Пзк или снпч


СНПЧ или ПЗК (ДЗК, переправляемые картриджи), что выбрать?

 Инструкции

2020-07-13

Что лучше выбрать: СНПЧ (система непрерывной подачи чернил) или ПЗК (перезаправляемые картриджи) – что лучше для принтера? Что лучше для пользователя?

СНПЧ или ПЗК (ДЗК, переправляемые картриджи), что выбрать?

Нужно сразу понимать, и СНПЧ и переправляемые картриджи выполняют одну и ту же функцию – подача чернил в печатающую головку картриджа. И СНПЧ и ПЗК имитируют для принтера оригинальные картриджи, позволяя ему печатать.

Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов заставить Ваш аппарат печатать и печатать дешевле, ведь для экономичной печати почти всегда стоит выбор: подружить домашний принтер Epson, Canon, HP или Brother с перезаправляемыми картриджами (ПЗК) или с СНПЧ. На самом деле, определиться легко, если руководствоваться простыми критериями оценки необходимости покупки.

Для тех кто хочет быстро понять, нужна ему СНПЧ или достаточно будет ПЗК, ответьте: сколько фотографий А4 или документов вы печатаете в неделю. В случае с домашним принтером в большинстве случаев разумные цифры примерно такие: если больше 100 фото А4 или 400 документов – однозначно берите систему подачи чернил, в противном случае – ПЗК.

Система неприрывной подачи чернил.

К плюсам СНПЧ в сравнении и многоразовыми картриджами можно отнести:

  • СНПЧ нужно реже заправлять, емкость банки-донора СНПЧ 60-160 мл. Ее заправка производится значительно реже заправки картриджа 8-40 мл.
  • Банки с чернилами на виду, меньшая вероятность “неожиданного окончания чернил”. Этот пункт актуален для аппаратов e которых как картриджи ПЗК так и СНПЧ не показывают уровни чернил, и необходимо визуально следить за уровнем. С СНПЧ визуальный контроль удобнее.

Минусы СНПЧ, сравнивая с ПЗК:

  • Установка – СНПЧ нельзя вставить в замен оригинальным картриджам. Установка требует прокладки шлейфа по печатающему устройству, прокачки чернил, балансировки емкостей. Не редко требуется изменять конструкцию печатающего устройства (отверстия в корпусе, вырезание или отламывая частей принтера) и так далее.
  • Рядом с печатающим устройством будет находится 400-800 мл чернил в емкостях. Это лишнее место для их размещения, испорченый внешний вид высокотехнологичного устройства, домашние животные и дети могут опрокинуть чернила.
  • Сложности с балансировкой. Чернила могут поступать под слишком большим или недостаточном давлении, если СНПЧ используется непрофессионально (высоко или низко поставленные емкости, старые загустевшие красители, пережатые шлейфы и пр.)
  • Чернила открыты свету в большинстве типов донорных емкостей: попадают под действие солнца, от этого быстрее испаряются и теряют цвет при долгом использовании без перезаправки.
  • В емкости СНПЧ есть вентиляционное отверстие, через которое испаряются чернила, как итог значительно меньший срок до которого чернила находятся в пригодном для использования состоянии.
  • Пыль на емкостях. Мы видели сотни принтеров с СНПЧ, если само печатающее устройство в большинстве случаем чистое, то емкости, которые не удобно вытирать и стоят они за принтером имеют слой пыли в палец нашего сервисника, а пальцы у него далеко не тонкие.

Многоразовые картриджи (ДЗК, ПЗК)

Плюсы ПЗК в сравнении с СНПЧ:

  • Простая установка – заправил и вставил как оригиналы. Нет необходимости “устанавливать” как СНПЧ.
  • Просты в эксплуатации. В большинстве моделей работа с ПЗК сводится к как таковой работе с оригиналами, вынули, поставили новый. За тем исключением, что ПЗК можно заправить и использовать многократно.
  • Чернила защищены от воздействия света, картриджи с чернилами находятся в принтере, емкости (баночки) с остатками и запасами в тумбочке.
  • Внешний вид печатающего устройства не меняется. Не используя печатающее устройство, вы можете закрыть отсеки и принтер станет частью интерьера, нет торчащих трубок собирающих на себе пыль.

Минусы ПЗК:

  • При активном использовании нужно часто заправлять. Но не чаще чем Вы бы меняли оригинальные картриджи.
  • Для обнуления чипов большинство картриджей (для Epson и последних Canon) нужно вынимать (частота сброса равна частоте замены оригинальных картриджей, если бы вы их использовали).
  • Если на картридже не установлен авточип, необходимо вынимать и проверять уровень чернил в картридже.

Исходя из выше написаного, СНПЧ имеет смысл использовать только при боль (редкая заправка, удобное обнуление, легко видеть уровень чернил), а минусы обостряются при небольшой интенсивности работы (чернила через несколько месяцев отстаиваются, густеют и теряют цвет). Система непрерывной подачи – бесспорно идеальное решение для копи-центров и пользователей, активно увлекающихся фотографией.

Заправляемые картриджи – лучшее устройство для удешевления печати при небольших объемах работ. Они удобны, просто эксплуатируются и заправляются, с этим справится даже ребенок и любой неподготовленный пользователь.

ДЗКПЗКСНПЧ

Сравнительный анализ использования СНПЧ и ПЗК

Приобретя фотопринтер и опробовав печать снимков, пользователи приходят в восторг. Но, спустя некоторое время, эйфория угасает под напором расходов на оригинальные картриджи. Объем емкостей чернильниц составляет 8—10 мл, какая-то краска заканчивается быстрее, какая-то медленнее, а менять приходится весь картридж.

Не думайте, что сможете без проблем заменить контейнер с закончившимися чернилами. И дело даже не в сложности процедуры. Замена одной из емкостей ведет к прочистке системы, на этом этапе теряется до 10% красящего состава. Так называемая, веерная замена, сольет в результате до 40% чернил. А далее возникают проблемы с чипами, контролирующими объем контейнеров картриджа.

Начиная искать решение этой проблемы, многие теряются, что именно выбрать – систему непрерывной подачи чернил или перезаправляемый картридж.

Система непрерывной подачи чернил

Эта система состоит из трех основных частей:

  • картриджей с чипами или капсул;
  • емкостей-доноров;
  • шлейфа, соединяющего картриджи с чернильными емкостями.

Рис. 1 Система НПЧ, общий вид

Система предполагает соединение сосудов, наполненных чернилами, с картриджами, находящимися в корпусе устройства. Соединительным элементом служит шлейф из тонких силиконовых трубочек.

Работа СНПЧ основана на принципе сосуда Мариотта, то есть происходит саморегулирование давления внутри системы. Именно поэтому категорически не рекомендуется размещать СНПЧ выше уровня установленных картриджей. Лучше подобрать стационарное место для размещения струйного принтера и системы НПЧ и как можно реже перемещать его.  

Важно! Использование СНПЧ обязывает пользователя отслеживать срок годности применяемых чернил. Краска с истекшим сроком, может засорить печатающую головку.

Рис. 2 СНПЧ подключенная к принтеру

Двухкамерный сообщающийся сосуд с чернилами, производит регулирование подачи краски за счет давления воздушного столба, в меньшем отсеке, на чернильный столб большего отсека. Постоянное слежение за уровнем чернил в обеих секциях, гарантирует пользователю надежную работу системы.

Красящий состав доливается в секцию с чернилами при закрытом воздушном бункере, уровень наполнения не должен достигать крышки чернильного отсека и в то же время нельзя оставлять слишком малый остаток чернил.  Картриджи с чипами, в блочной сборке, имеют габариты, соответствующие размерам ячейки определенной модели принтера. Поэтому важно приобретать систему для имеющегося в наличии печатающего устройства.

Система, вместо картриджей, может быть оснащена капсулами. Название – капсула, говорит о том, что в системе, при работе принтера, образуется меньше воздуха. Герметичная емкость одевается непосредственно на штуцеры ПГ. Чипы устанавливаются отдельно на каретку печатающей головки.

Еще одно различие систем НПЧ может заключаться в расположении печатающей головки. Если в конструкции принтера размещена отдельная печатающая головка, цены на СНПЧ будут гораздо ниже. При ПГ встроенных в картриджи, стоимость устройства будет выше. В любом случае вложения быстро окупаются длительностью службы системы.

Перезаправляемые картриджи

 Комплект представляет собой несколько емкостей собранных на единой площадке. Размеры конструкции соответствуют оригинальной. Порядок установки такой же, как и с картриджами от производителя.

Важно! Нельзя держать печатающую головку без картриджей более 1 минуты. Сначала наполните ПЗК чернилами, затем меняйте.

ПЗК имеют два сообщающихся бункера, один с воздухом, другой может быть заполнен специальным поролоном. Достоинство перезаправляемых картриджей не только в многократной дозаправке, но и в прозрачности сосудов. Благодаря этому можно контролировать объем красящего состава. Прилагаемые чипы, позволяют обнулить счетчики чернил.

Рис. 3 Заправка струйного картриджа

В отличие от СНПЧ, емкости картриджей, устанавливаемых на головку, невелики, до 10 мл. Поэтому процедуру заправки придется повторять чаще.

 

Таблица. Положительные и негативные стороны двух систем

 

Плюсы

Минусы

СНПЧ

Экономия времени и денег.

Хорошо виден расход чернил.

Картриджи заполнены до предела, пока есть чернила в емкостях-донорах.

Объем чернильниц до 100 мл.

Сложности с перемещением

печатающего

устройства.

Ошибки при подключении системы, отражаются на качестве печати.

ПЗК

Заправляется без вынимания картриджа из гнезда.

Чипы обнуляются самостоятельно.

Сберегает время и средства.

Возникают сложности при неаккуратной заправке – попадание воздуха в ПГ или смешивание чернил.

Частые заправки.

Необходимость грамотной балансировки при установке.

 

 

Регулярное изготовление многоцветных изображений, подразумевает значительный расход красящего состава – в этом случае экономичней СНПЧ. Соответственно, если печатать фотоматериалы время от времени, то запаса большого количества чернил не требуется – здесь рекомендуем ПЗК. При возникновении сложностей по установке, ждем вас в нашей лаборатории. Установим, научим заправлять, осветим нюансы эксплуатации.

Теги для этой статьи
 Обзоры экспертов

Трансивер

uSDX с Arduino Nano

Опубликовано , автор ms
Последнее изменение , ms

Лично я считаю, что «настоящая» SDR-радиостанция — это та, где радиосигнал принимается антенной, а затем (возможно, после прохождения пассивных фильтрующих цепей) дискретизируется аналого-цифровым преобразователем. Дальнейшая обработка сигнала происходит в цифровой области. Однако в категорию SDR входят и другие устройства, в большей или меньшей степени использующие цифровую обработку сигналов. Один из 9Варианты приемопередатчика uSDX 0010, описанные ниже, являются примером. Он был создан после прочтения интересной статьи «Трансиверы QRP uSDX», которая была опубликована в польском журнале «Świat Radio» № 2/2021.

Проект uSDX восходит к продуктам компании «QRP Labs» . На основе очень успешного мини-трансивера QCX Гвидо (PE1NNZ) разработал конструкцию uSDX , чтобы опробовать то, чего можно достичь с минимальной сложностью системы, переведя ее на реализацию в цифровом домене 8-битный микроконтроллер ATmega328P. Используемый подход заключается в упрощении конструкции, где это возможно, при сохранении приемлемой производительности. В результате получился дешевый, простой в сборке, универсальный трансивер QRP SSB/CW/digiti, который на самом деле вполне подходит для проведения QSO (даже в контестовых ситуациях), однако из-за экспериментального характера некоторые части все еще находятся в разработке и, следовательно, ограничены.

Цепь приемника имеет прямое преобразование. Он использует микросхему 74HC4053 в качестве высокопроизводительного квадратурного детектора, также известного как «детектор Tayloe N7VE» или «смеситель I-Q». Этот детектор характеризуется очень высоким значением точки пересечения третьего порядка (IP3) и большим динамическим диапазоном, а также малыми потерями. Фактически у нас тут 2 микшера, которые манипулируются сигналами с рабочей частотой, но сдвинуты между собой на 90 градусов. Тактовые сигналы CL0/CL1 для детектора формируются в модуле, содержащем схему синтезатора частоты PLL типа Si5351, которая управляется от процессора по шине I2C.

На рынке имеется несколько типов двойных усилителей DIL-8; NE5532, показанный на схеме, легко доступен, но здесь он работает вне каталога. Лучше использовать усилитель из малошумящей категории LM4562 , или даже LT6231. Вместо 74HC4053 в качестве квадратурного детектора чаще используется FST3253. Сопротивление ключа в нем намного ниже, поэтому вам необходимо ограничить усиление IC1A/B, добавив резисторы 100 Ом между C28 и выводом 2 и между C11 и выводом 6. Симметрия обоих аналоговых трактов I и Q также влияет на спектакль. Хорошо сопоставлять компоненты таким образом, чтобы их значения в группах были максимально близки друг к другу: C9/С10/С11 С28; Р6/Р7; С7/С30; С26 С27; Р2/Р3/Р4/Р5.

Выходные сигналы детектора после усиления и ограничения полосы сдвоенным операционным усилителем IC1A/B подаются непосредственно на входы мультиплексора аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера ATmega328P, который используется в модуле Arduino Nano здесь . Дальнейшая обработка сигнала происходит только в цифровой области, что является большим достижением, учитывая ограниченные возможности 8-битного микроконтроллера. ATmega28P осуществляет выборку входного сигнала АЦП с частотой дискретизации 62 кГц и прореживает эту высокую частоту дискретизации до более низкой частоты дискретизации, выполняет фазовый сдвиг с помощью преобразования Гильберта, суммируя результат для подавления боковой полосы; впоследствии он применяет фильтрацию нижних частот, АРУ и функции шумоподавления. С 10-битными АЦП и 4-кратной частотой передискретизации теоретический динамический диапазон 72 дБ может быть получен в полосе пропускания 2,4 кГц SSB. Переключение режима LSB/USB осуществляется изменением 90-градусный фазовый сдвиг сигналов CLK0/CLK1 PLL SI5351. Доступны три встроенных аттенюатора для оптимального использования динамического диапазона; первый аттенюатор — переключатель RX FET Q2, отвечающий за ослабление 20 дБ, второй аттенюатор — диапазон АЦП (1,1 В или 5 В), выбираемый логикой аналогового опорного сигнала АЦП (AREF) ATMEGA, и отвечает за ослабление 13 дБ, третий аттенюатор — тяговый -отключение аналогового входа на ATMEGA с портом GPIO, отвечающим за затухание 53 дБ. Комбинация трех аттенюаторов обеспечивает шаги ослабления 0 дБ, -13 дБ, -20 дБ, -33 дБ, -53 дБ, -60 дБ, -73 дБ. В схеме приемника отсутствует аналоговый усилитель для наушников — используется цифровой выход с широтно-импульсной модуляцией ШИМ. Звуковой сигнал достаточно сильный, можно использовать даже небольшой динамик сопротивлением 8 Ом.

Передающий SSB-каскад реализован полностью цифровым и программным способом: в основе ATmega328P лежит дискретизация входного аудиосигнала с электретного микрофона и реконструкция SSB-сигнала путем управления фазой SI5351 PLL (через крошечные изменения частоты в течение 800 кбит/с I2C) и управление мощностью усилителя мощности (посредством ШИМ в цепи формирования ключа). Таким образом, может быть реализован высокоэффективный SSB-сигнал класса E; Конструкция класса E с ШИМ-управлением делает приемопередатчик SSB простым, компактным, прохладным, энергоэффективным и недорогим.

Модуль Arduino дополнительно поддерживает ЖК-дисплей 2×16 символов, кнопки и поворотный энкодер (импульсный датчик с переключателем). Весь трансивер питается от 5В через стабилизатор 7805, за исключением усилителя мощности Е-класса, питающегося напрямую от входного напряжения – обычно 13,8В.

Макет настолько прост, что я решил собрать его на универсальной печатной плате. Я использовал механическую концепцию моего контроллера ротора GNI-r8 с OLED-дисплеем 2×16.

Исходники (открытый код), подробные принципы работы и документация создателя проекта Guido PE1NZZ доступны на GitHub https://github.com/threeme3/QCX-SSB и https://github .com/threeme3/QCX-SSB/tree/feature-rx-improved . В дополнение к теории и схеме, есть также описание меню команд программного обеспечения. За короткое время проект нашел много энтузиастов, собравшихся в группу на форуме https://groups.io/g/ucx . Проект находится в постоянном развитии, в различных вариациях и версиях. Моя схема в основном основана на решениях: Barb WB2CBA https://antrak.org.tr/blog/projeler/usdx-an-arduino-based-sdr-all-mode-hf-transceiver-pcb-iteration-v1- 02/, Мануэль DL2MAN https://dl2man.de/ и Мигель PY2OHH https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxnano/usdxnano.html . Также стоит взглянуть на веб-сайт Боба KD8CGH https://sites.google.com/view/kd8cgh/Home/introduction-to-the-usdx 9.0011 .

Вместо модуля Arduino Nano в других вариантах uSDX чаще всего используется процессор ATmega328P в корпусе DIL. В этом случае к нему подключается кварц 20МГц, и должен быть предусмотрен дополнительный интерфейс программирования (или программировать микроконтроллер, предварительно вынув его из гнезда). В моем случае модуль Arduino можно запрограммировать напрямую через USB-кабель. Однако модуль требует модификации. Оригинальный кварц 16 МГц необходимо заменить на 20 МГц, а резистор SMD, прикрепленный к светодиоду (обозначенный L), необходимо удалить. После такого преобразования уже невозможно программировать с компьютера из среды Arduino IDE, если только не следовать методу прямого программирования Arduino Nano 20MHz через Arduino IDE, предложенному PE1DDA:

1. Найдите файл с именем boards.txt в IDE arduino, он находится в папке «home of arduino\hardware\arduino\avr».
2.Отредактируйте файл boards.txt.
2.1 Найдите строку: nano.name = Arduino Nano
2.2 Скопируйте строки из «## Arduino Nano w/ ATmega328P (старый загрузчик)» в «nano.menu.cpu.atmega328old.build.mcu=atmega328p»
2.3 Вставьте эти строки ниже «nano.menu.cpu.atmega328old.build.mcu=atmega328p»
2.4 В каждой строке замените atmega328old на «atmega328old20MHz»
2.5 Замените эту строку «nano.menu.cpu.atmega328old20MHz=ATmega328P (старый загрузчик)» на «nano. menu.cpu.atmega328old20MHz=ATmega328P (старый загрузчик-модификация-20 МГц)»
2.6 Отредактируйте эту строку «nano.menu. cpu.atmega328old20MHz.upload.speed=57600», замените «57600» на «72000»
2.7 Сохраните и закройте файл boards.txt
3. Запустите IDE Arduino: Tools, Arduino Nano Board, Board Manager…, нажмите «Обновить»,
4. Перезапустите Arduino IDE, вы можете найти новую плату, как показано ниже

.

Теперь вы можете загружать программы в Arduino Nano с частотой 20 МГц из IDE напрямую через USB.

Модуль синтезатора частоты Si5351 также требует некоторой доработки. Он управляется от микроконтроллера по шине I2C со сверхстандартной скоростью 800 кбит/с, а используемые там схемы преобразователя напряжения слишком медленные. Вам нужно удалить 2 транзистора FET SMD и 4 резистора 10k SMD. Затем установите два резистора SMD 1k и две перемычки между стоком и истоком вместо полевых транзисторов. Внешний вид обоих модулей после доработок показан ниже.

Три параллельных затвора 74ACT00 использовались для управления силовым транзистором Q1. Это могут быть и другие затворы, но обязательно из серии ACT — HC или HCT не обладают достаточной пропускной способностью по току, чтобы хорошо управлять транзистором усилителя мощности. На форуме https://groups.io/g/ucx   можно найти ряд других предложений по управлению выходным транзистором, но мой опыт подтверждает, что 3 параллельных вентиля 74ACT00 кажутся оптимальным решением, в том числе из-за относительно хорошая доступность этих микросхем.

Аналогичная ситуация и с транзистором Q1 - разные варианты можно посмотреть на упомянутом выше форуме. В моем распоряжении были BS170, 2N7000, IRF510, IRF540N и IRF610. IRF540N лучше всего работал у меня на диапазонах 80 и 40 м, а 3 2N7000, соединенных параллельно на диапазоне 20 м. Стоит проверить другие варианты.

Для получения соответствующей выходной мощности выходная цепь очень важна для усилителя класса E. По своей конструкции это резонансный усилитель. Я решил использовать одно из решений WB2CBA, которое кажется хорошим компромиссом между качеством и простотой. Чтобы получить удовлетворительные результаты, мне пришлось отрегулировать значения параметров схемы. Я должен пояснить, что приведенные ниже значения не обязательно являются оптимальными. Во-первых, их значения сильно зависят от типа и даже модуля транзистора, конструкции и нагрузки. Я провел тесты с источником питания 13,8 В с искусственной нагрузкой 50 Ом, пока не был удовлетворен рассмотренными результатами:

3,700 МГц мощность 5,8 Вт, КПД 76% (IRF540N)
3,500 МГц, мощность 9,4 Вт, КПД 78% (IRF540N)
7,100 МГц, мощность 8,8 Вт, КПД 93% (вот так я вышел из расчетов!) ( IRF540N)
14,200 МГц, мощность 2,7 Вт, КПД 56% (3x 2N7000)

Ниже скриншот выходного сигнала осциллографа на искусственной нагрузке для диапазона 80м. Я не измерял содержание гармоник, но сигнал выглядит вполне «чистым». Рядом с ним ВЧ-сигнал на стоке Q1. Как видите, транзистор Q1 работает в ключевом режиме. Ток стока течет, когда напряжение на нем близко к нулю, что обеспечивает высокую эффективность усиления. Это очень хорошо показано в статье https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/160m/class_E_amplifier_design.pdf . Как видите, значение напряжения достигает 81,6В. Miguel PY2OHH провел испытания с напряжением питания до 32,5В. Для диапазона 80 м он давал выходную мощность 20 Вт с эффективностью 75%. Следовательно, напряжения стока намного выше, поэтому транзистор Q2 2N7000 необходимо заменить на более устойчивый, например, IRF510. Нельзя забывать про защитные диоды D1 и D2!

 

 

 

 

 

Оригинальный резонансный фильтр серии WB2CBA доступен по адресу https://antrak.org.tr/blog/usdx-multiband-low-pass-filter/. Значения компонентов для трех наиболее популярных диапазонов приведены ниже. Значения, которые я изменил по сравнению с оригиналом, выделены жирным шрифтом. Дроссель L1 12 витков на кольцевом сердечнике Т50-2 (не FT37-43 как показано на схеме!). Индуктивности L2 и L3 можно намотать обмоточным проводом 0,2-0,4мм или проводом с изоляцией (например кынар как на фото выше) на Т37-2 ядер.

Лента С1 С2 С3 С4 С5 С6 Л2 Л3
80 м 680 пФ 360 пФ 1,5 нФ 1,8 нФ 620 пФ 1,8 нФ 15 т. 15 т.
40 м 360 пф 180 пФ 470пф 1 нФ 180 пФ 1 нФ 12 т. 10т.
20 м 100 пФ 470 пФ х 470 пФ 150 пФ 470 пФ 8 шт. 7 т.

Я сделал фильтры в виде сменных модулей. Имеется ряд примеров и готовых решений многодиапазонных выходных цепей с переключателями или реле в сети, например: https://dl2man.de/bottom-layer-rf-board/.

Оригинальный исходный код ATmega328P доступен для скачивания на GitHub https://dl2man.de/bottom-layer-rf-board/. Проверил несколько версий программы в своей системе uSDX , стоит поискать последнюю, т.е. ЗДЕСЬ . Для того, чтобы программа работала на Arduino Nano, она была немного переработана. В версии v.1.02p я изменил только 2 строчки:

строка 12: //#define CAT             1   // GNI заблокирован, CAT-интерфейс (CAT занимает много места в памяти)
(функция CAT отключена для освобождения ресурсов памяти микроконтроллера)
строка 15: #define F_XTAL 25000373   // GNI изменен, кристалл 25MHz SI5351 (включен для 25MHz TCXO)
(значение было скорректировано экспериментально для моего модуля Si5351)

В моем прототипе uSDX я использовал более современный OLED-дисплей 2×16. Это работало в моем контроллере ротора https://hf5l.pl/wp-content/uploads/2020/11/User-manual-EN_r8_v03.pdf . Чтобы он работал правильно, мне пришлось добавить детали D3/R19. В случае стандартного LCD с подсветкой они не нужны, но нужно добавить потенциометр для регулировки контрастности и резистор для подсветки как показано на схеме ниже.

После программирования модуля в среде Arduino IDE (Nano — Atmega328P — Old Bootloader-modify-20MHz)) и установки его в гнездо собранного трансивера сначала установите контрастность дисплея с помощью потенциометра 10k. Есть 3 кнопки для управления радио: левая L , правая R , ENC кнопка энкодера и механический поворотный энкодер (кнопка энкодера может быть дублирована с помощью микропереключателя, что требует гораздо меньшего давления и больше удобно пользоваться). Кнопки имеют следующие функции ( x означает нажатие, 2x двойное нажатие, d длительное нажатие):

L x – вход в меню и подменю
R x – изменение режима: LSB (нижний диапазон), USB (верхний диапазон), CW и выход из Меню
R 2x – изменение полосы приема : Полный фильтр, 3000 Гц, 2400 Гц, 1800 Гц (разные для CW)
R d – смена VFO A, RIT, VFO B, RIT
ENC x – шаг настройки: 1M, 100k, 10k, 1k , 500, 100, 10 Гц
ENC d – шаг настройки: 10 Гц 100, 500, 1k, 10k, 100k, 1M,
ENC 2x – переключение диапазонов на предустановленные частоты CW/FT8 на последующих любительских диапазонах – меняет громкость.

Короче говоря, настройку можно выполнить, повернув поворотный энкодер. Размер шага может быть уменьшен или увеличен коротким или длинным нажатием ENC . Смена диапазона может быть выполнена с помощью двойного пресса ENC . Режим работы изменен с помощью короткое нажатие на правую кнопку ; двойное нажатие правой кнопки сужает полосу пропускания фильтра приемника, полоса пропускания сбрасывается при каждом изменении режима. Громкость изменяется вращением поворотного энкодера при нажатой . Содержание меню незначительно зависит от версии программы, описание его функций можно найти в документации, например. : https://github.com/threeme3/QCX-SSB/tree/feature-rx-improved .

Для приема по умолчанию включена АРУ ​​(пункт 1.8 в меню). Это увеличивает громкость при наличии слабых сигналов и уменьшает при сильных сигналах. Это хорошо для сигналов SSB, но может раздражать при работе CW. АРУ можно отключить в меню, это делает приемник менее шумным, но требует более ручного изменения громкости. Для дальнейшего снижения шума можно включить функцию шумоподавления в меню с помощью параметра NR (1.9 в меню). Чтобы оптимально использовать доступный динамический диапазон, вы можете ослабить входящий сигнал, включив внешний аттенюатор с параметром «ATT» (1.10 в меню). В частности, для частот 3,5–7 МГц уровни атмосферных шумов намного выше, поэтому вы можете повысить производительность приемника, добавив затухание (например, -13 дБ), чтобы уровень шума все еще был слышен.

S-метр по выбору (dBm, S, S-bar) можно выбрать с помощью параметра S-meter. При выборе S-полосы отображается полоса мощности сигнала, где каждая отметка представляет S-точку (6 дБ).

Для калибровки частоты трансивера вы можете настроиться на калиброванный источник сигнала (например, WWV на 10 МГц) и обнулить сигнал, изменив параметр «Ref freq» (8.1 в меню).

Для работы с FT8 (и любым другим цифровым) выберите один из предварительно запрограммированных диапазонов FT8 двойным нажатием поворотного энкодера, подключите разъем для наушников к разъему микрофона звуковой карты, разъем динамика звуковой карты к разъему микрофона и нажмите и удерживайте на правой кнопке, чтобы войти в режим VOX. Отрегулируйте громкость до минимума и запустите свое любимое приложение FT8 (например, WSJT-X). Чувствительность VOX можно установить в параметре «VOX threshold».

Значения параметров передатчика лучше всего подобрать экспериментально. Значение TX Drive (поз. меню 3.3) обычно используется в диапазоне 4-6 (у меня 6). Наличие осциллографа полезно для наблюдения за огибающей модуляции сигнала на выходе. Прослушивание другого приемника не работает. Сигналы, генерируемые цифровыми цепями на плате uSDX, накладываются на полезный сигнал, из-за чего он кажется сильно искаженным и невозможно оценить реальное качество SSB-сигнала на выходе антенны. PA Bias min (п.8.1) на мой взгляд большого значения не имеет (у меня 10). PA Bias max (п.8.2) можно выбрать следующим образом: в режиме CW одновременно наблюдаем сигнал на искусственной нагрузке и ток, потребляемый от источника питания; с помощью энкодера увеличиваем значение параметра PA Bias max до тех пор, пока дальнейшее увеличение тока не приведет к увеличению выходной мощности. Для меня вышло значение PA Bias max = 105.

Проверил работу своего трансивера в прямом эфире. Самыми дальними соединениями на SSB были IZ2LSR на 80 м (1130 км), YU1XA на 40 м (950 км), EC5K на 20 м (2200 км).

Получайте удовольствие от установки и использования трансивера uSDX . Однако следует помнить, что это экспериментальное решение и имеет ряд ограничений, вытекающих не только из простоты конструкции. Стоит проверить новые идеи и решения в Интернете, например. здесь: https://github.com/KD9PDP/USDX-x . Готовые платы уже разработаны несколькими коллегами и должны быть доступны, например. здесь: https://www.hamshop.cz/usdx-c57/dl2man-sandwich-oled-partially-assembled-i403/.

Мирек SP5GNI

 

 

 

← Предыдущий постСледующий пост →

Места переработки

Твердые Дом отходов
- Свяжитесь с нами
- Персонал
Подать заявку на вывоз мусора

Мусор Услуги по сбору отходов

Свалки

Переработка

Часто задаваемые вопросы

Места переработки

Карта местоположений
Мы делаем НЕ перерабатываем стекло

Почтовое отделение Стоктона
42925 Ходжсон Роуд
Стоктон, Алабама

Свалка MacBride
26941 McBride Rd
Локсли, Алабама

Bicentennial Park
51233 State Hwy 225
Stockton, AL

Детский парк Спаниш Форт
30701 Ember Ln
Спэниш Форт, Алабама

Административное здание Комиссии
3-я улица
Бэй Минетт, Алабама

Саммердейл
204 NW 1st Street
Саммердейл, Алабама

Bay Minette Transfer Station
43205 Nicholsville Road
Bay Minette, AL

Пирс Форт-Морган (временный)
99 State Hwy 180
(к западу от Ферри)
Галф Шорс, Алабама

Five Rivers Delta Center
30945 Five Rivers Blvd.
Испанский форт, Алабама

Perdido Beach Добровольная пожарная служба
8450 Escambia Ave
Perdido Beach, AL

Fairhope Courthouse
1100 Fairhope Avenue
Fairhope, AL

Silverhill Little Hall
4-я авеню (возле водонапорной башни)
Silverhill, AL

Stapleton Volunteer Fire Department
36276 State Hwy 59
Stapleton, AL

Robertsdale, Central Annex
22251 Palmer St.
(возле PZK Hall)
Robertsdale, AL

Общественный центр Эльсанора/ Старая добровольная пожарная служба
23741 US Hwy.


Learn more

Только новые статьи

Введите свой e-mail

Видео-курс

Blender для новичков

Ваше имя:Ваш E-Mail: