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Transceptor para 80 metros controlado por DDS

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25 |enero 2014 · Radio-Noticias · radio práctica

Por Marc Vidal (F5MAF)

Transceptor para 80 metros controlado por DDS

Para comenzar hay que reseñar que nos vamos a basar en módulos propuestos por GW8LJJ (Eric) y

GW4GTE (Dave), son kit para construir transceptores de 160, 80 o 40 metros, de AM y 50 vatios de portadora. Algunas de las características son: el emisor es de clase E, el modulador utiliza PWM (modulación de anchura de impulsión), el receptor no demodula más que AM y tiene silenciador y medidor de señal, todo está controlado por DDS (con indicación digital) en pasos de 10 Hz. El conjunto de estos módulos se puede comprar en el sitio www.S9plus.com con pago a través de Paypal. Ahí encontraréis las descripciones y las instrucciones de montaje de las diferentes placas que utilizaré: Multi Rock II, el DDS.FAT 5, amplificador de clase E.Fat Max, placa de tratamiento de audio (compresor y filtro).PUWMA, modulador PWM.Rat 5, receptor. El diagrama de bloques aparece en la Figura 1. Para haceros la boca agua podéis visitar el sitio de GW8LJJ (http://www.gw8ljj.com), que presenta un acabado en caja, o el blog de F6BIR, que se me ha adelantado en este montaje (http://f6bir.over-blog.com). Además de los mencio-nados kit harán falta:- Un rack 19’ 3U de al menos 250 milí-metros de profundidad- Una alimentación conmutada de 26 voltios, 350 vatios- Alimentación conmutada de 15 voltios, 50 vatios- Un condensador variable de 2 x 470 pF tipo recepción con algunas capas fijas- Vúmetros para indicar las tensiones y las corrientes- Un altavoz- Un cable de alimentación con filtro y fusible (4 A) incorporados- Condensadores de buena calidad para el filtro del emisor- Conectores, led, tornillería

Figura 1. Diagrama del montaje.

Primeras pruebas, comenzando la construcción.

La mayor parte de los componentes provienen de proveedores asiáticos que se encuentran en Ebay. El plazo de entrega es inferior a 3 semanas. Antes de describir paso a paso el mon-taje, he aquí mis primeras pruebas (foto inferior): la placa DDS está a la derecha, el emisor está sobre un radiador con la bobina sobre un choque T200 y los condensadores variables de acoplamiento del filtro en L. Alimentado a 12,6 voltios con una corriente de 5,2 amperios, la potencia de salida es de 50 vatios en 3,6 MHz (80% de rendimiento). El segundo armónico es de -45 dB y el tercer armó-nico, de -40 dB. Tengo que reconocer que mi método de medida no es muy bueno (acoplador ajustable) ya que para evitar los productos de mezcla del analizador hace falta rechazar la fundamental, por lo que la realidad es sin duda mejor que lo que yo os indico.

Blindaje

Para prevenir problemas de pertur-baciones HF es preferible blindar las platinas, para ello he utilizado placas de epoxy, de las que se usan para pruebas en los soldadores (foto en la página siguien-te). También es recomendable el uso de una guillotina. Vayamos con el receptor RAT5. Es un pequeño dispositivo diseñado en torno a un TDA1072A. La entrada se compone de dos Toko con una banda pasante de 100 KHz, lleva un VFO interno que cu-bre 100 KHz, un filtro de 455 KHz que utiliza un Alfy455GT (±4,5 KHz), silen-ciador, medidor de señal, entrada OL que emplearemos y salida de altavoces de 500 milivatios (LM386). Para ser utilizado con el DDS Multi Rock II es necesario hacer una pequeña modificación, hay que cargar la entrada OL con una resistencia de 47 ohmios y cortocircuitar el circuito oscilante del oscilador interno. Me gusta mucho este receptor que funciona ver-

daderamente bien. Existe en versiones MW, 160 metros, 80 metros, 60 metros y 40 metros. El Multi Rock II es el generador de frecuencia de DDS. Está constituido por dos platinas, una lleva el módulo DDS (AD9850) y el microcontrolador (18F2420); la otra, la pantalla de 2 x 16

Primera parte del montaje

de un transceptor, en el

que iremos viendo paso

a paso sus componentes

y el ensamblaje hasta

llegar al momento final,

cuando el equipo esté

listo para empezar a

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26 |enero 2014 · Radio-Noticias · radio práctica

Análisis espectral.

Receptor RAT5. En la foto inferior, con las modificaciones ya efectuadas, el diodo (en la parte de arriba) sobre la alimentación en paralelo.

Las tres primeras cajas. Al fondo, a la derecha, se aprecia el rack de 19’ con alimentación conmutada de 350 W, el condensador variable de salida y la platina del emisor.

El receptor ya terminado en su caja de epoxy.

caracteres y 2 codificadores rotativos. Sus características son: paso de 10 Hz, frecuencia máxima de 60 MHz; salidas I/Q, analógica con o sin filtro pasaba-jas; gestión de desplazamiento para el receptor (RAT5), paso de transmisión a recepción con temporización y varias memorias. El modulador del emisor PUWMA, está asociado al procesador de audio (Fat Max) y a un filtro pasabajas de potencia. Está integrado por un generador PWM que lleva un UCC2570 (normalmente previsto para las alimentaciones conmu-

Las dos platinas que componen el Multi Rock II. Incluye una pantalla para visualización de la frecuencia de 2 x 16 caracteres..

El Multi Rock II ya instalado en su caja, también de epoxy.Modulador del emisor PUWMA.

tadas), una etapa de potencia formada por dos MOSFET IRF640 y un diodo Clamp y una placa anexa que incorpora un filtro con frecuencia de corte de 45 KHz. Sus características son frecuencia de muestreo 150 KHz, frecuencias de entrada de 10 Hz a 10 KHz (el Fatmax la limitará de 300 Hz a 3 KHz), rendimien-to superior al 95% y corriente de salida mayor de 10 amperios (en función de las características de los MOSFET). El Fatmax realiza el tratamiento del audio del modulador PUWMA y está formado por un preamplificador com-

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27 |enero 2014 · Radio-Noticias · radio práctica

El frío y las bateríasLos que habéis seguido con asiduidad esta

publicación habréis leído numerosas pruebas

efectuadas en nuestro laboratorio a baterías de

equipos portátiles, llegando incluso en ocasiones a

someterlas a cambios bruscos de temperatura con

márgenes que oscilaban en torno a 40 ºC y -17 ºC.

Cuando las baterías trabajan en límites de temperatura su rendimiento varía ostensiblemente, y ya que estamos en época invernal es bueno recordar que el ren-dimiento de estos sistemas de alimentación desciende notoriamente en esta época. El frío provoca un incremento de la resistencia interna de las baterías y una disminución de la tensión. El mejor ejemplo son los coches: una noche de helada a la intemperie y probablemente tengamos problemas para arrancar el vehículo la mañana siguiente. En las radios ocurre lo mismo, cuando la temperatura es muy baja inmediatamente la batería se va debilitando y el equipo deja de funcionar. Llegado este momento hay que evitar intentar calentar artificialmente la batería, por ejemplo usando fuentes de calor exteriores como podría ser un secador de pelo, recurriendo a sistemas más naturales como llevarlo en un bolsillo cerca del cuerpo, en una buena funda, pero no meterlo en una maleta si se viaja en avión ni llevarlo en el maletero del coche, etc. Hay que tener en cuenta que el efecto producido por el frío, común a cualquier batería y dispositivo, es natural y pasajero, y únicamente va a exigir más procesos de carga. Si el frío debilita la alimentación echa mano del cargador y vuelve a cargarla. Tan sencillo como eso. Si eres de los que por afición o profesión usas mucho el equipo (por ejemplo, un transmisor portátil o un teléfono móvil), deberás plantearte tener una batería de repuesto para salir del paso mientras recargas la otra.

Para ir a la web del anunciante

Toroides T200-26 bobinadas con hilo de 1,5 mm2.

presor (entrada electret), un filtro de 300 Hz a 4 KHz y un enmudecedor. Sus características son frecuencias de entrada de 10 Hz a 10 KHz (el filtro —foto de la derecha— limitará de 300 Hz a 4 KHz), reglaje de compresión de 20 dB a -10 dB y nivel de salida dependiente de la carga (previsto para PUWMA). El próximo mes seguiremos paso a paso con este montaje y la descripción de sus diferentes elementos.

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