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lunes, 1 de mayo de 2017

Receptor de Conversion Directa para CW

Esta publicación es para ampliar la publicación anterior sobre el desarrollo de un quipo de CW a partir de un Cahuane.

Consideraciones para diseñar un receptor de conversión directa


El receptor de conversión directa es muy fácil de lograr y funciona muy bien si se tienen en cuenta que hay que resolver algunos problemas previos:

1) Como es un receptor que obtiene audio directamente de la RF, se debe amplificar en audio varias veces y es muy facil amplificar una señal espúrea de los 50Hz de linea 220v o alguno de sus armónicos en 100Hz o 250Hz. Por eso es muy importante tenes un filtro de audio.
Tambien el blindaje puede ayudar para evitar este ruido.
Distribución de la ganancia en un superheterodino y en uno de conv. directa.



2) Microfonismo, este problema es porque los osciladores y todos los componentes sensibles en su posicion pueden variar la frecuencia con las vibraciones, esto produce como efecto que las vibraciones salgan amplificadas en la etapa de audio como si se tratase de un microfono.
La solucion es hacer el circuito lo mas rigido posible sin, componentes sueltos o con partes sueltas como los nucleos de las bobinas.

3) Radiacion del VFO, este problema no le afecta al receptor, pero si a los receptores cercanos ya que un conversion directa emite parte de su energia en uW por la antena ya que pasan por el mixer hacia la antena. La solucion es tener un filtro pasabanda con un preamplificador de audio para separar las etapas, un mezclador de FET doble compuerta o de celda Hillbert tambien evita que ocurra esto.

Teniendo en cuenta estos consejos, que son mejor explicados aqui, El diseño de mi receptor es con un NE612 y un TL081 como primer etapa, luego vendran los filtros y el amplificador de audio final.


V1 es la salida del NE612 (Detector de producto), al tomar una salida balanceada es muy facil eliminar los ruidos por nodo comun como el del punto 1, luego la ganancia no es muy grande para evitar los problemas de microfonismo y con un preamplificador de RF a la entrada del NE612. Vcc es de 9v, y la resistencia de 20Mg es para simular la impedancia de entrada de la etapa siguiente, la cual es el filtro de AF antes de amplificarlo en la etapa final.

Probando el receptor

En el siguiente video se ve como funciona el receptor sin filtros y la recepcion es bastante limpia.



Prueba con filtro de CW




viernes, 28 de abril de 2017

Transmisor de CW con DDS AD9850

Esta publicación es para ampliar la publicación anterior sobre el desarrollo de un quipo de CW a partir de un Cahuane.

Transmitiendo en CW

El transmisor de CW es el mas facil de construir; consiste en generar una señal de RF desde un oscilador y amplificarla hasta obtener la potencia que se pretenda en la antena interrumpiendo esa señal con el manipulador o key (cuando se cierra, emite la señal de RF no modulada).

Es simple pero en términos de energía muy eficiente ya que la potencia de salida no se distribuye en mucho ancho de banda lo cual tiene ademas la ventaja de que es muy fácil de filtrar en un receptor.

En mi caso el oscilador es un módulo DDS con un AD9850, una de las salidas analógicas se inyecta en un buffer formado por dos 2n2222.


Este amplificador es alimentado por una fuente de alimentacion de tension variable con un LM317 controlado por una salida PWM del Arduino.

Click para agrandar
Luego del este amplificador le puse la etapa que saque de la placa original del Cahuane con el 2n3866 en clase A. Luego viene la etapa del MRF476 como driver para el pushpull de dos MRF456.

Para interrumpir la señal de RF y producir el CW hay dos opciones, se puede usar un PNP con el circuito como carga luego del emisor o bien usar un NPN con la carga en serie con el colector y el emisor a masa. En mi caso como la salida del Arduino entrega un 1 cuando se cierra el key a masa, utilice un NPN, el cual en la foto es un TIP41 pero luego lo reemplace por un BC557 para ahorrar espacio ya que de este lado del chasis no se cuenta con tanta altura como del otro lado.
Circuito del TX en prueba.


Etapa con el 2N3866 con el método de construcción Manhattan


lunes, 17 de octubre de 2016

Construir tu propia radio en la era de Internet

En un comienzo


Antes que nada, quiero aclarar que si bien es un tema técnico la radio afición no necesariamente exige conocimientos electrónicos y técnicos para disfrutarla; como era en los principios, donde era muy normal que cada uno se construyera y experimentara con circuitos publicados en revistas o libros técnicos. Hoy en día no es necesario porque este hobby se puede disfrutar desde diferentes actividades, la construcción de equipos transmisores y receptores propios es una de las actividades mas abandonadas pero curiosamente hoy por hoy es mucho mas fácil que hace algunas décadas atrás gracias a internet.
Algún radio aficionado y sus amigos? hi

Cuando comencé en el tema de radio, año 1992, lo hice con un equipo construido por otro aficionado y desde luego no paso mucho tiempo para que comenzara a realizarle ajustes e infructuosos intentos de mejoras, luego con algo de tiempo comencé a entender cuales eran los problemas de selectividad y sensibilidad, como algún problema en la transmisión de AM, con un "zumbido a fuente". Luego mi padre me regalo un equipo de radio y le puse energía a las antenas y fuentes de alimentación alejándome de la construcción de equipos que con 14 años encontraba demasiado complejo. Al día de hoy si bien he construido algunos receptores y transmisores no me considero un experto en absoluto, sin embargo tengo internet a mano y eso pone a mi alcance el conocimiento y la experiencia de mucha gente que disfruta la electrónica de radio.

Receptor regenerativo de LU1MAW

Por suerte para los que nos gustan los circuitos electrónicos y experimentar, nos toca vivir una época maravillosa donde, a diferencia de los comienzos, tenemos acceso a toda la información con Internet. Podemos participar de foros, grupos de whatsapp, grupos de redes sociales, grupos de yahoo, encontrar videos de youtube de experimentadores de cualquier parte del mundo. A esto podemos sumarle que hoy se puede comprar un circuito integrado que nos resuelve sin problemas una gran parte de nuestro desarrollo, se pueden comprar los chips DDS como AD9850, Si570, Si5351o bien los módulos con estos chips ya listos para conectar con un microcontrolador; pantallas táctiles, Arduino, minicomputadoras como raspberrys, etc

Hay gente que dice que Internet destruyó la radioaficion?... no lo creo.

Por donde empezar?

Mi recomendación es que empezar por algo fácil, algo que sea sencillo que nos sirva para mas adelante.... leer y aprender.
Leer sobre como funcionan los circuitos en los handbooks de radio es una muy buena opcion. Que son los handbooks de radio? Es un libro impreso (o digital) que contiene o intenta contener toda la información que se necesita para montar/entender/operar/construir y también diseñar una estación de radio aficionado. Generalmente cada capítulo culmina con colecciones de circuitos interesantes para aprender desde el principio básico hasta algo complejo y desafiante. No importa la edición que consigas, no cambia mucho lo que hay para aprender, a menos que quieras hacer equipos con tubos de vacío en vez de transistores, recomiendo alguno de las ediciones de los últimos 10 o 15 años.

Handbook de la ARRL

Aprender inglés es algo que a la larga es necesario ya que la mayoría de los mejores textos (incluyendo los handbooks) los vamos a encontrar escritos en este idioma (por suerte es uno solo!) No importa si el autor es alemán, francés, o brasileño, generalmente si el proyecto es interesante, no esta en su idioma nativo porque al compartirlo en ingles se lo están compartiendo al mundo entero. Por eso aprender ingles es importante para nosotros los radio aficionados.

Luego de leer y aprender, podemos implementar lo que aprendimos con algún proyecto simple, que tal un amplificador de micrófono? que tal un sintonizador de antena? Me imagino que si estas leyendo un articulo sobre como hacer tu propio equipo de radio eso ya lo hiciste. Que tal alguna herramienta para mejorar nuestro laboratorio? Un dip-meter, un frecuencímetro, un inductímetro-capacímetro, un generador de RF, etc etc.
Un receptor de conversión directa con un NE602 es una satisfacción garantizada, y si en vez de usar un chip, hacemos nuestro propio mixer balanceado con un toroide? Y si usamos un fet doble puerta?
Cualquier experiencia es buena mientras evacuemos las dudas leyendo, participando, compartiendo y experimentando, si es por internet esta bien, pero si es por radio con amigos mucho mejor aún!

Experimentando la "radio botella"

Internet

Uno de los textos que mejor se aplica a la construcción de un equipo de radio es el que escribió Frank W. Harris (K0IYE) "Crystal Sets to Sideband". Es un libro que en lo personal lo encuentro muy motivador e inspirador, y lo he leído varias veces... si, varias veces porque cada vez que lo leo encuentro mucha motivación para lo que es para mi lo mas divertido del mundo de la radioaficion, experimentar con circuitos de radio.
Aquí podemos encontrar una versión en español del libro.Y en el mismo sitio de K0IYE esta la versión en ingles, que aun recibe actualizaciones.

Leer y participar de algún proyecto online, los grupos de yahoo o google son fuente inagotable de intercambio de experiencias. Uno de mis grupos preferidos es Técnica LU de Rick (LU9DA): https://ar.groups.yahoo.com/neo/groups/tecnica-lu/info

Grupo Yahoo de Tecnica-LU


También encontré otros grupos muy interesantes como el del creador del BITX20  Ashhar Farhan: https://groups.yahoo.com/neo/groups/BITX20/info
O el grupo de discusion de la version multibanda que hizo Andy (G6LBQ): https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/G6LBQ/info
Uno muy interesante es el grupo del Analizador de redes de RF para el Aficionado pobre o bien en sus siglas PHSNA "Poor Ham Scalar Network Analyzer": https://groups.yahoo.com/neo/groups/PHSNA/info

Proyecto en curso de Rick LU9DA, Minima HF multibanda y con modificaciones 
(Tecnica-LU)


Sitios de proyectos

No todos son grupos de yahoo, también hay sitios enteros donde la información vale oro.
http://www.lw3ewz.com.ar
http://www.qsl.net/lw1ecp/
http://www.lu9da.org
https://circuitsalad.com/
http://yu1lm.qrpradio.com/
http://n6qw.blogspot.com.ar/
http://kv4qb.blogspot.com
http://www.norcalqrp.org
 http://home.alphalink.com.au/~parkerp
 http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/
 http://www.jessystems.com/
y muchos mas que se pueden encontrar googleando por algún tema especifico. Hay que aprender a buscar, como decía anteriormente, lo mas probable es que la información sea en ingles, si buscamos "Transceptor casero de CW simple" no van a aparecer la misma cantidad de resultados que si buscamos "homemade simple CW transceiver"

Youtube

Canal de  XQ2CG, Sergio muy analitico con las antenas y usando herramientas de ultima generacion: https://www.youtube.com/channel/UCG6l_HOK9PO7MBuymV99_Ww
Canal de LU9EQF,  Milton Gerstner un radio experimentador excelente: https://www.youtube.com/user/lu9eqf/featured
Canal de Ray Ring de Circuit Salad, experimentos de radio muy interesantes:
https://www.youtube.com/channel/UC9Fq18_Ub_DUoNwLwFkCYOg
Canal de VK3YE Peter Parker (Si, igual que spiderman) Pero con experimentos de radio
https://www.youtube.com/channel/UCPhfct0hwCpv_q6_BVSFsRA

Equipo SDR de LY3IO (Click al Video)

Otras fuentes

Una de las búsquedas que mejor resultado me da es buscar en google por imágenes, supongamos que queremos aprender sobre filtros a cristal, buscando en las imágenes de google "Crystal Ladder Filter" vamos a encontrar circuitos y fotos de equipos, si se ve "casero", luego desde alli podemos visitar el sitio para seguir leyendo.

Sirve comprar un kit?

