Modificando un FT-400C con VFO empleando un DDS

Esta entrada se trata de modificar un equipo Yaesu FT-400C para usarlo en bandas de aficionado, iré completando a medida que avance.

El FT-400C es un equipo de HF comercial que opera por canales fijos de frecuencia. Posee 10 canales y se pueden programar desde 1.6MHz a 18MHz.
La programación de la frecuencias es mediante cristales y jumper de cables para seleccionar las bandas de los filtros. De esta forma se combinan los cristales con los filtros correspondientes y se aparean con la llave selectora frontal del tipo rotativa de 10 posiciones.
Este equipo tiene posibilidad de controlarlo en forma remota, no tiene microprocesador, el control se hace mediante lógica digital y multiplexores, se puede conectarle un sintonizador de antenas "automático" o sea que se ajuste junto con la llave selectora frontal, igual, solo con líneas de selección multiplexadas.
Posee modulación LSB, USB y AM, la AM es opcional y debe tener el filtro instalado (Este no lo trajo).
La potencia de salida se ajusta mediante un control trasero y queda fijada mediante un freno mecánico.
Alimentación de 13.8v y entrega unos 200W a su salida en SSB. Posee un enorme disipador de calor en su parte trasera.
Dimensiones y peso enormes para los estandares de hoy.
No dispongo de más información sobre este equipo que la presentada aquí. Es un equipo del cual hay pocas unidades existentes, incluso no hay casi información en google, y mucho menos manuales (los que lo tienen no lo comparten). Por lo que he podido ver eran equipos para uso marítimo de una construcción extraordinaria, probablemente el alto costo de construirlos sea el motivo de su poco éxito, por dentro se observa una construcción de muy alta calidad con muchos detalles, que obviamente encarecen su fabricación, todo modular con gran cantidad de conectores y tornillos, en la parte de RF usa conectores SMB de excesiva calidad para frecuencias tan bajas, muchas partes blindadas conectores de paso por doquier, todos tornillos métricos y los paneles roscados con pliegues y cortes, espacio de sobra por dentro, en fin algo espectacular de ver y trabajar en el (salvo por el peso), pero nada barato de producir, aunque hoy obsoletos y se puede llegar a encontral alguno por un costo bajo que jutifique la incorporación de un DDS, hoy (Mayo de 2021) en Argentina armar un DDS ronda los 6000 pesos Arg. y un Yaesu FT-80C (banda corrida digital, con con más controles y más moderno) se consigue por unos 38000 pesos Arg. (si se busca incluso por menos), entonces este equipo que solo llega a 18MHz, casi no tiene controles, que necesita trabajo para hacerlo funcionar más el DDS no les conviene pagarlo más de 12000 pesos Arg. más caro no vale la pena (y menos si tienen que pagar la mano de obra de la modificación). van a salir perdiendo. Si no compren un Cahuane por unos 5000 pesos Arg. hagan la misma modificación y ahorren para compar un equipo mejor.

La modificación consiste en inyectar la señal del oscilador VFO o DDS en lugar de los cristales, y hacer la conmutación de banda correcta para activar el filtro correspondiente a la banda que queremos trabajar.
Vemos primero donde inyectar la señal del VFO. En la siguiente imágen pueden ver el punto del esquemático donde inyecté la señal.

La señal la inyecto a la salida de los diodos de conmutación de los cristales:

En la placa le sueldo un cable coaxial RG-174 con un capacitor en serie de 27pf (27pF porque tengo varios de los osciladores de los PIC).

Una vez que inyectamos la señal del VFO en la placa de cristales resta hacer la conexión en el conmutador de bandas. La conmutación de bandas se hace en la placa CONTROL UNIT. Esta posee una serie de puente con los cuales se aparean las posiciones de la llave frontal con la selección del cristal y del filtro correspondiente.

La selección de banda es muy simple, originalmente hay que hacer unos puentes entre la salida del multiplexor (local o remoto) que seleccionan los cristales y luego otro puente que selecciona la banda, pero al eliminar la llave rotariva frontal y los cristales toda esa parte queda anulada, al igual que el remoto.

En la imágen he marcado el lugar donde se encuentran las entradas para activar la banda correspondiente. Yo solo lo haré para 80m, 40m, 20m, que corresponden a las bandas 3.5-5 , 7-10 , y 14-18.
Las entradas activan transistores que luego alimentan los relé correspondientes. Con 5V se activan sin problemas, originalmente el equipo usa 8V.

con esto ya tienen suficiente info para hacerlo por ustedes mismos. continuaré más adelante con el injerto del DDs dentro del gabinete y los controles y display en el frente.



continuará.....

Como dije se consigue muy poca información de este equipo, yo busqué incansablemente en google, lo solicité a un colega que posee el manual de servicio y nunca obtuve respuesta, solo pude encontrar esquemáticos que me ayudaron mucho y a continuación se los comparto (copiar y link y pegar en el navegador): https://drive.google.com/file/d/1bVmx7AlEYVHnB8xvHQ-IG3pCsDu2O3w_/view?usp=sharing


Comentarios

  1. Hola estimado, estoy haciendo lo mismo con un ft180a pero este no posee el filtro para lsb. Así que debo hacerlo también, 73 de ZP9ALE

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    1. Hola, del FT180A hay mas información e incluso hay un blog donde modifican todo el frente. Lindo equipo también. Éxitos con la modificación!! 73's

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  2. Hola disculpa se podrá modificar un ts120s ya que no cubre toda la banda de 1.8 a 30 mhz

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    1. Hola, lamentablemente no, eso implica modificaciones en filtros y otras etapas lo cual es inviable. Esto solo se refiere a reemplazar el cristal de cuarzo de frecuencia fija por un oscilador variable y no modificar filtros ni otras etapas. Por mas que el oscilador pueda generar frecuencias en un rango muy amplio las etapas del equipo determinan las bandas en que si funcionará. 73's

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