Конвертер для сдр приемника своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

NE5532.jpg

K157.jpg

74HC4066.jpg

74HCT4052.jpg

TA7358.jpg

Предлагаю всем кому интересна тема "DIY" собрать один из предложенных вариантов SDR приемников и обсудить впечатления от его работы. Для своего первого SDR приемника буду использовать схему №3 (Zeta SDR). Немного в другом виде она выглядит так:

zeta-sdr.jpg

Zeta-SDR-R2AJA.jpg

P_20161222_1527331.jpg

Teor-Sig.jpg

NewFile7_2017-01-26.jpg

NewFile6_2017-01-26.jpg

Вложенный файл:

Вложенный файл:


Антенна - балконный Magnetic Loop.
Программа Rocky 2.0
=======================================================
Неожиданное наблюдение!
Использовал в опорном генераторе импортные кварцы (28.000, 28.224, 28.636) HC49U, HC49S
и ставил в настройках квадратур L=I / R=Q.
Сегодня приобрел отечественный кварц 28.07 РК169 (92.12)
и, настройки квадратур с ним изменились: L=Q / R=I
менять не сложно, интересно, почему так происходит!?

IMG_4054

Естественно, говоря о сборке, я имею в виду техническую сторону этого вопроса. Все давно придумано до нас. Но вот почти полное отсутствие материалов по сборке широкополосного RTL-SDR в рунете натолкнуло меня на мысль сделать подробное руководство для этого интересного устройства.

Такой приемник можно купить на AliExpress или на eBay уже в собранном виде. Но лично я паять люблю и решил не отказывать себе в таком удовольствии, поэтому заказал разобранную версию приемника. Плюс, она дешевле долларов на 20. Брал Kit у этого продавца (ссылка на AliExpress).

Но довольно разговоров, пора включать паяльник в сеть и начинать сборку. Поставляется приемник в разобранном виде.

IMG_4014

В комплекте идут корпус из алюминиевого профиля, плата для монтажа приемника и конвертера, набор деталей (конденсаторы, резисторы), провода для намотки трансформатора и индуктивностей, разъемы для подключения приемника по USB и к приемным антеннам, сама антенна не понятно на какой диапазон и хороший USB кабель.

Сама плата сделана довольно аккуратно, здесь придраться не к чему. Приемник дешевый, наверное самый дешевый из тех что продаются на AliExpress.

IMG_4015

Монтаж

Возможно, более опытные радиомонтажники меня будут ругать, но я решил собирать все в той последовательности, в которой сейчас и опишу. Мне так удобнее.

Для начала собираем стенд для припаивания ВЧ разъемов к плате приемника. Для этого прикручиваем пластину с отверстиями к профилю и вставляем плату с установленными разъемами на место. Это позволит нам избежать ошибок с перекосами, и как следствие не нужных нам механических напряжений на плате.

IMG_4019

Вставляем и прихватываем разъемы сверху.

IMG_4020

IMG_4021

IMG_4022

Далее начинаем монтаж SMD компонентов на плату. В принципе, на плате все подписано и компоненты из комплекта тоже, так что тут проблем возникнуть не должно. Единственный совет, будьте предельно аккуратны, поскольку компоненты идут с запасом в одну штуку, и потеря сразу двух каких-нибудь мелких компонентов может свести на нет всю работу.

IMG_4023

После монтажа SMD монтируем USB разъем.

IMG_4027

Дальше очередь за выводными компонентами. Вначале электролитические конденсаторы, выводы для перемычки и светодиоды.

IMG_4030

IMG_4032

IMG_4033

Основа почти готова, осталось только намотать трансформатор, индуктивности и установить плату приемника на ее законное место. С нее и начнем. Освобождаем плату приемника от разъемов.

IMG_4034

И спаиваем в наши платы с обеих сторон.

IMG_4035

IMG_4037

IMG_4040

И впаиваем их в плату.

IMG_4038

Далее подводим питание на приемник и припаиваем USB вход к плате.

IMG_4041

IMG_4044

Теперь пришло время для самого сложного. Это изготовление трансформатора и его монтаж.

IMG_4045

Для этого необходимо взять обмоточный провод идущий в комплекте и сложить его втрое скрутив между собой. Так, чтобы получилась скрутка трех проводов одной длины. После этого наматываем этот тройной провод на ферритовое колечко, так, чтобы получилось около 9-10 витков.

IMG_4046

При помощи тестера определяем начало и конец всех трех обмоток и помечаем их, например A, B, C и A1, B1, C1.

IMG_4047

Далее соединяем концы обмоток В и С1, и спаяв их вместе припаиваем к плате на свободную площадку согласно фото.

IMG_4050

Далее припаиваем концы обмотки А и А1 к плате согласно фото.

IMG_4051

И самое сложное. Концы соединенных вместе обмоток С и В1 необходимо припаять к 4 и 5 ножкам микросхемы RTL2832U (Q branch). Как вариант, можно паяться и к ножкам 1 и 2 (I branch), это не принципиально.

IMG_4053

Будьте предельно внимательны. Концы обмотки тонкие. Ножки микросхемы маленькие. Не смотря на свое вполне приличное зрение делать это мне пришлось под лупой. Такая операция уже больше напоминает ремонт сотовых телефонов.

Ну вот вроде бы и все. Можно упаковывать наш приемник в корпус.

IMG_4057

2015-12-03_200037

Для прослушивания КВ диапазона нужно подключить антенну к соответствующему входу, а в программе SDRSharp выбирать прямое семплирование с порта Q [Direct sampling (Q branch)]!

2015-12-01_171305

Для прослушивания УКВ необходимо выбирать режим квадратурного семплирования [Quadrature sampling] и соответствующую антенну.

2015-12-01_181129

Испытания

Исследуем чувствительность приемника. Для исследования чувствительности, приемник был подключен к ноутбуку Asus R510C. Принимаемый сигнал снимался со встроенной звуковой карты. В качестве источника сигнала и анализатора использовался прибор Rohde&Schwarz CMS 52.

IMG_4060

Параметры для SSB: Тон 1кГц. Режим демодуляции приемника USB, RTL-AGC – On. Чувствительность приемника при SINAD 12дБ

Параметры для AM: Тон 1кГц. Режим демодуляции приемника AM, глубина модуляции 80%. RTL-AGC – On. Чувствительность приемника при SINAD 10дБ

Параметры для FM: Тон 1кГц. Режим демодуляции приемника NFM, девиация частоты 2кГц. RTL-AGC – On. Чувствительность приемника при SINAD 12дБ

КВ вход

80 метров
Частота 3.600 МГц

40 метров
Частота 7.100 МГц

30 метров
Частота 10.130 МГц

20 метров
Частота 14.200 МГц

17 метров
Частота 18.120 МГц

15 метров
Частота 21.225 МГц

12 метров
Частота 24.940 МГц

Си-Би (11 метров)
Частота 27.200 МГц

  • USB: 49,26 мкВ
  • AM: 97,95 меВ
  • FM: 63,68 мкВ

10 метров
Частота 28.550 МГц

  • USB: 0,11 мВ
  • AM: 0,155 мВ
  • FM: 0,126 мВ

УКВ вход

12 метров
Частота 24.940 МГц

Си-Би (11 метров)
Частота 27.200 МГц

  • USB: 0,4 мкВ
  • AM: 0,67 мкВ
  • FM: 0,58 мкВ

10 метров
Частота 28.550 МГц

2 метра
Частота 145.000 МГц

70 сантиметров
Частота 433.000 МГц

30 сантиметров
Частота 900.000 МГц

Выше измерить уже не смог, прибор позволяет работать только до 1ГГц. Вот собственно и все. Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить.

Одноплатный КВ SDR трансивер конструкции Юрия (UT3MK) и Александра (US5NCJ) ver.9


Мне стыдно, но для меня это абсолютно новое направление. Попытаемся разобраться, что такое SDR? Программно определяемая радиосистема (англ. Software-defined radio, SDR) — радиопередатчик и/или радиоприёмник, использующий технологию, позволяющую с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, тип модуляции или выходную мощность. SDR — системы радиосвязи, в которой программное обеспечение используется как для модуляции, так и для демодуляции радиосигналов.

На фото трансивер версии 6, фото платы 9 версии чуть ниже по тексту :)


Предлагаю Вашему вниманию набор для сборки одноплатного SDR трансивера версии 9.0. Подробнейшая информация и форум по данной конструкции есть на сайте Юрия вот здесь >>> Я вкратце опишу, что это за одноплатный SDR. Конструкция представляет собой основную плату на которой, кроме всего прочего, размещены диапазонные полосовые фильтры (ПДФ) с коммутацией PIN диодами, синтезатор частот на микросхеме SI5351 которая кроме основного сигнала формирует сигнал для работы системы автоматического подавления зеркального канала при переходе с одного диапазона на другой, аттенюатор, а так же управляющий микроконтроллер ATmega328 в виде съёмного модуля ARDUINO NANO с разъёмом MINI-USB на борту. Напряжение питания трансивера стандартное 13,6В. Подключение к звуковой карте компьютера стандартными стерео кабелями со штекерами 3,5 мм. Возможно подключение датчика потребляемого тока, сигналов ВЧ ответвителя для индикации мощности передатчика и КСВ. Имеет свой двухстрочный знакобуквенный дисплей и клавиатуру, а так же энкодер. Всё это для автономного отображения и возможности переключения диапазонов, шага настройки, включения/отключения аттенюатора и дополнительного усилителя,перестройки по частоте, переключения шага настройки и пр. непосредственно с самого SDR трансивера, а не с компьютера.

Трансивер обеспечивает сплошное перекрытие частот во всём КВ участке вплоть до 30 МГц. Работает трансивер под управлением программы PowerSDR. Все подробности у Юрия на сайте, ссылочка выше по тексту.

Собирается очень легко и просто, на одном дыхании, как говорится, Берём плату и детали, все бумаги в сторону и паяем как указано на маркировке самой платы :)

Собрал и опробовал 9-ю версию трансивера, но небольшой видеоотчёт по предыдущей 6-й версии выложил у себя на канале:

А вот видео на котором я "игрался" с разъёмами на ноутбуке:

Изготовлены печатные платы (основная и клавиатура) трансивера 9-й версии, вот они:


Состав набора для сборки SDR трансивера >>>

Принципиальная схема трансивера ниже и здесь >>>


Но, собираем всё так, как нарисовано на печатной плате и не фантазируем! Схема немного отличается, так пишет автор, но на плате всё ПРАВИЛЬНО :) Некоторые конденсаторы состоят из двух, это указано в перечне компонентов конкретного набора!

Собрал обновлённую 9-ю версию трансивера, всем желающим рекомендую это сделать :)))

Стоимость набора для самостоятельной сборки SDR трансивера ver. 9 - 2750 грн.

Размеры печатных плат: основная плата - 149х120 мм (120 мм - это сторона с разъёмами 3,5 мм), плата с кнопками - 66х40 мм

Состав набора для сборки SDR трансивера >>> все многослойные керамические конденсаторы до 3,3nF включительно я подобрал с диэлектриком NP0

В наборе печатные платы, все компоненты на плату, все разъёмы с ответными частями, ЖКИ дисплей жёлто-зелёный (по умолчанию), энкодер BOURNS без трещотки, соединительные провода для клавиатуры и дисплея, кнопки, латунные стойки и винты, реле, модуль Arduino NANO ATmega328, дроссели аксиальные и радиальные, подстроечные резисторы.



По ходу дела буду постепенно дополнять страничку информацией, ссылками на программы и т.д., но это всё есть у автора на сайте :)

Новейшая и подробнейшая информация, куча видео и форум по данной конструкции есть на сайте Юрия UT3MK вот здесь >>>

Принципиальная схема трансивера ver. 9 здесь >>>

Драйвер USB для CH340 здесь >>>

Программа для программирования ARDUINO Nano V328 лежит здесь >>>

Я использую эту прошивку (Micky ver. 6.1), она лежит здесь >>>

Новая версия прошивки (Micky ver. 6.2) лежит здесь >>>

Руководство к действию после первого включения можно прочитать здесь >>>

Фото и пара минут видео собранной мною платы 9-й версии SDR









При сборке обращаем внимание на правильность установки SN74LVC1G3157DBVR


ВНИМАНИЕ! Не подавайте питание на собранную плату до тех пор, пока не убедитесь в отсутствии коротких замыканий между выводами компонентов. Особенно это касается микросхем с маленьким шагом выводов SI5351 и LCX574. Если нет микроскопа, при помощи фотоаппарата или смартфона сфотографируйте на макросъёмке припаянные микросхемы со всех сторон, где у них есть выводы, загрузите фото на компьютер и внимательно рассмотрите их на предмет отсутствия замкнутых припоем выводов. Не спешите подавать питание на авось. Конечно же, лишнее отгорит, но радости это не прибавит.

Для этого SDR трансивера можно также использовать усилитель мощности 10-15 Вт на RD16 опубликованный ранее для трансивера RadioN и STEP-II. Более мощную версию пока не могу предложить :( Его описание выложено у меня на сайте здесь >>>



Схему можно скачать отсюда >>>




На ВЧ поддиапазоне можно будет увеличить количество витков на один и будет ещё лучше :) немного позже сделаю.

Предусмотрена возможность установки высоковольтных выводных и SMD конденсаторов в цепях ФНЧ. Буду комплектовать высоковольтными SMD конденсаторами с диэлектриком NP0. Всего пять фильтров с частотами среза за диапазонами 1,8 - 3,5 - 7 - 14 и 28 МГц. Управление непосредственно с платы SDR трансивера, все реле "сидят" на общем проводе, а управление +12В. Так же на плате размещён ВЧ ответвитель для возможности измерения падающей и отражённой мощностей с реле которое включается при высоком КСВ или мощности.

Стоимость печатной платы такого ФНЧ - 150 грн. или 420 руб.
Размеры печатной платы ФНЧ - 100х95 мм.
Стоимость набора для сборки (плата, все компоненты, разъёмы, провод эмалированный, кольца Амидон , стойки, винты и пр.) - 930 грн. или 2650 руб.

Состав набора приведен здесь >>>

Заказы можно оформлять через форму обратной связи,

письмом на e-mail или по телефону указанному в разделе контакты, доставка и оплата

NE5532.jpg

K157.jpg

74HC4066.jpg

74HCT4052.jpg

TA7358.jpg

Предлагаю всем кому интересна тема "DIY" собрать один из предложенных вариантов SDR приемников и обсудить впечатления от его работы. Для своего первого SDR приемника буду использовать схему №3 (Zeta SDR). Немного в другом виде она выглядит так:

zeta-sdr.jpg

Zeta-SDR-R2AJA.jpg

P_20161222_1527331.jpg

Teor-Sig.jpg

NewFile7_2017-01-26.jpg

NewFile6_2017-01-26.jpg

Вложенный файл:

Вложенный файл:


Антенна - балконный Magnetic Loop.
Программа Rocky 2.0
=======================================================
Неожиданное наблюдение!
Использовал в опорном генераторе импортные кварцы (28.000, 28.224, 28.636) HC49U, HC49S
и ставил в настройках квадратур L=I / R=Q.
Сегодня приобрел отечественный кварц 28.07 РК169 (92.12)
и, настройки квадратур с ним изменились: L=Q / R=I
менять не сложно, интересно, почему так происходит!?

Читайте также: