Projeto de um medidor de Potência e SWR

Qualquer radioamador em algum momento precisou aferir o estado de suas antenas e um instrumento fundamental da estação é o medidor de onda estacionária (SWR). Existem diversos métodos para obter esse valor, pode ser utilizando um Vector Network Analyser (VNA), onde é possível obter diversos parâmetros complexos (impedância complexa, Smith Chart etc) ou um simples medidor capaz de fornecer potência e SWR.

Depois de muitos anos utilizando somente o medidor do próprio transceptor ou instrumentos analógicos (Daiwa, MFJ, Voyager etc) e um ATU100, resolvi dar inicio a busca por um instrumento dedicado com as seguintes características:

  • Utilizar tela OLED de 1.3″ ou uma tela TFT 2.8″ (futura implementação)
  • Ter uma visualização de barras de indicação do nível além da informação de texto
  • Utilizar diversos tipos de bridge e que esta pudesse ser instalada fora do instrumento
  • Possibilidade de ser alimentado por uma bateria 18650 e carregado por qualquer porta USB (ótimo para operação portátil)
  • Enviar dados através de uma porta serial (possibilidade de monitorar no PC ou Smartphone)
  • Que o firmware seja open source, possibilitando novas funcionalidades e evolução contínua
  • Open hardware possibilitando modificações de acordo com a necessidade
  • Que apresentasse uma certa confiabilidade nos dados informados

Inicialmente realizei uma busca por equipamentos comerciais, como o LP-100A da TelePost, que além ser um medidor de potência e SWR, também possui recursos mais avançados somente encontrados em um VNA, porém seu valor de U$525,00 + frete de Courier deve passar de R$ 6.000,00 após as taxas de importação.

Outra opção que recebi de sugestão de muitos colegas, foi um equipamento de fabricação brasileira que utiliza uma tela TFT de 4″ e aparentemente informa muitas informações na tela e até primeiro momento pareceu ser uma boa alternativa pelo preço mais acessível.

Após pesquisar muito sobre o instrumento, encontrei alguns vídeos do fabricante informando o processo de calibração (utilizando Bird e outros instrumentos de bancada) e demonstrando seu uso, porém já nestes vídeos encontrei vários erros e nomenclaturas errôneas.

Na tela de calibração, o ADC em alguns momentos informava valores negativos sem a portadora de transmissão, caracterizando um erro de cálculo na conversão do resultado de 12 Bits (0 … 4095).

Conforme descrito na literatura (qualquer livro base de Eng. Elétrica como Boylestad, Robert L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos) e Tensão de Pico Eficaz e RMS (IP1315), na senoide da portadora temos a tensão de pico (VP), tensão de pico a pico (VPP) e tensão eficaz (VRMS).

Para uma potência de 100W vamos ter uma tensão VP de ~100V e VRMS de ~70,71V utilizando uma carga resistiva de 50Ω. Este valores podem ser obtidos através das leis de Ohm e se aplica para qualquer sinal de corrente alternada (AC), independente se for 60 Hz da rede elétrica ou 14 MHz de um transmissor.

Então já encontramos a primeira informação descrita incorretamente, uma tensão VP de 70,65V seria o equivalente a 49,91W (P = (VP)2 / 2Z) e na tela de calibração estava informando 103,7W.

Outro ponto importante que precisamos observar é que não é possível obter a impedância de uma Antena apenas utilizando uma Bruene bridge SWR com diodos, pois é necessário ter a fase e magnitude do sinal para realizar cálculos complexos que vão nos informar a impedância real e complexa utilizando circuitos específicos (pode ser conferido no esquema do LP-100A e do NanoVNA). Aplicando apenas as leis de Ohm considerando as tensões obtidas pela bridge (direta e refletida), podemos obter um falso valor de impedância. Devemos lembrar que vamos obter SWR 2:1 tanto em 100Ω quanto em 25Ω, pois a SWR utiliza na equação o módulo do coeficiente de reflexão (The ARRL Handbook for Radio Communications 2022).

Dentre estes pontos críticos, vale ressaltar:

  • Uma fonte chaveada do tipo Buck baseada no LM2596 (este circuito é um enorme gerador de ruído)
  • Não está disponível o firmware e sequer o esquema elétrico (LP-100A possui documentação e artigo na revista QST)
  • Não existe uma documentação para utilizar o dados enviados pela porta serial
  • Acredito que seja um belo enfeite para estação, mas iria optar por um instrumento analógico da Daiwa na mesma faixa de valor

Cheguei a cogitar comprar um para fazer um firmware do zero e melhorar o circuito, mas provavelmente seria mais um equipamento que iria para caixa de sucatas (tem um LCD TFT e um STM32F4xx em uma Black Pill) ou tentaria rodar Doom por parecer uma mini televisão.

Construindo um medidor do zero

Depois de preços proibitivos e um equipamento que serve apenas de enfeite, comecei a levantar os requisitos para iniciar o projeto:

  • Utilizar a IDE Arduino, facilitando o build por qualquer colega
  • Firmware open source e utilizando GPLv3
  • Utilizar o STM32F103C8T6 em uma BluePill que é facilmente encontrado, mas compatível com BlackPill STM32F4xx
  • ADC de 12 Bits do próprio STM32
  • Tela Oled de 1.3″ SH1106, podendo evoluir para uma tela LCD TFT
  • Hardware aberto
  • Possibilidade de utilizar uma Bruene Bridge ou Tandem Match
  • Possibilidade de evoluir o projeto para utilizar o AD8307
  • Enviar os valores mensurados na UART
  • Ser alimentado por bateria de 3,7V
  • Potência máxima de 200W com possibilidade de chegar nos KW com a troca da bridge

A evolução do projeto será descrita nas próximas postagens e o esboço do firmware pode ser obtido no meu GitHub.

Referências

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