martes, 17 de marzo de 2020

MODULADOR CLASE "D" CON IR2110 ALTA LINEALIDAD

Esta publicación quedó un tanto olvidada desde hace unos años pero decidí terminarla y publicarla de una vez! Este circuito fue armado a mediados de 2015, motivado por la calidad espectral de la emisiones de Broadcasting comerciales profesionales visualizada en cualquier SDR. Este esquema DEBE UTILIZARSE CON LIMITADOR DE PICOS Y MEJOR AÚN CON COMPRESOR Y LIMITADOR (Ver páginas web de LU1AGP, LU8JB que tienen excelentes circuitos y altamente experimentados)
Las siguientes imágenes corresponden a dos emisiones propias tomadas de algunos de los WEBSDR nacionales.




El esquema es básicamente el de un amplificador de audio clase D. Se diferencia principalmente por el hecho que tiene el agregado de una R de 3,3 Ohms / 15W y un diodo entre Source y Drain de ambos mosfets. La idea era proteger y limitar en cierta forma la corriente de cortocircuito (Cross-Conduction) si ambos Mosfets conducían a la vez durante una pequeña fracción de tiempo cuando se alterna de un Mosfet a otro. Recordar que el IR2110 no tiene un sistema de Anti-Cross-Conduction como lo tienen los IC PWM utilizados en fuentes conmutadas.
Una mejora respecto a eficiencia de conmutación (disminución de la corriente de conducción cruzada) es el arreglo que se ve debajo en el mismo esquema, que reemplaza las RG de 10 Ohms por una de 47 Ohms con el paralelo de 10 Ohms/1N4148. Una prueba que realicé con otro circuito que estuve experimentando fue utilizar solamente RG's de 47 Ohms entre las salidas HO y LO y las compuertas de los Mosfets (en lugar de usar 10 Ohms como se ve en el circuito). Me permitió sacar del circuito la resistencia de 3,3 con su diodo asociado, de modo que queden Source, Drain, Vs y filtro en el mismo nodo (como lo está en los amplificadores de audio Clase D ni más ni menos).



Los Totem-Pole de BC337 y BC327 entre el CD4049 y el IR2110 podrían prescindirse.

Volviendo al principio de funcionamiento, para lograr el objetivo de tener un ancho de banda bien definido (algo que no es meramente "estético", sino más bien para no interferir con algún canal adyacente mediante splatters incontrolados) es necesario que:

- Se utilice un modulador lo más lineal posible (A, AB, G, D etc..) Los dos o tres primeros es bien sabido que no son de lo más eficientes que digamos, especialmente el tipo A y AB. El G levemente mejor que los mencionados.

- Se trabaje lo más posible en evitar distorsionar la señal de audio (o estrangular la portadora), utilizando un compresor. Para el caso de un limitador, se debe utilizar otra etapa extra de procesamiento para reconstituir la señal fuertemente recortada. Más adelante publicaré un artículo del tema.

Este diseño presentado aquí (que no es un invento ni mucho menos), viene a solucionar los dos temas principales: LINEALIDAD y EFICIENCIA.

Por último, este tipo de diseño permite ajustar el ancho de banda de emisión exclusivamente con la ecualización de audio previa al mismísimo modulador. El filtro PWM de mi transmisor está calculado en 23 kHz. Es decir que "ni cerca" es el filtro PWM el responsable de filtrar el audio pasante hacia la etapa de RF, o dicho de otra forma, la frecuencia de corte del filtro PWM no es la encargada de limitar el ancho de banda de la emisión que se modula al aire. Podría serlo?? Podría limitarse el ancho de banda irradiado con este filtro???.....SÍ, sin dudas! Sin embargo, los valores de los inductores y capacitores obtenidos del diseño para una frecuencia de corte tan baja son muy elevados, con lo cual no se justifica dicha construcción y mucho menos con potencias considerables.
En breve prepararé un simple tutorial para el cálculo del filtro PWM, frecuencia de operación recomendada etc....
Andrés
LU5HAH



lunes, 16 de marzo de 2020

RECEPTOR SDR

Finalmente quedó listo (o casi listo) el receptor SDR. Construído con una mini PC, un dongle RTL2832U - R820T2 V3, una pantalla táctil Waveshare 10,1", un Arduino Pro Micro con 3 placas I/O PCF8575 para la lectura / escritura de los switches frontales y leds indicadores, todo en un único gabinete restaurado que me regaló mi amigo Daniel LU3HGG
Subo un modesto video demostrativo y algunas fotos...detalles de construcción en breve!!
LU5HAH











lunes, 3 de febrero de 2020

FUENTE DE ALIMENTACIÓN VARIABLE

Agosto de 2018

Esta fuente forma parte del Excitador Tribanda de Potencia Variable. La idea es poder controlar la potencia de RF necesaria para el correcto funcionamiento del amplificador de potencia de RF que está siendo excitado. Para ello, se controla el voltaje de alimentación de la etapa amplificadora de RF excitadora.
Siguiendo con las experiencia en circuitos conmutados (en este caso topología Half-Bridge), realicé la pertinente modificación a una fuente AT-200W que tenía por allí. Cualquier fuente de PC puede ser utilizada siempre y cuando se analice su circuito en particular. La mayoría de los circuitos son similares, pero hay una gran variedad de diseños. Mientras más parecido sea el circuito al que se publica aquí, menos análisis y esfuerzo será necesario para culminar con éxito este proyecto. Las modificaciones más importantes son:

- Rebobinado del transformador de potencia
- Reemplazo de los diodos rectificadores de salida con su montaje en disipador
- Construcción del inductor de salida sobre 2 o 3 núcleos amarillos de hierro pulverizado (Mix 26) propios de todas las fuentes de PC.

Las modificaciones restantes son menores, y muchas de ellas consiste en eliminar todos aquellos componentes innecesarios.

Partí del circuito original que es muy parecido al siguiente:



Ya con las modificaciones hechas, el circuito queda de la siguiente manera: 



Construcción:


  

martes, 23 de abril de 2019

CÁLCULO RED DE SALIDA CLASE E 160m

Anexo dos diseños similares de redes de salida para operación en Clase E. En la primera utilizo un QL de 3,2 y una red adaptadora tipo PI de 25 a 50 ohms. En la seguna utilizo un QL de 4 y un filtro Tchebyshev con frecuencia de corte de 2,5Mhz. Ambas funcionan por igual, de acuerdo a los valores de componentes que se disponga se puede optar por una o la otra.


lunes, 22 de abril de 2019

AMPLIFICADOR RF BIBANDA CLASE "E" - DISEÑO PCB

El propósito de este proyecto era facilitar el armado de un amplificador de RF Clase E bibanda construyéndolo para este fin sobre una placa de 150x100mm. El formato utilizado es tipo "Manhattan" para no tener que realizar perforaciones (solamente se requieren para el Mosfet). La idea de este dieño es que pueda ser utilizado para la banda que se desee y con el diseño o cálculo que más le guste al lector. 


Los archivos para realizar el PCB pueden descargarse de aquí: PCB (Reflejado)

Se debe tener la precaución al momento del montaje con la cercanía de las bobinas en el panel del equipo, puesto que si se desea tener sobre el panel frontal la operación de las llaves de cambio de banda, la placa quedará muy cerca del éste, generando un efecto de acoplamiento de una espira en cortocircuito, haciendo que el valor de los inductores disminuya. Como solución pueden extenderse los pines de las llaves de cambios para separarlas de los inductores.
También se debe tener la precaución de que el tornillo que fija el mosfet al disipador no haga contacto con la pista superior que justamente es la línea del Drain (haría cortociruito). El orificio a realizar en la placa (pad azul) debe ser de diámetro superior a la cabeza del bulón, para que éste pase hacia abajo para atornillar directamente sobre el Mosfet..

El circuito que aplica para este diseño de PCB es el siguiente:


miércoles, 10 de octubre de 2018

EXCITADOR TRIBANDA 160-80-40M / 10-100W

Octubre de 2018

Ante la necesidad de disponer de 40 - 50W de RF para excitar una etapa de mayor potencia (que está en plena construcción), es que me ví obligado a construír un excitador más potente que el actual. La idea fue abarcar lo más posible en un mismo gabinete las bandas más utilizadas (incluyendo 160m). Para la selección de bandas utilicé 3 llaves de doble polo ON-OFF de 10A (una sección de cada una de ellas conecta la red de salida Clase E al Drain del IRFP250 y la otra sección a la salida directamente). Con esto se utiliza un sólo mosfet. 
Para la entrada, disponía de un excitador de Mosfet marca Ixys model IXDD614, el cual excita el gate del mosfet perfectamente incluso en frecuencias de los 40m.(Luego hablaré un poco más de lo necesario para que opere en esta frecuencia). 
Este amplificador excitador se alimenta con 12V a casi 1A de demanda de corriente, con lo cual es necesario contar con una fuente externa (Utilicé una fuente de pared de 1,5A). La conexión entre la salida del IXDD614 al gate del mosfet debe ser corta y un área de cobre o calibre del  conductor de al menos 1mm^2. 

A continuación el esquema eléctrico:



Como comenté anteriormente, para que el IXDD614 opere correctamente en la banda de 40m, hay que hacerlo trabajar con un ciclo de trabajo algo inferior al 50% (valor con el que trabaja en 160m y 80m). Esto tiene que ver con los tiempos de conmutación y de retardo propios del dispositivo IXDD, lo cual hace que su forma de onda de salida se vea mayormente en estado encendido (ON) que en estado OFF, haciendo esto que la eficiencia decaiga abruptamente y hasta en ciertos casos que el mosfet quede encendido completamente condenando su futuro. El valor apropiado del ciclo de trabajo ronda entre el 30 a 40%. Para lograr dicho cometido se utiliza una compuerta AND (74LS08) y una red RC para desfasar la señal. Ambas señales (fase y desfase) se aplican a la compuerta y al multiplicarse se reduce el ciclo de trabajo en la misma proporción que el desfasaje. El preset de 5K realiza el ajuste. Un divisor resistivo y un BC337 se utilizan para detectar cuándo se conmuta a la banda de 40m, aplicándose el voltaje presente en el Drain a la base del BJT a traves del divisor y el diodo y habilitando un relé que despega su contacto para que entre en juego el capacitor de desfase de 33pF. 

El presente Excitador Tribanda está pensado para ser utilizado con un generador DDS directamente, con una salida de onda cuadrada que varíe entre 0 y 5V (Ver diseño de LU1AGP "Excitador de 10W para 40m o el diseño de la imagen de abajo, utilizando sólo la etapa del CD4049, y de allí a la entrada del Excitador Tribanda, es decir, conectando los pines  8,10,12,15 con la entrada del excitador Tribanda .

Resultado de imagen para dds lu1agp

Con respecto a los valores de los capacitores e inductores de las redes de salida, los mismos son aproximados, y pueden diferir al momento de ajustar la etapa.

Como fuente de alimentación variable utilicé una fuente de PC modificada de 10-32V @ 3.5A max.
Ver siguiente link...

ACTUALIZACIÓN 02/01/2020
El circuito original que armé en aquel entonces, tenía un inconveniente, y era que se necesitaba señal de entrada para encenderlo para no poner en corto la fuente de alimentación (solo para las bandas de 160 y 80m). Esto sucedía porque el divisor resistivo de entrada de 100ohms, colocaba 2,5V en ambos pines 1 y 2 del 74LS08 haciendo que en la salida haya 5V, conmutando al encendido del IXDD614 y encendiendo también el mosfet, por ende cortocircuitando la fuente. Con señal presente esto no sucede obviamente.
Para evitar esta situación, agregué un rectificador (detector de presencia de señal) que habilita en la sección B del TTL. Además agregué un switch de Driver ON, la cual se utiliza para habiliar salida de potencia.

Fotos de la construcción: