Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:3cmtrv:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:3cmtrv:start [2017/09/06 00:26] – Website von VK3XDK down ycprojekte:3cmtrv:start [2018/06/13 09:16] (aktuell) – [LO auf 1656 MHz] yc
Zeile 75: Zeile 75:
       * Spannungsversorgungskonzept (ADP151 aus 5V, 7808 neu, Abblockung aller Rails)       * Spannungsversorgungskonzept (ADP151 aus 5V, 7808 neu, Abblockung aller Rails)
       * GPS entfernt und durch Referenzspannungsquelle und Poti ersetzt       * GPS entfernt und durch Referenzspannungsquelle und Poti ersetzt
 +    * Phasenrauschen des 1655 MHz-Signals: {{:projekte:3cmtrv:fsv_1g6_lo.png?linkonly|11 kHz Schleifenfilterbandbreite}} {{:projekte:3cmtrv:fsv_1g6_lo_wide.png?linkonly|Nebenwellen}}
   * **Version 1**   * **Version 1**
     * Schaltplan - {{ :projekte:3cmtrv:trv_lo.sch |Eagle}}, {{ :projekte:3cmtrv:trv_lo_scm.pdf |PDF}}     * Schaltplan - {{ :projekte:3cmtrv:trv_lo.sch |Eagle}}, {{ :projekte:3cmtrv:trv_lo_scm.pdf |PDF}}
Zeile 139: Zeile 140:
 Auf Grundlage eines breitbandigen PA-Modul für 6..10GHz ([[http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/RFMA7185-S1/RFMA7185-2W(05-19-08).pdf|RFMA7185-S1]]) würde eine Endstufe für den Transverter gebaut. Auf Grundlage eines breitbandigen PA-Modul für 6..10GHz ([[http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/RFMA7185-S1/RFMA7185-2W(05-19-08).pdf|RFMA7185-S1]]) würde eine Endstufe für den Transverter gebaut.
  
-Das Endstufenmodul braucht eine -5V Gatespannung und 8..10V Drainspannung, das Sequencing (zuerst Gatespannung anlegen, dann Drainspannung) ist zu beachten.+Das Endstufenmodul braucht eine -5V Gatespannung und 8..10V Drainspannung, das Sequencing (zuerst Gatespannung anlegen, dann Drainspannung) ist zu beachten - Plot der {{:projekte:3cmtrv:sequencing_10ghz_pa.png?linkonly|Einschaltreihenfolge}} (grün negative Gatespannung, blau Drainspannung).
  
-5dBm am Eingang führen zu 30dBm am Ausgang, somit direkt kompatibel zum Transverter. Für den Betrieb wird ein Kühlkörper benötigt, da 10W Verlustleistung entstehen. Zudem sinkt die Verstärkung bei erhöhter Betriebstemperatur. Betrieb mit Kühlkörper sorgt für Gehäusetemperaturen < 40°C nach 10min Dauerbetrieb.+Das Modul erreicht nach Abgleich auf 10 GHz eine Sättigungsleistung von etwas unter 1 Watt. Eine Verstärkung von etwas mehr als 20 dB kann erreicht werden. Nach längerer Erwärmung geht der Gain um 1-2 dB zurück. Für den Betrieb wird ein Kühlkörper benötigt, da 10W Verlustleistung entstehen. Zudem sinkt die Verstärkung bei erhöhter Betriebstemperatur. Betrieb mit Kühlkörper sorgt für Gehäusetemperaturen < 40°C nach 10min Dauerbetrieb.
  
-Plot der {{:projekte:3cmtrv:sequencing_10ghz_pa.png?linkonly|Einschaltreihenfolge}} (grün negative Gatespannung, blau Drainspannung) 
  
 Die 50Ohm-Leitungen an Ein- und Ausgang sind mittels RO4003-Laminat (0.5mm) realisiert. Die Spannungsversorgung ist auf zweiseitigen FR4-Material geätzt. Die Rückseite dient als Groundplane. Die 50Ohm-Leitungen an Ein- und Ausgang sind mittels RO4003-Laminat (0.5mm) realisiert. Die Spannungsversorgung ist auf zweiseitigen FR4-Material geätzt. Die Rückseite dient als Groundplane.
projekte/3cmtrv/start.1504657565.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/09/06 00:26 von yc

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki