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:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WALET – czyli jak buduję sobie transceiver SDR
#55
Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi. 
Od kilku dni siedzę nad wprowadzeniem do kodu operacji fft, która będzie służyć do wizualizacji otoczenia odbieranego pomiaru w formie wodospadu.
Na razie mam umiarkowane sukcesy. Wprawdzie udało mi się uruchomić fft ale mam problem z jednoczesnym działaniem toru filtrowania i znowu szukam podpowiedzi u autora Arduino Audio Tools. Brakuje mi jednego kroku do pełnej integracji fft z działającym już kodem.

Zbyszku, cieszę się z postępów prac i mam nadzieję, że informacje jakie podam będą dla Ciebie pomocne.
Przede wszystkim do montażu obwodów na płytkach potrzebny będzie wobulator - najlepiej jakaś wersja VNA. Przyda się też miernik pojemności i indukcyjności choć ja obyłem się bez tych mierników.
Natomiast bardzo przyda się kalkulator online do obliczeń dla rdzeni Amidon, z których korzystałem przy budowie obwodów.
Ja korzystam z reguły z tego kalkulatora  

[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/hb01.jpg]  [Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/hc01.jpg]

Pokazane płytki będą się nieco różnić od tych jakie posiadasz bo moje są w najstarszej wersji i noszą ślady modyfikacji. Płytki jakie posiadasz nie mają błędów moich prototypów. Posiłkuj się też schematami i opisami z Github dla wersji 1.1.
Strojenie obwodów rezonansowych, szczególnie w wersji z ograniczeniami smd oraz rdzeni toroidalnych nigdy nie będzie powtarzalne w 100 procentach niemniej spróbuję podać Ci kilka pomocnych informacji.

Na początek płytka filtrów pasmowych (hb).
1. Analizator sieci (vna) należy zapinać na pinach 5 i 8 każdego z przekaźników
2. Najpierw wlutuj kondensatory obwodu szeregowego (np. dla pasma 3.5 to C1 i C3) a następnie cewkę tego obwodu (dla 3.5 to L2).
3. Należy dobrać ilość zwojów L2 lub ścisnąć/rozciągnąć uzwojenie tej cewki aby maksimum znalazło się w środku tego pasma. Dla 3.5 powinno to być oczywiście 3.65.  Tłumienie powinno wynosić 10-20dB w maksimum.
4. Kolejno należy wlutować kondensatory i cewki obwodów równoległych i podobnie jak dla cewki szeregowej, należy regulując cewkami równoległymi aby uzyskać w miarę symetryczne pasmo przenoszenia ze środkiem w środku pasma. Ponieważ filtry działają zarówno podczas nadawania jak i odbioru to istotne jest aby tłumienie zestrojonego obwodu było jak najmniejsze. Należy dążyć do tłumienia poniżej 2dB, tłumienie 3db podczas nadawania to zmniejszenie mocy wyjściowej o połowę!.

Do wykonania obwodów użyłem w większości rdzeni Amidon T37 (9.5x5x3.5mm), indukcyjności opisałem na rysunku hb
3.5 -> L2 - T37-1 (niebieski u=20) - 45 zwojów DNE 0.2, L1/3 - T37-2 (czerwony u=10) - 7 zwojów DNE 0.2
7.0 -> L5 - T37-1 (niebieski u=20) - 26 zwojów DNE 0.2, L4/6 - T37-2 (czerwony u=10) - 6 zwojów DNE 0.2
10 -> L10 - T37-1 (niebieski u=20) - 24 zwoje DNE 0.2, L8/12 - T37-2 (czerwony u=10) - 4 zwoje DNE 0.2
14 -> L9 - T37-2 (czerwony u=10) - 32 zwoje DNE 0.2, L8/12 - T37-17 (żółto-zielony u=4) - 4 zwoje DNE 0.2
18 -> L16 - T37-2 (czerwony u=10) - 26 zwojów DNE 0.2, L14/18 - T37-17 (żółto-zielony u=4) - 4 zwoje DNE 0.2
21 -> L15 - T37-2 (czerwony u=10) - 24 zwoje DNE 0.2, L13/17 - powietrzna fi 5mm - 3 zwoje DNE 0.4
25 -> L22 - T37-2 (czerwony u=10) - 21 zwojów DNE 0.2, L20/24 - powietrzna fi 5mm - 3 zwoje DNE 0.4
28 -> L21 - T37-2 (czerwony u=10) - 18 zwojów DNE 0.2, L19/23 - powietrzna fi 5mm - 3 zwoje DNE 0.4
Trzy ostatnie pasma mają cewki powietrzne o tej samej ilości zwojów ale dla wyższych częstotliwości są one bardziej rozciągnięte. Najlepiej byłoby użyć tu rdzeni Amidon T37-0 (brązowy u=0) ale są one chyba trudno dostępne od ręki.

Transformatory T1 i T2 nawinięte są na rdzeniach dwuotworowych 15x8x7mm i mają: T1 -> 2/2x4zwoje, T2 -> 2x2/4 zwoje drutem DNE 0.4 Transformatory można zamontować na dowolnej stronie płytki a nawet wygodniej to zrobić z drugiej strony.

Moc jaką dostarcza ten stopień zależy od polaryzacji wstępnej tranzystorów Q12/16. Wstępnie należy ustawić punkt pracy za pomocą RV3 na ok. 50mA (2x25mA) ale zwiększenie tego prądu istotnie wpływa na sygnał wyjściowy ale należy uważać bo dla większych prądów niż 2x50mA tranzystory będą się mocno grzać i należy wtedy zastosować jakiś radiator. Przed włączeniem zasilania należy suwak RV3 ustawić od strony masy. Tranzystory również można wlutować z drugiej strony płytki co może ułatwić chłodzenie. Opornik R34 (51 ohm) jest opcjonalny w razie wzbudzania się użytego stopnia mocy ale użycie go zmniejsza sygnał wyjściowy z płytki hb mniej więcej o połowę więc na poczatek proponuje go nie montować.

Płytka filtrów stopnia mocy (hc).
Tu wszystkie indukcyjności wykonane są na rdzeniach T50 (13x7.5x5) a kondensatory powinny mieć napięcie co najmniej 50V i rozmiar 1206. Podobnie, podczas strojenia analizator sieci (vna) należy zapinać na pinach 5 i 8 każdego z przekaźników. wartości indukcyjności podałem na schematach płytki hc.
obwód 4MHz -> 23 zwoje DNE 0.4mm
obwód 8MHz -> 13 zwójów DNE 0.4mm
obwód 16MHz -> 9 zwojów DNE 0.4mm
obwód 32MHz -> 6 zwojów DNE 0.4mm

Transformator TR2 ma 4 uzwojenia na rdzeniu dwuotworowym (14x13x7mm). Uzwojenia pomiarowe mają po 17 zwojów DNE 0.2mm i są nawinięte w symetrii lustrzanej na przeciwległych otworach rdzenia a pozostałe 2 uzwojenia to odcinki przewodów środkowych kabla koncentrycznego, łącznie z izolacją środkową,  przechodzące przez każdy z otworów. Takie transformatory pomiarowe są dość dobrze opisywane przy okazji konstrukcji skrzynek antenowych. Pisałem o tym też ja w tym watku w poście #10

Po zmontowaniu płytek hb i hc  i połączeniu elektrycznym za pomocą łączników można sprawdzić czy działa przełączanie obwodów na płytkach w miarę jak zmieniane jest pasmo pracy i częstotliwość. 
Ale mając działający generator Si5351 można testować tor nadawczy na cw. Najpierw należy sprawdzić czy na wyjściu RF płytki ha pojawia się sygnał podczas nadawania. Jeśli tak, to powinien on sterować wzmacniacz na płytce hb a sygnał na gnieździe TX tej płytki powinien być już czystą sinusoidą. Sygnał ten powinien służyć do sterowania jakiegoś wzmacniacza PA ale jeśli połączyć go na krótko z gniazdem PA na płytce hc to powinien, po przejściu przez filtry dolnoprzepustowe pojawić się na wyjściu ANT.
Jeśli odpowiednio spolaryzować wzmacniacz na tranzystorach Q12/16 i zapewnić im jakieś chłodzenie to można doprowadzić do mocy ok. 1 W na gnieździe antenowym co da się już pomierzyć za pomocą mostka SWR a nawet zrobić jakąś łączność.

cdn lj.

Github
Cytuj


Wiadomości w tym wątku
RE: WALET – czyli jak buduję sobie transceiver SDR - przez SP6FRE - 1 godzinę temu

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości