P = {(Uadc / sqr(2)) * Rap]^2}/50 [W]

Σχετικά έγγραφα
Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent



5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

V O. = v I v stabilizator

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

riptografie şi Securitate

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

Curs 4 Serii de numere reale

MARCAREA REZISTOARELOR

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Curs 1 Şiruri de numere reale

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1


Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile


Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

Stabilizator cu diodă Zener

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Subiecte Clasa a VII-a


Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Subiecte Clasa a VIII-a

Circuite electrice in regim permanent

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

Electronică anul II PROBLEME

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric

Lucrarea 9. Analiza în regim variabil de semnal mic a unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar

Universitatea POLITEHNICA din Timişoara Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul Măsurări şi Electronică Optică

N 1 U 2. Fig. 3.1 Transformatorul

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale

MULTIMETRU DIGITAL TRUE RMS CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX-155

Control confort. Variator de tensiune cu impuls Reglarea sarcinilor prin ap sare, W/VA

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

Lucrarea Nr. 1 Aparatura de laborator - I

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

CIRCUITE LOGICE CU TB

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare. Copyright Paul GASNER

* K. toate K. circuitului. portile. Considerând această sumă pentru toate rezistoarele 2. = sl I K I K. toate rez. Pentru o bobină: U * toate I K K 1

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

Integrala nedefinită (primitive)

L.2. Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare analogice

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

SIGURANŢE CILINDRICE

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011

Dispozitive electronice de putere

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor

z a + c 0 + c 1 (z a)

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

Examen. Site Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal.

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

Transcript:

Aceasta versiune de SWR metru este una de sine-statatoare si este destinata celor care doresc sa-si construiasca un aparat separat de masurare a SWR-ului si a puterii de radiofrecventa. Acest model de aparat se preteaza oricarei statii de radioamator sau poate fi folosit in domeniul CB pentru acordul antenelor si/sau masurarea puterii de iesire. Schema acestui aparat este bazata pe un microprocesor Atmega8A, care prelucreaza semnalele provenite de la cuplorul de antena. Schema cuplorului de antena este o schema cu doi senzori de RF, pe tor de ferita AMIDON FT50-43; un senzor de curent si un senzor de tensiune. Aceasta schema este foarte usor de abordat in conditii de amator deoarece nu este necesara echilibrarea celor doua semnale DIR si REF care sunt captate de cuplor, spre deosebire de alte scheme care au diferite metode de echilibrare din trimeri, destul de ne-sigure si greoaie, pe care multi le ocolesc. Un lucru foarte important pentru cuplorul de antena este ca se utilizeaza bobinaje de EXACT 26 spire! pentru ambele toruri. Acest numar de spire este de fapt raportul de transformare pentru citirea exacta a valorilor de tensiune induse si este implementat in soft in formula de calcul a puterii. O teorie despre aceste metode de citire exacta a tensiunilor de RF si calculare a puterii cu senzori de curent si tensiune, se poate gasi la adresa: http://epic.mcmaster.ca/~elmer101/rfpower/rfpower.html Datorita implementarii acestei metode de calcul a puterii de RF, pentru o tensiune de intrare ADC de maxim 5V, cum are microcontrolerul Atmega8, am calculat o putere la cap de scala de maxim 170W cu un raport de transformare pentru toruri, de 1:26. Ca sa se poata masura si puteri mai mari am construit un atenuator de tensiune de intrare cu 1:2 care pe scala aparatului rezulta o putere afisata de 4 ori mai mare, deci in cazul folosirii atenuatorului de intrare se poate citi o putere maxima de 4 x 170W = 680W. Trecerea de la o scala de masurare la alta se face din soft prin selectarea meniului respectiv, si se traduce prin actionarea unui releu care comuta divizorul de tensiune de la intrare. Puterea masurata de aparat se calculeaza cu formula: P = {(Uadc / sqr(2)) * Rap]^2}/50 [W] Unde: - "Uadc" este tensiunea continua de la intrarea in uc care este de maxim 5V - "sqr(2)" este radical din 2 adica 1,4142. - "Rap" este raportul de transformare al transformatorului pe tor; in cazul nostru 26. Deci, valoarea maxima a puterii masurate fara a fi nevoie de calibrare, cu raport de transformare de 1:26 este de 170W la cap de scala. Pentru a putea totusi sa fie calibrat cu finete, am facut un artificiu constructiv. Am introdus un divizor la intrarea in uc pentru a diviza tensiunea de intrare cu 2, adica cu alte cuvinte pentru a o SCALA. Aceasta scalare, impartire la 2, este in concordanta cu setarea referintei ADC a uc-ului, care a fost setata la valoarea interna de 2,56V. Acest artificiu este necesar deoarece in circuitul de intrare in ADC sunt intercalate o serie de filtre pentru radiofrecventa care ar putea patrunde in intrarea micro-c. Aceste filtre de intrare limiteaza tensiunea de intrare cu catva mv si de aici si unele neliniaritati la citirea tensiunilor maximale pana in 5V. Astfel, un circuit de scalare la tensiune mai mica de 5V permite o liniarizare a semnalelor cap de scala pe cele doua domenii de putere masurate de aparat prin faptul ca ajusteaza caderile de tensiune pe circuitul de intrare in uc, la valoarile necesare pentru prelucrare in software. Ca si la versiunile anterioare de SWR-Power-metre produse de mine, si acesta are cateva meniuri interschimbabile, cu ajutorul carora se pot vedea parametrii masurati. Meniul SWR-Power-meter, afiseaza SWR, putere efectiva, bargraf Dir-Ref. Meniul Power-meter, afiseaza puterea efectiva, pierderile pe reflectata, bargraf Dir. Meniul Dir-Ref analogic, afiseaza bargraf si valoare analogica Dir-Ref. Copyright YO6PIR - 2013 1

Schema de principiu: MENIUL PRINCIPAL Acest meniu, este afisat in mod permanent pe ecranul aparatului, atata timp cat aparatul nu sesizeaza semnal de radiofrecventa la intrare. Adica modul Stand-by. Copyright YO6PIR - 2013 2

MODUL STAND-BY In modul Stand-by aparatul afiseaza starea divizorului de putere prin afisarea -HP daca este activat pe domeniul HIGH Power sau -LP daca este pe domeniul LOW Power. Deasemenea in modul Standby pe ecran se pot citi informatii referitoare la tensiunea bateriei de alimentare si temperatura ambianta. Daca aparatul sesiseaza la intrare semnal de radiofrecventa, atunci display-ul se comuta in mod automat pe afisarea valorilor masurate in conformitate cu meniul ales. Citirea se face pe bargraf analogic si valoare absoluta. O mentiune foarte importanta de facut este aceea ca valoarea PUTERII EFECTIVE AFISATE este egala cu diferenta intre PUTEREA DIRECTA calculata si PUTEREA REFLECTATA calculata in functie de semnalele de pe cele doua intrari: Dir respectiv Ref. Pef = Pdir Pref MENIUL POWER DIVIDER Prin apasarea succesiva a butonului MODE se trece de la un meniu la altul. Daca butonul se tine apasat mai mult de 3 secunde, atunci se actioneaza divizorul de tensiune astfel: CALIBRAREA APARATULUI Fata de variantele anterioare de SWR-PWR metre construite de mine, acesta NU este dotat cu un meniu de calibrare a factorului de putere. De ce? Deoarece calibrarea se face simplu prin raportarea la tensiunea de referinta a uc-ului, si simpla scalare a domeniului de putere pe cele doua scale: 170W respectiv 680W din atenuatorul rezistiv pe tensiunea de intrare. Raportul de unde stationare este dat de formula: SWR = (DIR+REF) / (DIR-REF) Valorile analogice de tensiune date de catre cuplorul de antena sunt direct proportionale cu tensiunile reale de pe circuitul de antena deci, factorul SWR nu trebuie calibrat. In schimb puterea calculata este influentata direct de raportul dintre tensiunea reala pe antena si tensiunea scalata de la intrarea de citire a microcontroler-ului, care nu trebuie sa depaseasca 5Vpp. Din acest motiv puterea necesita o procedura de calibrare. Aceasta procedura este foarte simpla si se concentreaza pe ajustarea celor 4 semireglabile din atenuatorul de intrare. Materiale necesare pentru calibrare: - sonda de radiofrecventa cu o dioda - Digital Multimeter - sarcina ne-inductiva de 50Ω - calculator de buzunar (HI!) Sonda de RF La iesirea transceiverului se conecteaza sarcina fictiva de 50Ω, sonda de RF se cupleaza la intrarea unui DVM setat pe tensiune continua. Se comuta aparatul pe scala LOW Power. Se porneste trcv-ul si se transmite un ton continuu CW sau FM cu o putere de maxim 100W. Se masoara tensiunea continua pe sarcina de 50 Ohmi cu ajutorul sondei si DVM-ului si se calculeaza puterea cu formula: P= (Uef * 1,4142)^2]/50 [W] Se ajusteaza semireglabilul 170W DIR Adj a atenuatorului, in asa fel incat pe scala de afisare a puterii sa se citeasca exact puterea calculata anterior cu formula de mai sus. Apoi se trece aparatul pe scala de HIGH Power si se trece din nou trcv-ul pe emisie. De data aceasta se actioneaza semireglabilul 670W DIR Adj in asa fel incat sa se citeasca pe scala HIGH power aceeasi valoare care a fost citita si pe scala de LOW power, adica valoarea re-iesita din calcule. Se comuta din nou pe scala LOW Power. Se comuta pe meniul DIR/REF analogic. Se ia o rezistenta de 10kΩ si se ataseaza la un fir care vine de la borna de 5V de pe placa. Se conecteaza capatul ramas liber la intrarile DIR respectiv REF, impreuna, de la atenuator. Imediat se va observa o deviatie de semnal pe bargrafurile de pe ambele domenii Dir/Ref, si totodata se va citi o valoare analogica. Se va Copyright YO6PIR - 2013 3

ajusta semireglabilul 680W REF Adj pana valoarea citita pe Ref va vi exact aceeasi ca si valoarea citita pe Dir. ATENTIE! Nu mai umblati la semireglabilul, deja reglat anterior 170W DIR Adj. Se trece pe domeniul HIGH Power ramanand mai departe pe meniul DIR/REF analogic Se muta firul de la cosa de 5V pe cosa de intrare de 12 sau 9V. Celalalt capat al rezistentei de 10KΩ va ramane mai departe acolo pe intrarile Dir/Ref ale atenuatorului. De data aceasta valoarea afisata pe bargraf si analogic va fi mai mare. Se va ajusta semireglabilul 680W REF Adj pana valoarea citita pe Ref va fi aceeasi cu valoarea de pe Dir. ATENTIE! Nu mai umblati la semireglabilul, deja reglat anterior 680W DIR Adj Cu aceste reglaje calibrarea aparatului a luat sfarsit si puteti sa-l folositi fara probleme. Se va scoate firul suplimentar cu rezistenta si se va pune capacul aparatului. Am facut calibrarea astfel, si am comparat citirea aparatului meu cu un power-metru profesional de la Sommerkamp SK-M2120A. Diferentele au fost de maxim 5W intre aparate! Se va avea in vedere modificarea traseului de pe terminalul 20 al uc-ului, care este ADC-ref. Acesta era conectat inainte pe cablajul vechi la bara de 5V. Acum se va lasa ne-conectat, doar se va cupla un condensator de 100nF intre terminal si masa. Restul va ramane ne-schimbat. Aparatul se poate folosi pe toate versiunile de cablaj imprimat de la SWR-metrele anterioare: Ver5,Ver6, Ver7. Cei care doresc sa foloseasca optiunea de BACKLIGHT automat trebuie sa confectioneze circuitul de comanda cu tranzistor in exteriorul cablajului imprimat. Circuitul de comanda al luminii de fundal al LCD-ului, aprinde lumina la orice apasare a butonului sau la sesizarea semnalului pe intrare si mentine iluminarea timp de 25 secunde apoi o stinge automat. Ciclul se reia la oricare conditie sesizata. Daca nu se doreste folosirea acestei functii nu se va conecta tranzistorul de BKL. PCB ver.5 sau ver.7 la care LCD-ul se cupleaza la port.d in ordine de la PD.2-PD.7 iar Speaker = PB.6 si Backlight = PB.7 PCB ver.6 la care LCD se cupleaza la PD.2, PD.3, PB.6, PD.4, PB.7, PD.6, Speaker = PD.5 si Backlight = PD.7 Modul atenuator Cuplorul de antena Copyright YO6PIR - 2013 4

Imagine de ansamblu a aparatului: Copyright YO6PIR - 2013 5