Strona główna PZK |
Logowanie |
Ostatnio na forum |
Spotkania comiesięczne
Programowanie ANYTON...
@pump_upp - best cry...
datebest.net - visit...
Ostatnie artykuły |
Shoutbox |
l.pl kontakt na stronie.
Aktualnie online |
Userów online: 0
Łącznie userów: 406
Najnowszy user: UR5WK
Aktualny czas |
Czas GMT
1,5% na OPP |
PROMOCJA |
Finanse |
Nasze zawody |
Upload/Download |
Nowe Pliki
Proponowany por... |
Deklaracja czło... |
Wniosek o wydan... |
Wniosek o wydan... |
POrządek Obrad ... |
Najlepszych 5 plików
OCHRONA ODGROMO... | [17198] |
PROJEKTY ANTEN | [16499] |
Reklama |
Dział techniczny |
Epopeja przemienn...
Szerokopasmowa an...
antena balkonowa KF
Przydatne przy lu...
SDR-y, CW Skimmer...
Monitoring burzy ...
Moduł CTCSS dla SR7V
Modernizacja prze...
Antena ogrodowa G...
QRM-y na 80m czyl...
Prawo i ham radio |
Prawo budowlane
OET
Szkolenia i pokazy
Anteny-Prawnik radzi
Wspólnoty,spóldzielnie
Pozwolenie radiowe
Odwiedzający |
Nawigacja |
Kenwood - sterowanie z komputera. |
Wysoka cena interfejsu IF-10C (http://www.piexx.com/index.php?main_page=product_info&products_id=21) skłoniła mnie do wykonania samodzielnie ww interfejsu.
Oto schemat wszystkich odmian interfejsu IF10-A, B i C.
Wybrałem model C ze wzlędu na sposób zasilania (TS-680S, TS-140S).
Pracę rozpocząłem od zakupu niezbędnych elementów do budowy interfejsu, ponieważ jak wiadomo różnie to bywa z dostępnością ich na polskim rynku.
Bez trudu jednak zdobyłem wszystkie niezbędne elementy.
Ze względu na generator, który został użyty do taktowania przetwornika i różnych innych powodów np. w.cz nie da się zmontować na przysłowiowego pająka.
Także kolejnym etapem jest wykonanie obwodu drukowanego wg. poniższych zdjęć.
Następnie przystępujemy do osadzania elementów na płytce. Może nie ze względu na koszt, ale raczej ze względu na trwałość i niezawodność połaczeń, wszystkie układy scalone zostały przeze mnie przylutowane na stałe do druku.
Po zmontowaniu całości należy zamontować moduł do wnętrza transceivera i wykonać niezbędne przewody do podłaczenia interfejsu wewnątrz urządzenia.
Nie udało mi się zdobyć szybkozłącz do podłaczenia interfejsu do płyty, więc adoptowałem podobne, które spełniły swoją funkcję po lekkim podrasowaniu.
Przewody te powinny być możliwie najkrótsze.
Następnie montujemy opcjonalne gniazdo do podłaczenia kabla z wyjścia interfejsu do komputera.
W oryginalnej wejsji w tym miejscu jest plastikowa zaślepka. Gniazdu z interfejsem łączymy taśmą przewodową wg poniższego schematu.
Przy prawidłowym montarzu przystawki i pod warunkiem oczywiście, że nie popełniliśmy żadnego błędu, a użyte elementy są sprawne, możemy włączyć urządzenie i sprawdzić czy nie nastąpi żaden dziwny objaw w postaci zawieszenia się części cyfrowej transceivera.
UWAGA: Wszelkie manipulacje przy złączu magistrali I2C lub zwarcie może spowodować uszkodzenie transceivera!!
Po właczeniu urządzenia nie jest potrzebna żadna dodatkowa konfiguracja czy też reset urządzenia. Przystawka powinna działać prawidłowo od momentu właczenia transceivera.
Przystawka jednak to nie wszystko. Potrzebny jest jeszcze specjalny przewód, którym podłączymy nasz transceiver do komputera. Ze względów bezpieczeństwa i praktycznych musimy wykonać kabel w oparciu o transoptory izolujące galwanicznie nasz komputer i transciver.
Schemat kabla IF-232 znajduje się poniżej. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.
Schematu nie ma co wyjaśniać. Jest prosty i układ nie powinien być trudny do wykonania nawet dla początkującego elektronika.
Jednak interfejs IF10C oraz kabel IF232 to tylko część mojego projektu, bowiem umożliwia sterowanie transceiverem poprzez komputer.
Musimy pamiętać, że wszelkie emisje cyfrowe, a przynajmniej zdecydowana ich większość korzysta (w trakcie tworzenia sygnału) z karty dźwiękowej komputera.
W tym celu musimy wykonać jeczszce jeden kabel. W moim przypadku ze względu na fakt i potrzebę alternatywnego sterowania PTT z komputera wykonałem przystawke VOX.
Schemat przystawki poniżej.
Wykaz elementów układu VOX:
C1 200 - 220 nF
C2 u mnie około 22nF (dobrać)
C3 470nF
C4 220nF (dobrać)
C5 47 uF
T2 MOSFET kanał N
T1 pnp np BC 308B lub podobny
R1 4,7kom
R2 10kom
R3 10kom
R4 6k8 do 10k
R5 1 M do 220k
R6 1k2 do 2k2
R7 4k7 do 6k8
R8 100 k do 220k
R9 1k do 1k5
D2 1N4148 lub Schottkiego
D1 1N4148
D4 dioda Zenera 18 V
D3 dioda Zenera 12 V
Przystawka jest niebędna do pracy z niektórymi programami, które nie mają wbudowanej obsługi naszego urządzenia z portu COM poprzez interfejs.
Ze zględów praktycznych przystawkę VOX oraz konwerter napięć IF232 umieściłem na jednej płytce i zaopatrzyłem w niezbędne przełączniki umożliwiające wyłączanie poszczególnych gałęzi audio oraz samego ukłądu VOX.
Sam ukałd VOX jest dość ciekawie opracowany. Bowiem do działania wykorzystuje tylko impulsy synchronizacji wytwarzane przez kartę dzwiękową do sterowania przekaźnikiem, a nie całe pasmo akustyczne.
Więc nie będzie chyba zdziwieniem, kiedy po uruchomieniu układu nie będziemy mogli sprawdzić działania przekaźnika dotykając palcami wejścia układu wzmacniacza.
Pozostaje nam wykonanie kabla łaczącego:
- interfejs z gniazdem sterowania ACC2 i ACC1
(opis gniazda ACC1 i ACC 2 znajdziemy w oryginalnej instrukcji obsługi Transceivera)
- kartę dzwiękową komputera oraz port COM z naszym układem VOX i interfejsem.
Po podłaczeniu i uruchomieniu całości możemy już cieszyć się korzystaniem z emisji cyfrowych bez względu na program jaki wykorzystujemy do tworzenia emisji po karcie dzwiękowej ze sterowaniem PTT za pomocą VOX, czy tez sterowaniem PTT za pomocą portu COM w naszym PC-cie.
Wszelkie pytania odnośnie wykonania montarzu i uruchamiania proszę kierować na email lub dzwonić (nie jestem w posiadaniu płytek do IF10).
Miłej zabawy
Marek SP8WQX
Oceny |
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.