En mi caso nunca compre un kit, pero creo que seria una manera muy interesante de armar nuestro propio equipo. Por supuesto que sirve, mientras sepamos exactamente lo que estamos haciendo y que nuestra experiencia no se base solamente en soldar y seguir instrucciones del fabricante, tenemos que entender perfectamente lo que estamos haciendo para luego realizar ajustes y posibles adaptaciones o mejoras. Aunque luego nos quedaría pendiente hacer nuestro propio equipo "from scratch" o desde cero, juntando y probando circuitos con los componentes que conseguimos por nuestra zona.
Muchas veces podemos hacer nuestro propio kit buscando información sobre el kit que nos gustaría tener, conseguir el circuito, el PCB listo para imprimir y los componentes puede resultar mas simple y mas rápido que mandar a pedirlo a USA.

Pixie, un proyecto que se vende como kit en ebay


Laboratorio

Aquí es donde hay que hacer las inversiones para lograr que los proyectos mas exigentes lleguen a buen puerto, no es necesario empezar comprando un osciloscopio y un analizador de espectro para hacer un equipo de radio, seguramente lo podemos hacer sin comprar nada tan caro como esto.
Las herramientas básicas son el multímetro (tester), soldador, estaño (de buena calidad), un lugar para trabajar que puede ser el mismo shack de radio ya que tenemos que tener acceso a las antenas y demás equipos.

Hay muchas herramientas que las podemos hacer nosotros mismos y que también son buenos proyectos para aprender y fundamentales para equipar el laboratorio, como un medidor de ROE, un inductímetro y capacímetro, un PHSNA, un dip-meter (ondámetro de absorción), una punta de RF para el tester (medir mV DC desde RF) etc!

Algunas herramientas necesarias

Proyectos

Como siempre se empieza estudiando el proyecto, leyendo sobre las experiencias de otras personas haciendo este circuito, posibles mejoras y el consejo aquí es que antes de empezar un proyecto, hay que asegurarse que en la zona se pueden comprar todos los componentes, me pasó de tener el proyecto del SDR parado durante casi un año esperando obtener unas compuertas de alta velocidad.

Hay quienes piensan equivocadamente que no se puede llegar a la calidad de los equipos comerciales, y si ven el proyecto de PICASTAR o cualquier SDR Standalone con pantalla táctil donde solo hace falta conectar un teclado, como dice Marcelo LU1IBL, es cosa de usar un Raspberry, una pantalla táctil y un teclado.

Picastar: un proyecto de grandes requerimientos


También hay proyectos muy simples y de prestaciones simples; que no dejaran de sorprendernos por lo bien que funcionan, generalmente QRP  aunque podremos en cualquier momento hacerle un amplificador.


Donde conseguir componentes

Además de cualquier comercio de componentes electrónicos cercano, tenemos este listado online de casas de electrónica. Gracias Dani LW1ECP



jueves, 13 de agosto de 2015

Filtro pasabanda multibanda activado por diodos

El filtro es uno de tercer orden Butterworth con tres tanques sintonizados a masa. Sirve solamente como pasabanda para recepcion y el diseño se puede usar para activar cada banda con un diodo del tipo pin o un simple 1N4148.

Para el circuito me inspire en el Irlandes EI9GQ, el cual tiene publicado un lindo articulo aqui. El filtro pasabanda que hizo es solo para las bandas 80, 40, 17 y 10m.





En la imagen se muestra solo dos filtros, pero se pueden poner todos los que hagan falta en la misma placa.

Calculos para las otras bandas

Como mi equipo requiere mas bandas, necesitaba saber como calcular este tipo de filtros y mi busqueda me llevo a dos lugares, uno es dentro del mismo sitio de EI9GQ y el otro es el filtro diseñado para hacer multibanda al "bitx"; llamado G6LBQ.
Los calculos de EI9GQ son para uno de orden 4 y no para uno de 3 pero me sirvio para deducir las formulas para el de orden 3, las cuales se explican a continuacion:
Click para agrandar


 

f = Frecuencia central del filtro en MHz
Bw = Ancho de banda en MHz
L = Inductancia en uH
C = Capacidad en pF
q = Constante para el filtro = 1
k = Constante para acoplamiento = 0.7071
Qu = Constante de bobina
Rp = Resistencia de entrada/salida optima en Ohms
Tk = Espiras de acoplamiento para Rp
Np = Espiras bobinado primario
Ns = Espiras bobinado secundario

Calculo del filtro paso a paso

  1. Seleccionar la frecuencia central del filtro (f)
  2. Seleccionar el ancho de banda del filtro (Bw)
  3. Seleccionar una cantidad de vueltas de secundario (Ns) con la que obtengamos un XL entre 50 y 150 Ohms para la frecuencia (f)
  4. Calcular el valor de capacidad del nodo (C0), que resuena con (L) en (f)
  5. Calcular el valor de capacidad de acoplamiento (Ck) para el ancho de banda elegido (Bw)
  6. Calcular el Qe
  7. Calcular Rp para el Qe obtenido
  8. Calcular Tk para el valor de Rp obtenido y la impedancia (50)
  9. Calcular Np teniendo en cuenta la relacion de espiras

    Hice una planilla de calculos para aplicar las formulas ante los cambios de valores. 

    Calculos con planilla de calculos


Construccion

 Las bobinas usadas son del tipo TOKO 10K, pero cualquier similar se puede usar. Incluso se pueden hacer los calculos para usar toroides, lo cual evita un poco mejor las perdidas de insercion. Para el diseño de la placa en los capacitores son fijos pero deje espacio para poner 3 en paralelo para obtener asi el valor deseado.
Bobinas usadas





Esta es mi placa en proceso de construccion
Bobinas TOKO sacadas de otros equipos


PCB listo para imprimir




Continuara...



lunes, 20 de julio de 2015

Filtro de CW de 200Hz de ancho de banda


Este circuito lo hice para mejorar la recepcion de señales en CW en mi transversor. En un receptor DC es fundamental contar con un buen circuito para recibir bien CW ya que normalmente tienen un ancho de banda algo amplio y como sabemos en 1KHz pueden entrar varias señales simultaneamente. Con este filtro de tan solo 200Hz con el centro en 750Hz podemos librarnos facilmente de todas las señales vecinas; tengamos en cuenta que el filtro trabaja en la zona de audiofrecuencia por lo tanto ademas es muy facil de hacer andar, muy economico y no es critico su montaje como si se tratase de RF.

Se puede hacer como en mi caso que lo puse dentro del equipo, o bien como un filtro externo en un equipo comercial.

Circuito

Estuve buscando algun circuito de filtros activos ya que lograr hacer un Butterworth de audio con bobinas y capacitores puede ser algo complicado y de tamaño mas grande. Luego de investigar un poco me decidi por hacer el "Hi-Per Mite" Del grupo QRP 4 State por los comentarios de quienes lo hicieron y lo usaron; al parecer realmente es de alta perfomance sin introducir ringing en el audio filtrado.

http://www.4sqrp.com/HiPerMite.php





Como se observa en la imagen, la gente de 4SQRP uso componentes variados, capacitores de buena calidad pero las resistencias son de 5%. Segun su articulo no es necesario prestar mucha atencion a este tema.




Implementacion

En mi caso no encontre en la casa de electronica las R de 36K, asi que lo hice con una de 33K y una de 3.3K, el valor produce un pequeño corrimiento en la señal central que no seria de 750Hz sino de un poco mas baja frecuencia.
Tambien reemplace R12 y R11 por un potenciometro de 200K. Tengamos en cuenta que en todo caso siempre debe usarse el capacitor de 220uF para el desacople.

En todo caso hay que prestarle atencion a este cuadro que hicieron los diseñadores del circuito.



Le puse un rele para activarlo y desactivarlo desde el Arduino


En el video se pueden ver las primeras pruebas del filtro, aun no esta cableado hasta Arduino, por eso uso un cable directamente a 5v para activarlo y desactivarlo. Se puede escuchar como se reduce el ruido de banda.

martes, 2 de junio de 2015

Transceptor multibanda de HF, conversion directa con phasing y SDR (En desarrollo)

Comienza un nuevo desafio; hacer un equipo de radioaficionado para HF multibanda. Por suerte la tecnologia al alcance hoy en dia hace que no tengamos que enfrentarnos a resolver todos los subsistemas de un equipo de radio de manera analogica. Al pasarnos al plano del tratamiento de señales digitalmente no se requieren tampoco tener el mejor instrumental como si se quisiera hacer un equipo completamente analogico.  

Radio definida por software (SDR) 

Un SDR (Software defined radio) es un equipo que resuelve de manera digital, por software, varias etapas que se pueden observar en un receptor o transmisor de radiofreciencia. En mi caso en particular no voy a usar un conversor analogo digital por hardware sino que voy a hacer un receptor y un transmisor de conversion directa y utilizar el metodo de doble fase para obtener las señales par un tratamiendo con la computadora y un software para SDR y viceversa para la transmision.
Pero tambien me gustaria poder usar mi equipo sin depender de la computadora; obviamente suplir de manera analogica todo lo que hace el software es un poco complicado, la ventaja de que esto se hace en la parte de baja frecuencia (audio) y si bien nunca hice algo asi creo que es menos complicado que hacerlo con mixers y filtros de cristales apareados y en frecuencias mas altas los cuales son algo dificiles de conseguir por donde vivo; espero que el tiempo me de la razon.

Me gusto la explicacion del amigo Croata YU1LM y despues de leer algunas hs sus articulos me decidi por el DR2D que utiliza una entrada con DDS basado en AD9850 el cual consegui comprar por 7usd en ebay. Les recomiendo visitar su sitio porque es realmente muy instructivo y tiene una muy buena explicacion sobre el funcionamiento de un SDR con salida I+Q (In Phase and Quadrature). http://yu1lm.qrpradio.com/

Link a mi version de DR2D

Filtros Pasabanda

Algo muy importante en los receptores de conversion directa (DC) son los filtros pasabanda en la entrada y los atenuadores ya que el rango dinamico suele ser pobre al no tener control automatico de ganancia. Para los filtros pasabanda encontre el articulo de Lew Gordon publicado originalmente en una revista QST de la ARRL el cual presenta un Butterworth de 3 polos, bastante facil de hacer.
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/8809017.pdf 

Luego tambien encontre estas calculadoras online para armar los filtros a la medida que nosotros queramos para cada banda; en el caso de un radioescucha es probable que quiera armar los filtros ajustandolos a sus bandas preferidas.
http://www.wetnet.net/rf_design/3pole.main.cgi

Aqui podemos tener toda la info sobre los toroides de ferrite
http://toroids.info/

Siempre es util tener a mano esta calculadora!
http://www.1728.org/resfreq.htm

Hice el diseño de una plaquita para el filtro en Eagle con el siguiente circuito:
Aqui hay algunas fotos de las placas hechas con el metodo de la transferencia del toner de una impresion laser.

Placa de las tres primeras bandas (80,40 y 20m) casi terminada.


DDS VFO con Arduino! 

Para el VFO con DDS lo que hice fue comprar un Arduino UNO ademas del AD9850 y modifique el programa original de AD7C y le hice muchas mejoras! Le agregue un boton para guardar memorias, un boton para RIT, otro para escaneo de memorias, otro para cambiar de modos y otro para el step de frecuencia. Hice ademas un controlador serial de solo dos cables para el display de 16x2 con un shift register y como dial use un motor paso a paso con 50 posiciones y no un encoder digital de 20 y que ademas son algo dificiles de conseguir a menos que lo saquemos del boton de scroll de un mouse en desuso.

Display con solo dos cables
Una vez hecho funcionar el display con solo 2 cables! Llego el turno de hacer funcionar el modulo del AD9850. Para esto me hice un shield a partir de una placa de pruebas.
Materiales necesarios; ademas de la placa experimental, necesitamos los pines hebras y machos

Se sueldan del lado del cobre!

Se arma el zocalo a la medida del modulo AD9850

El modulo puesto en su lugar
Del lado de alimentacion y entradas analogas no es problema coincidir los pines

De este lado, el espaciado esta desfasado de la placa de pruebas!!
Se soldaron los pines hembra para utilizar el resto de los pines IO de Arduino

Luego de calar el lugar para los pines se cablearon con cobre

Luego se sello con epoxi los pines para que queden firme en su lugar definitivo

Codigo para controlar modulo DDS con Arduino

El codigo como se explico antes, me base en el codigo de AD7C, el cual me sirvio para reutilizar algunas de sus cosas pero tambien para plantear y mejorar muchas otras!. Sin mucho preambulo aqui esta el link para su descarga.
DDS VFO LU1MAW Code

Caja del transceiver

El diseño de la caja es propio, consegui dos tapas de aluminio de una vieja caja de un drive USB externo y le hice con planchuela el bastidor central para que luego se pueda trabajar sin problemas por arriba o por debajo del equipo sin problema. Tambien le puse un instrumento para medir dB porque al principio pense que le haria un receptor standalone superheterodino simple con un LM610 o similar, pero probablemente lo utilice en algun AGC en la etapa de audio del receptor DC, funcionara?.

No usar botones cuadrados o tendras que limar un buen rato
Etapa de potencia de RF y botones colocados!
El bastidor de metal es le da mucha rigidez
Con la base lista para agregarle las placas

Atenuador de entrada de recepcion

Para hacer el atenuador debi tomar la desicion entre tres opciones, ya que quiero el control de ganancia en el frente del equipo y no queria llevar señal de RF hasta el frente para evitar que se llene de ruido producido por la parte digital. Las opciones que manejaba eran tres:
  1. Hacer un tanque LC resonando en una frecuencia por encima de 20MHz produciendo atenuacion en las bandas bajas, mientras mas baja mas atenuacion. Para este tanque usaria un diodo varicap tipo BB212 o similar para poder controlar los dB desde el panel frontal
  2. Otra opcion seria poner un potenciometro para atenuar resistivamente como si se tratase de audio. La gran desventaja de este metodo es la desadaptacion de impedancia que se produce hacia la antena y a la etapa siguiente. 
  3. La opcion correcta para atenuar manteniendo la impedancia en 50 Ohms seria hacer una serie paralelo de resistencias y controlar su activacion desde una llave en el panel y un rele doble inversor. Al poner uno de estos solo tenemos una atenuacion fija, supongamos 10dB, lo ideal seria poner 2 o 3 de estos y controlarlo con 3 llaves y combinarlos entre si para lograr valores intermedios, si se hace uno de -10dB otro de -20dB y el tercero de -30dB podemos lograr un maximo de -60dB al activar los tres al mismo tiempo. La desventaja es que es mas caro que los otros dos. Aqui hay un link para ajustar los valores segun los dB que se quieran obtener.
Para hacer las primeras pruebas me decidi por la segunda opcion, poniendo un alargue del eje para poder poner el potenciometro en la parte trasera.
Control analogico de atenuacion de antena.

Primeras pruebas

Necesitaba saber si el VFO funciona bien asi que luego de hacer el shield para el AD9850 para el Arduino utilizando la menor cantidad de pines para luego usarlos en otras funciones hice un receptor muy simple de conversion directa con el NE602 y LM386. El circuito es el siguiente: http://www.waveguide.se/?article=ne612-receiver-experiment A diferencia del mio, que yo no le hice el circuito del AGC para evitar complicaciones... aunque es una idea que encuentro muy interesante!



Un video de las funcionalidades de mi VFO funcionando. Notese que le falta el shield para el AD9850.



Finalmente un video del equipo funcionando con un receptor de conversion directa muy simple sin filtros ni nada mas.



Filtro de CW

Aqui se puede ver el articulo donde se describe el filtro

Circuito de control y DDS transceptor

Aqui esta el circuito de control con Arduino y todos los perifericos desarrollados hasta ahora. Los puertos analogos seran usados como entradas y los pines digitales de I/O seguramente seran la salida para un registro de desplazamiento con dos 74HC595 para activar las los filtros pasabandas y algo mas.
Click para agrandar


Continuara....
73s de LU1MAW