To forum używa plików cookies
To forum wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji o Twoim logowaniu, jeśli jesteś zarejestrowany, oraz informacji o Twojej ostatniej wizycie, jeśli nie jesteś zalogowany. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze; cookies ustawiane przez to forum mogą być używane wyłącznie na tej stronie i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa. Cookies na tym forum śledzą również, które tematy zostały przez Ciebie przeczytane oraz kiedy miało to miejsce. Prosimy o potwierdzenie, czy akceptujesz, czy odrzucasz zapisywanie tych plików cookies.

Niezależnie od wyboru w Twojej przeglądarce zostanie zapisany plik cookie, aby zapobiec ponownemu zadawaniu tego pytania. W każdej chwili będziesz mógł zmienić ustawienia cookies, korzystając z linku w stopce strony.

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MBTRX by VK7IAN
#21
Ja zlecałem w JLCPCB i płaciłem połowę tej kwoty za 5 szt. Ale teraz są nowe cła i wszystko wzięło w łeb.

Ps
Sprawdziłem, ostatnio wycenili na 58$, dziś już 64 (bez transportu i VAT.  Do tego jeszcze ok. 80 zł za płytki czołową i tylną.
Za komplet części z obudową ok. 1000zł
Praktykujący teoretyk
Cytuj
#22
   
Właśnie skończyłem BPF-y. 
Ponieważ oryginalne na dławikach wyglądały dość miernie

.pdf   3-5 MHz dławiki.pdf (Rozmiar: 21.73 KB / Pobrań: 52)

wykonałem je na rdzeniach T 20-2 I T 20-6  


Do pełnego uruchomienia brak pomysłu na radiatory do tranzystorów końcowych.


Załączone pliki Miniatury
               
Cytuj
#23
(25-07-2026, 13:49)SP5CG napisał(a): Do pełnego uruchomienia brak pomysłu na radiatory do tranzystorów końcowych.
W plikach .drl widać, że wszystkie warstwy zewnętrzne i wewnętrzne są pod tranzystorami połączone kilkudziesięcioma przelotkami. To daje nadzieję na w miarę dobre rozpraszanie ciepła w laminacie (większość powierzchni warstw zajmuje wylana masa). Zapewne dlatego Ian poprzestał na dość symbolicznych radiatorach. Być może to wystarcza.
Zawsze można podłożyć pod płytę w miejscu mocowania tranzystorów odpowiedniej grubości silikonowe podkładki termoprzewodzące, albo wręcz klocki aluminiowe z pastą od strony obudowy i cienką (0.5mm) podkładką silikonową od strony płyty.
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
Cytuj
#24
Przymierzyłem się do pomiaru czułości radia. Aby tego dokonać musiałem zrobić trafo separacyjne między głośnikiem a wejściem audio w komputerze i odkurzyć tłumiki. 
   
Ponieważ mój Adret nadal nie chce się sam naprawić, skorzystałem z generatora dwutonowego 14.250 MHz i 14.270 MHz o poziomie nominalnym 0dBm. Tłumiki to leciwe INCO TRI-50-20 i TRI-50-1. Wstępnie zweryfikowałem je na analizatorze widma i nadal są sprawne.
Pomiar polegał na takim ustawieniu tłumienia by SNR wyniósł 10 dB. Wyszło, że dla szerokości pasma 2800 Hz wynosi on -113 dBm czyli 0.5uV. 
   
Odpowiednio dla CW -123 dBm czyli 0.158uV.
   
Następnie zmierzyłem IP toru odbiornika. Z uwagi na możliwość przesterowania przetwornika ADC przyjąłem najmniejszy możliwy poziom sygnału intermodulacji umożliwiający stabilny pomiar. Z różnicy prążka i sygnałów zasadniczych wynika, że IP wynosi 15 dBm.

Przy okazji uszkodziłem MMG3H21 szukając źródła przesłuchów od zasilania. Konieczna poprawa to doraźnie dołączając 220uF do C82/C83 a docelowo wstawiając w obwód polaryzacji U11 mnożnik pojemności.
Praktykujący teoretyk
Cytuj
#25
Małe poprawki w iBOMie: 
U10 - jest TL794, powinno być TL974
U25 - jest LM1117, powinno być LM1117MP-5.0
Jest: R31, R31, powinno być R32, R32 (oba 10k).
L18 - brak na liście (10uH)
jest: C128 (22uF), C128(22uF), powinno być C128 (22uF), C129 (100nF)
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
Cytuj
#26
       
Mój egzemplarz zaczyna działać w części odbiorczej - najpierw bez żadnych filtrów, co oczywiście objawiło się odbiorem wszystkiego (zwłaszcza telewizji z pobliskiego Pałacu Kultury), potem z dwoma BPF na 3.5 i 14 zrobionymi metodą "Na Winie", czyli z tego, co się nawinie (dławiki SMD różnych typów, być może nawet w wersji RF, YG602020 jako preamp, LM324 w roli niskoszumowego opampa Wink ). Już jest lepiej.

Piotr zasygnalizował mi duże trudności ze zdobyciem wyświetlaczy Adafruit 4383 - rzeczywiście nie ma ich nigdzie. Ja również go nie mam, używam 1.15'' 240x240. Działa bez żadnych zmian w kodzie (jak i 320x170) - oczywiście jedynie na części powierzchni (po łatwej modyfikacji kodu na całej z 8-sekundowym wodospadem).. Moja wcześniejsza opinia o tym wyświetlaczu była dość entuzjastyczna - niestety entuzjazm opadł po włączeniu FT8. Bez lupy ani rusz...

Wydaje mi się, że np. taki wyświetlacz 240x235  powinien działać pomijając oczywiście kłopot ze zmieszczeniem go w obudowie Hammond i konieczność podpięcia na drutach. Są też do znalezienia wersje 3.3V bez PCB z taśmą flex do lutowania lub pod złącze, a także dość mała wersja na PCBz kabelkami i konektorem (zamówiłem i sprawdzę).

Na YT swoje przeróbki projektu MBPTRX pokazuje kanał "RadioLog UD3SBV" (oprogramowanie zdaje się udostępnia za 500 rubli :O ) - widać, że można użyć w zasadzie dowolnego LCD, tylko trzeba to napisać Wink.

Edit: uruchomiłem pierwszą "poważniejszą" wersję na wyświetlacz 1.9 cala 320x170. W tej chwili:
- dodane jest pasmo 60M (just for fun);
- spektrum i wodospad zajmują całą dostępną powierzchnię;
- na górze bałagan, ale to najmniej ważne Wink
   
Repo i plik .uf2 są na Githubie.

Edit2: Skoro już umoczyłem ręce w wodospadzie, doszedł mały bajer:
       
Kod jeszcze do polerki, ale baza już jest.
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
Cytuj
#27
Ostrzeżenie dla budujących!

Dzięki temu, że projekt jest otwarty a budujący koledzy chętni do dzielenia się wiedzą, udało się potwierdzić niektóre błędy wynikające z zastosowania 6-cio warstwowego druku a w szczególności większej niż mogłoby się zdawać pojemności między warstwami w wyniku znacznie mniejszej dzielącej jej odległości. Otóż okazało się, że po wlutowaniu sprawdzonych wcześniej kondensatorów charakterystyki otrzymanych filtrów różnią się od obliczonej i zasymulowanej odpowiedzi. Okazało się że powodem różnic są znaczne pojemności padów pod kondensatory i łączących je ścieżek. Dla LPF zmierzone "na goło" wykazały pojemność sięgającą 30pF co dla kondensatorów 120 pF było nie do przyjęcia. Na szczęście dla BPF wartości te są znacznie mniejsze i nie przekroczyły 6pF.
Zatem należy zmierzyć przed wlutowaniem wartość tej pasożytniczej pojemności i uwzględnić ją dobierając kondensator do wymaganej projektowej wartości.
Szczególne podziękowania dla Maćka SP5CGI i Łukasza SP5LU za dociekliwość i poświęcony czas w zlokalizowanie problemu.
W załączaniu charakterystyki pomiarów LPF uzyskane od Maćka z uwzględnianiem pojemności montażowych, które można traktować porównawczo dla własnych pomiarów.
         
         
Praktykujący teoretyk
Cytuj
#28
Mój pierwszy zmontowany LPF na 30 MHz miał prawie 6 dB dołek w okolicach 24 MHz. Pierwsze pomiary pojemności w filtrze wprawiły mnie w lekkie osłupienie, bo okazało się, że np. C26 (w płycie, bez cewek) miał 270 pF! Ostatecznie okazało się, że był to efekt mojego błędu przy pomiarze - kondensatory ułożone są "zygzakiem" i podłączałem przewód gorący miernika do masy radia na co drugim kondensatorze..
Niemniej jednak pojemności pasożytnicze (15-30pF) płyty są na  tyle duże, że mają wpływ na filtr. Po korekcie (wciąż zbyt dużej dla 2 kondenstorów) uzyskałem płaską charakterystykę do 27.5MHz, przy 29.7 było -1.5dB. Filtr zasymulowałem kalkulatorem Marki Microwave - wyszły wartości jak na schemacie, więc raczej skończy się na 100 i 200 pF zamiast 120 i 220pF. 
 
Wobec trudności z zakupem modułów wyświetlaczy Adafruit 4383 (być może wskutek wprowadzenia nowego modułu z tym samym LCD - choć w momencie pisania tego postu w ich sklepie niby widać 40 szt) sprawdziłem niedrogi  wyświetlacz  1.14'' 240x135 ST7789 z Ali (ten z kabelkami):
   
Jest mniejszy, ale grubszy (32x18x8mm) z racji posiadania słupków dystansowych, można go podłączyć albo flexem 8x0.5mm, albo dołączoną wiązką.
Działa doskonale, jednak wymaga podpięcia linii sterującej podświetleniem do Vin (5V) - w przeciwnym razie robi się śmietnik na zasilaniu 5V wskutek działania PWM podświetlenia (widać jego migotanie) i na wodospadzie pojawia się nawet nie słupek, a cały filar w okolicy 0Hz... Owszem, nie wszystkie kondensatory filtrujące mam na płycie, ale zasilanie wyświetlacza mogłoby być oddzielne.

   

Mała uwaga dot. projektu Iana - uważam za duży błąd projektowy stawianie wyświetlacza narażonego na przypadkowe naciśnięcie na padach SMD, w dodatku z sygnałami doprowadzonymi (z wyjątkiem 5V) przelotką w centrum pada. To samo dotyczy gniazd mini-jack. Tam bezwzględnie powinien być montaż THT.
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
Cytuj
#29
Przy okazji wyjaśnię, że pomiary pojemności i rezystancji elementów SMD przed wlutowaniem wykonuję cęgowym mierniczkiem MS8910, który wiele lata temu kupiłem za wskazaniem nieodżałowanego Zdzisława SP4HKQ. Wiem, dzisiaj wszystkie elementy w taśmie są pomierzone i pewne ale to człowiek (ja) bywa omylny i nie raz uchroniło mnie to przed pomyłką.
Bardzo dobrym narzędziem jest VNA. Prawidłowo skalibrowane daje wyniki w zupełności wystarczające w naszej praktyce. Pamiętać należy jedynie by odczytu wartości dokonywać przy 90st przesunięcia fazy. Można to określić zgrubnie za pomocą wykresu Smitha (kursor musi być na dole wykresu dla pojemności i na górze dla indukcyjności) lub dokładnie wybierając zakładkę PHASE.
   
Drobna różnica odczytanej wartości Markera 1 dla "Parallel X" i "Series C" wynika z niedokładności mojego wzorca 50 omów.
Na wykresie widać też jak marny jest to kondensator z rezonansem pasożytniczym w okolicach 70 MHz.
Praktykujący teoretyk
Cytuj


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości