Analizador de Espectro NeoTeo (Parte IV) | ||||
En esta entrega, dedicada al desarrollo electrónico más importante de 2010 que hemos hecho en NeoTeo, te mostramos a todas las partes hasta aquí descriptas trabajando en conjunto y dándole funcionamiento al Analizador de Espectro para VHF y UHF. Además, te completamos los diagramas esquemáticos para que puedas construir las etapas correspondientes y comiences a trabajar dándole tu toque personal a este instrumento que te ayudará a descubrir muchos secretos de la radiofrecuencia y a aprender cada día un poquito más sobre el maravilloso mundo de la electrónica y de la radio.Completar un desarrollo tan ambicioso y tan grande fue una experiencia muy gratificante ya que, en un solo equipo construido, hemos logrado agrupar sistemas de Apagado Automático, |
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Potenciómetros Digitales, el NE555 y sus maravillas, un Selector de Canales de Televisión, un Microcontrolador, Software Libre y un Receptor Superheterodino de Doble Conversión. Es decir, no hemos visto de manera única y aislada un Analizador de Espectro de VHF y UHF sino que hemos dado forma a este sueño con construcciones que pueden ser utilizadas para fines muy diversos y particulares, que pueden ser de suma utilidad en la aplicación menos pensada, pero que en esta serie de artículos se unieron para darle vida al instrumento deseado. Aquí comenzamos el trayecto final, mostrándote todo el sistema de placas a utilizar y el resultado en imagen de lo que ofrece un Analizador de Espectro: la amplitud de una señal en función de la frecuencia dentro del mundo de la RF. |
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Montajes | ||||
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El Selector de Canales |
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Circuito propuesto para la placa del Selector de Canales (entrega anterior) |
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También encontramos en el
circuito un sistema de conmutación que nos permitirá mediante un Jumper
(puente) físico, cambiar la alimentación del amplificador de rampa entre
12Volts y 24Volts. Como te explicamos antes, 256 pasos de un
potenciómetro digital sobre una tensión de 12Volts equivaldrán a saltos
de 46,875mVolts. Mientras que una alimentación de 24Volts para el LM358
nos permitirá explorar un mayor ancho de banda del espectro (más
amplitud de diente de sierra y de polarización final sobre esta),
trabajar con 12Volts puede significar una mejor visión de la señal a
estudiar. No dejes de revisar las anteriores entregas de este desarrollo
para comprender mejor esta situación y trabajar de acuerdo a tu
conveniencia. Un par de diodos 1N4007 para aislar las alimentaciones
entre sí y un filtrado adecuado al LM358 completan esta parte del
montaje de la placa. |
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Detalles de la conmutación de alimentación al amplificador de rampa
Sistema de Control |
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Circuito impreso propuesto para la placa de control del Analizador de Espectro |
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En el PCB que hemos
desarrollado para albergar todas las etapas finales encontramos muy bien
delimitados los límites que corresponden al generador de rampa con su
alimentación a 12Volts, el microcontrolador conectado por bus I2C al
módulo de potenciómetros digitales, la botonera frontal y el display LCD
alfanumérico. A pesar de que pueda parecer un sistema sencillo, aquí se
resume el corazón del instrumento y lo veremos de la manera más
detallada y fácil de comprender como sea posible. Para esto, lo primero
que debemos observar dentro del circuito es la distribución de los pines
del PIC hacia todas las etapas. Del puerto A sólo utilizaremos algunos
pines y estos estarán conectados a la placa del sintonizador (selector
de canales) con la misión de seleccionar las bandas. Si bien esta tarea
puede ser realizada por puentes fijos (como se hace la alimentación del
LM358), el sistema está preparado para operar desde el menú de opciones
que brinda el microcontrolador. |
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Circuito propuesto para la placa principal de control del Analizador de Espectro |
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El puerto C es el que posee mayor cantidad de aplicaciones. Además de la conectividad I2C con el módulo de potenciómetros digitales, encontramos la conexión hacia el resto de los pulsadores del panel frontal y las conexiones hacia la placa de la fuente de alimentación de 5Volts y 3,3Volts, con los pines dedicados a manejar el apagado automático y el encendido normal del equipo. El oscilador del PIC utiliza un cristal externo de 16Mhz y la programación puede realizarse, como en la mayoría de nuestros montajes, mediante la conexión ICSP. El display utiliza una alimentación de 5Volts y el ajuste de contraste está realizado por resistores fijos en lugar de un control variable. |
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Existe una gran cantidad de mejoras y variantes que se podrían realizar sobre esta parte del desarrollo. Algunas, están previstas en el PCB y en los alrededores de C14 para colocar allí resistencias y ensayar una respuesta más ideal para el funcionamiento del capacitor como nexo entre la componente alterna de la señal diente de sierra y la componente continua aplicada a la misma, es decir, a la unión entre los dos potenciómetros digitales. Esta falta de perfección se observa cuando se sintoniza una señal al centro de la pantalla y luego se aplica acción sobre las teclas Span. Las constantes de tiempo del capacitor permiten que la señal se desplace por delante de la pantalla y un circuito RC mejorado podría reducir este defecto al mínimo posible. Otra variación importante y eficaz podría estar sobre los valores de R25 y R26 de acuerdo al valor del potenciómetro digital empleado. Con otros valores resistivos, podrían modificarse los extremos de bandas cuando se aplica la tensión continua sobre la señal diente de sierra. Esto traería como resultado una mejor exploración de los márgenes inferior y superior de las bandas. |
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El software utilizado en
el PIC, como dijimos antes, está realizado con el software libre Amicus
pero cada línea de programa está comentada en detalle para que puedas
comprender su función y trasladar el programa a cualquier otro lenguaje
de programación. Al final de este artículo encontrarás el código fuente
utilizado para que puedas trabajar con él y experimentar sobre todas las
variables que creas oportuno hacer. En futuras entregas estaremos
desarrollando accesorios para facilitar tu trabajo con este instrumento
y tendremos la posibilidad de ver cómo utilizarlo en el ajuste y
calibración de un equipo transmisor. La mayoría de las personas cree que
la potencia de un transmisor de radio se ajusta con un instrumento para
medir Watts, sin embargo, te mostraremos cómo un Analizador de Espectro
es mucho más útil y efectivo para ese tipo de ajustes. |
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Analizador de Espectro NeoTeo - El desarrollo del año
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Indice de montajes | ||||