Selbstbau leicht gemacht. Durch Bausätze

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1 Selbstbau leicht gemacht Durch Bausätze DM2CMB, April 2009

2 Warum baut man noch selbst, es gibt doch fast alles zu kaufen Der Anreiz, etwas selbst gebautes zum spielen zu bringen. Hochwertige Labormesstechnik ist sehr teuer und kann mehr als wir für unsere Zwecke benötigen. Es gibt inzwischen viele Veröffentlichungen für einfache und preiswerte Lösungen, die für die Belange des Amateurfunks reichen.

3 Warum Bausätze nutzen Vom Entwurf einer Schaltung bis zum fertigen Gerät sind viele Hürden zu überwinden. In Zeitschriften veröffentlichte Schaltungen und auch Bauanleitungen enthalten oft Bauteile, die nicht mehr greifbar sind. Die Schaltung muss also angepasst werden. Bei einem Bausatz werden alle Teile mitgeliefert. SMD Bauteile sind oft schon vorbestückt. Es ist meistens nur noch das Gehäuse zu bauen.

4 Die richtige Beleuchtung und eine Lupe erleichtern die Arbeit

5 Ohne Lötkolben geht es nicht

6 Wichtig ist ein Stromversorgungsgerät mit einer einstellbaren Strombegrenzung Das PPS 5330 hat einen programmierbaren Spannungsbereich von 0 30 Volt Der max. zu entnehmende Strom kann vorher im Bereich bis zu 3A programmiert werden Über eine Standby Taste kann man die Spannungszufuhr jederzeit unterbrechen

7 Bauzeit ca. 8 h ; Die SMD Bauteile sind vorbestückt

8 Auch ein Multimeter braucht man

9 Nur das Halbleiterbauelement stecken und schon erhält man die Parameter sowie die Anschlußbeschaltung

10 L/C Messgerät für die Bereiche 10nH 100mH und 0,1pF 1µF

11 Und ein Zählfrequenzmesser sollte auch nicht fehlen TV Amateur Nr.150 (3/2008)

12

13 Innenansicht des 13 GHz Zählers

14 Der Dipper gehörte früher zur Grundausstattung einer Amateurfunkstation. Er wurde auch als Zollstock des Funkamateurs bezeichnet.

15 Durch die DL-QRP-AG wird ein Bausatz angeboten, der keine Wünsche mehr offen lässt. Durch die Verwendung bedrahteter Bauelemente ist es innen sehr eng.

16 Signalgenerator zum testen des RX Der Ausgangspegel 1µV (S3) und 50µV (S9) kann zur S-Meterkontrolle genutzt werden

17 Viele Messungen an Antennen und an Schwingkreisen kann man zwar mit dem Dipper machen, aber zum Abgleich von Filter und anderen Baugruppen wäre es schön, wenn man sie wobbeln könnte. Ein Netzwerkanalyser liegt aber, auch gebraucht, im vier stelligen Preisbereich

18 Seit geraumer Zeit bietet der Leserservice des Funkamateur eine Light-Version an, den FA-NWT

19 Durchlasskurve des 35 MHz Tiefpassfilters

20 Durchlasskurve eines 200 khz (magnetomechanisches) Filters

21 10,7 MHz Quarzfilter 10M7A

22 10,7MHz Ladderfilter Mit 225 Hz Bandbreite

23 Um mit dem NWT Antennen zu messen, benötigt man ein Reflektometer Durch den Richtkoppler TDC-10-1 (Mini Circuits) Ist die Nachbausicherheit gewährleistet

24 SWV der COMET CHL-250H im 2m Band

25 40m Bandpass mit 50 Ohm abgeschlossen

26 40m Bandpass direkt am Reflektometer

27 42m RG58 zwischengeschaltet

28 Blaue Kurve: durch die Software wurde das Kabel herausgerechnet

29 SWV des 35 MHz Bandpasses

30 Interessanter wird es, wenn man die Reflexionsdämpfung und die Durchlassdämpfung gleichzeitig sehen kann Die Kursor stehen wieder bei 22,3 MHz Der Abstand zwischen den Kurven beträgt 15,5 db Das entspricht einem SWV von 1,4

31 Diese Messung ermöglicht ein zweiter Tastkopf zum NWT

32 Mit einem zusätzlichen Dämpfungsglied kann der Ausgangspegel soweit abgesenkt werden, dass auch Messungen an einem Vorverstärker oder Empfängereingang möglich sind.

33 Das Dämpfungsglied wird vom NWT gesteuert. Es lassen sich Dämpfungswerte zwischen 0 und 66 db einstellen.

34 Um sich das Signal eines Oszillators, das Ausgangssignal einer Mischstufe oder auch die Bandbelegung anzusehen, benötigt man einen Spektrumanalyser. Ein industrielles Gerät ist auch gebraucht noch sehr teuer. Wenn man sich aber auf den KW-Bereich beschränkt, lässt sich der NWT mit einer Zusatzbaugruppe zu einem Spektrumanalyser aufrüsten.

35 Musteraufbau des SAV zum NWT

36 Mit der Kombination von NWT und SAV ist auch die Messung an aktiven Quellen im Bereich von ca. 0,1 bis 75 MHz und optional im 2-m-Band möglich.

37 Ausgangssignal des FA-SY bei 20 MHz und bei 145 MHz

38 FA-SY Universaloszillator Oberwellen des 10MHz Signals

39 20MHz Signal; Die Stromversorgung erfolgt mit einem Schaltnetzteil

40 20MHz Signal; Die Stromversorgung erfolgt mit einem Trafonetzteil

41 10 MHz Signal eines DDS Generators mit schwacher (-56dB) AM Modulation

42 10 MHz Signal eines Funktionsgenerators

43 2m Signal über Antenne aufgenommen Analysebandbreite 225 Hz

44 NWT mit SAV und Dämpfungsglied in einem Gerät zusammengefasst

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