Abro este blog, para dejar constancia de mis opiniones y proyectos personales sobre la radio como medio de comunicación entre las personas, como un bello objeto de diseño industrial, y también como entretenimiento técnico apasionante.
Empecé como radioescucha adolescente, a finales de los años setenta, con indicativo EA-1-550083, ahora soy radioaficionado y utilizo y mantengo mis equipos a diario. Mis preferencias estéticas son los equipos clásicos de radio de los años 70,80 y 90, aunque me gustan casi todos.
No me atraen mucho los equipos nuevos, porque no les puedo meter mano y me aburro con ellos, ya que como he dicho al principio, dedico casi el mismo tiempo al micrófono que al soldador.
Ya empezaba a sonar con zumbido de fondo, así que pedí unos condensadores electrolíticos individuales por internet. La idea es meterlos dentro del condensador viejo para que quede igual, o muy parecido.
La reposición de los condensadores sería un trabajo muy facil de menos de media hora, pero la restauración en este formato es un trabajo artesano, que si quieres dejar bien, te lleva algunas horas y algo de herramienta. Así que manos a la obra...
Trasera y bolsa con los nuevos condensadores.
Condensador cuadruple original.
Extraído el condensador viejo.
Los nuevos y el viejo: Malas noticias No Caben
En
el caso que nos ocupa, los 4 nuevos condensadores no caben dentro de la
carcasa original, así que hay que buscar por los cajones de chatarra un
condensador viejo de mayor tamaño. Yo encontré uno procedente de un
Yaesu FT101 pero es muy largo y no cabe dentro de la radio.
Electrolítico rescatado del cajon de chatarra con abrazadera.
Corte limpio de la carcasa tubular.
Hay que cortarle a la medida, con mucho cuidado y un cortatubos circular para que quede perfecto.
Despues vaciar los interiores del papel y el dielectrico seco, que tiene deja un olor viejuno particularmente repugnante y persistente en la habitación.
Tubos cortados y vaciados del papel y dielectrico.
Tambien le he quitado la funda de plastico negro y lo he dejado en aluminio vivo y brillante.
Le he puesto una parte de la carcasa vieja en forma de anillo para que
se vean los valores y posiciones de los cuatro condensadores que
contiene, ya que el zocalo original tambien va a ser reutilizado, y lleva unas marcas geometicas identificativas de los valores de capacidad.
La carcasa sin funda negra, el relleno interior y el zocalo preparados.
Lo siguiente es preparar los cuatro condensadores inquilinos, soldados y sujetos unos a otros con cinta aislante y una brida electrica.
Posteriormente soldamos los cuatro conectores del zocalo de baquelita.
Introducimos todo dentro del tubo con cuidadin.
Solo nos queda cerrar un poco el tubo por el borde para que sujete el zocalo y ya está.
Montamos en el chasis, y voila!!.
Listo para poner y soldar.
Presentacion de la nueva criatura.
Se sueldan los cables del circuito de AT por debajo y las dos resistencias puente.
Vista por debajo del chasis
Se comprueba con unos tironcillos y una inspeccion visual las soldaduras, Y encendemos el receptor.
Trabajo finalizado, no oígo ningun zumbido por el altavoz y el receptor va muy bien.
No es el repuesto original, pero es que traer la version USA salía por 79 euros, y de este modo nos entretenemos un poco. A mi me ha costado menos de 6 euros, y una mañana de lluvia.
El aspecto para mí, es acorde con el estado de la radio, y espero que me de muchos años de escucha.
Este modelo trae "de serie" un compresor, que a diferencia de otros equipos, actúa en la frecuencia intermedia. es decir modifica y recorta la señal en Radiofrecuencia, no en Audiofrecuencia.
A pesar que Yaesu informa que este sistema tiene ventajas sobre el habitual, la verdad es que en mi equipo funciona particularmente mal. La respuesta es incluso inferior a cuando no se tiene encendido, entregando una señal muy constante, pero con un nivel reducido mas del 50%.
Yo no sé si esto es como consecuencia del cambio del paso final, y todas las demas modificaciones, pero no estoy satisfecho con él.
De momento utlizo el micro Turner+3 que lleva compresor y da muy buen resultado, pero me gustaría poder utilizar y experimentar con otros tipos de microfonos, dinamicos, cristal o electrect que tengo en el cuarto de radio.
Busqueda de soluciones:
Resulta que el difunto equipo NRC851, del cual estoy trasplantando multiples organos hacia el 101ZD, dispone de un compacto y flamante procesador de audio tipo "clipper" que voy a reciclar/utilizar. Segun la descripción del manual, lleva un chip amplificador y otro limitador de las puntas que consigue un nivel constante en la modulacion. Habra que probar.
Esquema del procesador N851
Extraigo, desoldando la placa del fallecido Northern Radio Co. 851. Tiene cinco pines y me parece adecuado resoldarlo sobre otra placa donde poder sujetarlo a la radio, con reserva de espacio por si hace falta incorpor algun otro componente auxiliar como relés, cableados etc. Como se vé la plaquita es tan pequeña y compacta que no tiene ni un agujero donde atornillarla al chasis. Dispone de un pequeño potenciometro de ajuste de salida.
Placa compacta del procesador de voz N851
Ahora la placa ya está sujeta sobre el Yaesu, y me parece conveniente instalar un nuevo conector de microfono de ocho pines, en la parte trasera. Donde antes había un conector RCA para meter señal del audio de PATCH o parche telefónico. Me viene de perlas.
Toma de micro secundaria de 8 pines
Esta entrada está controlada tambien por el mando de MIC-Gain del frontal. Le pongo tambien alimentacion de 8v para electrects . El micro que se conecte por detrás va a traves de este procesador, y el que se conecta por el frontal queda original sin procesar.
Instalación en el YAESU FT101ZD
Pruebas:
Como es normal, a la primera, no funciona. Y después de repasar soldaduras, contactos y cables empieza a funcionar. Ajustando el potenciometro de la placa al principio no hay señal, avanzando de repente da un buen empujón y si sigues dando ganancia, capta el sonido del ventilador y saca señal el solo por antena. Vuelvo hacia atrás y donde empieza a funcionar lo dejo. Luego controlo con el mando de MIC GAIN en el frente un ajuste mas fino.
La aguja del vatimetro se aguanta bien arriba mientras hablo.
Los controles que me dan en dos QSOS son de correcto sin ruidos de fondo.
Me falta monitorizarme a mi mismo para ver la calidad del audio.
Como consecuencia del cambio del amplificador final a transistores, la potencia de salida de RF de 200w excede al suministro que entrega mi fuente de alimentacion de 25-30 amp, y la hace caer un voltio, con repercusiones negativas en variación frecuencia y "lloros" en puntas de modulación .
Estos equipos de los años ochenta solo tenían posibilidad de regulación de potencia en modo Tune o CW, girando el mando DRIVE. Pero en SSB se ajustaban a máxima potencia. Así que sale a tope.
De momento me resulta mas barato bajar un poco la potencia que comprar una fuente de 40 amp.
Así que manos a la obra:
¿Como se puede reducir la potencia en el excitador?
Pues la forma mas fácil es controlando el ALC. Si aplicamos un voltaje negativo a primer transistor del excitador, este reduce su rendimento.
Con un potenciometro, hacemos un divisor de tensión, que controle la cantidad de voltaje negativo que vamos a aplicar, variamos el rendimiento del excitador segun nuestras necesidades.
Podemos hacerlo de forma sencilla, fijando un voltaje externo negativo, incluso con una pila conectada al revés.
Pero si queremos hacer un trabajo decente, lo suyo es limitar el excitador cuando el paso final llega al límite que nosotros deseamos. esto implica un sensor de RF, por ejemplo un diodo o un acoplador direccional que genere un voltaje en DC. Este voltaje recuerdo que tiene que ser negativo.
El resultado del recorte solo de las puntas de modulacion "clipping" , genera un efecto compresor que proporciona una modulación muy contundente
¿Como se consigue un voltaje negativo?
Otra vez vamos a lo fácil y barato. Un circuito integrado convertidor de voltaje con dos condensadores nos hace ese trabajo . Yo he utilizado un ICL7660 (que le he pedido a "Magic Man").
.
Mi paso final NRC ya contaba con sensor de RF, con salida en voltaje + regulable entre 0 y 10 volt
Circuito regulable en el paso final que detecta Rf y la convierte en tension DC
He llevado esa tensión hasta el integrado que invierte la polaridad en una placa auxiliar.
Segun se vé en la foto inferior, junto al oscilador de 60m.
A continuación he puesto un potenciometro reciclado de 10K en el frontal del Yaesu. Justo donde estaba el control de LOADING. Esto me ha quedado muy comodo, por cierto.
Rotulación provisional
Y la salida del cursor del potenciometro hasta el conector trasero en su toma (7)ALC prevista para amplis externos. ¡¡Listo!!
Detalle conector trasero accesorios.
Resultado:
Las pegas que había mencionado en el primer párrafo se eliminan "cerrando un poco el grifo".
El paso final y la fuente de alimentación duraran mucho mas al ir menos forzados.
Y ahora, el Yaesu 101ZD puede transmitir desde QRP con 2W hasta QRO con 200 W en banda lateral, solo girando el mando.
* "Magic Man" = Pablo EA2EHC, gracias como siempre.
Nota: Todo esto lo he aprendido, consultando el manual de servicio Yaesu, toda la informacion que hay en Internet , y siguiendo los consejos de los que de verdad saben electrónica. Y lo he construido trabajando en mis ratos libres, sin parar hasta terminar.
Desde
que autorizaron esta banda hace tres años, mantenemos una rueda
habitual sobre las nueve de la noche. Es un lugar tranquilo sin
concursos activaciones ni broncas. Me gustaría que este equipo pudiese
funcionar en dicha banda. Aunque el 101ZD trae las bandas WARC, no tiene
la de 60, ya que no estaba autorizada en 1981.
¿Como se le "pone" una banda nueva a un FT101ZD?
Para
que este transceptor sintonice y pueda transmitir en dicha frecuencia hay contar con los siguientes elementos que ahora no estan:
Un Oscilador Local a Cristal de unos 19.6 Mhz para mezclar con la frecuencia del VFO entre 5 y 5.5Mhz.
Un filtro pasabanda para que solo permita pasar una de las resultantes de la mezcla anterior, en este caso la resta: 19.6 menos 5.4 resulta 14.2 Mhz.. Esta premezcla de sintonía, se volverá a mezclar con la señal modulada en Frecuencia Intermedia de 8.987,5 y nuevamente la diferencia resultante serán los 5.4 Mhz en los que queremos escuchar o transmitir.
Un filtro pasabajos de 5.4 Mhz despues del paso final para suprimir los armónicos, en el caso de paso final transistorizado. En caso de lamparas, ubicar una posición en la bobina del circuito tanque.
Una posicion en el selector de bandas: En mi caso tratandose del FT101ZD MK3 que trae 12 bandas, no hay provisión para una banda AUX como en las primeras versiones. Tengo que sacrificar una de las bandas que no utilizo para incorporar la que deseo utilizar. Como nunca uso la banda de 30m porque no tiene posibilidad de fonía, es la nominada para desaparecer.
Ajuste y sincronización de los preselectores para una recepción y transmision óptima en 5.4 Mhz.
Como vemos en el planteamiento anterior no es tan sencillo como poner un cristal y hala......
No señores, hay que buscar y fabricar y ajustar bastantes cosillas, así que vamos a ello.
Encuentro dos osciladores:
Me he acordado que el equipo
canibalizado NRC, tiene dos circuitos osciladores independientes, que a
lo mejor puedo usar para este cometido. Los he probado, y a la primera
no me han marcado señal en el frecuencimetro. Se los he llevado a mi
amigo "Magic Man", que tiene conocimientos y buena mano con los
osciladores. Había una confusión en el esquema y los
osciladores van perfectamente, segun me informa, era un error mío entre
la alimentación y la salida de señal.
Osciladores con Cristal de cuarzo y horno incluido Northern Radio Co.
30/05/2017 Aparece un Cristal
He vuelto a tener suerte y me ha aparecido un cristal en mi cajón de chatarra. La frecuencia (19.6608) puede valer para hacer la mezcla. El mismo "Magic Man" sustituye el cuarzo en el oscilador de 10.7 por este otro. Y funciona.
Cristal cambiado
Ahora solo falta que un filtro deje pasar una de las resultantes de la mezcla. Calculemos en función de la frecuencia que vamos a generar y las que vienen detras en el FT101ZD...
CALCULO PREVIO SEGUN CRISTAL DISPONIBLE 19.6608 KHZ
Placa Premix. Marcada la banda de 30 que va a ser suplantada.
7/6/2017 Nueva ubicación
La posición del filtro BPF sobre la placa de premix es muy apropiada para usar la misma conmutación por diodos pin. Pero al ser un nuevo elemento insertado hay que hacer ajustes y comprobaciones sobre este "intruso" que me son muy dificiles o practicamente imposibles cuando la placa queda enchufada en el chasis. No tengo extensor de placa. Y temo fastidiar alguno de los otros filtros con tanto quitar y poner y atornillar la placa.
Voy a optar por situar el nuevo oscilador y el filtro en una placa nueva, ocupando el lugar de la valvula excitadora, que ahora es un pequeño solar vacío, tapado con una pequeña rejilla. Esto me permite mas creatividad y ensayar varias cosas sin estropear las que ya están funcionando.
Aun queda mucho hueco para futuras innovaciones.
Ya tengo controlada la posición de la galleta selectora de bandas donde se aplican 8v para polarizar los diodos pin de las placas Oscil Local y Premix. Yo voy a trasladar esta tensión a dos relés que hagan de entrada y salida del filtro, y tambien que lleve esta tensión para el nuevo oscilador local para la banda de 60m.
De esta forma dejo las placas LO y Premix en su configuración original, y la modificación es totalmente reversible conectando el cablecillo a la galleta de seleccion de bandas. Incluso puedo poner un conmutador aparte y cambiar de 30m a 60 m con la misma selección. El relé que he encontrado es muy grande, pero es de doble corcuito y seguro que no falla en años.
Cable amarillo: seleccion banda 30m con 8 v
Una idea brillante para experimentar como filtro:
El preselector del 101 es un tandem de tres circuitos independientes que se sintonizan por inductancias con nucleo movil, lo que se conoce por permeabilidad. Son circuitos con muy alto Q, y tienen un corte muy drástico en la frecuencia donde estan sintonizados. En recepción pasas de maxima señal a practicamente no recibir en esa banda, en cuanto varías la posición. Desde que quité las valvulas del paso final, solo se utilizan dos secciones del preselector. Una para el receptory otra para el driver. La tercera esta en desuso.
Tercera seccion (C) del tandem preselector utilizada como filtro.
He utilizado este circuito sobrante para hacer un filtro como el Drake R2. Basicamente este equipo mezcla la señal de un oscilador de cristal con la primera FI y obtiene dos resultantes (suma y resta) y seleccionas la que te interesa sintonizando el preselector. Por tanto obtienes dos bandas por cada cristal.
La aplicación aquí puede ser la misma, siempre que puedas sincronizar la tercera sección para que filtre la resultante por resta, de la placa premix. Y a la vez que mantener sintonizada la recepción y la transmisión a máximo nivel. Esto se sincroniza con unos trimmer en la parte inferior.
Total, el circuito está ya instalado, y yo creo que merece la pena probarlo y reciclarlo si funciona.
Probado hoy 11/6/17 inyectando desde la nueva placa y con la seccion C del preselector como filtro y funciona. Ha salido señal estable en 60m. He transmitido una prueba con 40w y me han escuchado.
¡¡¡MENUDA ALEGRIA!!!
Tengo que amplificar la señal del oscilador con un amplificador buffer para que equilibre la mezcla, aumente la potencia en transmisión y la eficacia en recepcion.
Pero ya estoy en el camino y acabo de hacer algo realmente nuevo para mi y para esta radio.
14/6/17 Nuevas mejoras en la placa y en los contactos. He implantado un buffer amplificador detrás del oscilador, para igualar el nivel de los demás osciladores locales de las otras bandas. Sigo usando la sección C del preselector, porque el filtro construido no acaba de ir bien, y esta tiene que ser la clave del rendimiento inferior.
He conseguido unos 85 vatios de portadora, y esta noche probaré a comunicarme.
15/6/17 Ayer hice mi primer QSO normal en la banda de 60m, las condiciones estaban pésimas, pero pude comunicarme a corta distancia con Cantabria, media distancia Madrid y tambien con Huelva.
Ha sido muy satisfactorio, pero el equipo sigue teniendo un rendimiento inferior. ¿Por que pierde un 60% en esta banda respecto a los 80 y 40 m?. Dandole vueltas a la cabeza, recorriendo mentalmente todos los pasos de RF, antes de dormir, me vino a la cabeza un palabra que "Magic Man" me habia dicho ayer: RESONANCIA.
Ayvalaooostia!!!, me dí cuenta que habia prestado mucha atención al los pasos Oscilador y Filtro, pero me había olvidado que en Rx utilizo la primera sección del preselector y en Tx la segunda sección, y ambas estan trimadas para la banda de 30m, con lo cual los condensadores y trimmer tienen una capacidad muy inferior a la que corresponde a 60m, y por eso NO RESUENA y no pasa la señal de RF con fluidez en ninguno de los dos sentidos, porque me la bloquea el preselector. La consecuencia es sordera en RX y poca eficacia en TX. ¡¡¡Justo lo que me esta pasando!!!.
16/6/17 Casi terminando, pero ahora es demasiada potencia.
Efectivamente, me faltaba en 60 m suficiente capacidad en el preselector de Rx y Tx. Le he aplicado los trimmer y condensadores de la banda de 80 metros, y la aguja sube como un cohete. Unos ajustes en los cables provisionales de la nueva placa, y ya son definitivos.
Pero detecto una ligera inestabilidad de frecuencia cuando transmito a plena potencia y tambien "llora" la modulación, debido a la variacion de tensión, que cae un voltio al llegar límite de los 30 amperios la fuente. Voy a cambiar de fuente, reforzar todos los cables y quizas buscar un zener de 8v que mantenga a raya el voltaje del oscilador local, y si hace falta pues poner el horno del oscilador en marcha tambien. En las otras bandas esto no ocurre.
21/9/2017 Terminado.
Después de aumentar la sección de los cables de alimentación interiores que van desde la entrada a los interruptores, y hasta que encuentre una fuente que supere los 30 amperios. He optado por domesticar un poco a la fiera. Y he puesto un sistema de control de potencia variable en Tx SSB.
Ahora no se mueve de frecuencia, y no "llora" la modulacion por falta de corriente.
Rotulación provisional
73' Nos escuchamos en 60m. No creo que te encuentres con muchos 101ZD por esa banda.
* "Magic Man" = Pablo EA2EHC, gracias como siempre.
EA1YO me lo regaló averiado hace tiempo.
"A ver que puedes hacer con él"
.
6/5/2017 PLANTEAMIENTO
A veces te encuentras con un stock de radios en tu trastero que te han ido regalando o que has comprado averiadas para piezas. Cuando tienes un rato para hacer un poco de inventario, entre toda la chatarra encuentras un FT101ZD MK3 con averia muy seria en el paso final de valvulas, pero que aún recibe muy bien. Y en otra caja te encuentras un viejo equipo marino transistorizado de HF de 150W con sintonia de teclado canalizada, pero que no sintoniza porque tiene estropeado todo ese complicado mundo del PLL y sus estapas de osciladores, divisores y multiplicadores llenos de chips viejos. Y te pones a pensar, a pensar y coño!! se te ocurre mezclarlo todo y proyectar un Yaesu 101 Frankestein con paso final de estado solido. Es decir: ¡Todo a Transistores!.
Para un purista de los equipos clásicos esto es un autentico sacrilegio, solo por pensarlo.
Aunque luego, estos mismos puristas utilizan equipos mas modernos para hacer radio en distintas bandas, porque estan hasta los huevos de ajustar los mandos en cada QSY, y dejan los valvuleros siempre "varados" en la misma banda de 40 metros, jejeje.
Amplificador de 150w con transistores MRF421, origen Northern Radio Co.
Yo no soy tan purista, tengo una vena de reciclaje desde que era niño y modificaba mis bicis y juguetes mezclando sus partes, y otras que me encontraba por ahí tiradas. Mi tienda es la chatarrería.
Para mi esto es un reto, una forma de aprender y una aventura radiotécnica con dos equipos de principios de los años ochenta. Ademas el producto final tiene que superar las caracteristicas de cada uno de los dos individualmente. El 101ZD tiene un receptor que yo considero como muy bueno, y con cantidad de opciones, ancho del pasabanda variable, preselector con sintonia por permeabilidad, y buena sensibilidad, un buen previo de micro con procesador, filtro notch, medidor de aguja, estética 10, robustez 10. Si a esto le ponemos un paso final que pueda superar los 150w con filtros LPF automático, sin tener que ajustar cada vez que varías la frecuencia, quizas merezca la pena. ¿No es esto parecido a un FT-107 casero? No sé si alguien lo ha realizado antes, pero no he encontrado ninguna publicación al respecto ni referencias previas, y por tanto emprendo este proyecto en solitario.
Fabricado en Diciembre 1981
Diseñado en 1979
Además es un buen tema de conversación para los QSOs en radio con los colegas cacharreros, a quienes les gustan este tipo de desafíos.
Los primeros pasos de este proyecto son:
1.- Medir las dimensiones del paso final de transistores, para ver si todo puede encajar, y que todo quede bien. Un equipo bueno tiene que tener buen aspecto. La estética cuenta siempre.
2.- Obtener la señal RF de bajo nivel del excitador y ver si es compatible con la entrada este paso final de estado sólido. Si esto encaja a la primera, nos evitaremos muchos problemas. El 101 tiene una salida de RF para un transverter externo. El manual nos dice que es de 3 volts RMS. Hay que probarla....
3.- Si los dos pasos anteriores son viables hay que quitar muchas cosas, vaciar toda la parte trasera del 101, para hacer hueco al los nuevos finales y filtros. Fuera: valvulas, zocalos, circuito tanque, fuente de alimentacion, placa rectificadora y mil cables que ya no valdran para nada. La fuente de alimentacion para este proyecto es externa de 12 voltios y requiere 30 amperios.
Adíos a la peligrosa Alta Tensión.
Todo lo que esta marcado en rojo habrá que retirarlo.
Teniendo en cuenta que los pasos anteriores, una vez comprobados permiten mas o menos la viabilidad, ya solo me falta conseguir una tensión de ALC de alguna parte, para controlar la entrega de potencia del excitador (menos de un vatio). 10/5/2017- DEMOLICION
Empiezo a quitar cosas, intentando que los elementos retirados puedan ser utilizados en otros proyectos propios o ajenos. Y por supuesto no romper nada de lo que tiene que funcionar.
Lo primero que voy a quitar es el trafo que pesa mucho, y me dificulta el movimiento del chasis sobre la mesa.Hay muchos, pero muchos cables. ...
Fuera Transformador de alimentación (desde abajo.)
Fuera Transformador de alimentación (desde arriba).
Fuera Circuito Tanque - (11/5/2017)
He puesto en una báscula todo lo que he quitado y pesa mas de cinco kilos.
12/5/2017 EXTRACCION DEL DONANTE.
Cuando ya tengo despejado casi todo en el FT101ZD, hay que extraer los elementos del equipo donante. en principio: la etapa final amplificadora, la placa de filtros LPF de salida, y el acoplador direccional, que nos informa de la potencia de salida. Y tambien los cables de conexión entre los módulos, junto con un fusible automático de 30 Amp. que me ha parecido adecuado como protección.
Tambien me he encontrado en el trastero un cable de alimentación DC original de Yaesu FT101Z, ¡menudo lujo!. Hay que tener en cuenta que antes tenía un cable cutre con un enchufe a red, el que se ve en la primera foto.
En media hora he quitado los módulos cuidadosamente, aprovechando hasta los tornillos cromados y separadores de placas, todo esto cuesta mucho encontrarlo después. Aquí debajo se ven:
Ahora toca reimplantar y que todo funcione.
14/5/2017 RECONSTRUCCION.
Estaetapaes donde uno tiene que poner de su parte, para que todo encaje, y quede en una posición correcta de montaje, desmontaje y ajuste, para su mantenimiento..
Hay que agregar componentes que no estaban ahí, y hacer agujeros y pletinas nuevos. Todo con mucho cuidado, ya que tenemos una radio funcionando entre las manos con componentes delicados.
Una viruta que caiga entre la placas, puede hacer un cortocircuito facilmente.
Hay que estudiar muy bien por dondo llevar los cables de alimentacion y RF. evitando zonas calientes.
AMPLIFICADOR FINAL EN SU NUEVA POSICIÓN.
Ademas de los elementos que salen en las fotos he cogido del donante un fusible automatico de 30 amp. para el paso final, y tambien un diodo enorme para proteccion de cambio de polaridad.
El encaje de todas las piezas me ha llevado bastantes horas de trabajo. Ya que lo hago todo a mano, incluso los agujeros a berbiquí. Pero casi a las diez de la noche, estaba listo para probar.
VENTILADOR Y FILTROS LPF
14/5/2017 PROBANDO CON CARGA ARTIFICIAL
Los filtros LPF no estan aun conectados, pero hay que ver de una vez lo que empuja este nuevo amplificador.La adaptación de impedancias con el excitador es una incognita.
Conecto la salida a un vatimetro sobre una carga de 50 Ohm.
Con mucha esperanza y cansancio físico empiezo las comprobaciones:
Hay RF en la salida del excitador y el frecuencímetro externo coincide con el del Yaesu .
Bias: mido la corriente de reposo del Paso Final y me da 270 mA. El manual dice que tienen que ser 300mA. De momento se queda así como venía.
Pongo el mando de modo en TUNE, y con el equipo conectado a una carga artificial y activo transmisión, veo de reojo 70 w en el indicador. Está muy bien pero mi listón está en el doble. Creo que algo pasa con el ALC...
Me doy cuenta que está activado el procesador, lo quito. Pulso PTT y el vatímetro sobrepasa la escala de 200 watt ampliamente. Joder!!! Pulso dos o tres veces y sube a tope.
Bajo el Drive por si las moscas.
Pruebo en SSB y la aguja sube elegantemente en LSB y USB.
Pincha este video y verás la prueba
No puedo mas, estoy agotado y satisfecho, pero lo dejo todo sobre la mesa como está
15/5/2017 MI PRIMER ERROR
Aviso a navegantes: no se deben hacer las cosas ni dormido a primera hora, ni cansado a ultima.
El paso final lleva una alimentación exclusiva directamente desde la entrada con una sección suficiente, un diodo para inversion de polaridad y un fusible, esto está correctamente instalado. Ademas he mantenido el interruptor de HEATER en el frontal para cortar el suministro a los finales.
Pero tambien lleva un conexión de la linea TX 12v, yo tenía previsto instalar un relé individual para gobernar esta conexión, tal como estaba en el equipo donante, pero para hacer las pruebas lo conectéa la linea TX12v general del Yaesu. El consumo de los drivers supongo ha sido demasiado para el regulador de 12 v que soporta esta línea a partir del relé del PTT principal.
No es una avería nada seria, porque creo que solo hay que cambiar el estabilizador y poner el relé olvidado, pero es un aviso que facilmente puedes cargarte todo con un despiste. Vamos mas despacio.
16/5/2016 PROBANDO CON LA ANTENA
El conmutador de bandas ya está conectado a la placa de filtros LPF, y cierra el circuito de cada filtro, poniendo a masa el extremo de cada relé. Por cierto, curiosos relés coaxiales sin ruido. Nuevamente la suciedad acumulada en los contactos de la galleta del Yaesu falsean los contactos: Limpieza y listo.
Conectado el circuito del ALC a la placa FI del Yaesu: A máxima potencia me devuelve un voltaje negativo, como esta previsto. Pendiente de ajustar el potenciometro limitador.
Conectado el ventilador, que funciona de momento en TX, convendrá ponerle una velocidad lenta en RX para que enfríe también al soltar el PTT del micro. El ruido es normal, no molesta. Ya veremos cuando esté la carcasa puesta, suena como un motor recien ajustado.
Le pongo en modo TUNE, driver al 30%, pulso PTT y sale una portadora limpia en 40 m, acoplo, y subo potencia, hasta casi 200 y luego bajo. Los filtros LPF no parecen robar mucha potencia.
Bueno pues vamos a LSB, ganancia de micro a la mitad, Hoooola!. mas de 170 vatios, unos 30 Amp. en consumo de la fuente en las puntas, bajo un poco ganancia de micro. Vamos al QSO.
Le someto a un QSO en 7.163Mhz con unos amigos, con cambios normales alternados, y la temperatura del disipador permanece normal sin excesos de calor. La fuente Diamond lineal parece que sufre, trabajando al límite. Me dicen que la modulacion es buena, y eso que le he puesto un micro sencillo.
La prueba para mí es un exito TOTAL y compensa el esfuerzo empleado.
Para presionar los filtros LPF enchufables, voy a usar la misma rejilla de protección que tapaba las valvulas y el circuito tanque, ademas la zona queda aparentemente como la original salvo que ya no hace falta la etiqueta de Peligro Alta Tensión, jeje.
Vista desde el frente.
Vista desde la derecha.
Vista desde la izquierda.
Detalle donde antes estaba la valvula excitadora
La trasera apenas se ha modificado.
18/5/17 ACOPLADOR DIRECCIONAL
Sutituyo el sencillo sensor de RF que tenía el Yaesu para indicar la potencia transmitida en el Smeter, por el acoplador direccional que traía el equipo donante, mucho mas profesional.
El manual del Northern Radio decía sobre este módulo:
" El instrumento indicador del frontal toma un voltaje del medidor de VSWR que es proporcional a la potencia transmitida menos la potencia reflejada.".
El módulo funciona muy bien, y sigue siendo operativo el potenciometro externo para regulación.
Antes Yaesu
Ahora Acoplador Direccional
Pincha sobre este video para ver funcionamiento
19/5/2017 VENTILADOR DE DOS VELOCIDADES
He decidido ponerle dos velocidades al ventilador: Mientras se transmite la tensión es de 13,6 volt, y funciona al máximo, y cuando sueltas el PTT, se quede en standby refrigerando todavía a baja velocidad. En el caso de transmisiones de bastante duración y con máxima potencia, esto permite recuperar la temperatura del radiador sin producir apenas ruido.
Si no vamos a transmitir y solo queremos usar el receptor, entonces apagamos el interruptor HEATER y se queda sin tensión el paso final y tambien el ventilador. El silencio es absoluto.
La tapa superior esta ranurada en el lugar del ventilador
24/05/2017 MICROFONO Northern Radio Co.
Capsula dinámica grande y conmutación por láminas y platinos.
Hasta ahora había probado el equipo con los micrófonos habituales. Entre los restos que quedan del equipo donante NRC, está el micro, que tiene el cable medio podrido, pero la capsula dinámica y la conmutación son buenas. Se me ocurrió sustituir el cable por uno nuevo y un también un conector nuevo. Lo probé y resulta que funciona estupendamente, segun la opinión de quienes me escuchaban. Modulación natural, fuerte y clara. Si hay algo bonito en la banda lateral, es escuchar a alguien con su voz natural, pero con poderío. Aunque no tiene compresión de momento, este micro se queda puesto. De esta manera, la señal que entra al transceptor y la que sale es de Northern Radio Co., y todo que hay enmedio va a cargo de Yaesu. Como dicen los entendidos del vino "un maridaje perfecto" América y Japón líderes de radio en los 80.
27/5/2017 AJUSTE DEL RECEPTOR
Con tanto trajín en el paso final, me había olvidado un poco de ajustar el receptor, He seguido el procedimiento indicado en el manual de servicio, he ajustado todas las etapas a máxima señal. Esta es una radio de las que dá gusto escuchar, aunque ocurra una tormenta como la de ayer.
El Smeter marca bien las señales fuertes, pero es muy perezoso por debajo de 7 unidades.
Puedes juzgarlo tu mismo pinchando este video
30/5/2017 SEGUNDO RECEPTOR EN PARALELO y PANADAPTER
El 101ZD dispone de una toma despues del relé de antena para conectar un segundo receptor y tambien una toma del PTT para activar el mute del 2º receptor cuando transmites. de esta manera he conectado mi viejo Drake R2B como segundo receptor a la misma antena. El Yaesu pierde un poco de recepción al ceder señal al Drake. (supongo que unos 3 Db). El dial del Drake se puede calibrar tambien con el calibrador del Yaesu cada 25 Khz. Podemos trabajar en Split sin VFO adicional en el Yaesu.
El Panadapter, es util tanto para ver cuanto tráfico hay en la banda, la propagación, saltos rápidos de frecuencia. Así como para ver y monitorizar la calidad de nuestra propia modulación en pantalla y audio.
AÑADIR LA BANDA DE 60 METROS. Traspaso este asunto a una nueva entrada del blog, porque lleva mucho detalle.
El proyecto está practicamente terminado, a la espera de recibir los
componentes para fabricar el BPF de la nueva banda. De momento cierro
las tapas y a darle bien de uso a la estación de radio.
Espero que te haya gustado, y puedes añadir comentarios.
Nos escuchamos.