PWM- 40 mts (7 mhz) - 250 W con IRFP460 LC

En buena Hora...!
Después de bastante tiempo, e idas y vueltas, por fin algo estable, después de renegar con toda la basura que podemos encontrar  en cuanto a MOSFET en nuestro mercado..

Me he convencido (al menos Hoy) que no hay un libro/manual/Biblia, diccionario...etc etc especifico y concreto respecto a la vida y prestaciones que se suponen deberia cumplir los MOSFET respecto a sus hojas de datos....
Hoy anda dando vueltas mucha , mucha, mucha basura, e incluso ni hablar si compramos afuera del país en algún lugar que no conocemos.


comencemos..

Después de ensayar varios prototipos, con las tediosas etapas de salida, con diversos MOSFET (los irfp 460 en toda su gama de modelos, lotes, series y partidas) hay que tener en claro, que cada uno tiene su característica y por ende su comportamiento bajo sometimiento eléctrico.

Quiere decir esto, que, Un  Irfp460 LC, comprado en un negocio de la zona, puede o no ser de las mismas características que uno comprado en otro lugar, e incluso siendo traído o comprado en el exterior.

Hay que tener algunos conceptos básicos, mas que claros. y nunca olvidarse de con que materiales contamos. (por ejemplo que potencia manejara nuestro TX y por ende la fuente, etc etc)

Para resumir, quien quiera aprender de verdad sobre este tema  del mundo PWM/Mosfet para armar su propio equipo , no seré muy extenso, y le sugeriré le pegue una leída, con ayuda de google si andamos escasos de Inglés, Y acá encontrara toda la verdad,....Y la POSTA de los PWM y etapas mosfet Clase "E".

Aconsejo navegar y pegarle una mirada a este site: 

http://www.classeradio.com/ (mucha Suerte!!)

..... me ha ayudado bastante, !!!

Por supuesto, no voy a dejar de mencionar y agradecer  a quien mucho me ha ayudado en todo esto... en primera linea y constantemente..
A Norberto LU8EHA,  por la paciencia  y porque creo haberle explotado  tanto el teléfono como el WhatSapp...  jajajaj

Al amigo Andres LU5HAH, que también me ha ayudado en entender algunos cálculos teóricos para la construcción de las redes en etapas clase "E" de salida Mosfet..
....y a mucha gente también, como (Anibal LU9FL), (Carlos LU8JB), etc etc que me han dado una mano con sus experiencias y practicas...

Para comenzar ,como había mencionado anteriormente, debemos tener en claro que potencia queremos manejar en nuestro equipo (TX). Y por supuesto de acá analizar que potencia que materiales necesarios serán los que conformaran el funcionamiento de nuestra fuente de alimentación. Con lo cual esto quedara a gusto de cada participante.

Aquí solo expondré los circuitos básicos , y sencillos  yendo directo a los bifes,

Los cuales dichos circuitos que expondré son:

Una aclaración muy importante....
 Algunos de estos circuitos son colaboraciones de amigos que ya lo han ensayado, y que han sido aportados para llevar a cabo este proyecto. Es el caso del amigo Sergio (LU1EU), Alberto (LU3EZ quien ya no esta con nosotros).
Gracias a todos ellos por el aporte colectivo , cual fin de incentivar a encarar estos proyectos para quienes estén interesados y desde ya nos guste la Radio

- Etapa Generador de Pulsos.

Como se puede observarse no tiene mayores desafíos a la hora de se construcción.
Este generador de pulsos, que muy bien funciona y se defiende, es un circuito clásico,  cuya autoria (Cabe aclarar) corresponde al amigo/colega Luis (LU1AGP). Dicho circuito es material que estuvo publicado en varios sitios de Internet, confirmando con total certeza su efectivo funcionamiento.
En  mi caso particular, inicialmente, he utilizado el famoso integrado TL494. Pero por una sugerencia del amigo Sergio (LU1EU) , quien me aconsejo poder reemplazarlo por otro similar,el (KA7500) pudiendo ajustar a este hasta una frecuencia que supera los 100 kHz.

Este seria un esquema básico con el cual he decidido construir mi equipo.
Después en Internet se pueden encontrar otras experiencias y ensayos de otros amigos.. respecto los cuales algunos mejoran un poco en cuanto a su rendimiento a este esquema..


- Etapa Moduladora.






Etapa Osciladora/Excitadora.

En esta etapa, si bien es sencilla, no fue  tan tan... así.
No porque no la hubiera hecho andar, sino que cuando terminamos de ajustarla, y funcionando perfectamente, seguidamente  la acoplamos a la etapa de salida y acá es donde se presenta (en mi caso) algunas cositas.... Como por ejemplo la mala calidad de mosfet de salida a excitar (Irfp460).
Sin ir mas lejos el caso que se suele presentar  es que el nivel de excitación suministrado por la etapa excitadora no llega al régimen de voltaje optimo que necesitamos en las compuertas (Gates) de los Irfp460.
Lo efectivo e ideal según expertos y otras experiencias de amigos..., es  que este excitador produzca un  voltaje  de 24 a 26 y en algunos casos 28 volts (PAP) en las compuertas (Gates), en este caso de los 2 x Irfp460 de salida.

Por ejemplo. exponiendo los casos que se han presentado:

El excitador funcionando con el (Irf520) y entregando una potencia de entre 25 y 28 watts, 
excitando a un par de Irfp460A la  tensión de compuerta (Gates)  que se midió con osciloscopio fue de  15 Volts (PAP). Obviamente insuficiente para nuestro propósito.

Otro par, ensayado  del mismo modelo  de mosfet Irfp460A  se llego a medir 
con osciloscopio 20 Volts (PAP). En algunos casos estirando la bobina del excitador, se llego a medir 22 volts (PAP).....  y a esto por supuesto le agregamos el calentamiento de los Irfp460A  de una forma significativa.

Otro caso , que tuvimos la oportunidad de probar, fue con unos Irfp460  (comunes), en donde con un poco de optimismo, esperanza y esfuerzo  pudimos lograr (con la misma excitación anterior) una tensión de  compuerta (Gates) en los Irfp460  de  24 y 25  volts (PAP). Acá estaríamos dentro de régimen de trabajo optimo e indicado , como para poder obtener de ambos  Irfp460  una potencia real de  salida entre 200 y 220 Watts sin riesgo de ningún tipo.

Una de las ultimas pruebas  afortunadamente la pudimos hacer con algunos mosfet IRFP460LC.  que fueron adquiridos vía compra (al exterior).

En la  foto siguiente se puede ver  una de las mediciones que se hizo con el osciloscopio, sugeridas y como debiera presentarse. Es la tensión medida en las compuertas (gates) de los Irfp460 LC que conforman la etapa de salida de RF en clase "E". Algo así debiéramos tener...


La medición esta hecha en 0,5 Volts por cuadro, con una punta/sonda de osciloscopio x 10 (5 cuadros) es decir, 05 x 5 x 10 = 25 Volts PAP

Acá se podría decir que estos son los que mas se adecuan a las características y regímenes de trabajo que necesitamos.
Una de las características importantes que se presento fue que, hasta podremos prescindir del IRF520 en el excitador, y reemplazarlo por un IRF510, con el cual, con menos potencia de excitación (20/22 watts Aprox)  logramos una tensión de compuerta  (Gates) en los Irfp460LC de 25 /26 Volts (PAP) , sin notar una  temperatura apreciable ejercida por  el proceso de excitación.

Finalmente concluí ... en dejar que la etapa excitadora quede funcionando con un  (IRF510), bajo un régimen de valores siguientes:

  1. *   Vcc: 13,7 Volts.
  2. *    Consumo: (1,7 Amp).
  3. *    Potencia real entregada 22 watts (Aprox).
  4. *    Rendimiento  94%

Finalmente esta etapa se encuentra entonces,  funcionando con un IRF510, al cual se le puede sacar una potencia de 20/22 watts, potencia mas que suficiente  y efectiva para excitar un par de mosfet Irfp460-LC, produciendo un voltaje de excitación de 25/26 Volts (PAP) en las compuertas de los Irfp460-LC.

En la imagen siguiente se puede ver el roimetro que fue intercalado entre la etapa Excitadora y etapa final de RF (Clase "E") para hacer los ajustes necesarios. Ajustar siempre a mínima ROE. Vemos que el excitador esta entregando unos 20 watts aprox, por lo que para nuestro proyecto es suficiente para excitar los 2 Irfp460 LC.




Video sobre funcionamiento de la etapa excitadora



Etapa Final de Potencia de RF (Clase E).

Con respecto a la etapa de salida, mucho comentamos en párrafos  anteriores , comprendidos en la descripción que hicimos para el Excitador.

Igual cabe remarcar aquí, que mucho de los valores sugeridos e indicados para el funcionamiento, dependen de las características y calidades de los MOSFET que consigamos en el mercado.

COSAS IMPORTANTES a tener en cuenta

Sugiero considerar (en base a la experiencia cursada) , por ejemplo, en cuanto a la tensión de Pico sometida en los Drenajes del los Mosfet de salida (Irfp460  cualquiera sea el modelo a ensayar) no superar los 175/180 Volt (PAP).

En la imagen siguiente podemos ver la medición efectuada mediante el osciloscopio, y como debería presentarse la imagen/señal.
Esta medición corresponde a la tensión de los drenajes (Drain) de cada uno de los Irfp460 LC que componen la etapa de salida de RF (Clase "E")


La medición esta hecha en 5 Volts por cuadro, con una punta/sonda de osciloscopio x 10 (5 cuadros y dos rayitas del siguiente) es decir, 5 x 3,4 x 10 = 170 Volts PAP.

Antiguamente, cuando estos mosfet eran buenos, decían que el régimen de trabajo de la tensión (PAP) de drenaje rondaba y/o admitían unos 213 Volt (PAP).

Otra sugerencia: El ajuste del Excitador, ya acoplado con la etapa de salida, deberá hacerse a mínimo...mínimo ROE en lo  posible..(Hacerlo inicialmente sin alimentar los mosfet de salida Irfp460 LC).

La imagen siguiente muestra el tanque de sintonia de entrada de la etapa de salida

Tanque sintonia entrada etapa de salida

El ajuste de la roe y correcta adaptación de impedancia "Z" entre la etapa excitadora y etapa final se hace retocando L1 (ver figura de la etapa salida RF (250 Watts)

Al alimentar los mosfet de salida, puede ser que observemos un mínimo de Roe entre etapa excitadora y etapa final. Siendo este el caso, (con etapa de salida Alimentada) puede ajustarse una ves mas a mínimo (1:1 , seria lo ideal). Para el caso en que esta Roe sea despreciable, no debería generar mayor problema.

El régimen de trabajo actual de dicha etapa final de salida esta expuesta en el circuito a continuación:


Acá puede observarse la potencia real entregada por este par de Mosfet IRFP460 LC

Y con un porcentaje aceptable de modulación que ronda en este caso alrededor del 95 % aproximadamente sin darle toda la rosca a la ganancia de  audio. (ver imagen siguiente)


Video del funcionamiento del equipo en su conjunto (ya ajustado)


Aquí dejo una tablita con el régimen de valores que alguien amable y gentilmente me ofreció como ayuda para llevar a cabo los ajustes  de tensiones a considerar sobre los Mosfet IRFP460 que  conformaran la etapa de salida de RF clase "E"



Vista etapa potencia RF

Vista etapa potencia RF



Vista del Modulador Toroides T130-26

Vista del Modulador  Toroides T130-26

Montaje

Etapa Osciladora/Excitadora (IRF510)

Etapa Osciladora/Excitadora (IRF510)

Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs

Fabricando circuitos impresos (PCB)

Fabricando nuestro propio (PCB).


La mayoria de los artículos con circuitos  que podemos encontrar en este Blog , cuentan con el correspondiente diseño y o Pcb para el armado del circuito impreso. Es el caso por ejemplo del:  Receptor de HF con TDA1572, el generador de Tonos con el ICL8038, el pre Lab Reference con la JRH etc...etc..

Por tal y como  se me ha sugerido y a pedido del amigo amigo Juan (LU3AGI) " despues de tantas idas y vueltas, llamados telefonicos, Mails y paseos frente al espejo ",  ademas de una serie de irregularidades emocionales..... :)   voy a volcar una breve explicación de como (en mi caso particular) hago todo el  proceso para la construcción de mis propios circuitos impresos (PCBs).

Este pequeño articulo y/o tutorial los vamos a llevar a cabo en base a la construcción de una simple y efectiva llave secuencial electronica  (que usan varios colegas Radioaficionados) para la conmutación  de  (Recepción/Transmisión) en sus QSOs.

Descargar:  Diseño

" Es importante destacar "
que el proceso de impresión de los circuitos impresos se haga con  "IMPRESORA LASER". ya que #NOFUNCIONA# con impresora por chorro de tinta u otra.

Foto 1

Como primer paso , descargar el diseño  del  circuito que quieran construir.
Por lo general, todos los diseños (PCB) que incluyo en los artículos están a (
escala 1:1) y listos para imprimir sobre el papel adecuado para aplicar termo transferencia.
Hago una pequeña referencia en cuanto a este tipo de Papel.
El que yo he comprado, fue a través de ML, en donde hay varias tiendas que lo ofrecen, de diversas marcas... El adquirido si mal no recuerdo era de la marca PLAQUETODO....el cual anduvo bastante bien... y no fue tan caro.


Foto 2

Luego , y habiendo descargado el diseño PCB publicado que se encuentra por lo general en formato (Acrobat Pdf), primero hacemos una impresión de muestra sobre una hoja común en la impresora láser. Esto es para hacer una toma de la posición de impresión sobre el papel.

Seguidamente, colocaremos sobre dicha área impresa el papel de termo transferencia, que como podemos observar en la foto será  unos centímetros mas grande, logrando así cubrir bien el área y que nos permita algún margen de desvío que pueda tener la hoja en el momento de la impresión. (Foto 2)

Foto 3
El papel de termo transferencia puede sujetarse sobre la hoja común para que no se corra de lugar a través de alguna cinta adhesiva sobre los bordes (Foto 3)

Foto 4
Una ves  impreso sobre el papel de termo transferencia, retiramos/despegamos este de la hoja común, para luego continuar con el proceso de calor sobre la placa Virgen de pertinax, como indica la
Foto 4 y Foto 5..

Foto 5
El proceso de calor, se lo puede efectuar con una simple plancha domestica (Previa negociación con vuestra sra o compañera de vida, también esta "Permitido arrebatarle la plancha a la suegra sin previo aviso"). 

Foto 6

El tiempo aproximado del proceso por transferencia de calor, depende muchas veces de la calidad y densidad de toner que haya salido en la impresión, como también del tamaño del PCB a transferir. En este caso nuestro circuito (PCB) se transferirá a una placa de 10 x 5 cm.
Se aconseja que el estado del Toner en la impresora este en su máxima carga, ya que de lo contrario puede pasar que en la transferencia nos queden pistas o áreas muy debilitadas, no permitiendo así una transferencia correcta del circuito. Por lo general en este PCB el tiempo estimado para una correcta transferencia ronda entre unos 10 o 15 minutos. (Foto 6 y Foto 7)
Foto 7





La transferencia de calor hacia la placa debe hacerse parejo , lenta y  suavemente, para así lograr una correcta impresión del toner sobre la placa de pertinax. Sugiero ver el siguiente video.


Tendremos una transferencia correcta cuando observemos que toda el área del papel esta  intrínsecamente y fuertemente adherida a la superficie de la placa. E incluso notaremos como una especie de resaltado del circuito.


Una ves finalizado  y de habernos asegurado que el proceso de transferencia salio como esperábamos. procedemos a someter la placa a un recipiente con agua para la finalizacion del proceso.
Se recomienda que la temperatura del agua se encuentre arriba de los 30 grados, no mas de 50 grados.

Este proceso puede demorar unos 20 a 30 minutos. Hay que ir chequeando cada 10 minutos. Y nos daremos cuenta que el proceso ha concluido cuando observemos pequeñas arrugas sobre la cara superior del papel, es decir la cara a donde se ha aplicado calor con la plancha.



Cuando observemos que este proceso de enfriamiento ha concluido, ya estaremos en condiciones de retirar la placa del recipiente.
Con lo cual de manera suave y lentamente podemos comenzar a despegar al papel, Siempre tirando con cuidado , Y lo importante es ir tirando NO en forma vertical al área de la placa, sino con un cierto angulo. Este punto se podrá apreciar en el siguiente video









Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs




Dipolo (V Invertida) Monobanda con trampas 3,5 Mhz (Banda 80 mts) (CON BALUN 1:2)

Volviendo  al tema del dipolo Monobanda con Trampas que fue publicado en otro articulo de este Blog , dejo aquí el link (http://lu6dcs.blogspot.com/2019/10/dipolo-v-invertida-monobanda-con.html), aquí presento otra opción.
Esta vez  retiramos el BALUN 1:1 y el STUB que cumplía la función de adaptador de impedancia (Z) en el centro de bajada de dicha antena. 





L1 y L2 = 40 uH (microhenrios). Construidas con 35 vueltas (espiras juntas) de alambre de 1,6 mm de

diámetro, sobre tubo de PVC de 50 mm de Diámetro y aproximadamente 15 cm de largo.
Se utiliza 6 mts aproximadamente de alambre de cobre por bobina.







En la publicación anterior  (http://lu6dcs.blogspot.com/2019/10/dipolo-v-invertida-monobanda-con.html), lo que hacíamos era variar la inductancia del STUB (Adaptador de Z) en base al montaje de dicha antena, es decir  con el dipolo totalmente extendido el valor del Stub era de 2,5 uH (microHenrios). Para el caso de la antena en disposición de V invertida el valor del Stub era de 21,3 uH (microHenrios).






Acá otra opción, y que a mi criterio he observado un mejor rendimiento es, que como el dipolo en V invertida en mi caso a 10 Mts de altura tiene aproximadamente una Z impedancia de entre 25 y 27 Ohms en el centro de antena, fue optar por la sustitución del conjunto anterior mencionado  por un BALUN 1:2, es decir un Balun trifilar de 25 Ohms a 50 Ohms.









No hay mucho para detallar en su construcción. Mas que el diámetro del Toroide empleado que puede observarse en la foto, y las 11 vueltas de alambre de 1,6 mm de diámetro empleado para dicho bobinado y el haber empleado una de esas cajas estancas que se utilizan para instalaciones eléctricas que ha quedado perfectamente sellada








Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs



SSB / AM BFO 455 KHZ. Para Receptor de HF casero para 80 y 40 Mts con Integrado TDA1572


Después de tanto tiempo y de vuelta a las andadas gracias al amigo Polo (LU1EHK)  en el reencuentro que tuvimos  en la banda de 80 mts (3.600 Khz), me ha recordado el tema del  famoso y  no menos preciado receptor de construcción casera con el Integradito PHILIPS TDA1572. 

Publicado aquí mismo en este  blog
(Receptor-AM-Tda1572) aproximadamente en Diciembre del 2015 con un nuevo aporte funcional para aquellos que no le quieren escatimar a la recepción en SSB, pudiendo en este caso agregar un fantástico BFO construido con filtro cerámico de 455Khz (esos de 2 patitas ) totalmente estable y de construcción muy sencilla.









Aca expongo unos videos de su funcionamiento





Cabe destacar y aclarar que este sencillo esquema es de la autoria de un Radioaficionado de Rumania, (YO3DAC - VA3IUL   
Iulian Rosu) que para destacar tiene muy buen material publicado, interesante y bastante variado, como por ejemplo algunos Handbooks interesantes.
su sitio esta en https://www.qsl.net/va3iul/ 


Placa de 5 cm x 5 cm con todo el montaje



Observar el  Resonador Ceramico utilizado


Volviendo..... aquí en este site encontré un esquema que en si es un BFO construido  con un transistor BF245 (podría ser otro similar) y un resonador cerámico  de esos de dos patitas, algunos medios anaranjados y otros mas bien amarillos.

Quienes hayan incursionado la construccion de este receptor con el TDA1572, recomiendo y no se va a arrepentir de agregarle este BFO para escuchar ahora tambien las estaciones amigas en SSB.

dejo aqui un bosquejo del circuito pasado en limpio, y el pcb para descargarlo o copiarselo
CIRCUITO
MONTAJE

PCB


Aquí también pueden descargar esquemas para su construcción:
Descargar aqui

Espero les sirva.. y desde ya 

Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs

Transmisor valvular 2 x 6DQ6 (3,5 Mhz) Modulacion Clase "B" especial (140 Watt)



Modificando el viejo cachivache...perdón... el viejo transmisor de las 2 x 6146 x 2 6DQ6


Rompiendo el viejo mito de las 6DQ6. Después de unos  años he decidido cambiar  el esquema o diseño del viejo transmisor de AM , Mi primer transmisor , cuyo esquema consistía en 2 válvulas 6146B en Salida de RF modulada por 2 6DQ6 en clase "B" especial.. Pero con un rendimiento se podría decir medio bajo, ya que no  contaba con un buen esquema de alimentación, es decir que todo el equipo salvo el excitador previo de las válvulas de audios (TDA2003) se alimentaba través de un sistema doblador de tensión directamente de la Red domiciliaria, y una fuente switching  para filamentos de dichas válvulas
El nuevo esquema seria: 2 Válvulas 6dq6 en salida de potencia de Rf por 2 6dq6 en modulación en Clase "B" especial.
Activo y operativo a la fecha.  Totalmente renovado. Entregando una potencia de entrada a placa de 200 Watts, Es decir unos 140 Watts según rendimiento del 70/75 %

Como es de suponer el transformador de modulación es totalmente nuevo acorde a las nuevas características requeridas según consumo y regímenes de funcionamiento del nuevo esquema de las válvulas en ejercicio.
Lo primero, se ha decidido aumentar las tensiones de alimentación  tanto placa de las válvulas  6dq6 de audio como las placas de las 2 6dq6 de la etapa de potencia de RF.

Es decir: 
En cuanto al régimen de funcionamiento esta con una tension que ronda los 850 Volts en placa, y un consumo de 220 / 230 mA a plena carga,. 
De todas maneras hoy en su actividad no suelo pasarlo de los 210 mA
Corriente de Placa  en 210 mA x 850 V Placas aprox

Potencia real entregada 110 Watts

En este video se puede apreciar el porcentaje de modulación en el 100% Aproximadamente , monitoreado con el osciloscopio.



Aquí se puede escuchar una excelente grabación que han hecho como reporte de Audio y quien se ha tomado el trabajo de hacerla la estación de  San Martín Bs.As. (LU8EHA). Gracias Norberto!!

Click aquí: para escuchar el Reporte de Audio  de este transmisor actualmente operativo con sistema de antena descrito en el articulo anterior:

Ver aquí: Dipolo Monobanda con trampas para 3,5 Mhz


circuitos del nuevo Transmisor para la banda de 80 Mts.

ETAPA Osciladora / Excitadora


ETAPA Salida Potencia de RF

ETAPA MODULADOR DE AUDIO



Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs.






Dipolo Monobanda con trampas
3,5 Mhz (Banda 80 mts)



A modo de referencia, las características de instalación de este dipolo actualmente operativo
son:
Altura: 10 Mts. Largo total: 21,70 mts. Bajada Coaxil 50 Ohms.
Montaje: en V (invertida). 4 dBi
Adaptación de impedancia en centro de antena por medio de STUB (cerrado) de 21,3 uH
(microhenrios) para obtener ROE 1:1 (PARA EL CASO DE V INVERTIDA).
Para el caso de DIPOLO EXTENDIDO, el STUB será de 2.5 uH
Balun trifilar de corriente 1:1
L1 y L2 = 40 uH (microhenrios). Construidas con 35 vueltas (espiras juntas) de alambre de 1,6 mm de
diámetro, sobre tubo de PVC de 50 mm de Diámetro y aproximadamente 15 cm de largo.
Se utiliza 6 mts aproximadamente de alambre de cobre por bobina.
EL Stub puede construirse sobre toroide acorde a la frecuencia de trabajo, O bien devanar un bobinado
con núcleo de aire obteniendo una inductancia de 21,3 uH (Caso V Invertida) y 2.5uH (Caso dipolo
extendido)
Según la potencia que entregue el TX, será la robustez del STUB seleccionado.




Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs


Receptor de HF casero para 80 y 40 Mts con Integrado TDA1572

Excelente prestación, ganancia y selectividad para los que hacemos AM!!


Hacia rato andaba dando vueltas y viendo en que momento retomaba  la construcción del un mero receptor bien sencillo por supuesto, ademas de compacto  y  buenas prestaciones para la escucha de emisiones amigas como también nuevos contactos sobre todo en AM. 

Cabe destacar que dicho circuito fue diseñado por LU8EHA (Diseño exclusivamente de Norberto) quien gentilmente me ofreció enviar el circuito para incursionar su construcción ademas de guiarme sobre el desarrollo del mismo.
Un poco la idea y objetivo era complementar un receptor casero al equipo Transmisor también de construcción casera con el que hoy cuento en tecnología valvular (TX 100 Watts 2-6146 x 2-6DQ6). Ya que también era hora de hacer tomar un descanso al queridisimo y tan elogiado FT80 el cual desde hace bastante tiempo me viene acompañando con la recepción.  


Manos a la Obra.
como puede observarse en la imagen siguiente el circuito es muy sencillo , y consta de dos etapas:


Etapa (Pre selector).








Como puede  ver es una etapa muy sencilla.  Pero una de las claves desde ya esta en  los inductores L1 y L2. Ya que inicialmente  para la construcción de los mismos utilice a modo de prueba los ya conocidos toroides extraídos de una vieja fuente de PC. 
Anticipo desde aquí que dichos toroides no son recomendados, primero porque uno nunca sabe el valor y características y datos certeros de su composición, y segundo su baja permeabilidad y el Q que que ofrecen estos .
Con lo cual con lo primero que me tope fue con un bajisimo rendimiento en cuanto a ganancia sobre dicha etapa.

Como me di cuenta de esto? 
Nada de ciencia.........desde ya...!!!  prueba y prueba y mas pruebas.
Pero algo que me hizo sospechar de que la mano del bajo rendimiento venia por ese lado fue cuando introduje un trozo de Ferrita (de una antena vieja de spica) sobre la Bobina L3.
Ahí era notable como la señal  recepcionada aumentaba casi unos 10 Db!!!!  Claro esta que esta maniobra hacia comportar a esta bobina como antena, pero no era esta la solución ni mucho el objetivo sobre esta etapa.

Conclusión:
 

Algo no andaba bien en estos inductores. Por supuesto  y por el método de "Descarte" era de esperar que L3 no debería traer mayor consecuencia por ser de núcleo de Aire y pocas espiras, por lo que la sospecha se acercaba a los otros dos inductores, (L1 y L2) Aquí puede observarse la primera experiencia con los toroides de PC. No los recomiendo para esta Ocasión.
De igual modo llegar a la solución de esta incógnita fue bastante sencillo y rápido. Por suerte contaba por algún lugar perdido de los cajones del tallercito con unos núcleos bastante pequeños de color anaranjados o rojizos que alguna ves me regalaron como atención como parte  en una compra de válvulas. Debo confesar que nunca imagine que me irían a servir. Pero efectivamente como dice  el dicho (Como anillo al Dedo). Fue notable el cambio y el aumento de rendimiento de la etapa pre selectora sin mayor reniego.



Los transistores para dicha etapa según LU8EHA (y acertado esta) pueden ser: MPF102, BF245, 2SK152 o el U310.
En mi caso contaba con algunos BF245, por lo tanto bienvenido sea. Y funciona de manera totalmente satisfactoria.
Otro de los factores a tener en cuenta es la disposición de las bobinas o inductores. Siempre respete el diseño y ubicación  del circuito original de Norberto.  Ya que de no ser así puede presentarse la famosa dispersión de campo entre  (L1 y L2) y llegar a hacer cosas raras que por suerte no tuve el gusto de conocerlas. jeje

Etapa (Receptora con TDA1572).

Antes de abordar de lleno este tema comentare un poco sobre el tema filtro..
Es fundamental ponerle el mejor esmero al tema de filtro en esta etapa.
El circuito original diseñado y publicado en su momento  por LU8EHA mencionaba algunos de los filtros adecuados como los siguientes: SFU455A, LT455E, CFW455E.
Como era de esperar...,no contaba con ninguno de ellos , como tampoco pude conseguirlos en los comercios en los que generalmente compro los componentes electrónicos (Electrónica Liniers, Electrónica Bouza "Belgrano" y TV Norte en Martinez.) que son las casas en donde mas cerca y cómodo me queda para pasar.
Peeeero......!!! por suerte recordé que tenia por ahí una plaquetita con un circuito que correspondía en aquel entonces  a un viejo control remoto de las épocas del aeromodelismo.  Esta plaquita era la parte receptora que tenia uno de mis modelos como receptor y la cual tenia un filtro cerámico de 5 patitas. Era el filtro LTM455E, que según su Datasheet  tiene las siguientes características técnicas:

A. CENTRE FREQUENCY(f) : 455 KHz±1.0KHz
B. BAND WIDTH AT 6 dB : ±7.5 KHz MIN.(TO 455KHz)
C. BAND WIDTH AT 50 dB : ±15 KHz MAX.(TO 455KHz)
D. STOP BAND ATTENUATION : 45 dB MIN.(AT f±100KHz)
E. RIPPLE : 3.0 dB MAX.( AT f±5.0KHz)
F. INSERTION LOSS : 6.0 dB MAX.(AT THE SMALLEST LOSS)
G TEMPRATURE COEFFICIENT
. OF CENTER FRENQUENCY : ±50PPM/℃ Max.(-20 TO +80℃)

H. INPUT/OUTPUT IMPEDANCE : 1.5 KΩ

Conclusión: Bienvenido "LTM455E".!!!
Podemos decir que el rendimiento que hoy esta cumpliendo este filtro es bastante aceptable para las estaciones de AM que hoy andan en la banda de los 40 MTS. Ya que tiene un ancho de banda. (10 khz arriba y 10 khz abajo) con estaciones realmente poderosas que entran con señales mayores a  9/45dB.


De igual modo  encontré en Internet (ML) una persona que tenia los famosos filtros  SFU455A  a buen precio, así que decidí comprarlos para futuros casos o alguna prueba.

Algunos Tips a tener en cuenta sobre el esquema del receptor:
Para el caso de querer implementar el esquema de filtros por medio de los SFU455A obviamente a demás de modificar el circuito impreso y PCB que aquí se publica deberán respetar los valores que se muestran en la imagen de arriba. Se pude observar que difieren según el esquema de circuito publicado al principio.
La resistencia R9 es de 2k2, se agrega un capacitor de 56 pF entre ambos filtros y se elimina la resistencia de 3K entre los pines 3 y 4 del TDA1572.
Para la construcción de L1 y L2 utilice los últimos 2 núcleos que me quedaban del tipo Binocular .

En lo posible se deberá blindar con una pequeña chapita el filtro o  los (en el caso de los SFU455A) . Se puede ver seguidamente como me quedo blindado. Para ello compre un pedazo de papel España que es fácil de maniobrar, doblar  y soldar , el cual me permitió armar un blindaje en forma de cajita perfecta.

Aprovechando la fácil manipulación de este material papel España también (Y por las dudas) le hice una especie de blindaje al TDA1572. Como puede verse en la imagen próxima.

Esta etapa no lleva mucho ajuste para su funcionamiento, salvo la bobina FI que esta debe ajustarse a máxima salida. Se recomienda un Osciloscopio, caso contrario muy buenos oídos u otro instrumento.



Otra de las características importantes de este receptor es la posibilidad de conectar  como fue mi caso el frecuencimetro digital que se encuentra publicado en este mismo Blogs como "Frecuencimetro Digital casero con PIC 16F628" a la salida que se indica como "Osc. Out" en el esquema (plano).








También nos ofrece la posibilidad de conectar un medidor de señales como se ve en la foto, y para aquellos que son muy esquistos  nos brinda una salida para conectar un osciloscopio y así poder monitorear la calidad de transmision de nuestros corresponsales.

Para el encajonado decidí reciclar un viejo gabinete de un BC marca IREA el cual por el tamaño y su estado era bastante simpático para esta ocasión. 



Así que a vaciarlo y reciclarlo. !!
PRESENTACIÓN  DEL PANEL FRONTAL

DISTRIBUCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS PLACAS Y CIRCUITERIA



ETAPA PRE SELECTORA

ETAPA DE RECEPCIÓN CON TDA1572



Por ultimo, la parte de audio. Vemos que tiene un pequeño pre amplificador con un TL071.  El cual a gusto de cada consumidor puede optar por fabricarle uno propio, por ejemplo con un TDA2002 o bien conectarle algún amplificador externo

Aquí un video que deja constancia de la buena calidad y recepción del este humilde pero no menos receptor de HF para nuestros comunicados en AM..!!




 Aquí los diseños del PCB y montajes para su construcción



Pre selector (MONTAJE)


Pre selector PCB


Etapa de recepción (Montaje)


Etapa de recepción (PCB)


Hasta la Proxima y mucha suerte!!. 👍
Atesore sus criticas , si no son con fines esencialmente constructivas.

Gracias!
lu6dcs.