjekt eller inte.

Vid ankomst av radion så provades den i det skicket den packades upp i.
Ingen RX alls, helt okänslig för insignaler
Defekt TX, ingen uteffekt alls.
Högtalaren är stum, inget brus alls och inte heller på extra högtalaruttaget på baksidan.

Så - demonterar båda plåtsvepen och börjar titta på innehållet.


Radios av den här årgången har många kabelstammar och jumperkablar på kretskortet.

Fel #1 RX
Går igenom dessa kablar och ser att RX koaxkabelns mittledare har lossnat på kretskortet. 
Löder tillbaka den på sin kretskortspinne.


Ser på S-mätaren att det finns insignal om man ökar signalgeneratorns nivå - men det finns inget ljud i högtalaren eller i det extra högtalaruttaget.

Letar lite runt volym potentiometern och där hänger en kabel löst. Måste först skruva loss volym/squelch potentiometern helt från fronten och då först kan man komma åt att löda tillbaka den skärmade kabelns mittledare som lossnat. 
Löder fast mittledaren och provar mottagaren igen, nu hörs insignalen ned under -100dBm vilket är en förbättring men inte helt OK. Koaxkabeln förbinder RF reläet i slutsteget och till main board pcb.

Lösa kablar som inte gav ljud i högtalaren



Återmonterar radion och nu finns både RX och ljud i högtalaren!.


Fel #2 TX/RX växling
På lödsidan av mikrofonkontakten sitter en bunt med avklippta kablar. Det verkar ha suttit nåt annat anslutet här tidigare och samtidigt ser jag att kabeln som förbinder pinne 6 (PTT) med main board pcb lossnat och hänger löst. Löder av kabelstumparna och löder fast PTT kabeln på pin6.
Fortfarande händer inget när man jordar PTT pin6, petar man manuellt på DC reläets relätungor på main board så händer det lite mer, RX8V och TX8V växlas och radion lever upp lite mer. 

Går igenom kretsschemat och hittar Q55 och Q56 som växlar RL2001 DC reläet direkt från PTT pin6. Där finns spänningar och jord men reläet reagerar inte. Ett problem är att PTT TX INHIBIT går via omkopplare på det undre plåtsvepet och måste vara inkopplade eftersom det finns en SAT switch S04 där som ska förhindra eller tillåta att man kan ändra frekvens på VFO vid TX. 



Den stora MODE vridomkopplaren på fronten som distribuerar TX8V och RX8V genom delarna av omkopplarna S02-C och S02-D verkar vara hel.

Helt klart är DC reläets spole trasig, reläet måste bytas ut. Dessa FBR221D012 reläer är problematiska eftersom dom är svåra till omöjliga att få tag i. De som fanns tidigare har sålts slut.

För att kunna löda v reläet vänder man på radion och plockar ur PLL SYNTH kortet helt och hållet, fyra skruvar och två kontakter finns och är ganska enkelt att göra. Nu får man access till main board pcb lödsidan.
Löder av reläet och provar det med DMM, alla DC kontakter är OK men spolen är trasig.


Trasigt DC relä på main board



Hittar ett liknande 2-poligt växlande 12V relä i miniatyrformat AXICOM V23079A2003B301. Den har samma modulmått 2.54mm men en annan hålbild men enklast är att ansluta med korta kabelsnuttar och isolera benen med krympslang.

lite noteringar under reparationerna



Nytt DC relä på main board



Monterar nya reläet och monterar PLL kortet igen.
Provar jordar pin6 PTT och nu nycklar DC reläet som det ska, däremot finns ingen uteffekt fortfarande. Det finns fler fel någonstans....

FEL #3 TX Uteffekt
Monterar av slutstegsmodulen, dvs. hela baksidan av radion. Det finns tydliga spår på att det varit lödjobb tidigare i slutstegsdelarna. Alla skruvarna som håller slutstegskretskort på plats var väldigt lösa, nån har varit och skruvat här tidigare.

Transistorn som styr biasspänning till Mitsubishi RF modulen vid Hi/Lo uteffekt med POW A och POW B tycks vara av nåt helt annan sort. Skruvar av kretskort och RF modul från skylflänsen och kretsbanorna vid bias transistorn är förstörda av för hög värme. Mängden vit kylpasta visar att nån kladdat på sjuka mängder pasta och delvis har pastan varit i kontakt med pinnarna på RF modulen. Pastan är inte isolerande.

lite noteringar under repearationerna



Mycket kylpasta, inte orginal

sitter kylpasta på kanterna, komponentbenen , tog en bra stund ta bort all pasta



Kretskortet sitter lite nedböjt vid ett fästhål och undersidan av kretskortet ser ut att vara väldigt nära i kontakt med metallkylflänsen. 
Det fattas en distans på undersidan av skruven i det fästhålet och nån ledningsbana har varit i kontakt med jord.

Hårdhänt hantering av tidigare ägare och kretskortsbanorna lossnar....

Plockar av transistorn.  Den som monterat transistorn tidigare har haft sönder ledningsbanorna och satt glimmerisolationsbricka fel samt kletat på mycket vit kylpasta. 

Q03 är PNP transistor som reglerar biasspänning mellan Hi och Lo - POW A och POW B

Borttagen NTE 374 PNP 160V 1.5A, glimmer isolerbricka låg bredvid transistorn och var inte monterad igenom skruven som håller ihop transistorn till plåten......kan leda ström till jord här eftersom den exponerade kylytan på transistorn är ledande och en vit gegga fanns här också.
 

Mäter på kylkroppen på transistor och den är i kontakt med kollektorn, dvs. helt klart nån typ av ström har läckt till jord.
Troligen har ingen biasspänning nått RF modulen och därmed finns knappt nåt förstärkning i den.

Sätter dit en annan PNP transistor som har lite närmare data ijfm. orginaltransistorns data 35V 2.5A. En ny isolerkylbricka och en isolerande plastskruv och mutter.


Visserligen hel transistor med jag byter ändå till en annan som är mer lik orignal.

FEL #4 TX Uteffekt
Rengör RF reläet med oxidlösning och nu rör reläankaret på sig. På nåt sätt har ankaret fastnat tidigare.

FEL #5 TX Uteffekt
Monterar ihop slutsteg med rätt distanser på fästskruvarna och provkör igen. Både DC och RF reläerna växlar som dom ska.

I läge FM så ser man att uteffekten på Hi är under 3W, i läge LO under 1W - nåt mer är fel......

Löder av koaxkabeln som förbinder drivsteget på main board med slutstegsmodulen och mäter att drivsteget ger 19mW. Med 19mW borde RF modulen ge mer uteffekt. Nåt mer är fel....

Nu behöver man verifiera funktionen på M57713 RF hybridmodulen.

Matar på 50mW från signalgeneratorn på 145.0MHz och får bra förstärkning och en stabil uteffekt runt 15W beroende på hur man justerar signalgeneratorsignalen.

Löder av drivkoaxen och ansluter istället en egen koax till en 145.0MHz signalgenerator med 50mW uteffekt. Uteffekten och förstärkningen är bra, över 10W uteffekt samt alla tre DC spänningarna till RF modulen fungerar som dom ska, VCC1 växlar från 0V i RX till +12V i TX, Vbias växlar från 0V till +7.9V i TX, samt VCC2 har +13V konstant. RF reläet växlar fortsatt som det ska.

Enligt M57719 datablad ska 50mW driveffekt ge runt 10W uteffekt, vid 12.5V och 9V bias.

Passar samtidigt på att trimma trimpunkterna på slutsteget enligt servicemanualen, det var ingen bra trimning tidigare.
Så - nån har varit där och skruvat på trimpunkterna tidigare.

Skruvar tillbaka slutstegsdelen för provkörning och trimning av TX kedjorna på main board pcb.

Enligt servicemanualen så trimmar man FM, CW, SSB kedjorna för max S/PO.
Uteffekten kommer successivt tillbaka allteftersom induktanserna justeras in.

FEL #6 Hi/Lo TX uteffekt

Med potentiometer ställs Hi/Lo till 1W respektive 10W
Nån har skruvat här tidigare, effektnivåerna var inte rätt
Potentiometrarna rengordes med oxidlösning och alkohol.


Fel #7 RX känslighet

Första mätningen efter att mottagaren börjat höra lite bättre visade fortfarande på en lite döv mottagare, den borde klara av ännu svagare insignal.
Enligt servicemanualen så trimmar man på fem punkter för ökad känslighet.

Efter trimning så är känsligheten tillbaka och -123dBm från signalgeneratorn hörs fortfarande i mottagaren (kanske läcker det lite) men mottagaren känns helt OK nu.
Här har nån varit och skruvat också tidigare och vissa trimkärnor låg i botten av induktansen, troligen nedtryckta av nån trubbig mejsel. 
Jag lurade upp trimkärnorna genom att backa upp dom med en liten metallmejsel som har lite friktion på mejselytan. Nu gick det trimma igen. Man ska inte använda metallmejsel normalt men platstrimmermejslar är väldigt hala och kärnan går inte backa upp om den fastnat längst ned i trimkärnans hål.

Ett urval av trimpunkter för TX CW, SSB , FM och RX
Finns beskrivet i servicemanualen



Fel #8 DC matning, dåliga lödningar, kablar lossnar

Hittar en röd kabel som har brunnit av och änden hänger löst inuti radion. Såg kabeln först nu och det verkar vara en kabel som förbinder DC kontakten via en switch på baksidan och kretskortet på fronten.
Troligen har kabeln blivit klämd när plåtsvepen satts på och sen kortslutits och brunnit av.

Under hela reparationsjobbet så lossnar flertalet kablar, dels till volympotentiometern, mikrofonkontakten, rf koaxer, skärmkablar samt extra svarta DC jordkablar. Kardelerna i dessa kablarna var nog böjda så många gånger sedan tidigare att dom går av. Om man lossar alla delar i radion så blir det stora rörelser på alla kablar.

Vissa lösa kablar hittade jag ingen naturlig lödpunkt på så jag tittade på några FT-480R video på JuTuben och kunde där stoppa och zooma in för mer detaljer var en viss kabelfärg ska sitta på för plats.

Ett fel visar sig först när man sätter på plåtsvepen, uteffekten sjunker radikalt och det upprepas varje gång.
Letar länge efter ett fel, trimmar om tx kedjorna men upptäcker tillslut att det är skärmen på en tx koax som hänger på en kardel och är nästan loss. Löder om jordanslutningen och nu är uteffekten stabil.

Fel #9 Lödrester

Vet inte hur många lödtennsbitar som har legat inne på main board pcb.
Hittar små och stora lödtennsbitar under hela reparationsjobbet. en del ligger lösa mellan komponenterna, andra sitter fast i kabelisoleringen. Sånt skapar intermittenta problem i kretsarna om dom hoppar runt och kortsluter komponentben.

Stora som små tennrester ramlar ur när man letar, knackar eller blåser på kretskorten.



Fel#10 oxiderade potentiometrar

Det är nästan omöjligt att trimma in vissa punkter eftersom trimpotentiometrarna är oxiderad.
Samma sak med volympotentiometern, det skrapar i högtalaren när man vrider på den.
Rengör med oxidrengöring och alkohol.


Provkör radion en längre tid, i RX och TX. 

Slutsteget blir varmt och fungerar som det ska i både Hi/Lo, Stabil uteffekt och mottagaren hör bra.

Alla rattarna på fronten är grymt äckliga, man liksom klibbar fast i skiten som sitter där när man greppar om en ratt. Blä!
Det blir tvätt och alkohol så det blir rent 8) igen.

Done!

I slutänden har jag nu en 2m all mode radio som kan funka tillsammans med min FT-780R kompanjon. De kan driva slutstegsbyggen eller mäta på olika projekt eller kanske även köra lite analog amatörradio i närtid. Det finns ju inga CAT interface, ljudingångar eller bra logik runt PC anslutningar på dessa radio från första hälften av 80-talet.

Fungerar nu med RX och TX data enligt databladet


Min 70cm systerradio, i fint skick


Det tog runt 4h att få igång denna radio och radiolabbet kom till nytta igen.

Extern Nyckling

Finns inte på 2m modellen, men det finns på 70cm modellen`
Verkligen skumt, på FT-780R finns ett ACC uttag på undersidan av radion som har en pol från ett inbyggt relä som kan nyckla ett extern slutsteg eller nåt annat.
På FT-480R finns inget ACC uttag alls.
Nästa modifiering blir nog att skaffa en pol för T/R nyckling av slutsteg



































torsdag 16 februari 2023

Ett 7Mhz slutsteg till lilla QRP radion - del 5

En massa ändringar....


De två "2SC1945" som satt på kretskortet togs av och mättes upp i komponenttestaren

En visade hfe 34/Uf 540mV och en visade hfe 516/Uf 717mV och är troligen nån helt annan sorts transistor.¨
Av dessa 10st transistorerna märkta "2SC1945" så finns nu tre olika mätresultat, 5st som har hfe 34, en med hfe 516 och fyra utan hfe och nån form av diod detekteras istället

Well - jag provar att använda två av dessa transistorer som uppvisar samma mätdata med hfe 34.

Ett annat problem upptäcktes.
Hade problem med biaskretsen, dumt nog användes först en 12V regulator och när man belastar slutsteget så sjunker spänningen under 12V. Bytte till en 7805 men den regulatorn självsvängde vid TX trots avkopplingskondensatorer och strömförbrukningen dubblerades när regulatorn självsvängde.

Även de små 1N4448 high-speed switching småsignaldioderna uppvisade känslighet för RF och spänningen över dioderna varierade på ett udda sätt.

Har nu tagit bort DC biasmatningen och kör i klass C, 0V bias.

Åtgärder nu:

  1. Bytte till två transistorer som båda visade hfe 34 och Uf 540mV i komponenttestaren
  2. Gjorde om ingångstransformatorn till en variant med två bilifära lindingar på en FB6301-43 ferriter
  3. Gjorde om utgångstransformatorn till en med fyra stackade FB6301-43 ferriter
  4. Gjorde om DC drossel, tog av några varv tråd, fortfarande bifilärlindad
  5. Bytte ut de två 1N4448 till två 1N4004 som inte syns varav lika känsliga för RF
  6. Ett LPF är färdig och sitter efter slutsteget och det leder till en lägre uteffekt på wattmätaren, lite förluster i filtret lägre nivå på övertoner syns som lägre uteffekt
  7. Provad trimpunkter med keramiska kondensatorer över hela kretsen, där det ger uteffekt har kondensatorer blivt inlödda på in och utgångstransformatorerna där det gav störst påverkan

Kretsen så här långt




Resultatet så här långt


Mellan 17-19W uteffekt med 0V bias vid 12.2V och 2.8A, drivningen är 1.4W till -3dB inbyggd dämpsats,. dvs. 0.7W till ingångstransformatorn som då delas på två transistorer 0.35W.
Enligt 2SC1945 (om det nu är dessa) så räcker 0.35W för att ge 14W uteffekt vid 12V per transistor.
Så verkningsgraden nu verkar vara drygt 50% i klass C.

Biasmatningen är inte OK, ansluts bias nu så sjunker uteffekten och verkningsgraden väldigt mycket.

Provade att mata på dubbelt så mycket driveffekt genom att ta bort -3dB dämpsatsen och det händer inte mycket med uteffekten, den är densamma. 
Provade att addera 1dB dämpning på ingången då sjönk uteffekten en hel del.
Man kan väl säga att 1.4W driveffekten till slutsteget är nära den punkt där kompression börjar på graferna i databladet. 
Denna test indikerar att det går inte uppnå 30W uteffekt med dessa 2x "2SC1945" som antagligen är nån helt annan transistor med sämre prestanda än orginal.

Nästa steg?

Man kan ju tycka att 17-19W ut är OK med 1.4W in vid 12V
Well, inte helt kasst - men det är uppenbart att det inte finns något mer att göra.

Två transistorer krävs för att uppnå det som en enda äkta 2SC1945 kan prestera - så rätt kasst i slutändan OCH datablad är obefintligt - så vem vet hur dessa transistorerna arbetar egentligen, vilken ström, spänning, max frekvens osv.. Dom är NPN, har samma benkonfiguration, uppvisar ett hfe, resten är okänt

Om det blir en del 6 så lär det vara andra halvledare och dessa fejk transistorer skrotas för återvinning.