Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nokton. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Nokton. Pokaż wszystkie posty

sobota, 17 lutego 2018

BOOSTER VHF 35 WATT

Wzmacniacz mocy dla nadajnika Nokton NR4K3 @ 144.800MHz



Tani wzmacniacz mocy dla nadajnika Nokton oparty o tranzystor KT958A  byłego ZSRR.
Budowa wzmacniacza jest banalnie prosta, układ jest dość powtarzalny.
Wykonany został na PCB z Laminatu dwustronnego FR4 o grubości około 1,5 mm, warstwa miedzi 35 um.

PCB do pobrania -  Booster-NR4K3 - Sprint Layout

Elementy smd oznaczone gwiazdką  mają krytyczne wartości i należy je stosować zgodnie z opisem, zwracając uwagę na graniczne napięcie pracy.


Pierwszy dławik od zasilania to w zasadzie dowolność, grunt aby wytrzymał prąd około 5A, ja zastosowałem 2 filtry przelotowe o pojemności 5nF.
Element opisany jako ferryt to kawałek drutu przewleczonego przez koralik ferrytowy, zasadniczo tu też jest spore pole do popisu dowolności.
Wszystkie cewki są identyczne, pochodzą z fabrycznych nadajników Pulson TA105, posiadają 4zwoje drutem 0.8mm na średnicy 4mm.

Strojenie nadajnika sprowadza się do regulacji wejścia dwoma trymerkami po 20pf. Na wyjściu należy dobrać miejsce usadowienia kondensatora 47pf umiejscowionego koło kondensatora 10nf przed filtrem antenowym. Zastosowanie stałego kondensatora zamiast trymera sprawia że układ po zamknięciu się nie rozstraja.

Egzemplarz testowy oddawał 35 wat mocy przy napięciu 13,8 wolt.

Od spodu pcb do tranzystora KT958A przykręcony kawałek miedzianego radiatorka, który w zupełności wystarczał do emisji krótkich ramek APRS, jeśli ktoś planuje używanie wzmacniacza do dłuższych transmisji należy tranzystor uposażyć w słuszny radiator. 


Mimo prostoty, układ ten przeznaczony jest dla obytych z elektroniką i posiadających przynajmniej minimum sprzętu pomiarowego RF oraz zdolnych manualnie !!!


niedziela, 21 stycznia 2018

BOOSTER VHF 20 WATT

Wzmacniacz mocy dla nadajnika Nokton NR4K3 @ APRS


Prosty i tani wzmacniacz mocy dla nadajnika Nokton oparty o tranzystor KT920B (W) byłego ZSRR.
Budowa wzmacniacza jest banalnie prosta, układ jest dość powtarzalny i nie wymaga strojenia.
Wykonany został na PCB z Laminatu dwustronnego FR4 o grubości około 1,5 mm, warstwa miedzi 35 um.
Elementy smd o rozmiarze 1206 wyrażone w pF mają krytyczne wartości i należy je stosować zgodnie z opisem .

PCB do pobrania -  Booster-NR4K3 - Sprint Layout

Pierwszy dławik od zasilania to w zasadzie dowolność, grunt aby wytrzymał prąd około 3A, ja zastosowałem filtr przelotowy o pojemności 5nF.
Element opisany jako ferryt to kawałek drutu przewleczonego przez koralik ferrytowy, zasadniczo tu też jest spore pole do popisu dowolności.
Wszystkie cewki są identyczne, pochodzą z fabrycznych nadajników Pulson, posiadają 4zwoje drutem 0.8mm na średnicy 4mm.

Elementy przy bazie KT920 - 
Rezystor 33om w moim przypadku zrobiłem równolegle kanapkę z trzech rezystorów smd 1206 po 100om.
Dławik powinien zawierać się w przedziale 4,7uh do 22uH, zasadniczo bez znaczenia czy smd czy przewlekany.

Pracę prezentowanego urządzenia można śledzić - SP5QWJ-9

Wzmacniacz przy napięciu 13,8 wolt i podaniu na wejście mocy 5wat oddawał 15 - 18wat zależnie od egzemplarza zastosowanego tranzystora.
Nadajnik w aucie na pracującym silniku 14.4V oddawał 23 Waty. 

Od spodu pcb do tranzystora dolutowałem kawałek miedzianego radiatorka, który w zupełności wystarczał do emisji krótkich ramek APRS, jeśli ktoś planuje używanie wzmacniacza do dłuższych transmisji należy tranzystor uposażyć w słuszny radiator.
Jako ciekawostkę dodam że ponad tydzień jeździłem z noktonikiem bez radiatora (trzpień tranzystora był jedynie przylutowany do masy PCB) i tranzystor przetrwał.

sobota, 18 kwietnia 2015

Nokton NR4 MAXIM

Przystosowanie nadajnika VHF Nokton NR4 MAXIM do pracy APRS 144.800MHz.
Poniżej przedstawiam program dzięki któremu można wykorzystać ten nadajnik do celów amatorskich, program powstał w grupie SSR MANUFAKTURA.



Program Bascom dla Atmega16

' Nadajnik Nokton NR4 MAXIM (TX160n) v5.4
' http://ssr.org.pl
'
$regfile = "m16def.dat"
'$crystal = 14745600                                         ' 14.7456 MHz
$crystal = 8000000

Dim A1 As Word
Dim A3 As Word
Dim N2 As Word
Dim N3 As Word
Dim Mb_ref As Word                                         
    Mb_sw_ref Alias Mb_ref.15                              
    Mb_c_ref Alias Mb_ref.0                                
Dim Mb_swallow As Byte                                     
    Mb_c_prog Alias Mb_swallow.0                           
Dim Mb_prog As Word                                        
Dim Mb_n As Word                                           
Dim Mb_n_h As Byte
Dim Mb_n_l As Byte
Dim Tmp As Bit                                             

Declare Sub Lmx_tx
Declare Sub Le_pulse

Config Pina.0 = Input                                       ' ADC VCC-12V nadajnika
Config Pina.1 = Input                                       ' wejscie IN2
Config Pina.2 = Input                                       ' wejscie IN3
Config Pina.3 = Input                                       ' wejscie IN4
Config Pina.4 = Input                                       ' wejscie IN5
Config Pina.5 = Input                                       ' wejscie IN6
Config Pina.6 = Input                                       ' wejscie IN7
Config Pina.7 = Input                                       ' wejscie IN8

Config Pinb.0 = Input                                       ' wejscie IN1
Config Pinb.1 = Input                                       ' info o mocy wyjsciowej TX 0=ON , 1=OFF
Config Portb.2 = Output                                     ' LED czerwona (D3)
Config Pinb.3 = Input                                       ' wejscie IN9
Config Pinb.4 = Input                                       ' wejscie IN10
Config Portb.5 = Output                                     ' CLK LMX1501A
Config Portb.6 = Output                                     ' DATA LMX1501A
Config Pinb.7 = Input                                       ' wejscie SAB

Config Portc.1 = Output                                     ' 8V VCC 2 x TL064 (modulacja) 0=ON , 1=OFF
Config Pinc.2 = Input                                       ' wejscie AC-16V
Config Pinc.3 = Input
Config Portc.4 = Output                                     ' LED zielona (D4)
Config Portc.5 = Output                                     ' "syrena do 100mA"
Config Portc.7 = Output                                     ' do ukladu ladowania AKU

Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Output                                     ' Zalaczanie drivera TX
Config Portd.3 = Output
Config Portd.4 = Output
Config Portd.5 = Output                                     ' zasilanie VCO 0=ON , 1=OFF
Config Pind.6 = Input                                       ' Lock Detect PLL
Config Portd.7 = Output                                     ' LE LMX1501A

Lmx_clk Alias Portb.5                                       ' CLK LMX1501A
Lmx_data Alias Portb.6                                      ' DATA LMX1501A
Lmx_le Alias Portd.7                                        ' LE LMX1501A
Tx_drv Alias Portd.2                                        ' Zalaczanie drivera TX
Ptt_test Alias Pinc.3                                       ' SW "TEST" na PCB
Led_red Alias Portb.2                                       ' LED D3 (czerwona)
Led_gren Alias Portc.4                                      ' LED D4 (zielona)
Lmx_lock Alias Pind.6                                       ' Lock Detect PLL
Tx_vco Alias Portd.5                                        ' Zalaczanie VCO TX
Pwr_0 Alias Portd.4                                         ' poziom mocy
Pwr_1 Alias Portd.3                                         ' poziom mocy
8v_mod Alias Portc.1                                        ' zasilanie 8V 2 x TL062
12v_adc Alias Pina.0                                        ' wejscie pomiarowe napiecia zasilania nadajnika (12V)
Pwr_ctrl Alias Pinb.1                                       ' obecnosc mocy na wyjsciu nadajnika

Lmx_le = 0
Lmx_clk = 0
Lmx_data = 0
Tx_drv = 1
Tx_vco = 1
Led_red = 1
Led_gren = 1
Ptt_test = 1
Lmx_lock = 1
Pwr_0 = 0
Pwr_1 = 0
8v_mod = 1

Mb_ref = 1040 * 2                                          
Mb_prog = 11584                                            
'Mb_prog = 13611                                            

Mb_c_ref = 1                                               
Mb_c_prog = 0                                              


Config Watchdog = 256
Start Watchdog


'-------------------------------------------------------------  glowna petla

Do

If Tmp = 0 Then
 If Ptt_test = 0 Then                                       ' jesli PTT wlaczone idz dalej
  Tx_vco = 0                                                ' wlacz zasilanie VCO
  8v_mod = 0                                                ' wlacz zasilanie 8V 2 x TL062
  Gosub Lmx_tx
  Waitms 20                                                 ' odczekaj 20ms na synchro PLL
   If Lmx_lock = 0 Then
    Tx_drv = 0                                              ' wlacz zasilanie drivera TX
    Led_red = 0                                             ' wlacz czerwona LED D3
    Tmp = 1
   Else
    Tx_vco = 1
    Tmp = 1
   End If
 End If
End If

If Tmp = 1 Then
 If Ptt_test = 1 Then
  Tx_drv = 1                                                ' wylacz zasilanie VCO i PLL
  Tx_vco = 1                                                ' wylacz zasilanie wzmaniaczy w.cz
  Led_red = 1                                               ' wylacz czerwona LED D3
  8v_mod = 1
  Tmp = 0
 End If
End If


Reset Watchdog
Loop
End

'-------------------------------------------------------------  koniec glownej petli programu


Lmx_tx:
'
N2 = Mb_prog / 64
A1 = Mb_prog Mod 64
N3 = Mb_prog / 128
A3 = Mb_prog Mod 128
  If A3 < N3 Then
 Mb_n = N3
 Mb_swallow = A3 * 2
 Mb_sw_ref = 0
  Else
 Mb_n = N2
 Mb_swallow = A1 * 2
 Mb_sw_ref = 1
  End If

Shiftout Lmx_data , Lmx_clk , Mb_ref , 0                   

Gosub Le_pulse

Mb_n_h = High(mb_n)
Mb_n_l = Low(mb_n)
Shiftout Lmx_data , Lmx_clk , Mb_n_h , 0 , 3               
Shiftout Lmx_data , Lmx_clk , Mb_n_l , 0                   
Shiftout Lmx_data , Lmx_clk , Mb_swallow , 0               

Gosub Le_pulse

Return

Le_pulse:
 nop
 Set Lmx_le
 nop
 Reset Lmx_le
Return
'

Schemat oraz oprogramowanie do pobrania - https://github.com/SQ5EKU

PCB tego nadajnika posiada również ładowarkę akumulatora żelowego, co sprawia że nadajnik jest świetną bazą dla urządzeń bezobsługowych.







Poniżej opis gniazda do zaprogramowania procka NR4 MAXIM


piątek, 2 maja 2014

Nadajnik APRS, Traker, GPS

Prosty nadajnik APRS z równie prostym i tanim Trakerem.

Słów kilka o zabawie z APRS-em.
Dla wielu jest to fajna zabawa, jak zwykle do tematu podejść można w różny sposób. Ci mniej techniczni mogą przebierać w wielu ofertach komercyjnych, obyci z techniką mają spore pole do popisu z budową własnych konstrukcji.
Ja rzecz jasna stawiam na wariant budowy we własnym zakresie :-)

Dla chcących tanio zaistnieć jako stacja ruchoma w sieci APRS, oraz wykazać się trochę technicznie polecam budowę własnych zestawów urządzeń, lub adaptację już istniejących gratów z demobilu.

Nadajnik lub TRX - 144.800 lub (432.500 tylko południe Warszawy, reszta kraju jeszcze nie wystartowała)

Ja osobiście upodobałem sobie wykorzystywanie nadajników z odzysku stosowanych w monitoringu.
Na 144.800MHz prosty nadajnik NOKTON NR4k3 lub pochodne, przykaładowy opis adaptacji http://www.ssr.org.pl/articles.php?article_id=53


Nadajnik Nokton z wbudowanym Trakerem APRS

Moc nie jest spektakularna (5W) jednak w miejscach które nie są przysłowiową białą plamą na mapie do trakowana z mobila zupełnie wystarczy.

Na 432.500 upodobałem sobie również nadajniczki z demobilu, linki do przykładowego zaadoptowania do naszych celów:

Nadajnik NMT-435 - mini

Adaptacja nadajnika LINK-2400 UHF do APRS

Adaptacja nadajnika NMT-435 do pracy APRS 432.500 MHz

Wielu szerzy tezę że nie powinno się stosować samych nadajników, lecz jedynie TRXy, doświadczenie pokazuje jednak, że teza domniemanych kolizji niema żadnego pokrycia w rzeczywistości!

Traker

 Tu również można wybierać w kilku nie komercyjnych rozwiązaniach, ba nawet bawiąc się w programowanie w prostym środowisku BASCOM czy też Arduino możliwe jest stworzenie własnego trakera, oczywiście tylko przez naprawde upartych.
Do bardziej popularnych należą OpenTracker oraz kultowy TinyTrak.

Jeśli jednak żadne z powyższych nie spełnia naszych oczekiwań można sobie wydziergać własne urządzenie
Jak widać powyższy traker nie jest szczytem miniaturyzacji, przeznaczony był do wmontowania do Noktona, a tam miejsca jest naprawdę sporo, aż się prosi o dołożenie akumulatorów do wnętrza!
Zastosowana przetwornica MC34063 zasilająca trakera, GPSa oraz logikę 5V nadajnika sprawiła że cały zestaw pobiera połowę mniej prądu niż pierwsza wersja z standardowymi stabilizatorami linowymi. Oszczędności prądu szczególnie ważne gdy noktona mamy w plecaku lub rowerze.
Traker został stworzony na własne potrzeby, a po kilku latach zabawy z APRSem człowiek wie czego mu trzeba!
- Kilka personalizacji zmienianych w locie
- Obsługa GPS 4k8 orza 9k6 RS232 oraz TTL
- Możliwie duża rozpiętość zasilania
-Taniocha w wykonaniu!
- oraz kilka innych drobnych zachcianek.

Kilka przykładowych ramek
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5GK-2:@301542z5202.96N\02116.18E>336/049/A=000418 13.3V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5GK-2:@301542z5203.31N\02115.94E>338/038/A=000433 13.4V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DOT-2:@301543z5203.54N\02115.72E>317/031/A=000421 13.4V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5GK-2:@301543z5203.68N\02115.41E>302/021/A=000414 13.3V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5GK-2:@301544z5203.84N\02115.42E>009/032/A=000408 13.3V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5GK-2:@301544z5204.08N\02115.40E>336/029/A=000421 13.4V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5GK-2:@301545z5204.35N\02115.22E>336/033/A=000411 13.4V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5GK-2:@301545z5204.51N\02115.09E>299/012/A=000418 12.3V Nokton 5W
SQ5EKU-9>APNIC2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR5DOT-2:@301546z5204.57N\02114.93E>302/017/A=000418 13.0V Nokton 5W


Chcesz mieć wszystko czego oczekujesz, po prostu zrób to sam :-)

GPS
Ostatnim podstawowym gadżetem niezbędnym do trakowania jest odbiornik GPS. Czasem można kupić leżaki magazynowe po 20-30 zł starszych modeli, lub za stówkę coś współczesnego,  można również wydłubać je z innych urządzeń przeznaczonych na złomowanie.
Ostatnia możliwość to wykonanie GPSa we własnym zakresie http://lea.hamradio.si/~s53mv na to jednak jeszcze się nie zebrałem.

Zachęcam do zabawy APRS-em, szczególnie dłubaczy!