Jakiś czas już nie śledziłem tegoż wątku i widzę, że znów coś zaczyna się dziać. Dołożę więc i ja swoje trzy grosze w temacie ekonomicznego i prostego układu NWT7. Ostatnio w tym temacie pisałem, jak zamiast używania sprzęgu na MAX232 i zasilania układu z dodatkowego zasilacza podmienić MAX-a 232 na FT232RL i całość pędzić z portu USB. (Patrz: http://sp-hm.pl/thread-12-page-4.html oraz http://sp-hm.pl/thread-12-page-5.html ). Zainspirowany eksperymentami rosyjskich kolegów postanowiłem wykonać NWT7 na możliwie małej płytce, jednakże nie mniejszej niż taka, która ma jeszcze minimalne przesłuchy pomiędzy wejściem, a wyjściem sygnału i nie będzie wymagała zbyt cienkich ścieżek i nadmiernej ilości przelotek. Wyszły wymiary 80x103mm.
Dodatkowe założenie to minimum elementów aktywnych, szczególnie wykluczenie scalonych stabilizatorów napięcia, skoro zasilanie pobierane z portu USB oraz niestosowaniem układów MMIC, ponieważ z AD9851/50 bez problemu uzyskuje się około 16-20mW mocy (12-13dBm) przy wyjściu transformatorowym i oporniku Rset =1k5 - 1k8. Ponieważ miałem nieco układów AD9850, więc postanowiłem sprawdzić jak się spisują w tymże układzie. Z braku generatorów 120, czy 125MHz zastosowałem tanie (3zł) ogólnie dostępne 100MHz, co zaowocowało maksymalną częstotliwością 35MHz na wyjściu układu.
Zdjęcia przedstawiają pierwszy egzemplarz NWT7 realizujący powyższe założenia. Dalsze już z niewielkimi poprawkami (robione dla znajomych), nie odbiegają od pierwowzoru pod względem parametrów bez względu na to, czy został użyty AD9851, czy też AD9850.
Przebiegi przy połączonych i otwartych gniazdach BNC są przedstawione już po normalizacji. Moc wyjściowa na poziomie 10dBm. Malunki nadają się wprost do wykonania prasowanki, przy wydruku należy sprawdzić wymiary.
Uwagi:
- przekaźniki typu P2 30226 V23079 D2011 spolaryzowane i ogólnie dostępne na PZPA (PZPA- powszechnie znany portal aukcyjny),
generator w obudowie metalowej DIP8 lub DIP14 na napięcie zasilania 5V lub lepiej 3V3,
- dławiki w zasilaniu o obudowie 2220 1uH na wejściu zasilania z USB pozostałe 10uH-47uH, natomiast w filtrze 0,18uH w obudowie 1210,
dla układów AD9850 autor przypisał wejście nr 3 do sondy logarytmicznej, a nr 2 do linowej, więc przy zastosowaniu AD9851 trzeba ze strony autora pobrać oprogramowanie mające takie samo przypisanie wejść procesora,
- niestety oprogramowanie dla AD9850 kryje jeszcze jedną, przykrą niespodziankę, z poziomu aplikacji można włączyć tłumienie sygnału 10dB, 20dB i 40dB, a przy 30dB uzyskujemy 20dB i analogicznie dla 50dB jest tłumienie 40dB,
jako sonda pomiarowa użyty jest układ AD8310 zamiast AD8307, dlaczego – ponieważ te AD-ki akurat posiadam, dodatkowo jest też miejsce na liniowy AD8610,
- transformator nawinięty jest na rdzeniu toroidalnym o AL1000 trzema skręconymi drutami w izolacji (DNE0.16 – 3 skręcenia na 1cm) w ilości 7 zwojów, można użyć rdzeni BN-43-2402 dostępnych w necie.
Dodatkowe założenie to minimum elementów aktywnych, szczególnie wykluczenie scalonych stabilizatorów napięcia, skoro zasilanie pobierane z portu USB oraz niestosowaniem układów MMIC, ponieważ z AD9851/50 bez problemu uzyskuje się około 16-20mW mocy (12-13dBm) przy wyjściu transformatorowym i oporniku Rset =1k5 - 1k8. Ponieważ miałem nieco układów AD9850, więc postanowiłem sprawdzić jak się spisują w tymże układzie. Z braku generatorów 120, czy 125MHz zastosowałem tanie (3zł) ogólnie dostępne 100MHz, co zaowocowało maksymalną częstotliwością 35MHz na wyjściu układu.
Zdjęcia przedstawiają pierwszy egzemplarz NWT7 realizujący powyższe założenia. Dalsze już z niewielkimi poprawkami (robione dla znajomych), nie odbiegają od pierwowzoru pod względem parametrów bez względu na to, czy został użyty AD9851, czy też AD9850.
Przebiegi przy połączonych i otwartych gniazdach BNC są przedstawione już po normalizacji. Moc wyjściowa na poziomie 10dBm. Malunki nadają się wprost do wykonania prasowanki, przy wydruku należy sprawdzić wymiary.
Uwagi:
- przekaźniki typu P2 30226 V23079 D2011 spolaryzowane i ogólnie dostępne na PZPA (PZPA- powszechnie znany portal aukcyjny),
generator w obudowie metalowej DIP8 lub DIP14 na napięcie zasilania 5V lub lepiej 3V3,
- dławiki w zasilaniu o obudowie 2220 1uH na wejściu zasilania z USB pozostałe 10uH-47uH, natomiast w filtrze 0,18uH w obudowie 1210,
dla układów AD9850 autor przypisał wejście nr 3 do sondy logarytmicznej, a nr 2 do linowej, więc przy zastosowaniu AD9851 trzeba ze strony autora pobrać oprogramowanie mające takie samo przypisanie wejść procesora,
- niestety oprogramowanie dla AD9850 kryje jeszcze jedną, przykrą niespodziankę, z poziomu aplikacji można włączyć tłumienie sygnału 10dB, 20dB i 40dB, a przy 30dB uzyskujemy 20dB i analogicznie dla 50dB jest tłumienie 40dB,
jako sonda pomiarowa użyty jest układ AD8310 zamiast AD8307, dlaczego – ponieważ te AD-ki akurat posiadam, dodatkowo jest też miejsce na liniowy AD8610,
- transformator nawinięty jest na rdzeniu toroidalnym o AL1000 trzema skręconymi drutami w izolacji (DNE0.16 – 3 skręcenia na 1cm) w ilości 7 zwojów, można użyć rdzeni BN-43-2402 dostępnych w necie.

