Usdx usdr hf qrp sdr трансивер инструкция на русском

uSDX это простой экспериментальный (на основе Class-E) трансивер с цифровой обработкой сигнала (SDR), поддерживающий радиосвязь SSB (голос) и CW (телеграф). Он может автономно выполнять радиосвязи класса малой мощности (QRP), или (при использовании вместе с компьютером PC) обрабатывать цифровые радиопротоколы, такие как FT8, JS8, FT4. Трансивер покрывает непрерывный диапазон 80m — 10m в режимах однополосной модуляции LSB/USB с шириной полосы пропускания 2400 Гц. Выходная мощность PEP SSB 5 Вт, поддерживается голосовое управление включением передатчика (Break-In VOX) в голосовых и цифровых режимах работы. Это перевод readme GitHub-проекта [1]. Неизвестные термины и сокращения см. в разделе «Словарик», в конце статьи (также см. [8]).

Тракт передачи SSB полностью реализован цифровым, программным методом. Микроконтроллер ATMEGA328P на приеме оцифровывает входной аудиосигнал, и на передаче синтезирует сигнал SSB путем управления фазой SI5351 PLL (программируются незначительные изменения частоты через интерфейс I2C на скорости 800 килобит/сек) и управлением мощности выходного усилителя (PA) с помощью ШИМ (PWM on the key-shaping circuit). Такой способ синтеза SSB class-E очень эффективен с точки зрения КПД. Дизайн PWM driven class-E позволяет упростить схему трансивера SSB, сделать её недорогой и энергоэффективной (т. е. не нужен сложный, потребляющий много энергии линейный усилитель с радиатором и вентилятором, которые часто встречаются в трансиверах SSB).

В тракте приема большинство преобразований реализовано программно, цифровой обработкой: ATMEGA328P формирует схему двух сигналов, сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90 градусов, применена схема фильтра (CW/SSB) и схема аудиоусилителя (на этот раз class-D). Такая реализация значительно упрощает схему uSDX, и получает несколько преимуществ (в сравнении с аналоговой реализацией): больше не требуется процедура выравнивания I/Q из-за необходимого точного 90-градусного фазовращателя Гилберта. Также цифровым способом реализованы настраиваемые фильтры (IF DSP) для режимов CW и SSB. Применяется AGC (AGC) вместе с DSP-обработкой по снижению шума и тремя независимыми встроенными аттенюаторами на аналоговом входе, позволяющими подогнать сигнал под динамический диапазон ADC ATMEGA328P. Динамик управляется сигналом ШИМ и напрямую подключен к ATMEGA328P. Цифровой смеситель с узкой полосой пропускания (2 кГц) и крутыми завалами АЧХ на границах фильтра (-45 dB/декада) в комбинации с передискретизацией и децимацией ADC отвечает за обработку усиления и за подавление зеркального канала в достаточными параметрами для приема как слабых, так и мощных сигналов (что важно для приема сигналов 40m вблизи диапазона широковещания).

Эта экспериментальная разработка была создана в попытке реализовать трансивер с минимальными аппаратными затратами, перемещая сложность обработки в код ПО. Конструкция максимально упрощена, насколько это возможно, с сохранением разумной функциональности. В результате получился недорогой, простой для самостоятельного изготовления QRP SSB трансивер, который реально способен проводить QSO (даже в условиях радиолюбительских соревнований). Однако из-за свой экспериментальной природы некоторые части функционала все еще находятся в разработке, и как следствие ограничены. Вы можете свободно и модифицировать в своих целях скетч [1], и сообщайте автору о своих доработках и вариантах реализации. Также можете посетить тематический форум трансивера QCX-SSB [2].

uSDX common view top

Рис. 1. Общий вид на один из вариантов конструкции.

Список функций:

— Простой, интересный и функциональный QRP SSB HF трансивер, основанный на технологиях DSP и SDR.
— Выходной каскад усилителя мощности SSB, работающий в режиме EER Class-E, выходная мощность PEP SSB при напряжении питания 13.8V ориентировочно 5 Вт.
— Поддержка режимов USB, LSB, CW, экспериментальная поддержка AM, FM.
— Фильтры DSP с полосой пропускания 4000, 2500, 1700, 500, 200, 100, 50 Гц.
— Функции DSP: автоматическая регулировка усиления (AGC), шумопонижение (Noise-reduction, NR), голосовая активация передачи (VOX), аттенюаторы приема (ATT), TX noise gate, управление мощностью передачи, управление громкостью, измеритель уровня принимаемого сигнала (dBm/S-meter).
— Подавление несущей и противоположной полосы SSB на передаче лучше -45dBc, IMD3 (двухтональный сигнал) -33dBc, прием лучше -50dBc.
— Поддержка нескольких диапазонов, непрерывное перекрытие диапазона 160m — 10m (20 kHz .. 99 МГц без ухудшения параметров).
— ПО с открытым исходным кодом, компилируемое в среде Arduino IDE. Идеально подходит для экспериментов, модификаций, добавления новых возможностей. Добавленные возможности можно распространять через Github. Размер кода порядка 2000 строк.
— Программно реализованный VOX, который можно использовать для быстрой активации передачи (QSK и semi-QSK) или помощи для переключения RX/TX в цифровых режимах (не потребуется интерфейс CAT или PTT), управления выходом PTT усилителем мощности с задержкой передачи.
— Простое железо — используется только 4 микросхемы, микроконтроллер и несколько транзисторов и пассивных элементов.
— Режим выходного каскада передатчика EER class-E позволяет обойтись без радиатора, облегчить и упростить конструкцию.
— Тракт передачи SSB полностью цифровой и обрабатывается программно. Оцифровывается микрофонный вход, и синтезируется сигнал SSB путем управления фазой SI5351 PLL (малыми изменениями частоты через интерфейс I2C на повышенной скорости 800 килобит/сек) и путем управления амплитудой PA (с помощью схемы формирования огибающей).
— Тракт приема также полностью цифровой. Оцифровывается сигнал I/Q (комплексные компоненты сигнала), поступающий от цифрового смесителя квадратурного детектора (Quadrature Sampling Detector), программно выполняется 90-градусный сдвиг фазы (преобразование Гилберта), и выполняется подавление противоположной полосы сигнала.
— Три независимых, переключаемых входных аттенюатора принимаемого сигнала (ступени ослабления 0dB, -13dB, -20dB, -33dB, -53dB, -60dB, -73dB).
— Уровень шума MDS приемника: –135 dBm на 28 МГц (на полосе пропускания 200 Гц).
— Селективность приемника по входу: спад -45dB/на декаду +/-2kHz от частоты настройки.
— Динамический диапазон блокирования побочных сигналов: 123dB при отстройке 20 кГц, 78dB при отстройке 2 кГц.
— Декодер телеграфа, Straight/Iambic-A/B keyer.
— VFO A/B + RIT и Split, и соответствующее релейное переключение полосового фильтра, управляемое через I2C.
— Поддержка CAT (подмножество команд TS480), с возможностью потока audio, ключей, отображения текста.
— Опциональное измерение SWR/мощности и управление эффективностью/перегрузкой PA.
— Индикатор напряжения батареи.

Rev. Дата Добавленные функции
latest 2021-10-23 Возможно, не последняя версия (см. обновления на [1]).
R1.02w 2021-08-23 Улучшено качество TX, повышение надежности (в контексте RFI), исправлена проблема VOX, введена опция управления энкодером с одиночной кнопкой, поддержка Arduino Uno/Nano 16 МГц, сообщений CW. Сокращение количества кликов на кнопки, управление полосой TX, исправлен баг OLED, функции дистанционного управления через CAT получили добавление возможности стриминга RX audio. Поддержка CW, TS480 CAT, улучшения качества RX, semi-QSK, PA PTT с задержкой TX, VFO-A/B/RIT, переключение LPF, отключение подсветки для экономии энергии, диапазон 160 метров.
R1.02j 2020-10-10 Интегрирован SDR-приемник, декодер CW, фильтры DSP, AGC, NR, ATT, экспериментальные режимы CW, AM, FM, быстрое меню, сохраняемые настройки, улучшено качество SSB TX. Исправление работы LCD, выбираемый тон CW.
R1.01d 2019-05-05 Теперь Q6 переключается цифровым сигналом (удален C31), это улучшило стабильность и IMD. Улучшена обработка сигнала, качество звука, увеличилась полоса частот, косметические изменения и уменьшение обратной связи по RF, уменьшены RFI измерителя уровня (S-meter), чтение измерителя уровня, самотестирование при включении. Калибровка I/Q приемника, (экспериментально) амплитудные предискажения и калибровка.
R1.00 2019-01-29 Начальный релиз прототипа трансивера SSB.

uSDX schematic

Рис. 2. Принципиальная схема.

Есть довольно много вариантов конструкций uSDX, вот некоторые:

— [uSDX Sandwich] by Manuel, DL2MAN;
— [uSDX Transceiver] by Barbaros Asuroglu, WB2CBA;
— Другие разработки анонсируются на [uSDX Forum], или их можно найти поиском (ключевые слова: uSDX transceiver).

Частично собранные киты и печатные платы можно получить из разных источников:

— Sunil (VU3SUA), магазин https://inkits.in (Индия);
— Ondra (OK1CDJ) и XYL Alexandra (OK1RS), магазин www.hamshop.cz;
— В группах покупателей [uSDX Forum].

Проект uSDX изначально начинался от модификации проекта QCX:

— QCX Mini с дочерней платой uSDX;
— Модификация QCX+ от Mike Dunstan, G8GYW;
— QCX-SSB mod для старого QCX.

Прошивку firmware (hex-файл) и указания по её загрузки см. по ссылке [1]. Используйте фьюзы по умолчанию Arduino Uno (путем выбора burn bootloader) и установите частоту тактов CPU по умолчанию (16 МГц) в случае, когда делаете сборку кода и прошивку из среды Arduino IDE.

[Общее описание работы]

В настоящее время на быстрые кнопки (*L*=влево, *E*=кнопка энкодера, *R*=вправо) назначены следующие функции и пункты меню:

Пункт меню Функция Кнопка
1.1 Volume Уровень громкости (0 .. 16) и включение/выключение питания (при повороте влево) *E* +поворот
1.2 Mode Выбор модуляции (LSB, USB, CW, AM, FM) *R*
1.3 Filter BW Полоса частот по звуку (Full, 300..3000, 300..2400, 300..1800, 500, 200, 100, 50 Гц). Эта опция также управляет полосой SSB TX. *R* двойной клик
1.4 Band Переключение предопределенных диапазонов частот CW/FT8 (80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 метров) *E* двойной клик
1.5 Tuning Rate Шаг перестройки 10M, 1M, 0.5M, 100k, 10k, 1k, 0.5k, 100, 10, 1 *E* или длинное нажатие *E*
1.6 VFO Mode Выбор другого VFO, или RX/TX split-VFO (A, B, Split) Двойное длинное нажатие *R*
1.7 RIT  RX при переходе (ON, OFF) Длинное нажатие *R*
1.8 AGC Управление АРУ (ON, OFF)  
1.9 NR Уровень шумопонижения (0 .. 8), load-pass & smooth  
1.10 ATT Аналоговый аттенюатор (0, -13, -20, -33, -40, -53, -60, -73 dB)  
1.11 ATT2 Цифровой аттенюатор в каскаде CIC (0 .. 16) с шагом 6 dB  
1.12 S-meter Тип измерителя уровня сигнала (OFF, dBm, S, S-bar)  
2.1 CW Decoder Разрешить/запретить декодер CW (ON, OFF)  
2.2 CW Tone Тональность телеграфа (CW Filter+Side-tone: 600, 700)  
2.4 Semi QSK Тишина на передаче, активный прием во время знаков телеграфа и интервалов между словами  
2.5 Keyer speed Скорость CW Keyer в Paris-WPM (1 .. 35)  
2.6 Keyer mode Тип keyer (Iambic-A, -B, Straight)  
2.7 Keyer swap Для смены keyer-входов DIH, DAH inputs (ON, OFF)  
2.8 Practice Запрет TX в целях практики (ON, OFF)  
3.1 VOX Активация передатчика голосом (ON, OFF)  
3.2 Noise Gate Порог уровня для SSB TX и VOX (0 .. 255)  
3.3 TX Drive Усиление звука на передаче (0 .. 8) с шагом 6 dB, 8 означает постоянную амплитуду для SSB  
3.4 TX Delay Задержка TX, чтобы реле PA успели выполнить полное переключение (0 .. 255 мс)  
3.5 MOX Monitor on Xmit (во время передачи звук не заглушается)  
4.1 CQ Interval Время ожидания в секундах перед новым сообщением CQ (0 .. 60)  
4.2 CQ Message Текст сообщения CQ, нажатие *L* в меню запустит передачу *L*
8.1 PA Bias min Уровень ШИМ-амплитуды PA (0 .. 255) для представления 0% мощности RF на выходе  
8.2 PA Bias max Уровень ШИМ-амплитуды PA (0 .. 255) для представления 100% мощности RF на выходе  
8.3 Ref freq Реальная частота кварца si5351, используется для калибровки частоты  
8.4 IQ Phase Смещение фазы RX I/Q в градусах (0 .. 180)  
10.1 Backlight Подсветка дисплея (ON, OFF)  
power-up Сброс на заводские настройки Долгое удержание *E*
main Настройка частоты (20 кГц .. 99 МГц) Поворот ручки энкодера
Быстрое меню *L* +поворот
Ввод в меню *L*
RIT RIT back *R*
menu Menu back *R*

Настройка на частоту осуществляется поворотом ручки энкодера. Шаг перестройки можно уменьшить или увеличить короткими или длинными нажатиями на ручку энкодера. Смена диапазона осуществляется двойным нажатием на ручку энкодера. Режим работы изменяется коротким нажатием правой кнопки; двойное нажатие правой кнопки делает уже полосу пропускания фильтра приемника, и полоса сбрасывается каждый раз при смене режима. Громкость меняется поворотом ручки энкодера при её удержании в нажатом состоянии.

В меню можно попасть коротким нажатием на левую кнопку. После этого энкодером можно пролистывать пункты меню. Когда нужно поменять параметр меню, нажатие левой кнопки позволит энкодером менять этот параметр. Нажатие правой кнопки позволяет в любой момент выйти из меню. Быстрый доступ к меню и параметру можно осуществить нажатием левой кнопки при повороте энкодера, когда левая кнопка будет отпущена, Вы сможете немедленно поменять параметр поворотом энкодера.

АРУ (AGC) на приеме по умолчанию разрешено. АРУ увеличивает громкость, когда сигнал слабый, и уменьшает громкость на сильном сигнале. Это полезно для сигналов SSB, но может мешать при работе телеграфом (CW). АРУ можно отключить через меню, это сделает приемник менее шумным, но требует ручной регулировки громкости. Чтобы дополнительно снизить шум, через меню может быть разрешена функция NR (noise-reduction). Чтобы оптимально использовать доступный динамический диапазон, можно применить на входе аттенюатор, что осуществляется изменением параметра ATT. Особенно на частотах 3.5 — 7 МГц атмосферные шумы намного больше, так что можно улучшить параметры приема, если добавить аттенюацию (например 13dB), чтобы шум был еле слышен. Для калибровки частоты трансивера Вы можете настроиться на калиброванный источник сигнала (например WWV на 10 МГц) и по нулевым биениям поменяйте параметр «Ref freq». Альтернативно можно измерить частоту XTal по счетчику и установить этот параметр. Тип измерителя уровня сигнала (dBm, S, S-bar) можно выбрать параметром S-meter. Выбор варианта S-bar отобразит полоску силы сигнала, где каждый тик представит шаг уровня S-point (6dB).

Для голосовой работы на SSB подключите микрофон к джеку, сигнал PTT или встроенная кнопка переведет трансивер в режим передачи. Параметром «TX Drive» можно установить глубину модуляции или уровень управления PA, здесь значение по умолчанию равно 4, что соответствует компрессии для SSB. Установка этого параметра в значение 8 на SSB будет означать, что модуляция SSB передается с постоянной амплитудой (что возможно снизит RFI, но улучшит качество передаваемого звука). Для мониторинга своей собственной модуляции Вы можете временно увеличить параметр MOX. Установка элемента меню «VOX» в состояние ON переводит трансивер в режим активации голосом (Voice-On-Xmit, режим TX включается при детектировании звука на микрофоне). Чувствительность VOX можно отрегулировать параметром меню «VOX threshold». Параметры PA Bias min и max установят рабочий диапазон огибающей сигнала PWM, здесь 0-255 соответствует полному диапазону, что подойдет, если для формирования огибающей используется ключевой режим. Но когда Вы напрямую подаете управляющий сигнал смещения на MOSFET-транзисторы PA (см. примечание 3), задайте сигнал PWM для оптимального рабочего режима MOSFET, соответствующий максимальной необходимой пиковой мощности (на многих конструкциях uSDX хорошо работает вариант установки 0-180).

Для протокола FT8 (и любого другого цифрового режима) двойной клик на ручку энкодера выбирает предварительно запрограммированные диапазоны FT8. Подключите джек головных телефонов к микрофонному джеку звуковой карты PC, и длинным нажатием правой кнопки войдите в режим VOX. Подстройте громкость до минимума и запустите свою любимую программу декодера FT8 (например JTDX). Чувствительность VOX можно установить параметром «VOX threshold».

При включении трансивер выполняет самотестирование (когда разрешена опция DIAG). В этот момент проверяются напряжения питания и смещения, обмен по I2C и алгоритмическая производительность. В случае расхождения с ожидаемыми параметрами на экране будет выведен список ошибок, обнаруженных в момент запуска. Этот режим также обнаруживает возможности трансивера в зависимости от сделанных модификаций.

uSDX block scheme

Рис. 3. Блок-схема трансивера uSDX.

Для приема SSB используется каскад сдвига фазы для SDR; это означает, что детектор Tayloe Quadrature Sampling предоставляет отдельные сигналы на выходах I и Q, которые непосредственно поступают на входы ADC микроконтроллера ATMEGA328P для выполнения цифровой обработки. ATMEGA328P оцифровывает сигнал ADC с передискретизацией на частоте 62 кГц, затем эти выборки прореживаются (децимация) для понижения частоты выборок, выполняется фазовый сдвиг для преобразования Гилберта, и результат суммируется для получения подавления противоположной боковой полосы. Далее сигнал проходит через ФНЧ, AGC и функции шумопонижения. На входах ADC применяется фильтрация ФНЧ (срез на частоте 1.5 кГц составляет -40dB/decade), чтобы не допустить попадания на вход ADC частот выше частоты дискретизации. Также на входах ADC установлено смещение 1.1V, что дает дополнительное увеличение чувствительности и расширение динамического диапазона. 10-разрядный ADC и 4-кратной передискретизацией теоретически может быть достигнут динамический диапазон 72dB при полосе частот SSB 2.4 кГц. Режимы LSB/USB переключаются изменением сдвига фазы 90 градусов на PLL-сигналах CLK0/CLK1 SI5351. Три встроенных аттенюатора позволяют оптимально использовать динамический диапазон приемника. Первый аттенюатор RX на ключе MOSFET Q5 отвечает за ослабление 20dB. Второй аттенюатор управляет диапазоном ADC (1.1V или 5V), что выбирается логикой установки аналоговой опоры ADC микроконтроллера (AREF), и это отвечает за ослабление 13dB. Третий аттенюатор подтягивает к земле аналоговый вход микроконтроллера ножкой GPIO, и это задает ослабление 53dB. Комбинированием этих трех аттенюаторов предоставляются диапазоны ослабления 0dB, -13dB, -20dB, -33dB, -53dB, -60dB, -73dB.

Для передачи SSB трансивер uSDX использует отдельный вход ADC для подачи звука. К входному джеку подключается электретный микрофон (с кнопкой PTT), при этом вход DOT работает как входной сигнал PTT, и вход DASH работает как вход для аудиосигнала. Электретный микрофон получает питание 5V через резистор 10 кОм. Блокирующий конденсатор 10nF предотвращает попадание в схему радиопомех. Звук подается на вход ADC2 микроконтроллера ATMEGA328P через развязывающий конденсатор 220nF. Вход ADC2 смещается до уровня 0.55V цепочкой делителя из резисторов 10K для аналогового опорного напряжения 1.1V, что дает с 10-битным ADC чувствительность микрофонного входа около 1mV (1.1V/1024). Этого достаточно для обработки не усиленного голосового сигнала.

uSDX firmware, загруженное в ATMEGA328P, реализует генерацию SSB программным методом. Алгоритм DSP оцифровывает вход ADC2 с частотой 4×4800 выборок в секунду, выполняет преобразование Гилберта, определяет фазу и амплитуду комплексного сигнала. Изменения фазы ограничиваются и преобразуются либо в положительные (для USB), либо в отрицательные (для LSB) фазовые изменения, которые в свою очередь преобразуются во временные изменения частоты, которые посылаются 4800 раз в секунду через 800 кбит/с I2C на SI5351 PLL. Это приводит к фазовым изменениям сигнала несущей SSB, в результате получается сигнал SSB с полосой 2400 Гц, и компоненты противоположной полосы подавляются.

Амплитуда комплексного сигнала управляется напряжением питания PA, и таким образом, огибающей сигала SSB. Ключевая схема управляется сигналом 32 кгц PWM, что дает возможность управлять напряжением PA от 0 до примерно 12V, 256 шагов, получается динамический диапазон SSB-сигнала (log2(256) * 6) = 48dB. C31 был удален, чтобы Q6 работал как цифровой ключ, что повысило эффективность, термостабильность, линейность, увеличило динамический диапазон и снизило время отклика. Хотя информация амплитуды не является важным параметром для разборчивого сигнала SSB, добавление информации амплитуды повышает качество сигнала. Комплексная амплитуда также используется в VOX-режиме, чтобы определять переключение между режимами RX и TX. Вместо использования схемы формирования огибающей можно напрямую управлять смещением транзисторов PA MOSFET (фильтрованным) сигналом PWM. Достоинство этого метода — снижение потерь и упрощение схемы ценой снижения линейности, в результате получается больше компрессии для сигнала SSB (что на самом деле является плюсом).

Уровень IMD зависит от качества системы: линейности (точности) отклика по амплитуде и фазе и точности (динамического диапазона) для этих величин. Особенно важны разрядность DSP и точность в используемых алгоритмах, схема формирования ключа PWM для PA и критичен фазовый отклик PA. Уменьшение (или удаление) C32 снижает IMD ценой добавления к несущей гармоник от PWM.

С помощью модифицированного RTL-SDR, Spektrum-SVmod-v0.19, устройства Sweex 5.0 USB Audio и плейера Audiocity были проведены следующие измерения. Понятно, что такой набор оборудования не совершенен и имеет свои ограничения. Динамический диапазон ограничен RTL-SDR, поскольку это устройство легко перегрузить. Измерения проводились при следующих установках: модуляция USB, без предискажений, двухтональный сигнал 1000 Гц / 1200 Гц, уровень сигнала устанавливается непосредственно перед моментом начала ограничения. Получились результаты:

— Гармоники IMD (два тона; SSB с изменяющейся огибающей) IMD3, IMD5, IMD7: соответственно -33dBc, -36dBc, -39dBc.
— Гармоники IMD (два тона; SSB с постоянной огибающей) IMD3, IMD5, IMD7: соответственно -16dBc, -16dBc, -19dBc.
— Подавление противоположной полосы спектра (два тона): лучше -45dBc.
— Подавление несущей (два тона): лучше -45dBc.
— Широкополосные помехи (два тона): лучше чем -45dBc.
— Полоса 3dB (диапазон): 0 .. 2400 Гц.

uSDX twotone test

Рис. 4. Спектр при тестировании двухтональным сигналом.

Примечания:

1. Варианты прошивки кода:

— Для обновления firmware может использоваться утилита AVRDudess, или командная строка avrdude (avrdude -c avrisp -b 19200 -P /dev/ttyACM0 (или /dev/ttyUSB0) -p m328p -e -U efuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0xD6:m -U lfuse:w:0xFF:m -U flash:w:R1.0x.hex), программатор подключается через коннектор ISP, установленный на плате uSDX. См. инструкцию по использованию Arduino в качестве программатора ISP, если у Вас есть платка Arduino UNO, или инструкции к программатору USBasp, для которого можно использовать утилиту USPasp ExtremeBurner или Khazama AVR. Однако похожим образом можно использовать любой другой программатор ISP, такой как USBtiny или AVRisp mkII. Во время программирования ISP микрофон должен быть отключен, и на uSDX должно быть подано питание. В утилите программирования не нужно выполнять стирание EEPROM, не нужно менять фьюзы (значения по умолчанию для фьюзов E=FD H=D6 L=FF вполне подходят для работы uSDX).

— В случае, когда в ATMEGA328P прошит Arduino bootloader, нет необходимости в применении программатора ISP. Установите ATMEGA328P в сокет платы Arduino, и используйте режим утилиты arduino на скорости 115200.

— Если у Вас используется среда Arduino версии 1.8.10 (или более свежая), то можно загрузить скетч uSDX обычным образом, тогда не нужна утилита программатора и HEX-файл прошивки. Просто убедитесь, что в меню Tools -> Board -> выбран вариант Arduino/Genuino Uno, в меню Tools -> Port -> выбрано /dev/ttyUSB0 или ttyACM0, после чего выберите в меню Sketch -> Upload, когда программируемый чип ATMEGA328P установлен в сокет платы Arduino UNO. Также можно здесь использовать метод «Arduino as ISP»: такая выгрузка скетча делается с помощью платы Arduino, в которую загружен скетч ArduinoISP. Тогда выбирайте Tools -> Programmer -> Arduino as ISP, и Sketch -> Upload Using Programmer.

2. Полоса частот SSB может быть дополнительно уменьшена ограничением максимального изменения фазы (установка MAX_DP в половину единичной окружности _UA/2, что эквивалентно 180 градусам). Чувствительность входа Audio может быть уменьшена путем увеличения параметра MIC_ATTEN (с шагом 6dB).

3. Альтернативно MOSFET транзисторы PA могут быть смещены напрямую сигналом огибающей PWM, что в основном делает схему формирования сигнала ключа избыточной. Для этого можно полностью удалить Q6, Q4, R41, R42, C32, C31, при этом выводы коллектор и эмиттер Q6 соединены, и где конденсатор 10nF установлен на IC3A pin3 и затвор Q1-3, и где резистор 10k помещен между выводами затвора и стока Q4, конденсатор 10nF между выводами истока и стока Q4, и где резистор 10k помещен между стоком Q4 и затвором Q1-3.

[Simple, fun and versatile]: usdx.png

[uSDX]: https://github.com/threeme3/usdx

[uSDX Sketch]: usdx.ino

[hex file]: https://github.com/threeme3/usdx/releases

[firmware upload]: https://www.qrp-labs.com/qcx/qcxfirmware.html

[USBasp]: https://sites.google.com/site/g4zfqradio/qrplabs_program_chip_with_USBasp

[USPasp ExtremeBurner]: https://groups.io/g/QRPLabs/topic/57461404#40024

[USBtiny]: https://groups.io/g/QRPLabs/attachment/40315/0/QCX%20Firmware%20Update%20Instructions.pdf

[Arduino as ISP]: https://qrp-labs.com/images/qcx/HowToUpdateTheFirmwareOnTheQCXusingAnArduinoUNOandAVRDUDESS.pdf

[AVRDudess]: http://zakkemble.net/avrdudess

[Arduino]: https://www.arduino.cc/en/main/software#download

[ArduinoISP]: https://raw.githubusercontent.com/adafruit/ArduinoISP/master/ArduinoISP.ino

[digital SSB generation technique]: http://pe1nnz.nl.eu.org/2013/05/direct-ssb-generation-on-pll.html

[QCX]: https://qrp-labs.com/qcx.html

[QRPLabs Forum]: https://groups.io/g/QRPLabs/topic/29572792

[uSDX Forum]: https://groups.io/g/ucx

[AN1981]: https://archive.org/details/bitsavers_signeticsdataManualVolume1Communications_72411912

[AN1981-1994]: http://www.b-kainka.de/Daten/HF/SSB.pdf

[Norcal 2030]: http://www.norcalqrp.org/nc2030.htm

[Hi-Per-Mite]: http://www.4sqrp.com/hipermite.php

[Low Pass Filters]: http://www.gqrp.com/harmonic_filters.pdf

[CMOS driven MOSFET PA]: http://www.ka7oei.com/mpm_class_e.html

[Power MOSFET revolution]: https://archive.org/details/VMOSSiliconixOCR/page/n17

[ATS]: https://groups.yahoo.com/neo/groups/AT_Sprint/files/AT%20Sprint%20/

[Intelligibility]: https://g8jnj.webs.com/speechintelligibility.htm

[ATMEGA328P]: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf

[HD44780]: https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf

[sample]: https://youtu.be/-QfMQulk0eA

[PI4AA June issue]: https://cdn.veron.nl/pi4aa/2019/PI4AA_Uitzending20190607.mp3

[EER Class-E]: https://core.ac.uk/download/pdf/148657773.pdf

[MBF]: https://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/Mar-Apr2017/MBF.pdf

[Polar-transmitter]: https://sigarra.up.pt/fcup/pt/pub_geral.show_file?pi_doc_id=25850

[DJ1MR]: https://www.youtube.com/watch?v=A6ohr98ikeA

[RX3DPK]: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2382353591830446&set=pcb.2382353628497109&type=3&theater

[QRP-BR]: https://groups.io/g/QRP-BR/topic/gerando_ssb_digitalmente/29628623

[phase shift in the SI5351 clocks]: https://www.silabs.com/community/timing/forum.topic.html/difficulty_settingp-LchG

[QCX Assembly instruction]: https://www.qrp-labs.com/images/qcx/assembly_A4_Rev_4b.pdf

[PCB Revision]: https://www.qrp-labs.com/qcx

[QRPLabs Low Pass Filter kit]: https://www.qrp-labs.com/lpfkit.html

[Arduino PWM]: http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-advanced/arduino-dds-sinewave-generator/

[Serial interface]: https://groups.io/g/QRPLabs/attachment/40706/0/connections.png

[uSDX Sandwich]: https://dl2man.de/

[uSDX Transceiver]: https://antrak.org.tr/author/barbarosasuroglu/

[QCX Mini with uSDX daughterboard]: https://dl2man.de/qcx-mini-usdx-mod/

[QCX+ modification]: https://groups.io/g/ucx/files/G8GYW/Modifying%20the%20QCX+%20for%20SSB%20v3.pdf

[Ghetto-class-E]: https://www.ncqrpp.org/files/qrpp_volume_10.pdf

[Ghetto-class-E-later-publication]: http://www.iw3sgt.it/IW3SGT_PRJ/IW3SGT_AMP_LF/ClassDEF1.pdf

[QCX-SSB mod]: https://github.com/threeme3/usdx/tree/4fc60f5c8d74ba7364cf891e008b920ab5e5c82d

[latest]: https://github.com/threeme3/usdx

[R1.02w]: https://github.com/threeme3/usdx/tree/4fc60f5c8d74ba7364cf891e008b920ab5e5c82d

[R1.02j]: https://github.com/threeme3/usdx/tree/faa4447d61c32efebadd9413b78c4a0094815611

[R1.01d]: https://github.com/threeme3/usdx/tree/1d18d5ff7a503d0d80bca9fe106fd5fce5223542

[R1.00]: https://github.com/threeme3/usdx/tree/0a90ce8afdbbcdafb89cc13261a38b9f99067a66

[Словарик]

ADC Analog-Digital Converter, аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

AGC Automatic Gain Control, автоматическая регулировка усиления (АРУ).

ATMEGA328P микроконтроллер AVR фирмы MicroChip (ранее Atmel).

ATT attenuator, ослабление входного сигнала.

CAT специализированный интерфейс управления радиолюбительским оборудованием.

Class-D, EER Class-E режимы работы усилителя. Класс D обозначает работу выходного каскада в ключевом режиме. Класс E это однотактный выходной каскад, также работающий в ключевом режиме.

CW constant wave, передача телеграфом.

DSP Digital Signal Processing, цифровая обработка сигнала.

FT4, FT8 цифровые коммуникационные протоколы, см. [6].

I/Q In-phase/Quadrature, синфазная и квадратурные составляющие сигнала, см. [3].

IMD InterModulation Distortion, интермодуляционные искажения сигнала.

JS8 режим любительского радиообмена, основанный на FT8 [7].

LPF Low Pass Filter, ФНЧ.

MDS Minimum Discernible Signal, минимально различимый сигнал.

NR Noise Reduction, шумопонижение.

QRP радиосвязь на пониженной мощности.

QSO Обозначение сеанса радиосвязи. Из Википедии: выражение из международного Q-кода, принятого в служебной и любительской радиосвязи. Официальное значение: «Я могу связаться с (такой-то станцией).

PA Power Amplifier, усилитель мощности.

PEP Peak Envelope Power, пиковая мощность огибающей.

PLL Phase Locked Loop, петля фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

PTT Push-to-talk, дословно «Нажми, чтобы говорить» — полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом. Обычно аббревиатурой PTT обозначают сигнал интерфейса управления передатчиком, который управляет переходом трансивера с приема на передачу и обратно.

PWM Pulse Width Modulation, широтно-импульсная модуляция (ШИМ).

RFI radio frequency interference, радиопомехи.

RIT функция точной настройки на частоту [8].

SDR Software-Defined Radio, радиоприемник, тракт которого синтезирован программно.

SI5351 микросхема синтезатора частот [4].

SSB Single-Side Band, однополосная модуляция.

SWR Stand-Wave Ratio, коэффициент стоячей волны (КСВ).

VFO variable frequency oscillator, перестраиваемый генератор, генератор плавного диапазона (ГПД).

VOX Voice-triggered Xmit, активация режима передачи голосом.

WWV радиостанция, вещающая на эталонных, заранее известных частотах 2.5, 5, 10, 15 и 20 МГц [9].

[Ссылки]

1. uSDX micro Software Defined Transceiver site:github.com.
2. QCX-SSB: SSB with your QCX transceiver site:groups.io.
3. Синфазная и квадратурная составляющие сигнала site:wikipedia.org.
4. Si5351: программируемый генератор на любую частоту.
5. Что такое децибел?
6. The FT4 and FT8 Communication Protocols site:princeton.edu.
7. JS8Call (JS8) amateur radio QSO communication mode site:sigidwiki.com.
8. Definition of letters used for short wave radio transceiver equipment site:ailunce.com.
9. Radio Station WWV site:nist.gov.

Автор ES1TIA, 30 января 2022г 13:59:41 UTC+3

« назад — далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.


ES1TIA

  • Страна:
  • Сообщения: 2 194
  • Радиолюбитель-турист ES1006SWL
    1. Андрей
  • Записан

Наверное не стоит уже говорить о том что наши братья Китайцы,  в последнее время «кладут большой микрофон» на все нормы морали и ценовой политики. Иногда это даже простому пользователю в большой плюс, именитые бренды вынуждены снижать цены  .

Разрешите представить еще один вынос мозга который теперь у меня в наличии  .

Часть первая, распаковочная.

Пришла из Китая коробочка, а вот пометки на ней из Казахстана  . Брал на ebay.com

Зарядное устройство.

Гарнитура типа Моторола  с кривым шильдиком, скорее всего из соседнего подвала.

Сам трансивер, вот столько он весит . Размеры, интересной особенностью является наличие встроенной батареи, внутреннего микрофона и двух кнопок PTT  . 

Боковые стенки и разъемы.

USDX В настоящее время на быстрые кнопки.pdf



ES1TIA

  • Страна:
  • Сообщения: 2 194
  • Радиолюбитель-турист ES1006SWL
    1. Андрей
  • Записан

Часть вторая, техническая.
uSDR HF QRP SDR Transceiver SSB/CW Transceiver 8-Band 5W Ham Radio +Mic +Adapter.

Трансивер работает в диапазоне 160-6м  AM/FM/CW/LSB/USB. После простейшего теста выясняю, передатчик работает от 100 КГц до 40 МГц без пропусков и каких либо ограничений на передачу раскрывать не придется. Соответственно, такие пионерские диапазоны как  1.6/3/10.460/27/40 МГц работают без проблем  .  50 Мгц уже не тянет, ну ладно за такую стоимость простительно  . Маленький динамик он же пищалка, есть выход для подключения внешнего. 

Зарядное устройство. Работает по принципу красный-зеленый.

Подключаю измеритель мощности в режиме CW/FM = 10W очень даже удовлетворительно! В SSB = 5-6W QRP машинка  . 

Измерил потребляемый ток.
RX= 90mA  ОЧУМЕТЬ! Вот что значит нет цветного экрана и мощного процессора, при такой экономии LiFePo4 10A аккума хватит на месяц  . 
TX10W = 1.05-1.3A что тоже очень хорошо!!!         

Подключил ГСС погонял на всех диапазонах. Чувствительность приемника = 1.5-2 uV  . Для карманного трансивера или правильнее сказать, ручной КВ рации  параметры более чем!

Выявил еще один косяк, была рваная и искаженная модуляция. Как потом выяснилось, это не от микрофона и не возбуд. Нужно выставить в меню 2 настройки.
8.1 PA BIAS MIN= 65  выставляют модуляцию.
8.2 PA BIAS MAX= 230  регулировка выходной мощности.
После этого глубина модуляции встанет в свои требуемые параметры.

PS…Продолжение следует .



ES1TIA

  • Страна:
  • Сообщения: 2 194
  • Радиолюбитель-турист ES1006SWL
    1. Андрей
  • Записан

Сегодняшнее мое повествование будет про гарнитуру, что идет в комплекте. Хоть она и носит гордое имя известного бренда, но скорее всего и даже правильнее будет звучать как Мыта-Рола  .

1. Начну с того что распайка кабеля совершенно НЕ правильная, прямо из коробки она НЕ работает  . Перепаял кабель  .

2. Микрофон 5мм самый дешевый, качество звука УЖАСНОЕ, такой не ставят даже в Baofeng  . Перепаял микрофон на 10мм  .

3. Отверстие под микрофон, миниатюрная щель которая упирается в корпус, отдает пластико ведерной модуляцией, просверлил «дырку» 6мм  .

4. После примерно десятого нажатия у меня сломалась кнопка PTT . Порылся на работе по всем сусекам и нашел на мертвой плате что либо похожее  . Припаял и заклеил горячим клеем  .

Придя домой, проверил на трансивере как этот «военный стандарт» работает. Удивительно, но теперь я даже остался доволен  своей работой  . Качество звука стало таким, какое должно было быть ИЗНАЧАЛЬНО  .

PS…Как я давно уже говорил, связываться с Китаем можно только при условии наличия опыта ремонта и прямых рук  .             



UB7KCO

  • Страна:
  • Сообщения: 8
    1. Игорь
  • Расположение: Крым
  • Записан

Вот еще самодельные конструкции QRP радиостанций немецкого радиолюбителя. Глаза радуют такой монтаж и оригинальность дизайна.



ES1TIA

  • Страна:
  • Сообщения: 2 194
  • Радиолюбитель-турист ES1006SWL
    1. Андрей
  • Записан

Распечатал инструкцию. Кинул в свое облако

Спойлер

В комплекте с трансивером нет кабеля питания, порылся по всем своим запасам, нашел подходящий хвост и припаял крокодилы. К полевым выходам USDR готов  .

Видео.




ES1TIA

  • Страна:
  • Сообщения: 2 194
  • Радиолюбитель-турист ES1006SWL
    1. Андрей
  • Записан

Специально для маленького трансивера, спаял маленький микрофон  . Схема распайки микрофона взята из инструкции.

Получился полный канон размеры чуть больше чем спичечный коробок  .

Видео с теста самодельного микрофона.

 



ES1TIA

  • Страна:
  • Сообщения: 2 194
  • Радиолюбитель-турист ES1006SWL
    1. Андрей
  • Записан

Взял свою нагрузочную коробочку, захотелось посмотреть что будет показывать встроенный индикатор КСВ.

Погонял на всех режимах, верить даже можно  . 



ES1MER

  • Страна:
  • Сообщения: 543
  • Радиолюбитель-турист ES1021SWL
    1. Александр
  • Записан

Сегодня на встрече почти всё время провёл за этим трансивером… и антенна была хорошая и проход, но всё же чувствительности на 40 метрах как и мощности не хватает у этого трансивера. А вот на 20 метрах всё впорядке.

Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login

В целом от него это и не требовалось, быть хорошим на 40 метрах. Просто теперь окончательно знаем зачем нужен этот трансивер и где ему удобно. Например в качестве Walkie-Talkie, только на КВ

Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login



ES1TIA

  • Страна:
  • Сообщения: 2 194
  • Радиолюбитель-турист ES1006SWL
    1. Андрей
  • Записан

Специально для своего МИКРО трансивера, изготовил МИКРО аккумулятор  . Размеры для сравнения.

Правила при общении с QRP не нарушены  .

БУ элементы которые мне достались, я так думаю что еще вполне сносно будут работать .   


Вверх
Страницы1 2 3 6



  • HamClub EU
  • Форум
  • Технический раздел
  • Оборудование для КВ − CB
  • uSDR HF QRP SDR Transceiver

🡱
🡳

  • #1

Приветствую!

Для тех кто не знаком с данной разработкой коротко расскажу о ней.
Это SDR трансивер который был получен после модернизации не мало известной разработки QCX от QRP-LAB. В результате чего появился очень интересный аппарат который был назван uSDX. Активные обсуждения идут на CQHAM и IO.Groups.
По началу качество приема и передачи было мягко говоря не очень, но в последних прошивках все эти недостатки были устранены.
Конечно же с аналоговой техникой и тем более с профессиональной сравнивать сложно, но это лучшее что можно сделать за небольшие деньги.
Вскоре, точнее к последним релизам было добавлено достаточно много полезных дополнений. Я даже не знаю как их перечислить, но много. Появилась возможность подключения полосового фильтра, внешнего усилителя, ксв метра. Программно есть все что нужно, кореекция частоты , RIT, VOX, MOX, ATT1, ATT2, NR, KEY-Variant, Возможность автоматической передачи сообщений в CW, так же декодировка сообщений CW. Есть возможность регулировки выходной мощности, подстройка УМ. Диапазон частот от 1.8-50mhz, единственно свыще 20м диапаона лучше использовать УВЧ. Виды модуляции тоже AM/FM/LSB/USB/CW, так же есть встроенный фильтр от 50гц до 3000++гц (замерял где то 3500 макс).
Так же предусмотренны возможные вариации расширений, вариантов индикации итд.

Вот блок схема данного трансивера, но это не самая свежая, сейчас есть некоторые изменения, но это наверное не так уже важно

Так же есть схема , это одна из первых схем. Собирать по ней не рекомендую, в ней есть ошибки:

ПО итогу получается вот такой вот наборчик.. но я на этом не остановился,в процессе модернизаций получилось аж 3 версии данного трансивера, и скоро появится 4я версия.)

Но я не совсем любитель QRP и решил сразу на базе данного трансивера сделать более -менее полный трансивер.
Кочечно же был спроектирован корпус, стандартного «мини» размера, с возможностью установки вообще всего что только можно.
Материал- конструкционная сталь 1мм.

В процессе испытаний основной платы, было принято решение поставить полосовик, следовательно нужно было испытать «диспенсер» PCA9555. Потому что в отличии от оригинальной версии 3х диапазонного полосовика мной было решено использовать обычные РЕЛЕ (очень много купил и они не понадобились, надо рассовывать). Все заработало и далее я заказал кольца Амидон у Кемеровского поставщика. Кольца как всегда пришли в срок , на данный момент собрал 3 диапазона 20-40-80.

Последнее редактирование:

  • #2

НА текущий момент произвел обвязку всех внутренних блоков, вывел разьемы для программирования, разьем для тангенты, разьем для управления внешним коммутатором (Антенны, Диапазон на внешнем УМ итд), вывел разьем CAT. По текущим доработкам выявилось что нехватает места на задней панели, но это и хорошо, т.к. передняя панель тоже наконец то стала понятна , ну и другие корпуса нужно все в одном месте.

Так же в процессе настройки были проведены связи в SSB на мощность 1.7вт, самая дальняя насколько я помню 6 район .
Так же были попытки поработать в FT-8 на той же мощности, проблем нет, тут я так и не понял куда смотреть чтобы увидеть свои связи.
Но с японией не одна связь была, с европой помоему тоже.. в общем достаточно связей.

В данный момент я стал собирать Оконечный усилитель, взял проверенную схему ту которую я использовал в Аматоре, это усилитель
SW2011 с выходной мощностью около 20вт, это достаточно для раскачки больших усилителей, ну и с полей тоже более чем. К сожалению колец у себя я не насобирал 1000HM , пришлось заказать соточку , через неделю будут у меня.

Сейчас я нахожусь в раздумьях, у трансивера в базе всего 3 кнопки (2+ЕНК), этого достаточно. Но у меня есть еще дополнительная навесуха, которой требуется включение/индикация и блокировки. Хотел сначала сделать на логических эдементах и даже нарисовал и оттестировал схему, но что-то мне кажется что проще поставить еще один МК на обработку этих задач, с минимальной тактовой частотой итд. 8мА я думаю уже погоды не сделает

Вроде пока все, потом добавлю самые последние фото сборки данного трансивера..
Отдельным сообщением выделим сборку и настройку УМ, так же отдельно тему УВЧ итд.. еще много всего.
Так же отдельным сообщением выделем испытания на Rohde & Schwarz по динамике , посмотрим спект, внутренние шумы итд.

Кого заинтересует данный проект, есть платы и собранные платы тоже есть

Последнее редактирование:

  • #3

Ну и есть у меня вопрос к общественности, какой УВЧ на современной элементной базе применить для данного трансивера.
На Аматоре я делал на Кт368 (Спасибо RU0A за транзистор) и получал усиление чуть менее 20dB, пока не жиганул в него 18вт
И как оказалось найти такой транзистор проблема..
Смотрел всякие схемы, читал описания , но по любому у кого то тут есть опыт сборки на современной эл.базе.?

  • #5

Приветствую А.А., хорошо. У меня был в железном корпусе. Интересны варианты на импорте.

  • #6

Приветствую А.А., хорошо. У меня был в железном корпусе. Интересны варианты на импорте.

В таких случаях спрашивают — в Гугле забанили? Самый простой вариант — j310. Поищи по hf low noise preamp — тебе вывалится куча схем, в том числе полукоммерческих — на любой вкус и кошелек. И на любых транзисторах — полевых, биполярных, импортных, отечественных…

  • #7

В таких случаях спрашивают — в Гугле забанили? Самый простой вариант — j310. Поищи по hf low noise preamp — тебе вывалится куча схем, в том числе полукоммерческих — на любой вкус и кошелек. И на любых транзисторах — полевых, биполярных, импортных, отечественных…

Да это все понятно, интересует опыт больше, схем я и пишу выше — дохрена.
Пока остановился на УВЧ на 2 bfg591. Попробую расскажу.

  • #8

Вчера решил собрать еще один трансивер чисто для испытаний (хочу применять 1 транзистор RD16), включил ОЛЕД дисплей.. чтото в этих миниатюрных дисплеях есть . Есть еще задумки по модернизации..

Фото основного трансивера, пока на таком этапе.. Делаются панели передняя и задняя.

  • #9

Приветствую!
На днях запустил усилитель , который я делал ранее. Схема отработанная, неубиваемая.. и самое то для данного трансивера.
Как и ранее удалось выжать с него 18.2вт. Есть конечно завал ниже 3.5мгц и выше 24мгц, но в целом я доволен.
Проводил связи на 20ке/80ке слышат меня уверенно..

Потом я решил собрать КСВ метр, тут особо описывать нечего обычный ТандемМатч..
Вроде работает но операционник нужен другой, и диоды шоттки.. Я поставил LM328, нужен mcp6002

  • #10

Приветствую!
Тут решил попробовать поменять колца которые заложены в SW2011RDX на изделия Amidon.
В плане установки все очень удобно, и не нужна дополнительная обработка колец.
Все хорошо и красиво.. но на испытаниях получил большой завал начиная с 3.65 который к 30мгц давит мощность почти в ноль..
Греется выходной трансформатор, прям дико, понимаю что 43-202 для данных целей маловато , заказал еще 2типоразмеров вверх, тоже Амидон. На промежуточных каскадах тоже нужно поработать с более детальными замерами и возможно изменении кол-ва витков.

  • #11

Вроде работает но операционник нужен другой, и диоды шоттки.. Я поставил LM328, нужен mcp6002

Ну греется значит есть моща, она у тебя просто не идет в антенну.
А что касается mcp6002 — из практики в таких вещах не самый лучший операционник.
Поставь лучше LMC6482, во первых он от рельса- до рельса (rail-to-rail), и очень хорошо работает там где есть ВЧ в отличие от 6002.
Просто из практики изготовления ответвителей.

Ну и еще — тандем матч выполненный на бинокле мощу может и будет показывать, но имеет очень плохую направленность ( если надо я объясню что это такое) и поэтому показания КСВ будут мало чем отличаться от цен на дрова в Южном Алжире. Все упорно их ставят не понимаю почему.

  • #12

Ну греется значит есть моща, она у тебя просто не идет в антенну.
А что касается mcp6002 — из практики в таких вещах не самый лучший операционник.
Поставь лучше LMC6482, во первых он от рельса- до рельса (rail-to-rail), и очень хорошо работает там где есть ВЧ в отличие от 6002.
Просто из практики изготовления ответвителей.
Ну и еще — тандем матч выполненный на бинокле мощу может и будет показывать, но имеет очень плохую направленность ( если надо я объясню что это такое) и поэтому показания КСВ будут мало чем отличаться от цен на дрова в Южном Алжире. Все упорно их ставят не понимаю почему.

Приветствую А.А.!

Да, моща есть! Но что-то надо подкрутить
На днях должны прийти транзисторы 2SK3075 на мой взгляд не плохой вариант, попробую на них чего нить подсобрать .

Заказал уже 6002, а сейчас заказал еще 6482. Попробуем все! Почему ставят Бинокль я не могу сказать, я не особо понимаю физику этого процесса, но как то криво косо работает, главное же получить примерное представление о том как дела с антенной. Уверен есть прецизионные измерители и там наверняка другие требования к исполнению, мне такой точности не нужно. Завтра приеду в город попробую потестировать как ни будь на разных нагрузках и частотах, понаблюдаю что и как .

  • #13

Приветствую!

Все хорошо и красиво.. но на испытаниях получил большой завал начиная с 3.65 который к 30мгц давит мощность почти в ноль..
Греется выходной трансформатор, прям дико, понимаю что 43-202 для данных целей маловато , заказал еще 2типоразмеров вверх, тоже Амидон. На

А u=800 для выходного трансформатора, это не много?

  • #14

Приветствую А.А.!

Заказал уже 6002, а сейчас заказал еще 6482. Попробуем все! Почему ставят Бинокль я не могу сказать, я не особо понимаю физику этого процесса, но

Почитай про ШПТЛ — это вроде как оно.

  • #15

Приветствую А.А.!

Да, моща есть! Но что-то надо подкрутить
На днях должны прийти транзисторы 2SK3075 на мой взгляд не плохой вариант, попробую на них чего нить подсобрать .

Заказал уже 6002, а сейчас заказал еще 6482. Попробуем все! Почему ставят Бинокль я не могу сказать, я не особо понимаю физику этого процесса, но как то криво косо работает, главное же получить примерное представление о том как дела с антенной. Уверен есть прецизионные измерители и там наверняка другие требования к исполнению, мне такой точности не нужно. Завтра приеду в город попробую потестировать как ни будь на разных нагрузках и частотах, понаблюдаю что и как .

Да дело в том что КСВ 1,5 или 2 разница большая, а бинокль этот может показать такое показание на раз-два.
Может и 3 показать при реальном меньше двух, и как реагировать????
Ну это радиолюбительское все….

  • #16

А u=800 для выходного трансформатора, это не много?

Пологаю что в этом дело, но прикол в том что есть у меня фабричный усилитель по тойже аналогии 2хRD16 и у него на выходе стоит тоже 43-202 (покрайней мере по габаритам такой же) , не знаю греется или нет, не включал его ни разу. А тут решил попробовать BN43-202.
Колечки у меня есть, не долго переделать. Хочу попробовать на трубках, только их нет.

Последнее редактирование:

  • #17

Да дело в том что КСВ 1,5 или 2 разница большая, а бинокль этот может показать такое показание на раз-два.
Может и 3 показать при реальном меньше двух, и как реагировать????
Ну это радиолюбительское все….

Вообще интересно, получается. Нужно погонять по споротивлениям и частотам.
Вопрос тогда, что точнее тандем матч на кольцах или же полосковые линии?
Разбирал передатчик 850-2.4ггц.. там полосковый ксв метр, но он как то завязан с датчиком тока выходного каскада, судя по схеме, хотя может просто защита.

  • #18

Пологаю что в этом дело, но прикол в том что есть у меня фабричный усилитель по тойже аналогии 2хRD16 и у него на выходе стоит тоже 43-202 (покрайней мере по габаритам такой же) , не знаю греется или нет, не включал его ни разу. А тут решил попробовать BN43-202.
Колечки у меня есть, не долго переделать. Хочу попробовать на трубках, только их нет.

Насколько я помню от габаритов проницаемость не зависит. А на глаз как определить 43 или какой-то другой? Тип материала же на качество трансформатора влияет. А изначально какие кольца были?

  • #19

Насколько я помню от габаритов проницаемость не зависит. А на глаз как определить 43 или какой-то другой? Тип материала же на качество трансформатора влияет. А изначально какие кольца были?

1000 2ряда по 4 кольца.

  • #20

Для ответвителя важна НАПРАВЛЕННОСТЬ. Или как пишут буржуи возвратные потери.
Если она меньше 25dB у тебя показометр. На высоких частотах там другая песня -диапазон перекрытия меньше в десятки раз, да и полоски работают без проблем.
Материал феррита выше 600НН можно забыть, там потери большие. на ВЧ это украшение на проводе, не более того.
Наши 400НН, 600НН.
Амидон — 43 лучше всего (это что то около 600нн)

Набор для сборки всеволнового трансивера uSDX на 2 диапазона.

В комплекте:

— все компоненты для сборки базовой платы

— Фронтальная плата с дисплеем, энкодером; динамик + ручка в подарок!

— набор для сборки плат ФНЧ-1: 2 шт. Диапазоны выбираете при сборке.

— Документация и схемы распечатаны в цветном варианте + в электронном виде.

Версия платы V3.0

Изменения в новой версии:

— LM386, NE5532, 74ACT00 переведены из DIP в smd монтаж

— Реле на ФНЧ для всеволновой версии переведены на работу от 6Вольт

— Исправлены площадки 2n7000 — сделано удобнее для пайки

— Добавлена маркировка номиналов каждого компонента

— Полностью переделана плата дисплея: теперь фронтальная плата в комплекте в базовой версии

— Процессор ATMEGA328 заменен на модуль arduino nano, что облегчает прошивку, а также появляется 2 свободных порта для управления ФНЧ

— Убран VT5 2n7000, ибо мешался…

— Убраны дорогостоящие микросхемы расширения портов процессора

— Добавлен простой дешифратор для переключения реле на ФНЧ

— Добавлена еще одна плата ФНЧ на 1 диапазон, то есть теперь их две. Переключение осуществляется переключателем

uSDX — это простой и экспериментальный (управляемый классом E) приемопередатчик SSB и CW SDR. Его можно использовать в режиме QRP SSB или (в сочетании с ПК) использовать для цифровых режимов, таких как FT8, JS8, FT4. Он может быть настроен в диапазонах 80 м-10 м в режимах LSB/USB (верхней и нижней боковой полосой) с полосой пропускания 2400 Гц. Трансивер имеет выход PEP SSB мощностью до 5 Вт и оснащен программным обеспечением full Break-In VOX для быстрого переключения RX / TX в голосовых и цифровых операциях.

Каскад передачи SSB реализован полностью цифровым и программным способом: в основе ATMEGA328P лежит дискретизация входного аудио и восстановление SSB-сигнала путем управления фазой PLL SI5351 (посредством крошечных изменений частоты более 800 Кбит / с I2C) и управления мощностью PA (через ШИМ на схеме формирования ключа). Таким образом, может быть реализован SSB-сигнал с высокой энергоэффективностью класса E; конструкция с ШИМ-управлением класса E делает SSB-трансивер простым, крошечным, прохладным, энергоэффективным и недорогим (т.е. нет необходимости в неэффективном по мощности и сложном линейном усилителе с громоздким теплоотводом, как это часто наблюдается в SSB-трансиверах).

Для обустройства трансивера в корпус рекомендуем использовать классический из алюминиевого профиля размерами 105х55мм.

— Корпус трансивера в комплект набора не входит!

Eof писал(а): ↑

06 мар 2021, 14:07

Там по сути нечего по косточкам разбирать — конструкция простая и не требующая настройки. Проще потратить час и самому собрать.

Конструкция может и да, а вот программное обеспечение вызывает изумление. Еще удивительно то, что компоненты аппаратной части существует уже довольно давно, а сам трансивер появился только сейчас. Неужто поумнели?

UB1TAE писал(а): ↑

09 мар 2021, 01:33

Почему предлагается использовать фнч?

Для отфильтровки высших гармоник, которые могут кому то помешать. Почему ФНЧ а не ДПФ? Думаю в простоте настройки\расчетов.

UB1TAE писал(а): ↑

09 мар 2021, 01:33

Если поставить фнч на 30мгц и работать на 7 МГц, выйдет из строя или пойдут гармоники?

Пойдут гармоники четные и нечетные, и их комбинации. Поэтому лучше использовать ФНЧ на верхней частоте рабочего диапазона.

UB1TAE писал(а): ↑

09 мар 2021, 01:33

Я только учусь, но разве на квадратурных схемах могут быть гармоники?

А почему нет? Квадратура то там не идеальная.

Vладимир писал(а): ↑

09 мар 2021, 14:46

а конкретно сильная помеха от I2C шины

Как тут уже написали I2C может излучать «помехи» только когда по ней передают данные. В остальное время все тихо.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
  • Starmix пылесос инструкция по применению
  • Пищеварительные ферменты нсп инструкция по применению
  • Должностная инструкция заместителя директора предприятия торговли
  • Что делать если ребенка травят в школе инструкция
  • Расторопша порошок инструкция по применению показания к применению взрослым