projekte:lintrans:start
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projekte:lintrans:start [2015/03/16 16:10] – [Aufbau] thasti | projekte:lintrans:start [2015/05/06 14:03] – [Aufbau] thasti | ||
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====== Selbstbau-Lineartransponder ====== | ====== Selbstbau-Lineartransponder ====== | ||
- | Entstanden aus der Problemstellung, | + | Entstanden aus der Problemstellung, |
- | Eine überschlägige | + | Die zwei Hauptfaktoren dabei: |
- | Wenn ein solcher Transponder an einem exponierten Standort aufgebaut werden soll, sind riesige | + | Wenn ein solcher Transponder an einem exponierten Standort aufgebaut werden soll, sind große |
===== Konzept ===== | ===== Konzept ===== | ||
Schnell wurde klar, dass ein Geradeauskonzept schon aufgrund der notwendigen Selektion (Denke: 10kHz breite Filter bei 144MHz) sowie Schwingneigungen bei so hohen Verstärkungen nicht realisierbar ist. Das Konzept enthält demzufolge eine ZF. | Schnell wurde klar, dass ein Geradeauskonzept schon aufgrund der notwendigen Selektion (Denke: 10kHz breite Filter bei 144MHz) sowie Schwingneigungen bei so hohen Verstärkungen nicht realisierbar ist. Das Konzept enthält demzufolge eine ZF. | ||
- | Ein möglicher | + | Ein {{: |
{{: | {{: | ||
- | ==== Eingangsstufe | + | ==== Empfangsfrequenz |
- | Die Empfängergüte kann anhand der Rauschzahl quantifiziert werden. | + | Die Empfängergüte kann anhand der Rauschzahl quantifiziert werden. |
- | Es muss hier auf jeden Fall vorselektiert werden | + | Es muss hier auf jeden Fall vorselektiert werden, um störende Signale mit hohen Feldstärken außerhalb des Nutzfrequenzbereiches wirkungsvoll ausblenden zu können! |
- | Der Mischer zur Umsetzung auf die ZF muss von einem hochqualitativen LO gespeist werden, der Fokus liegt hier vor allem darauf, Nebenempfangsstellen (verursacht durch die Mischung an Spurs von PLL-Oszillatoren) zu vermeiden - ein hochwertiger Quarzoszillator | + | Der Mischer zur Umsetzung auf die ZF muss von einem hochqualitativen LO gespeist werden, der Fokus liegt hier vor allem darauf, Nebenempfangsstellen (verursacht durch die Mischung an Spurs von PLL-Oszillatoren) zu vermeiden - ein hochwertiger Quarzoszillator ist wünschenswert, allerdings schwierig zu realisieren. |
==== ZF ==== | ==== ZF ==== | ||
- | Genereller Aufbau: Nach dem Mischer feste Verstärkung, | + | Auf der ZF wird vor allem ein Großteil der notwendigen |
- | Eine besondere Rolle kommt dem ZF-Filter zu, welches den Nutzfrequenzbereich des Transverters | + | Eine besondere Rolle kommt dem ZF-Filter zu, welches den Nutzfrequenzbereich des Transverters scharf selektieren muss! Ein Quarzfilter (auf 10,7MHz sind diese gut verfügbar) ist hier angebracht. Dieses Filter bestimmt den umgesetzten Bereich des Transverters, |
Auf das ZF-Filter folgt v.a. ein logarithmischer Detektor, der die anstehende Feldstärke im Nutzfrequenzband detektieren kann. Um die Ausgangsleistung konstant zu halten, muss eine folgende Verstärkerstufe mit stellbarer Verstärkung den Pegel entsprechend anpassen. | Auf das ZF-Filter folgt v.a. ein logarithmischer Detektor, der die anstehende Feldstärke im Nutzfrequenzband detektieren kann. Um die Ausgangsleistung konstant zu halten, muss eine folgende Verstärkerstufe mit stellbarer Verstärkung den Pegel entsprechend anpassen. | ||
- | Der AD8306 bietet genug Dynamik und liefert eine Ausgangsspannung von 0.6V (-67dBm) bis 2.2V (+13dBm). Diese muss zuersteinmal mit einer Zeitkonstante versehen werden (Fast-Attack, | ||
- | Es folgt aus diesem Grund (möglicherweise auch vor dem Detektor) ein stellbarer Verstärker mit möglichst logarithmischer Kennlinie (Abhängigkeit von Steuerspannung). | + | Es folgt aus diesem Grund (möglicherweise auch vor dem Detektor) ein stellbarer Verstärker mit möglichst logarithmischer Kennlinie (Abhängigkeit von Steuerspannung). Weil ausreichend Linearität und Dynamik vorhanden ist und die Regelung dank Mikrocontroller flexibel machbar ist, kann eine Feedforward-AGC verwendet werden. |
- | Weil ausreichend Linearität und Dynamik vorhanden ist und die Regelung dank Mikrocontroller flexibel machbar ist, kann eine Feedforward-AGC verwendet werden. | + | |
- | Nach eventuellen weiteren fixen Verstärkerstufen folgt der Aufwärtsmischer, der auf das Sendeband mischt. Hier kann auch (der Frequenz-Agilität wegen) ein PLL-Oszillator | + | Nach der AGC wird optional ein getasteter 10,7MHz-Oszillator |
- | Um die Sendefrequenz des Transverters nach oben hin sinnvoll verändern zu können (23cm, 13cm, 3cm), sollte eventuell über eine höhere ZF nachgedacht werden | + | Danach folgt der Aufwärtsmischer, der auf das Sendeband mischt. Hier kann auch (der Frequenz-Flexibilität wegen) ein PLL-Oszillator zum Einsatz kommen! |
==== Ausgangsfrequenz ==== | ==== Ausgangsfrequenz ==== | ||
- | Für das 70cm-Ausgangsmodul ist v.a. noch Filterung zur Spiegelfrequenzunterdrückung notwendig. Danach folgen Verstärkerstufen um die notwendige Treiberleistung für ein Endstufenmodul zur Verfügung zu stellen. Eine Ausgangsleistung von 30...36dBm sollte ausreichen. Ausgangsfilter, | + | Für das 70cm-Ausgangsmodul ist v.a. noch Filterung zur Spiegelfrequenzunterdrückung notwendig. Danach folgen Verstärkerstufen um die notwendige Treiberleistung für ein Endstufenmodul zur Verfügung zu stellen. Ausgangsfilter, |
===== Aufbau ===== | ===== Aufbau ===== | ||
- | Nachzudenken ist über einen modularen, gekapselten Blechschachtelaufbau mit möglichst gleichen Schnittstellen, | + | Nachzudenken ist über einen modularen, gekapselten Blechschachtelaufbau mit möglichst gleichen Schnittstellen, |
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- | * [[.:if-amp: | + | * [[projekte:lintrans:if:start|10,7 MHz ZF]] |
- | * [[.:if-vga:start|ZF-Verstärker mit einstellbarer Verstärkung]] | + | * [[.:power_module:start|Ausgangsstufe (70cm)]] |
- | * [[.:if-detector:start|ZF-Detektor mit Regelspannungserzeugung]] | + | |
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projekte/lintrans/start.txt · Zuletzt geändert: 2015/05/08 07:31 von thasti