Pokazywanie postów oznaczonych etykietą nadajnik. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą nadajnik. 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 !!!


poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Nadajnik Pulson TA105E

Adaptacja TA105E Pulson


Krótki programik protezy na ATTINY2313 do sterowania nadajnikiem.

' Nadajnik Pulson TA105E PCB v.0510
' Sterowanie LMX1501A
' Mikrokontroler ATTINY2313 jako proteza zamiast układu OTP ST62T65C6
'
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 8000000                                          ' Zegar 8 MHz

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                                              ' zmienna odcinania nadawania po jednej rundzie

Declare Sub Lmx_tx
Declare Sub Le_pulse

Config Porta.0 = Output                                     ' Zalaczanie drivera i PA
Config Porta.1 = Output                                     ' CLK LMX1501A
Config Pinb.3 = Input                                       ' SW-PTT
Config Pinb.4 = Input                                       ' Lock Detect PLL 0=lock , 1=unlock
Config Portd.0 = Output                                     ' LE   LMX1501A
Config Portd.1 = Output                                     ' DATA LMX1501A
Config Portd.2 = Output                                     ' Zasilanie VCO i PLL 0=ON , 1=OFF


Tx_drv Alias Porta.0                                        ' Zalaczanie drivera i PA (5  pin ST62T65)
Lmx_clk Alias Porta.1                                       ' CLK LMX1501A            (4  pin ST62T65)
Ptt Alias Pinb.3                                            ' SW-PTT                  (24 pin ST62T65)
Lmx_lock Alias Pinb.4                                       ' Lock Detect PLL         (25 pin ST62T65)
Lmx_le Alias Portd.0                                        ' LE LMX1501A             (1  pin ST62T65)
Lmx_data Alias Portd.1                                      ' DATA LMX1501A           (2  pin ST62T65)
Tx_vco Alias Portd.2                                        ' Zasilanie VCO i PLL     (6  pin ST62T65)

Lmx_le = 0
Lmx_clk = 0
Lmx_data = 0
Tx_drv = 1
Tx_vco = 1
Lmx_lock = 1

Mb_ref = 128000 / 125
Mb_ref = Mb_ref * 2                                         ' podzial dzielnika R LMX1501A (12.8 MHz , krok 12.5kHz)

Mb_prog = 1448000 / 125                                     ' podzial calkowity dzielnikow N/A/SW LMX1501A (144.800 MHz , 12.5)

Mb_c_ref = 1                                                ' bit kontrolny rejestru R
Mb_c_prog = 0                                               ' bit kontrolny rejestru N/A



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

Do

If Tmp = 0 Then
 If Ptt = 0 Then                                            ' jesli PTT wlaczone idz dalej
  Tx_vco = 0                                                ' wlacz zasilanie VCO
  Gosub Lmx_tx
  Waitms 20                                                 ' odczekaj 20ms na synchronizacje PLL
   If Lmx_lock = 0 Then                                     ' jeœli PLL "lock" zalacz driver i PA
    Tx_drv = 0                                              ' wlacz zasilanie drivera TX
    Tmp = 1
   Else
     Tx_vco = 1
     Tmp = 1
    End If
 End If
End If

If Tmp = 1 Then
 If Ptt = 1 Then
  Tx_drv = 1                                                ' wylacz zasilanie VCO i PLL
  Tx_vco = 1                                                ' wylacz zasilanie wzmaniaczy w.cz
  Tmp = 0
 End If
End If


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                    ' wyslanie danych do rejestru R (16 bitow)

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                ' wyslanie danych do rejestru N/A (3 bity)
Shiftout Lmx_data , Lmx_clk , Mb_n_l , 0                    ' wyslanie danych do rejestru N/A (8 bitow)
Shiftout Lmx_data , Lmx_clk , Mb_swallow , 0                ' wyslanie danych do rejestru N/A (8 bitow - ctrl + A)

Gosub Le_pulse

Return

Le_pulse:
 nop
 Set Lmx_le
 nop
 Reset Lmx_le
Return



Poniżej schemat poglądowy Nadajnika Pulson TA105E 

sobota, 6 czerwca 2015

Nadajnik ATS100 ( REV2.4) na APRS/Pogodynkę


Ponieważ dostałem kilka pytań odnośnie przeróbki innych nadajników na pasmo amatorskie, postanowiłem raz na jakiś czas coś podpowiedzieć.
Tym razem padło na nadajnik ATS100


Ponieważ nie przypadł mi on osobiście do gustu, nie będę się nad nim szczególnie rozpisywał.
Dogłębnie uczynił to SQ6ADE - Link

Poniżej program w Bascom-ie, przeznaczony do przystosowania nadajnika na 144,800MHz.

' Program do testow nadajnika ATS100 rev.2.4
' PLL - MB15E03SL
' Mikrokontroler 89C51
' http://ssr.org.pl
'
$regfile = "REG51.dat"
$crystal = 11059000                                           ' zegar 11.059 MHz

Dim Tmp As Byte                                               ' zmienna odcinania nadawania po jednej rundzie
Dim C As Byte
Dim A As Byte

In8 Alias P0.0                                                ' pin 37  Wejscie IN8 , pullup , wyzwolenie przez podanie L
In7 Alias P0.1                                                ' pin 36  Wejscie IN7 , pullup , wyzwolenie przez podanie L
In6 Alias P0.2                                                ' pin 35  Wejscie IN6 , pullup , wyzwolenie przez podanie L
In5 Alias P0.3                                                ' pin 34  Wejscie IN5 , pullup , wyzwolenie przez podanie L
In4 Alias P0.4                                                ' pin 33  Wejscie IN4 , pullup , wyzwolenie przez podanie L
In3 Alias P0.5                                                ' pin 32  Wejscie IN3 , pullup , wyzwolenie przez podanie L
In2 Alias P0.6                                                ' pin 31  Wejscie IN2 , pullup , wyzwolenie przez podanie L
In1 Alias P0.7                                                ' pin 30  Wejscie IN1 , pullup , wyzwolenie przez podanie L

Err2 Alias P1.0                                               ' pin 40  Wy. ERROR U7 , H=napiecie na wyjsciu OK L=brak napiecia
Err1 Alias P1.3                                               ' pin 43  Wy. ERROR U5 , H=napiecie na wyjsciu OK L=brak napiecia
Ptt1 Alias P1.4                                               ' pin 44  Przycisk S1 ptt , L=zalaczone PTT
Led2 Alias P1.5                                               ' pin 1   LED LockDetect H=zgaszona , L=swieci
Azw Alias P1.7                                                ' pin 3   Antyzwiecha

Vco Alias P2.2                                                ' pin 20  Zasilanie MB15E03SL i VCO , H=wylaczone L=zalaczone
Led1 Alias P2.3                                               ' pin 21  +8V wzm. w.cz. + LED TX , H=zgaszona , L=swieci

Ps Alias P3.2                                                 ' pin 8   Standby MB15E03 pin12 , H=standby L=PLL ON
Pa Alias P3.3                                                 ' pin 9   zasilanie PA H=wylaczone L=zalaczone
Le Alias P3.4                                                 ' pin 10  MB15E03 pin 11 (LE)
Data Alias P3.5                                               ' pin 11  MB15E03 pin 10 (DATA)
Clk Alias P3.6                                                ' pin 12  MB15E03 pin 9 (CLOCK)
Ld Alias P3.7                                                 ' pin 13  Lock Detect MB15E03SL pin14 , H=brak synchro L=synchro OK

Declare Sub Mb_r
Declare Sub Mb_na
Declare Sub Zegarek1
Declare Sub Zegarek2
Declare Sub Le_pulse

P0 = &B11111111
Ld = 1
Ps = 1
Led1 = 1
Led2 = 1
Vco = 1
Pa = 1
Ptt1 = 1
Err1 = 1
Tmp = 1
Azw = 1

Set Clk
Set Data
Set Le

'-------------------------------------------------------------  glowna petla
Do
Azw = 0
If Tmp = 0 Then
 If Ptt1 = 0 Then                                             ' jesli PTT wlaczone idz dalej
  Vco = 0
  Ps = 0
  Led1 = 0
  Waitms 10                                                   ' czekaj 10 ms az zalapie VCO
  Gosub Mb_r
  Delay
  Gosub Mb_na
  Waitms 50                                                   ' odczekaj 50ms na synchro PLL
   Pa = 0
   Tmp = 1
 End If
End If
If Tmp = 1 Then
 If Ptt1 = 1 Then
  Vco = 1
  Ps = 1
  Led1 = 1                                                    ' wylacz LED PTT
  Pa = 1
  Tmp = 0
 End If
End If

Azw = 1
Loop
End

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

Mb_r:
 Restore Dat
 For A = 1 To 19
 Read C
  If C = 1 Then
   Gosub Zegarek1
  Else
   Gosub Zegarek2
  End If
 Next A
 Gosub Le_pulse
Return

Mb_na:
 Restore Dat1
 For A = 1 To 19
 Read C
  If C = 1 Then
   Gosub Zegarek1
  Else
   Gosub Zegarek2
  End If
 Next A
 Gosub Le_pulse
Return

Zegarek1:
 Reset Data
 nop
 Reset Clk
 nop
 Set Clk
 nop
 Set Data
Return

Zegarek2:
 Reset Clk
 nop
 Set Clk
 nop
Return

Le_pulse:
 nop
 Reset Le
 nop
 Set Le
 nop
 Set Data
Return

Dat:
Data 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1    

Dat1:
Data 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0      

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!

środa, 12 lutego 2014

Nadajnik NMT-435 - mini

Coraz więcej nadajników NMT-435 wpada w ręce amatorów z tzw demobilu.
Nadajniki były wykorzystywane przez firmy ochroniarskie do monitoringu UHF ISM z prędkością 2400bd. Nadajnik umożliwia uzyskanie 2 - 2.5W mocy wyjściowej 432.500MHz.

Zakres częstotliwości pracy:415 - 470 MHz
Częstotliwość pracy np:433.500 MHz
Zaprogramowana liczba kanałów256 (synteza częstotliwości)
Rodzaj emisji F3E1200 - 4800bd
"Watch dog" PTT  60 s
Stabilność częstotliwości0.4 kHz (komp. temp.)
Zasilanie12 - 13,8 V DC
Pobór prądu:   czuwanie / nadawanie25 mA / 0,6 A   / 3 W
Zakres temperatur pracy:-10 do 50 stopni C

Moc wyjściowa regulowana:0.1 - 3 W
Dewiacja maksymalna:2.5 kHz
Zniekształcenia modulacji:mniej niż 1%
Preemfaza:6dB/oktawę
Zawartość harmonicznych:mniej niż -36 dBm
Wejście danych:0.5 Vpp

Niestety bolączką tych nadajników jest warkot nanoszący się na generator, branżowi spece żartowali że jest to sprzętowe zabezpieczenie standardu transmisji przed konkurencją :-)
Wszelkie próby filtracji zasilania nie przyniosły poprawy, dopiero zastosowanie ekranowania VCO i separatora na mosfecie przyniosło oczekiwany rezultat.
Do ekranowania polecam blachę ocynowaną z NOKTONA NR2-k3 lub pochodnych, profil i wysokość zagięć idealnie pasuje.
Po takim zabiegu nadajniczek działa wyśmienicie!
Przy nabraniu wprawy zabieg nie zajmuje więcej niż 5 minut.
Aby przystosować go do pracy na 432.500 wystarczy odpowiednio ustawić zworki odpowiadające za nastawę częstotliwości.
Tak oto w kilka minut z fajansu, powstaje w pełni użyteczny nadajnik do APRSu lub telemetrii z działki czy budowy.
W przypadku problemu z uzyskaniem odpowiedniego poziomu dewiacji warto wymienić potencjometr MOD na nowy o wartości 22k.

Poniżej nadajnik 432.500MHz z Trakerem Aprs wbudowanym do środka.



sobota, 23 listopada 2013

Adaptacja nadajnika LINK-2400 UHF do APRS

Przeróbka fabrycznego nadajnika LINK-2400 UHF NMT-435A do celów APRS-u.

Stosunkowo niewielki nadajnik z modułem ładowania LM317 dla zewnętrznego akumulatora żelowego.
Doskonale nadaje się do telemetri, APRSU itd.

Poniżej kilka zdjęć przedstawiających wykonanych zmian.

W pierwszej fazie należy rozdzielić logikę PCB od metalowej obudowy nadajnika aby mieć swobodny dostęp z każdej strony.
Należy wylutować dwa zbędne układy 4051, przeciąć ścieżkę po czym wykonać jedną zworę.
Po odwróceniu PCB należy wylutować zbędne rezystory zaznaczone poniżej.


W metalowej obudowie znajduje się główna część nadajnika, znane są mi dwie wersje wykonane na różnych tranzystorach FET. W części radiowej nie wykonujemy żadnych zmian ponieważ nadajnik działał w naszym wycinku UHF.


Poniżej rozpiska wyprowadzeń, do podłączenia trakera, WX-a itp.
Dioda PWR - sygnalizuje włączenie nadawania
Dioda STS stan oczekiwania na PTT
Dioda AC-ON sygnalizacja zasilania zewnętrznego
Na PCB posiadamy dwa PRki, jeden do ustawienia dewiacji - Mod, oraz PWR do ustawienia mocy wyjściowej.

Wsad nadajnika 432.500MHZ - nmt435A-APRS_at90s4433_v1.hex

sobota, 5 października 2013

Adaptacja nadajnika NMT-435 do pracy APRS 432.500 MHz

Szukając nadajniczka do przesyłania telemetrii na większe odległości, postanowiłem przerobić fabryczny nadajnik NMT-435 pracujący w paśmie 70cm.
 Nadajnik po przeróbce wyśmienicie nadaje się do pracy APRS, szczególnie do przesyłania telemetrii w czasie testów, które nie koniecznie trzeba przeprowadzać w paśmie 2m, uparci mogą do środka wpakować trakera APRS. Wolnego miejsca w środku jest mnóstwo.

W pierwszej fazie należy wymontować PCB z obudowy aby mieć swobodny dostęp z każdej strony.
Należy wylutować dwa zbędne układy 4051 oraz szereg diod 4148 umiejscowionych przy gnieździe, z jednej jak i drugiej strony PCB.
Następnie wstawić rezystor 1k5 om.

Obracamy laminat i z drugiej strony usuwamy zbędne elementy zaznaczone na czerwono.
Kolejny etap to dodanie kilku drobiazgów:
Rezystory smd 4k7 om - szt.2
Zworka - szt.1
Przeciąć jedną ścieżkę.

 Teraz pozostaje jedynie zapakować to ponownie do obudowy i zaprogramować procek AT90s4433. Ja użyłem z powodzeniem tego programatora - ATMEL oraz darmowego programu ICprog.

Wsad nadajnika 432.500 MHZ - NMT-435-aprs-V1.hex

Program został napisany w BASCOM-ie, jak na ironie nadajnik był mi potrzebny do projektu tworzonego w ARDUINO. Biorąc pod uwagę fakt że ARDUINO jest to raczej zabawa, lub jak kto woli efekt fotokopiarki, mizerność dostępnych bibliotek sprawia że pojawienie się nowej napawa wszystkich entuzjazmem do jej stosowania, ba nawet importerzy na Allegro za tym nadążają, więc i stworzenie czegoś do napędzania tego nadajnika mogło by trwać wieczność. Jeśli oczywiście nie programujemy biegle w C :-)
Bascom może i stary ale nadal poręczny, i jak wiadomo oferuje możliwość zapisania wynikowego programu w .bin .hex , więc każdy kto posiada programator da radę.

Ogólnie
Nadajnik posiada zabezpieczenie przed nadawaniem w przypadku zbyt niskiego napięcia 11V jak i zbyt wysokiego ponad 15V.
PTT - Pin 4
Mod - Pin 15
Zasilanie plus     - Pin1 Pin14
Zasilanie minus  - Pin13 Pin25
Dioda LED sygnalizuje nadawanie.
Szybko migająca dioda sygnalizuje zbyt duże napięcie zasilania.
Wolno migająca dioda sygnalizuje zbyt małe napięcie zasilania.
Na PCB posiadamy dwa PRki, jeden do ustawienia dewiacji - Mod, oraz PWR do ustawienia mocy wyjściowej.