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By: William Hepburn

Solar Terrestrial
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https://www.hamqsl.com/solar.html

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https://impc.dlr.de

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https://www.swpc.noaa.gov/productsvd-region-absorption-predictions-d-rap

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 tab Frequencímetro portátil, 1Hz - 1.3GHz.

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   Este frequencímetro foi baseado no projeto do Phill Rice, VK3BHR, já bastante conhecido aqui por nossos lados por causa do projeto do LC-Meter.

   A idéia para confecção deste frequencímetro veio das paginas das revistas americanas da década de 1990 onde apareciam as propagandas de um modelo portátil fabricado pela Optoelectronics. Foi um sonho de consumo por muitos anos.

   Era essa belezinha aqui:

   Era bastante caro e muito difícil de comprar naquela época. Os anos passaram (e muitos...), e resolvi fazer um portátil do meu jeito.  Tudo partiu de uma caixa Patola para controle remoto, a CR-095, mais um LCD 8x2 (sem backlight é claro, se não, não cabe!) e algumas idéias de melhoramentos.

   Existem dois dois modelos da CR-095. Qualquer uma serve, já que não vou usar os botões.


 

   Em cima da caixa, um display LCD 8x2. Esse que usei pra tirar as medidas é com backlight, muito alto, mas o sem backlight é baixinho. Mas o tamanho é igual, compare a área visível do display com a janela rebaixada da caixa.
 


 

   Mas cabe certinho do lado de dentro heim? Até parece que uma coisa foi feita pra outra.


 

   Então corta-se a porcariada e coloco um visor de policarbonato encaixado certinho no buraco...


 

   E o display encaixado por trás. Encaixe perfeito, não?


 

   Esta é a placa de protótipo, que usei para fazer os testes iniciais, o LCD usado é do mesmo tipo, porem com o backlight, que não cabe na caixa. O que será usado em definitivo é sem backlight, por ser mais fino.

   Abaixo o esquema completo do frequencímetro, com todas modificações já feitas.

   O carregador de bateria é o mesmo usando em alguns HT Kenwood. O plug para alimentação externa suporta tensão de 10 a 15V. Caso não seja usada uma bateria recarregável, o jumper J5 deve permanecer aberto, para não danificar baterias não carregáveis.

   O buffer com o ERA2-SM é basicamente o sugerido no datasheet. Alem disso ele serve para proteger o prescaler. O alto ganho deste buffer, permite utilizar uma pequena antena para medir freqüências por aproximação com grande sensibilidade. Pode aparecer alguma sujeira quando utilizando o prescaler ligado, isso deve-se ao ruído amplificado pelo buffer. Mas ao menor sinal ele estabiliza.

   E o prescaler MC12080 divide o sinal por 20. Ao ligar o prescaler, o pino 4 do PIC é aterrado que modifica o software para estender o alcance até 1,3GHz.

   Observação, o resistor R9 é soldado por baixo da placa no terminal de C8 que está ligado ao pino 4 do MC12080 e a via de passagem mais próxima.

   Os jumpers J1 a J4 são utilizados para calibração grossa da freqüência caso não consiga o ajuste apenas pelo trimmer C2. O modo e procedimento de ajuste você encontra na pagina do projeto original do Phill Rice, VK3BHR.

   Este é o desenho final da placa, já convertido para face-dupla e com todas melhorias que resolvi inserir.


Face superior


Face inferior.

   E por fim a placa definitiva.

   O frequencímetro depois de pronto, montado na caixinha, e sendo feito teste com um HT Baofeng UV-6R. A pequena antena que utilizei, era a antena de UHF do Baofeng UV-3R que esta sem uso aqui apos ter feito o upgrade da antena de VHF do UV-3R para dual-band.

   A freqüência é medida em 9 dígitos, como o display tem apenas 8 dígitos por linha, a freqüência é quebrada os 3 últimos dígitos na segunda linha.

   Não é um Optoelectronics, mas este tem um gostinho melhor, o gostinho do "eu que fiz!". O projeto foi feito em 2012 e ficou engavetado até 2020. Ai montei ele, fiz todos os testes, fiz os ajustes necessários, em 2022 publicado o artigo com ele já muito bem testado.

   Se alguém tiver um Optoelectronics jogado na sucata ou perdido nas gavetas, que não use mais e quiser, doar, eu aceito!

   Um forte 73!

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