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MessagePosté: 22 Juil 2020, 17:58 
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Voici le nouveau module "Commutation HF RX/TX / préampli RX & CAG" réalisé avec KiCad:

Image Image


La toute première version de ce module (viewtopic.php?f=151&t=6488) était équipé d'un préampli avec un transistor BFR96 dont le schéma provenait de F6BCU. A l'usage, il s'est avéré que ce transistor était trop fragile. De plus, ce montage, dont la préamplification sur mon TRX m'a semblé moyenne, n'avait pas de CAG.

J'ai donc fait travailler mes neurones pour concevoir un nouveau montage beaucoup plus performant. Les résultats obtenus ont largement dépassé mes attentes. :D

(Pour info, ce module fait la même dimension que la première version, soit 120 x 50 mm).



Quelques explications techniques:


La commutation HF RX/TX:

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Cette partie est la même que la version précédente, mais avec 2 connecteurs SMA en moins. Au centre, 2 relais FINDER 34-51 que l'on blinde avec du ruban adhésif en cuivre. Ce blindage est ensuite relié au plan de masse avec une pastilles à la base de chaque relais. Ces 2 relais sont commandés par le +12v émission.

La connectique HF se faire avec les 4 connecteurs SMA dont voici l'utilité: Celui du haut se raccorde au module "Filtres HF passe-bandes". Celui du bas va directement au connecteur "antenne" du TRX. Celui en haut à gauche va à l'entrée du module "Ampli HF émission". La sortie de ce module ampli est ensuite reliée au module "Filtres passe-bas", puis la sortie de ce module est reliée au connecteur SMA en bas à gauche.




Le préampli RX avec CAG:

Image

Là, par contre, tout a changé. La préamplification et le CAG sont assurés avec un seul composant actif, un UA733 connu sous l’appellation d'"ampli vidéo" (tout comme le NE592). Ce composant ne demande, pour fonctionner, que de très peu de composants supplémentaires (voir pas du tout dans certains cas). Sur ce montage, celui-ci n'a besoin de 2 résistances de 10K pour polariser les 2 broche de l'entrée symétrique et d'une LDR entre les broche "2" et "7" pour faire varié le gain de 10 à 400. De chaque côtés du UA733, il y a un transfo symétriseur/désymétriseurs relié chacun, à l'entrée et à la sortie symétrique. Celui de l'entrée est composé de 2x8 spires 0,4mm sur tore FT37-43 et celui en sortie, de 8 spires 0,4mm au primaire (côté UA733) et 3 spires 0,4mm maxi au secondaire sur tore FT37-43.

Le contrôle de gain et atténuation sont commandés par les 3 couples LED/LDR (Ces optocoupleurs peuvent être remplacés par des VTL5C4 ou autres, l'emplacement étant prévu pour). Pour fonctionner correctement, ces optocoupleurs doivent être parfaitement étanche à la lumière.

Le premier optocoupleur "Att. 1" (à gauche) sert uniquement à atténué le signal par une action manuelle 'potentiomètre en façade ou par une action du nouveau VFO (commutation "atténuateur") ou les 2. La commande de la luminosité de la LED de cet optocoupleur est commandée en manuelle par un potentiomètre relié au connecteur 3 broches en haut à droite. Pour une commande par VFO, par exemple, il suffit de remplacer le potentiomètre par un relais ou transistor et une ou plusieurs résistances suivant ce que l'on désire. (Pour info, sur la première version, l'atténuation manuelle était assurée par un potentiomètre relié avec 2 câbles coaxiaux 50 Ohm au module par 2 connecteurs SMA. Sur ce nouveau module, ces 2 connecteurs n'ont donc plus lieu d'être).

Les 2 autres optocoupleurs (au milieu et à droite) sont commandés par la tension CAG appliquée sur le connecteur à 2 broches nommé "AGC".

Le optocoupleur "Att. 2" (au milieu) va atténué le signal en fonction le la tension du CAG. Le LDR de celui-ci est en série avec le LDR du premier optocoupleur "Att.1" (à gauche).

Le troisième optocoupleur "Gain" (à droite) va commander le gain du UA733 avec sa LDR raccordée au broches "2" et "7".

Le résultat obtenu donne un signal audio très linéaire avec des stations à l'écoute dont le signal est très différents.


D'autres vues du module:

Image Image Image Image


La réalisation de la conception du PCB de ce module est finalisée et, là aussi, il ne reste plus qu'à transformer le virtuel en réel. Des PCB seront commandés et disponibles à la vente.

:wink:


Fred
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Saxon33 a écrit:
Le contrôle de gain et atténuation sont commandés par les 3 couples LED/LDR (Ces couples peuvent être remplacés par des VTL5C4 ou autres, l'emplacement étant prévu pour). Pour fonctionner correctement, ces couples doivent être parfaitement étanche à la lumière.
Pas d'autres moyens ou solutions ?


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MessagePosté: 23 Juil 2020, 10:52 
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Saxon33 a écrit:
Ce montage de ma conception fonctionne parfaitement bien. Pourquoi devrait-il y avoir d"autres moyens ou solutions?
Je ne remet pas en cause l'idée et le fonctionnement, je trouve étrange d'utiliser un moyen optique pour cela. Quel protection à la lumière as-tu prévu ?

Désolé si j'ai mal interprété ce que tu as expliqué plus haut. :wink:


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MessagePosté: 23 Juil 2020, 20:42 
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Pourquoi utiliser des optocoupleurs.

L'utilisation de la lumière est un moyen qui est totalement insensible au rayonnement HF. De plus la tension qui commandent les LED est un courant continu et filtré donc, là aussi pas de problème avec des rayonnement HF même avec des fils très long. On pourrait même déporter les LED plus loin et les relié optiquement aux LDR avec de la fibre optique synthétique.


Fred
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Merci pour ces explications ! Image


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MessagePosté: 24 Juil 2020, 23:00 
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Fabrication d'optocoupleurs.


Un exemple d'élément pour fabriquer des optocoupleurs LED/LDR pour pas cher.

Un petit achat de 0,90€ dans un super-marcher GEANT:

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25 pailles en carton...

...et pile-poil du bon diamètre intérieur:

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On coupe la longueur nécessaire, de la colle transparente à l'intérieur, on met en place la LED et la LDR, on attend que ça sèche et on a un optocoupleur pour pas cher.


Là, les éléments en place avec de la colle transparente (LED blanche en dessous et LDR au dessus):

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J'ai utilisé cette colle en gel:

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Elle est un peu longue à séché, mais ensuite, elle reste transparente (ou plutôt, translucide) et devient aussi dure que du plastique


Une fois la colle bien durcie:

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Un coup de verni à ongle noir:

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Le verni que j'ai utilisé. 4,22€ au CARREFOUR de Bègles:

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Le résultat obtenu:

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Fred
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