Pagina 1 van 1

Metingen op powermodule Telia TLB0194

Geplaatst: 27 jul 2009, 11:41
door ON1BTE
Enkele jaren geleden kwam ik in het bezit van een Telia TLB0194 powermodule.
Deze module is bruikbaar tussen 350 en 550MHz.
Deze Klasse A module werkt op 26V en versterkt volgens de fabrikant 18dB.
Tussen 430 en 440MHz meet ik 20dB vlak.
Het stroomverbruik is ,onafhankelijk van het uitgangsvermogen, continu 2,6A.

In bijlage een meetverslag.

73's,
Patrick (ON1BTE)

Re: Metingen op powermodule Telia TLB0194

Geplaatst: 28 jul 2009, 18:48
door Tjalling PE1RQM
Patrick, deze reactie heb je al gelezen. Maar is wel leuk voor de andere lezers...

Ik heb je document gezien en nogmaals; een erg mooi verhaal. Ik denk dat de Minikits Mitsubishi eindtrapje iets beter overeind blijft bij hogere vermogens. Bij 8W RF output is de spiegelende draaggolf (D3) in mijn geval >-40dB ten opzichte van D2. Bij jou is hij bij 5W >-30dB. Echter; als ik video aanbiedt, treedt er eerder vervorming op in de onderzijband, dan wat ik bij jou zie. Ik verbaas me over het schone D3 piekje bij jou in het geval van video modulatie. Bij mij zie je ook allemaal videocomponenten in de onderzijband...

Maar er zijn erg veel factoren van invloed. Om te beginnen al de misaanpassing van de Barco (75Ohm), maar ook de belasting aan de uitgang. Op mijn Yagi kon ik wat hoger uitsturen dan op de dummyload. Erg raar...

D-ATV Metingen op powermodule Telia TLB0194

Geplaatst: 15 aug 2009, 10:38
door ON1BTE
Ik heb de powermodule ook eens gemeten met een 437MHz digitaal signaal van 2MS/S met roll off factor 0.20.

De theoretische formule vanuit de symbolrate voor de bandbreedte (hierin valt 99% van het vermogen) te berekenen is :

BW = Symbolrate X (1- alpha)

Symbolrate = MSymb/s
alpha = roll off factor

dus:

Indien de Symbolrate = 2MS/S
alpha = 0.20

BW = 2 x (1 -0.20) = 1.6MHz

Op digitale signalen meet je meestal marker to noise in een bandbreedte van 1Hz en we rekenen dit om naar de effectieve BB waarin 99% van het vermogen valt.
In dit geval (voor 2Msym roll off 0.2) moeten we er 10log1,6x10e^6 = +62,04dB bijtellen.

Ik heb dat nodig om onderstaande foto's te verduidelijken gemeten Mkr to noise met 20dB verzwakker aan de ingang van de SA.

-50.1 + 20 + 62.04 = 31.94 dBm (1.56W) :
437_2Ms_mtn-50.jpg
437_2Ms_mtn-50.jpg (64.5 KiB) 10577 keer bekeken
-46.93 + 20 + 62.04 = 35.11 dBm (3.25W) :
437_2Ms_mtn-47.jpg
437_2Ms_mtn-47.jpg (66.61 KiB) 10577 keer bekeken
-44.11 + 20 + 62.04 = 37,93 dBm (6.2W) :[/b
[attachment=1]437_2Ms_mtn-44.jpg[/attachment]

-41.52 + 20 + 62.04 = 40.52 dBm (11.3W) :
[attachment=0]437_2Ms_mtn-41-5.jpg[/attachment]

Conclusie van het verhaal :

Bruikbaar tot een 6Watt (40db schouderonderdrukking) voor een nog aanvaardbaar spectrum.
Indien je daar niet om bekommert bent, kan je tot een dikke 10Watt gaan.
De ontvanger maakt hier niet het minste probleem van.

73's, :D
Patrick