Motorola, Inc.
1301 E. Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
HKLN4216A
ii
!
C
n
Prólogo
El presente manual está dirigido al personal técnico familiarizado con radios bidireccionales portátiles. Contiene
información necesaria para el servicio del equipo descrito, actualizada para la fecha de impresión. Los cambios
posteriores pueden incorporarse mediante la revisión completa del manual o en forma de anexos.
Normas de seguridad y exposición a la energía de RF
Antes de usar el radio lea las instrucciones de operación para uso seguro del producto,
contenidas en el folleto Normas de seguridad y exposición a la energía de RF que se incluye
Precaución
a u t i o
Este radio se debe usar únicamente como herramienta ocupacional, según lo establecen las
regulaciones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.) relativas a la exposición a la
energía de radiofrecuencia. Antes de usar este producto, lea la información relacionada con la energía de
radiofrecuencia y las instrucciones de operación que acompañan al radio (publicación Motorola con nº de parte
68P81068810), a fin de garantizar el cumplimiento de los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia.
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Web: http://www.motorola.com/cgiss/index.shtml.
con el radio.
ATENCIÓN
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Denegación de responsabilidad
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Asimismo, Motorola se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquiera de los productos aquí descritos
con en fin de mejorar su legibilidad, funcionalidad o diseño. Motorola no asume ninguna responsabilidad por las
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documento; tampoco cubre licencia alguna bajo sus derechos de patente ni los derechos de terceros.
Figura 6-7.Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del radio VHF (146-174 MHz) ...6-9
Figura 6-8.Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486342Z13-C de VHF (146-174 MHz) ......................................................................... 6-10
Figura 6-9.Esquema eléctrico de interconexión del controlador del radio VHF (146-174 MHz)...... 6-11
Figura 6-10.Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador – Circuito impreso
8486342Z13-C de VHF (146-174 MHz) ......................................................................... 6-12
Figura 6-11.Esquema eléctrico de la circuitería de audio del radio VHF (146-174 MHz).................. 6-13
Figura 6-12.Esquema eléctrico de regulación CC – Circuito impreso 8486342Z13-C
de VHF (146-174 MHz) .................................................................................................. 6-14
Figura 6-13.Esquema eléctrico de la tarjeta del teclado del radio VHF (146-174 MHz).................... 6-15
Figura 6-14.Lado de componentes – Circuito impreso 8486342Z13-C del radio VHF
11.1.1 Notas para todos los esquemas eléctricos y tarjetas de circuito .................................... 11-1
11.1.2 Tarjeta de circuito impreso de seis capas....................................................................... 11-3
11.2 Esquema eléctrico del parlante y del micrófono .......................................................................... 11-3
11.2.1 Lista de partes del parlante y del micrófono ................................................................... 11-3
Figura 11-3.Diagrama de bloques circuitales del radio UHF (403-440 MHz) .................................... 11-5
Figura 11-4.Esquema eléctrico de la etapa de entrada del receptor – Circuito impreso
8486635Z03-O de UHF (403-440 MHz)......................................................................... 11-6
Figura 11-5.Esquema eléctrico de la etapa de salida del receptor de UHF (403-440 MHz) .............11-7
Figura 11-6.Esquema eléctrico del sintetizador – Circuito impreso 8486635Z03-O
de UHF (403-440 MHz) .................................................................................................. 11-8
Figura 11-7.Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del
radio UHF (403-440 MHz) .............................................................................................. 11-9
Figura 11-8.Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486635Z03-O de UHF (403-440 MHz)....................................................................... 11-10
Figura 11-9.Esquema eléctrico de interconexión del controlador del radio UHF (403-440 MHz)....11-11
Figura 11-10. Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador – Circuito impreso
8486635Z03-O del radio UHF (403-440 MHz) ............................................................. 11-12
Figura 11-11. Esquema eléctrico de la circuitería de audio del radio UHF (403-440 MHz)................ 11-13
Figura 11-12. Esquema eléctrico de regulación de CC – Circuito impreso 8486635Z03-O
del radio UHF (403-440 MHz) ...................................................................................... 11-14
Figura 11-13. Esquema eléctrico de la tarjeta del teclado del radio UHF (403-440 MHz).................. 11-15
Figura 11-14. Vista del lado de componentes – Circuito impreso 8486635Z03-O
del radio UHF (403-440 MHz) ...................................................................................... 11-16
Figura 11-15. Vista del lado de las soldaduras – Tarjeta del radio UHF (403-440 MHz) ................... 11-17
Figura 11-16. Tarjeta de teclado – Circuito impreso 8486635Z03-O del radio UHF (403-440 MHz) .11-18
Lista de partes del radio UHF (403-440 MHz)..................................................................................... 11-19
Lista de partes de la tarjeta del teclado del radio UHF (403-440 MHz)............................................... 11-21
Figura 11-17. Diagrama de bloques circuitales del radio UHF (440-470 MHz) .................................. 11-23
Figura 11-18. Esquema eléctrico de la etapa de entrada del receptor – Circuito impreso
8486348Z13-C de UHF (438-470 MHz) ....................................................................... 11-24
Figura 11-19. Esquema eléctrico de la etapa de salida del receptor de UHF (438-470 MHz) ...........11-25
Figura 11-20. Esquema eléctrico del sintetizador – Circuito impreso 8486348Z13-C
de UHF (438-470 MHz) ................................................................................................ 11-26
Figura 11-21. Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del radio UHF (438-470 MHz)11-27
Figura 11-22. Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486348Z13-C de UHF (438-470 MHz) ....................................................................... 11-28
22 de abril de 2004HKLN4216A
Conteindovii
Figura 11-23. Esquema eléctrico de interconexión del controlador – Circuito impreso
8486348Z13-C de UHF (438-470 MHz)....................................................................... 11-30
Figura 11-24. Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador del
radio UHF (438-470 de MHz)....................................................................................... 11-31
Figura 11-25. Esquema eléctrico de la circuitería de audio – Circuito impreso
8486348Z13-C de UHF (438-470 MHz)....................................................................... 11-32
Figura 11-26. Esquema eléctrico de regulación CC del radio UHF (438-470 MHz)........................... 11-33
Figura 11-27. Esquema eléctrico de la opción de teclado – Circuito impreso
8486348Z13-C de UHF (438-470 MHz)....................................................................... 11-34
Figura 11-28. Vista del lado de componentes de la tarjeta UHF (438-470 MHz) ............................... 11-35
Figura 11-29. Vista del lado de soldaduras – Circuito impreso 8486348Z13-C del
radio UHF (438-470 MHz)............................................................................................ 11-36
Figura 11-30. (a) Tarjeta del teclado del radio UHF (438-470 MHz) .................................................. 11-36
Lista de partes del radio UHF (438-470 MHz)..................................................................................... 11-37
Lista de partes de la tarjeta del teclado del radio UHF (438-470 MHz)............................................... 11-39
Figura 11-30. (b) Diagrama de bloques circuitales del radio UHF (465-495 MHz)............................. 11-41
Figura 11-31. Esquema eléctrico de la etapa de entrada del receptor – Circuito impreso
8486634Z02-O de UHF (465-495 MHz)....................................................................... 11-42
Figura 11-32. Esquema eléctrico de la etapa de salida del receptor de UHF (465-495 MHz) ........... 11-43
Figura 11-33. Esquema eléctrico del sintetizador – Circuito impreso 8486634Z02-O
de UHF (465-495 MHz)................................................................................................ 11-44
Figura 11-34. Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del radio UHF (465-495 MHz)11-45
Figura 11-35. Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486634Z02-O de UHF (465-495 MHz)....................................................................... 11-46
Figura 11-36. Esquema eléctrico de interconexión del controlador del radio UHF (465-495 MHz) ...11-47
Figura 11-37. Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador – Circuito impreso
8486634Z02-O del radio UHF (465-495 de MHz) ........................................................ 11-48
Figura 11-38. Esquema eléctrico de la circuitería de audio del radio UHF (465-495 MHz) ............... 11-49
Figura 11-39. Esquema eléctrico de regulación CC – Circuito impreso 8486634Z02-O
de UHF (465-495 MHz)................................................................................................ 11-50
Figura 11-40. Esquema eléctrico de la tarjeta del teclado del radio UHF (465-495 MHz) ................. 11-51
Figura 11-41. Vista del lado de componentes – Circuito impreso 8486634Z02-O del
radio UHF (465-495 MHz)............................................................................................ 11-52
Figura 11-42. Vista del lado de las soldaduras – Tarjeta del radio UHF (465-495 MHz) ................... 11-53
Figura 11-43. Tarjeta de teclado – Circuito impreso 8486634Z02-O del radio UHF (465-495 MHz) . 11-54
Lista de partes del radio UHF (465-495 MHz)..................................................................................... 11-55
Lista de partes de la tarjeta del teclado del radio UHF (465-495 MHz)............................................... 11-57
HKLN4216A22 de abril de 2004
ixContenido
Lista de Figuras
Figura 1-1.Cable de programación/prueba........................................................................................1-4
Figura 1-2.Cableado de los conectores.............................................................................................1-4
Figura 2-1.Diagrama de bloques de distribución de la alimentación de CC ...................................... 2-1
Figura 4-1.Diagrama de bloques del receptor de VHF ...................................................................... 4-1
Figura 4-2.Diagrama de bloques del transmisor de VHF................................................................... 4-3
Figura 4-3.Diagrama de bloques de la unidad de generación de frecuencia de VHF ....................... 4-5
Figura 4-4.Diagrama de bloques del sintetizador de VHF................................................................. 4-6
Figura 4-5.Diagrama de bloques del VCO de VHF............................................................................ 4-7
Figura 4-6.Diagrama de bloques del teclado .....................................................................................4-7
Figura 6-1.Tarjeta de circuito impreso de seis capas: Escalonamiento del cobre en la
secuencia de capas..........................................................................................................6-3
Figura 6-2.Esquema eléctrico del parlante y del micrófono............................................................... 6-3
Figura 6-3.Diagrama de interconexión de bloques circuitales del radio VHF (146-174 MHz) ........... 6-5
Figura 6-4.Esquema eléctrico de la etapa de entrada del receptor – Circuito impreso
8486342Z13-C de VHF (146-174 MHz) ........................................................................... 6-6
Figura 6-5.Esquema eléctrico de la etapa de salida del receptor de VHF (146-174 MHz)................ 6-7
Figura 6-6.Esquema eléctrico del sintetizador – Circuito impreso 8486342Z13-C de
Figura 6-7.Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del radio VHF (146-174 MHz) ...6-9
Figura 6-8.Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486342Z13-C de VHF (146-174 MHz) ......................................................................... 6-10
Figura 6-9.Esquema eléctrico de interconexión del controlador del radio VHF (146-174 MHz)...... 6-11
Figura 6-10.Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador – Circuito impreso
8486342Z13-C de VHF (146-174 MHz) ......................................................................... 6-12
Figura 6-11.Esquema eléctrico de la circuitería de audio del radio VHF (146-174 MHz).................. 6-13
Figura 6-12.Esquema eléctrico de regulación CC – Circuito impreso 8486342Z13-C de
Figura 11-7.Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del radio UHF (403-440 MHz). 11-9
Figura 11-8.Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486635Z03-O de UHF (403-440 MHz)....................................................................... 11-10
Figura 11-9.Esquema eléctrico de interconexión del controlador del radio UHF (403-440 MHz) ... 11-11
Figura 11-10. Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador – Circuito impreso
8486635Z03-O del radio UHF (403-440 MHz) ............................................................. 11-12
Figura 11-11. Esquema eléctrico de la circuitería de audio del radio UHF (403-440 MHz) ............... 11-13
Figura 11-12. Esquema eléctrico de regulación de CC – Circuito impreso 8486635Z03-O del
radio UHF (403-440 MHz) ............................................................................................ 11-14
Figura 11-13. Esquema eléctrico de la tarjeta del teclado del radio UHF (403-440 MHz) ................. 11-15
Figura 11-14. Vista del lado de componentes – Circuito impreso 8486635Z03-O del radio UHF
Figura 11-21. Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del radio UHF (438-470 MHz)11-27
Figura 11-22. Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486348Z13-C de UHF (438-470 MHz) ....................................................................... 11-28
Figura 11-23. Esquema eléctrico de interconexión del controlador – Circuito impreso
8486348Z13-C de UHF (438-470 MHz) ....................................................................... 11-30
Figura 11-24. Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador del radio UHF
(438-470 de MHz) ........................................................................................................ 11-31
Figura 11-25. Esquema eléctrico de la circuitería de audio – Circuito impreso 8486348Z13-C de UHF
Figura 11-34. Esquema eléctrico del oscilador controlado por voltaje del radio UHF (465-495 MHz)11-45
Figura 11-35. Esquema eléctrico del transmisor y del control de potencia – Circuito impreso
8486634Z02-O de UHF (465-495 MHz)....................................................................... 11-46
HKLN4216A22 de abril de 2004
xiContenido
Figura 11-36. Esquema eléctrico de interconexión del controlador del radio UHF (465-495 MHz).... 11-47
Figura 11-37. Esquema eléctrico de la circuitería del microprocesador – Circuito impreso
8486634Z02-O del radio UHF (465-495 de MHz) ........................................................ 11-48
Figura 11-38. Esquema eléctrico de la circuitería de audio del radio UHF (465-495 MHz)................ 11-49
Figura 11-39. Esquema eléctrico de regulación CC – Circuito impreso 8486634Z02-O de UHF
Figura 11-42. Vista del lado de las soldaduras – Tarjeta del radio UHF (465-495 MHz) ................... 11-53
Figura 11-43. Tarjeta de teclado – Circuito impreso 8486634Z02-O del radio UHF (465-495 MHz) .11-54
22 de abril de 2004HKLN4216A
xiiContenido
Lista de tablas
Tabla 1-1.Equipo de prueba recomendado ...................................................................................... 1-1
Tabla 1-2.Útiles de servicio .............................................................................................................. 1-2
Tabla 1-3.Herramientas de servicio recomendadas ......................................................................... 1-3
Tabla 2-1.Reguladores de voltaje..................................................................................................... 2-2
Tabla 3-1.Requisitos de memoria del radio ......................................................................................3-1
Tabla 3-2.Definiciones de señales del bus SPI ................................................................................ 3-2
Tabla 5-1.Tabla de resolución de problemas del receptor ............................................................... 5-1
Tabla 5-2.Tabla de resolución de problemas del sintetizador .......................................................... 5-3
Tabla 5-3.Tabla de resolución de problemas del transmisor............................................................ 5-5
Tabla 5-4.Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados ............ 5-8
Tabla 10-1.Tabla de resolución de problemas del receptor ............................................................. 10-1
Tabla 10-2.Tabla de resolución de problemas del sintetizador ........................................................ 10-3
Tabla 10-3.Tabla de resolución de problemas del transmisor.......................................................... 10-5
Tabla 10-4.Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados .......... 10-8
Publicaciones relacionadas
Manual de servicio detallado de la Serie E........................................................................................HKLN4215
CD-ROM de usuario interactivo para la serie E .................................................................................HKLN4212
Normas de seguridad y exposición a la energía de RF ..................................................................6881095C98
22 de abril de 2004HKLN4216A
xiiiContenido
Notas:
22 de abril de 2004HKLN4216A
Capítulo 1Equipo de prueba, útiles de servicio y
herramientas de servicio
1.1Equipo de prueba
La Tabla 1-1 presenta el equipo de prueba requerido para el mantenimiento de los radios EP450.
Tabla 1-1. Equipo de prueba recomendado
Nº de parte
Motorola
Serie R2600Analizador de sistema
*R1074
*R1377Voltímetro de CA
R1611
DescripciónCaracterísticasAplicación
Multímetro digital
Fluke 87
Punta de prueba de
RF Fluke 85
Osciloscopio de
100 MHz de dos
canales (Agillent)
Esta unidad sustituye los
artículos marcados con un
asterisco (*).
Verdadera medición de
valores eficaces (RMS),
contador de frecuencia de
200 kHz, gráfico de barras de
32 segmentos con luz de
fondo.
500 MHz, 30 V CA máx.
1 mV a 300 mV,
impedancia de entrada
de 10 megaohmios
Dos canales,
ancho de banda de 100 MHz,
200 megamuestras/segund o,
2 MB memoria/canal.
Medidor de frecuencia y
desviación, y generador de
señales, para la alineación de
los radios y una amplia gama de
procedimientos de solución de
problemas.
El voltímetro digital se
recomienda para medir voltajes
y corrientes alternas y continuas.
Use con el multímetro digital
Fluke 87 para medición de
voltajes de RF.
Mediciones del voltaje de audio
Mediciones de formas de onda
S1339Milivoltímetro de RF
*R1013 o
*R1370
Medidor de SINAD o
Medidor de SINAD
con RMS
100 µV a 3V RF, rango de
frecuencia de 10 kHz a 1 GHz
Sin voltímetro de audio RMS
o
Con voltímetro de audio RMS
Mediciones de nivel de RF
Mediciones de sensibilidad del
receptor
1-2Equipo de prueba, útiles de servicio y herramientas de servicio: Útiles de servicio
1.2Útiles de servicio
La Tabla 1-2 muestra los útiles de servicio recomendados para el mantenimiento de los radios
EP450. Si bien todos estos artículos se pueden adquirir a trav és de Mo torola, la ma y oría de ellos son
equipos de uso corriente en el taller. Pueden usarse equipos similares a los que se presentan en la
lista, siempre que los mismos cuenten con capacidades equivalentes.
Tabla 1-2. Útiles de servicio
Nº de parte
Motorola
RLN4460Equipo de prueba portátil
RLN4510Interfaz de batería
Software de Programación
RVN4195
AAPMKN4004Cable de programación/pruebaConecta el radio a la caja RIB (RLN4008).
AAPMKN4003Cable de clonación de radios
RLN4008Caja de interfaz del radio (RIB)
5886564Z01Adaptador de RF
0180305K08Eliminador de batería para taller Interconecta el radio con la fuente de alimentación.
HSN9412
(CPS) y Software Sintonizador
en CD-ROM
Fuente de alimentación para
montaje en la pared
DescripciónAplicación
Facilita la conexión al enchufe hembra de audio/
accesorio. Permite la conmutación para las pruebas del
radio.
Regula el voltaje CC y la corriente CC entre el radio y la
fuente de alimentación.
Programa las opciones del cliente y los datos de
canales.
Permite la duplicación desde un r adio maestro mediante
la transferen cia de datos programados desde el r adio
maestro al otro.
Facilita las comunicaciones entre el r adio y el adaptador
de comunicación serie de la computadora.
Permite conectar el puerto de la antena del radio al
cable con conector BNC del equipo de prueba.
Suministra la alimentación eléctrica a la RIB (120 V CA).
Use la B72 en computadoras IBM PC, AT o posteriores
3080369B71 ó
3080369B72
6686533Z01
HKN9216
8180384N65Eliminador de carcasaPermite efectuar pruebas al radio fuera de la carcasa.
RLN5583
22 de abril de 2004HKLN4216A
Cable de interfaz de la
computadora
Extractor de perillas/abridor de
chasis
Cable de interfaz de
computadora IBM
Adaptador para programación
de memoria Flash
(puerto serie de 9 contactos). Use la B71 en modelos
anteriores (puerto serie de 25 contactos). Conecta la
RIB al adaptador de comunicaciones serie de la
computadora (PLN4008).
Se usa para desmontar el conjunto de la cubierta
frontal.
Conexión de la computadora a la RIB.
Cable para programación con CPS y grabación de
memoria Flash, para centros de servicio autorizados.
Equipo de prueba, útiles de servicio y herramientas de servicio: Útiles de servicio1-3
Tabla 1-3. Herramientas de servicio recomendadas
Nº de parte
Motorola
DescripciónAplicación
RSX4043Destornillador TORXPermite apretar y sacar tornillos del chasis
6680387A70Punta destornilladora TORX T6Punta destornilladora TORX desmontable
R1453
RLN4062
0180386A78
Estación de soldadura con
indicador digital
Estación de trabajo de aire
caliente, 120 V
Lupa con luz incorporada y
acoplador para lentes
Soldador controlado digitalmente
Herramienta para soldar/desoldar con aire caliente
circuitos integrados de montaje en superficie
Iluminación y aumento de componentes
0180302E51Sistema maestro de lentes
0180386A82
Kit antiestático de conexión a
tierra
Usado durante todos los procedimientos de mont aje y
desmontaje del radio
6684253C72Punta de pruebas
6680384A98Cepillo
Soldador (tipo RMA), para 63/67
1010041A86
de 0,5 mm de diámetro, rollo de
0,454 g (1 lb)
0180303E45
Juego de herramientas SMD
(incluido con R1319A)
R1319ChipMaster (110 V)Desmontaje y montaje de circuitos integ rados SMT y/o
protectores de estación de reparación. Incluye 5
R1321ChipMaster (220 V)
1-4Equipo de prueba, útiles de servicio y herramientas de servicio: Útiles de servicio
9
Cable de programación/prueba
Conector macho
de 25 posiciones
P2P3
Cable de
1 cm (36 pulg.)
P1
Conector hembra
de 25 posiciones
Cable de
91 cm (36 pulg.)
Figura 1-1. Cable de programación/prueba
P1
2,5 mm estereofónico y
Conector D macho de 25 pines
con componentes en su interior
3,5 mm monofónico
Punta de 3,5 mm
(Parlante +)
Camisa de 3,5 mm
Punta de 2,5 mm
(Micrófono)
2,5 mm
Centro de 2,5 mm
2
1
3,5 mm monofónico
2,5 mm estereofónico
5
3
4
Naranja
1
47
Azul
2
Blanco
5
Espiral
3
Amarillo
4
ohm
33K
+
1 uF,16 V 5%
P2
1
5
24
7
A la caja de prueba
20
8
15
16
9
P3
Connector D
hembra de
25 pines
1
15
A la caja de interfaz
del radio (RIB)
4
11
Figura 1-2. Cableado de los conectores
22 de abril de 2004HKLN4216A
Capítulo 2Distribución de la alimentación de CC
2.1Regulación y distribución de CC
En la Figura 2-1 se presenta un diagrama de bloques de la distribución de la alimentación de CC por
el radio.
Conector de
accesorios
Amplificador
de potencia
de audio
de 20 pines
Tarjeta de opción de teclado
Batería
7,5 V
5 V
5V
Vdda
Vddd
Excitador
LCD
AMP. RF, IF AMP,
ASFIC_CMP
búfferes
RX/TX, IFIC
FRACTN
VCOBIC
UNSWB+
Fusible
Reg.
3,3 V
Litio-ión
PA, PCIC
excitador (ALC)
MECH.
SWB+
Detector de
batería baja
Control
Conmut.
encendido
apagado
SWB+
Conmutador
Antena
Regulador
Vdda
Regulador
Vddd
Led
transm.
MCU, ROM
y EEPROM
Regulador
Figura 2-1. Diagrama de bloques de distribución de la alimentación de CC
El voltaje de la batería entra por el conector J301 y se encamina a través del fusible F301 hasta
convertirse en USWB+. VR301 sirve de protección frente a descargas electrostáticas, mientras que
D301 brinda protección frente a la inversión de polaridad. Este voltaje se encamina:
• al conmutador FET Q170 del circuito de control de potencia de transmisión (se enciende
durante la transmisión)
• al módulo amplificador de potencia de transmisión (a través de R150)
• a los pines de entrada de los reguladores U310, U320 y U330
• al conmutador FET Q493 (encendido siempre que el radio esté encendido)
• al conmutador de encendido S444 (parte del control de encendido/apagado/volumen) hasta
convertirse en SWB+
2-2Distribución de la alimentación de CC: Regulación y distribución de CC
Cuando el radio está encendido, SWB+ está presente y llega:
• al transistor conmutador Q494 (pines 1 y 6), que a su vez enciende Q493
• al amplificador de potencia de audio de recepción U490
• al divisor de voltaje R420/R421 y al puerto PE0, una entrada A/D del microprocesador que
mide el voltaje de batería y el estado del radio (encendido/apagado).
La salida del conmutador FET Q493 se aplica a los pines de control de los reguladores U310, U320
y U330, y de esta manera los activa. Se usan los siguientes reguladores:
Tabla 2-1. Reguladores de voltaje
Nº referenciaDescripciónTipo
U310Regulador de 5 VTK71750S
U320Regulador de 5 V digitalesLP2986
U330Regulador de 3 VTK71730S
La fuente de 5 V se conecta a:
• la circuitería de la etapa de salida de recepción
• la entrada del superfiltro del sintetizador y la alimentación de la bomba de carga
• los LED indicadores rojo y verde
• el búfer de audio de recepción U510
• porciones del ASFIC U451
La fuente de 5 V también se conecta a los conmutadores FET Q311 y Q312. Q311 se enciende
mediante Q313 cuando RX_ENA (proveniente del pin 49 de U401) está en nivel alto, y alimenta a
través de la fuente “5R” las etapas de entrada Q21-Q22, y el búfer de inyección de recepción del
VCO Q280. Q312 se enciende mediante Q313 cuando TX_ENA (proveniente del pin 50 de U401)
está en nivel alto, y alimenta a través de la fuente “5T” la primera etapa del transmisor Q100.
La fuente de 3,3 voltios digitales proveniente de U320 (D_3.3 V) se aplica a:
• el microprocesador U401
• la EEPROM U402
• la S-RAM U403
• la ROM Flash U404
La fuente regulada de 3 V proveniente de U330 se aplica a:
• el CI sintetizador U201
• al CI búfer/VCO U251
• porciones del ASFIC U451
• a la circuitería de polarización del micrófono
Mientras que el radio está encendido, el puerto PH3 (pin 44 de U401) se mantiene en nivel alto.
Cuando el radio se apaga, desaparece SWB+ y el puerto PE0 (pin 67 de U401) cambia al nivel bajo,
con lo cual se inicia la rutina de apagado. El puerto PH3 (pin 44) permanece en nivel alto, lo que
mantiene encendidos los reguladores de voltaje a través de Q493 y Q494, hasta que el estado
operativo del radio se guarde en EEPROM y se completen las demás funciones de datos de
apagado. A continuación, PH3 se pone en nivel bajo, con lo cual se apagan Q494 y Q493, y
desaparecen todos los voltajes regulados.
22 de abril de 2004HKLN4216A
Capítulo 3Descripción de funcionamiento del
controlador
3.1Controlador
El controlador proporciona las siguientes funciones:
• interfaz con los controles e indicadores
• control del bus serie de los principales bloques circuitales del radio
• codificación y/o decodificación de los formatos de señalización seleccionables, como por
ejemplo, PL, DPL, MDC-1200 y QuikCall II
• interfaz con la programación del CPS mediante el conector del micrófono
• almacenamiento de información específica del cliente, como por ejemplo, frecuencias de
canales, listas de rastreo y códigos de señalización
• almacenamiento de los parámetros de ajuste de fábrica, como potencia y desviación del
transmisor, sensibilidad del silenciador del receptor y ajustes del nivel de audio
• rutinas de encendido, apagado y reinicialización
La Figura 6-3 (VHF) muestra la interconexión entre el controlador y los varios otros bloques del
radio. La Figura 6-9 muestra las conexiones entre las siguientes áreas circuitales que constituyen el
bloque del controlador:
• la circuitería del microprocesador
• la circuitería de audio
• la circuitería de regulación de CC (remítase al Capítulo 2, Regulación y distribución de CC).
• el selector giratorio, botones de control y conmutadores
• la interfaz de tarjeta opcional
La mayoría de la circuitería descrita a continuación está incluida en los esquemas eléctricos de la
circuitería del microprocesador (Figura 6-10). También hay porciones en los esquemas eléctricos de
regulación de CC y de audio (Figuras 6-11 y 6-12).
3.1.1Circuitería del microprocesador
La circuitería del microprocesador incluye el propio microprocesador (U401) y las memorias
EEPROM, S-RAM (no usada en los modelos EP450) y ROM Flash. Se emplean los siguientes
circuitos integrados de memoria:
Tabla 3-1. Requisitos de memoria del radio
Nº referenciaDescripciónTipoTamaño
U402EEPROM serieAT2512816K x 8
U403RAM estática(no usada)
U404ROM Flash AT49LV001N_70 V128K x 8
3-2Descripción de funcionamiento del controlador: Controlador
3.1.1.1 Utilización de la memoria
El funcionamiento del radio está controlado mediante software almacenado en memoria ROM Flash
externa (U404). Los parámetros del radio e información específica del cliente se almacena en una
EEPROM externa (U402). El estado operativo del radio se mantiene en memoria RAM ubicada
dentro del microprocesador. Cuando el radio se apaga, el estado operativo del radio se guarda en la
EEPROM antes de desconectarse el voltaje de operación del microprocesador. Consulte la sección
“3.1.1.7 Secuencias de encendido, de apagado y de reinicialización del microprocesador” en la
página 3-4 para obtener más detalles sobre la rutina de apagado.
La comunicación paralelo con U403 y U404 se realiza a través de:
• líneas de dirección A(0)-A(16), provenientes del puerto F (ADDR0-ADDR13) y del puerto G
(XA14-XA16 ), ambos de U401;
• líneas de datos D(0)-D(7), provenientes del puerto C de U401 (DATA0-DATA7);
• selección de chip del U403, proveniente de PH6 (pin 41 de U401);
• selección de chip del U404, proveniente de PH7 (pin 38 de U401);
• selección de salida del U404, proveniente de PH7 (pin 86 de U401);
• selección de escritura tanto de U403 como de U404, proveniente de PG7_R/W (pin 4 de U401)
La comunicación serie con U402 se realiza a través de:
• el bus SPI (ver la sección “3.1.1.3 Control de bus serie de los bloques circuitales” en la página
3-2)
• selección de chip del U402, proveniente de PD6 (pin 3 de U401);
3.1.1.2 Interfaz de controles e indicadores
Los puertos PI3 y PI4 son salidas que controlan el LED indicador ubicado en la parte superior del
radio. Cuando PI3 está en nivel alto, el indicador se enciende de color rojo. Cuando PI4 está en nivel
alto, el indicador se enciende de color verde. Cuando ambos puertos están en nivel alto el indicador
se enciende de color ámbar. Cuando ambos puertos están en nivel bajo, el indicador se apaga.
Al presionar el botón de transmisión (PTT) ubicado lateralmente (S441) el puerto PJ0 se pone a
nivel bajo (pin 71 de U401), lo que indica que el PTT se ha activado. Los botones laterales de
opciones 1 y 2 (S442 y S443) están conectados a los puertos PJ6 (pin 77) y PJ7 (pin 78),
respectivamente.
3.1.1.3 Control de bus serie de los bloques circuitales
El microprocesador se comunica con los demás bloques circuitales a través de un bus SPI (interfaz
de periféricos serie) mediante el puerto PD2 (datos de entrada al µP), PD3 (datos de salida del µP)
y PD4 (reloj). Los nombres de las señales y los puertos del microprocesador están definidos en la
Tabla 3-2.
Tabla 3-2. Definiciones de señales del bus SPI
Nombre de la
señal
SPI-DATA_INPD2-MISOPin 99 de U401
SPI_DATA_OUTPD3-MOSIPin 100 de U401
Puerto del
microprocesador
Pin del microprocesador
SPI_CLKPD4-SCKPin 1 de U401
22 de abril de 2004HKLN4216A
Descripción de funcionamiento del controlador: Controlador3-3
Estas señales van:
• al CI del filtro de audio (U451) para controlar las funciones internas, como por ejemplo,
cambios de ganancia entre canales de 25 kHz y de 12,5 kHz, modo de transmisión o de
recepción, ajuste de volumen, etc.
• al CI del sintetizador U201 para cargar las frecuencias de los canales de recepción y
transmisión
• al conector de tarjeta opcional J460-1 para configuración y control de opciones internas
• EEPROM serie U402 (se usan SPI_DATA_IN y SPI_DATA_OUT).
A fin de que cada bloque circuital responda únicamente a los datos de los que son destinatarios,
cada periférico tiene su propia línea de selección de chip (o de activación de chip). El dispositivo
sólo responderá a los datos cuando su línea de activación haya sido puesta a nivel bajo por uno de
los siguientes puertos del microprocesador:
• puerto PD5 (pin 2 de U401) del CI del filtro de audio
• puerto PH0 (pin 47 de U401) del CI del sintetizador
• puerto PH4 (pin 43 de U401) de activación de pantalla/tarjeta opcional
• puerto PD6 (pin 3 de U401) de la EEPROM serie.
3.1.1.4 Interfaz para programación con el RSS
El radio puede ser programado y la información en él programada puede ser leída usando una
computadora con CPS (Software de Programación) conectada al radio a través de una RIB (caja de
interfaz de radio) o de un cable eliminador de RIB. La conexión al radio se realiza a través del
conector del micrófono (parte del conector de accesorio J471). La línea SCI conecta el contacto de
programación (pin 6 de J471) a los puertos PD0_RXD (datos de entrada al µP, pin 97) y PD1_TXD
(datos de salida del µP, pin 98). El transistor Q410 aisla las funciones de entrada y salida
permitiendo que PD1 ponga la línea a nivel bajo, sin impedir que el puerto PD0 realice la lectura de
los datos entrantes. Este aislamiento permite la comunicación mediante dos hilos de alta velocidad
a través de TP401 y TP402 para programación y ajustes de fábrica.
3.1.1.5 Almacenamiento de información específica del cliente
La información programada con el CPS, como frecuencias de canales y códigos de señalización
selectiva, se guardan en la EEPROM externa, donde permanecen indefinidamente (a menos que
los mismos sean reprogramados) sin que sea necesario mantener alimentado con CC el
microprocesador.
3.1.1.6 Detección de accesorios instalados externamente
El puerto PJ1 se emplea para detectar la presencia de accesorios conectados externamente. El
puerto PJ1 (pin 72 de U401) normalmente está en nivel bajo, a menos que se usen accesorios
(micrófono/parlante para solapa, diadema liviana, etc.). Este puerto se usa para detectar el PTT de
un accesorio o para monitorear un accesorio VOX.
Si se programa la función VOX en el Codeplug del canal del radio y PJ1 está en nivel alto durante la
secuencia de encendido del radio, se activará la función VOX. Si hay un nivel bajo en el puerto PJ1
durante la secuencia de encendido del radio, este puerto se usa como indicador de PTT externo.
HKLN4216A22 de abril de 2004
3-4Descripción de funcionamiento del controlador: Controlador
3.1.1.7 Secuencias de encendido, de apagado y de reinicialización del microprocesador
Durante la secuencia de encendido, el microprocesador permanece con la señal de reinicialización
aplicada hasta que el regulador de 3,3 V digitales (pin 5 de U320) esté suministrando un voltaje de
alimentación estable. Una vez que la alimentación digital alcanza el régimen permanente y se retira
la línea de reinicialización (pin 7 de U320) el microprocesador comienza a funcionar. El ASFIC_CMP
(U451) ya ha comenzado a funcionar y está suministrando el reloj de arranque al microprocesador.
Una vez que se ha retirado la señal de reinicialización de todos los circuitos, el software del
microprocesador comienza la ejecución de las asignaciones de los puertos, la verificación de
memoria RAM y la rutina de inicialización. Se añade un retardo fijo de 100 ms para permitir que la
circuitería de audio se estabilice. A continuación, se genera un tono de alerta y comienza la
ejecución del software de régimen permanente (se monitorean los botones y se controlan los
circuitos del radio).
Cuando el radio se apaga, desaparece SWB+ y el puerto PE0 (pin 67 de U401) cambia al nivel bajo,
con lo cual se inicia la rutina de apagado. El puerto PH3 (pin 44) permanece en nivel alto, lo que
mantiene encendidos los reguladores de voltaje a través de Q493 y Q494, hasta que el estado
operativo del radio se guarde en EEPROM. A continuación, PH3 se pone en nivel bajo y
desaparecen todos los voltajes regulados.
La línea de reinicialización del microprocesador (pin 94) puede ser controlada directamente por el
regulador de 3,3 V digitales (pin 7 de U320), por el conector del micrófono (parte del conector de
accesorio J471) a través de Q472 y Q471, y por el propio microprocesador. U320 pone en nivel bajo
la línea de reinicialización si la fuente de 3,3 V digitales pierde su regulación. Así se evita un posible
bloqueo de la etapa MOS y una sobrescritura de los registros del microprocesador por efecto de un
incremento del voltaje de la línea de reinicialización por encima del voltaje de los puertos VDD del
microprocesador (pines 12, 39, 59 y 88 de U401). El microprocesador puede poner en nivel bajo la
línea de reinicialización si detecta una condición de falla, como por ejemplo, la expiración del
temporizador de vigilancia, la caída del software en un bucle infinito, entradas de hardware
inesperadas, descargas electrostáticas, etc. Finalmente, el Q471 puede poner a nivel bajo la línea
de reinicialización durante el uso del cable de programación y el CPS mediante la aplicación de un
voltaje suficientemente negativo a la punta del conector del micrófono (pin 4 de J471); sin embargo,
este método de reinicialización no se utiliza.
3.1.1.8 Control del modo de arranque
Al ocurrir la secuencia de encendido, el microprocesador arranca o bien en el modo normal o en el
modo de programación de memoria Flash, dependiendo del nivel lógico de los puertos MODA y
MODB (pines 58 y 57 de U401, respectivamente). El adaptador para programación de memoria
Flash es un accesorio de programación que proporciona un voltaje negativo de 9 V CC a través de
una resistencia de 1K al conector del micrófono (pin 4 de J471). Lo anterior hace que se encienda
Q471 y Q472 a través de D471 y VR472, y que las líneas MODA y MODB se pongan en nivel bajo,
lo que permite que arranque el modo Flash tras apagarse y encenderse el radio. Las
actualizaciones de software se pueden realizar cargando el nuevo software en la ROM Flash, U404.
3.1.1.9 Reloj de 7,3975 MHz del microprocesador
La señal de reloj de 7,3975 MHz (uP_CLK) proviene del ASFIC_CMP (pin 28 de U451). Al momento
del arranque, el cristal de 16,8MHz proporciona la señal al ASFIC_CMP, el cual a su vez envía la
señal uP_CLK a 3,8MHz hasta que se alcanza un estado de régimen permanente y la frecuencia del
reloj aumenta a 7,3975MHz para el microprocesador.
22 de abril de 2004HKLN4216A
Descripción de funcionamiento del controlador: Controlador3-5
3.1.1.10 Indicador de carga de la batería
Existen varios tipos de baterías con diferentes capacidades. Los diferentes tipos de baterías
contienen resistencias internas conectadas entre el contacto BATT_CHARGE y tierra (encaminado
al microprocesador como BATT_DETECT). Se forma un divisor de voltaje con R255 que produce un
voltaje CC diferente para cada tipo de batería, el cual es leído por el puerto PE2 del
microprocesador (pin 65). Esto permite al software reconocer la composición química de la batería
usada y ajustar el medidor de carga de la batería para obtener la mejor exactitud.
3.1.2Circuitería de audio
3.1.2.1 Circuitería de audio de bajo nivel de transmisión y recepción
La mayoría del procesamiento de audio de transmisión y recepción lo realiza U451, el CI del filtro de
audio (ASFIC_CMP), el cual ofrece las siguientes funciones:
• Filtraje de codificación y decodificación TPL/DPL (línea privada de tonos/línea privada digital)
• Filtro de rechazo de TPL/DPL en el trayecto de audio de recepción
• Amplificador con pre-énfasis de transmisión
• Limitador de modulación de audio de transmisión
• Filtro postlimitador (de espurias)
• Ajuste de la desviación de transmisión (atenuadores controlados digitalmente)
• Atenuador programable de ganancia del micrófono
• Control de volumen de audio de recepción (atenuadores controlados digitalmente)
• Ajuste de silenciador de portadora (atenuadores controlados digitalmente)
• Ampliación de puertos de salida del microprocesador
• Fuente de referencia de CC de 2,5 voltios
• Generación del reloj del microprocesador (desde la entrada del oscilador de referencia de
16,8 MHz)
Los parámetros programables de U451 son seleccionados por el microprocesador a través de las
líneas CLOCK (pin 21 de U451), DATA (pin 22 de U451) y activación de chip (pin 20 de U451).
El búfer de audio de recepción U510 amplifica el nivel de audio de la salida DEMOD del IFIC antes
de ser aplicada a la entrada del CI del filtro de audio (DISC, pin 2 de U451). El búfer se acopla en
CC para evitar su contaminación con formas de onda de datos de baja frecuencia, como por
ejemplo, la DPL. Como estas formas de onda son sensibles a la polaridad, este búfer se configura
como un amplificador inversor de una sola etapa (U510-1 únicamente) para modelos VHF en que se
usa la primera inyección del lado de alta, o se configura como un amplificador no inversor de dos
etapas (U510-1 y -2) para modelos UHF en que se usa la primera inyección del lado de baja
frecuencia. La ganancia de este búfer es de 1,5 o de 3,5 dB.
El ajuste de volumen se realiza mediante un atenuador digital incorporado dentro de U451. El
control de volumen (10KO, parte de S444) se conecta a D_3,3 V y a tierra a través de R506 y R507.
Al girar el control de volumen, se varía el voltaje CC aplicado al puerto de entrada PE1 del A/D del
microprocesador (pin 66 de U401) entre aprox. 0 voltios CC a volumen mínimo y 3,3 voltios CC a
volumen máximo. Dependiendo de este voltaje, se selecciona el ajuste apropiado del atenuador de
volumen digital. Esta técnica es menos susceptible al ruido que la empleada por un control de
volumen analógico convencional.
HKLN4216A22 de abril de 2004
3-6Descripción de funcionamiento del controlador: Controlador
3.1.2.2 Amplificador de potencia de audio
El amplificador de potencia de audio, CI U490, amplifica el audio del receptor proveniente del pin 41
de U451 a un nivel suficiente para mover un parlante. U490 es un amplificador tipo puente que
proporciona 3,46 voltios eficaces entre los pines 5 y 8 sin distorsión, lo cual es suficiente para
desarrollar 500 milivatios de potencia de audio en el parlante interno de 24 ohmios o en una carga
externa de 24 ohmios. El amplificador de potencia de audio se enmudece cuando no se necesite
mover el parlante a fin de reducir el consumo de corriente. El amplificador de audio se enmudece
cuando el pin 14 de U451 está a nivel bajo. Cuando el pin 14 de U451 está a nivel alto, el pin 1 de
U490 se pone a nivel bajo a través de Q490, lo cual activa el amplificador de audio.
Como el amplificador de potencia es de tipo puente, ninguno de los terminales del parlante se
conecta a tierra. Al usar el equipo de prueba para medir el voltaje de audio del parlante, hay que
tener cuidado para evitar conectar a tierra alguno de los terminales de salida de parlante; de lo
contrario, el CI del amplificador de potencia podría sufrir daños . Si se usa una resistencia de carga
de 24 ohmios, se debe conectar entre la punta y la camisa del conector de accesorio J471 (enchufe
para conector de 3,5 mm); nunca se debe conectar a tierra. Al insertar un conector para parlante
externo se desconecta mecánicamente el parlante interno. Las mediciones de voltaje con equipo de
prueba sin aislamiento de tierra deberán realizarse entre un lado del parlante o de la resistencia de
carga (por la punta o por la camisa de J471) y la tierra del chasis, en cuyo caso el voltaje indicado
corresponderá a la mitad del voltaje aplicado al parlante o a la resistencia de carga. El equipo de
prueba portátil Motorola RLN4460 y el cable de programación/prueba AAPMKN4004 proporcionan
la interfaz apropiada entre la salida aislada de audio del radio y el equipo de prueba conectado a
tierra.
3.1.2.3 Trayecto de voz de audio del micrófono interno
El audio del micrófono proveniente del micrófono interno se encamina desde J470-1 a través de
C475, L471 y C470, hasta la entrada de audio de micrófono de ASFIC_CMP (MICINT, pin 46 de
U451). Durante la transmisión, Q470 se activa al bajar el nivel en el pin 35 de U451, que
proporciona polarización CC al micrófono interno a través de R478. Al insertar un conector para
micrófono externo se desconecta mecánicamente el micrófono interno. La salida de audio del
micrófono externo se acopla a través de L471 y C470 a la entrada de audio del micrófono. Un nivel
de entrada de 10 mV en el pin 4 de J471 produce 200 mV a la salida del pin 40 de U451, que
corresponde a una desviación del 60%.
3.1.2.4 Circuitos del botón de transmisión (PTT)
El conmutador PTT interno dispuesto lateralmente (S441) es monitoreado directamente por el
puerto PJ0 del microprocesador (pin 71 de U401). El monitoreo del PTT del micrófono externo se
monitorea midiendo el consumo de corriente a través del conector de accesorio (J471-4) mediante
el cartucho de micrófono (que se encuentra en serie con el conmutador PTT de accesorio). Esta
corriente pasa a través de la base (pin 5) y del emisor (pin 4) de un transistor en Q470, lo cual hace
que su colector (pin 3) presente un nivel lógico alto al puerto PJ1 del microprocesador (pin 72).
3.1.2.5 Funcionamiento en modo VOX
Los accesorios de audio VOX no tienen conmutador PTT. En su lugar, el cartucho del micrófono está
cableado directamente de J471-4 a tierra. Si el radio ha sido programado para funcionar en modo
VOX y el accesorio VOX se encuentra enchufado antes de encender el radio, la corriente que circula
a través del cartucho activa Q470 (pines 3-4-5) y aparece un nivel lógico alto en el puerto PJ1 al
momento del encendido. En estas circunstancias, el microprocesador adopta el modo VOX, y la
señal de PTT es ahora determinada por la presencia de audio en el cartucho del micrófono. Una
entrada A/D del microprocesador U401 (pin 62) recibe un voltaje CC proporcional al nivel de audio
en la entrada del ASFIC_CMP (pin 46 de U451). Durante la operación en modo VOX, el PTT se
activa cuando el nivel CC excede un valor umbral predeterminado.
22 de abril de 2004HKLN4216A
Descripción de funcionamiento del controlador: Controlador3-7
3.1.2.6 Programación del radio y de la memoria Flash a través del conector del micrófono
El contacto anular del conector del micrófono de 2,5 mm se emplea para la lectura, programación
del radio y reprogramación de la memoria Flash usando el CPS. Este contacto (pin 6 de J471) se
encamina a los puertos PD0_RXD (datos de entrada al µP, pin 97) y PD1_TXD (datos de salida del
µP, pin 98). El transistor Q410 aisla las funciones de entrada y salida permitiendo que PD1 ponga la
línea a nivel bajo, sin impedir que el puerto PD0 realice la lectura de los datos entrantes.
HKLN4216A22 de abril de 2004
3-8Descripción de funcionamiento del controlador: Controlador
Notas:
22 de abril de 2004HKLN4216A
Capítulo 4Descripción de funcionamiento del radio
VHF
4.1Introducción
En este capítulo se presenta una descripción detallada del funcionamiento de los componentes del
radio. Los esquemas eléctricos de los circuitos descritos en los siguientes párrafos se encuentran en
el Capítulo 6 de este manual.
4.2Receptor de VHF
El receptor de VHF cubre el rango de 146-174 MHz y permite cambiar el ancho de banda de IF para
usarlo en sistemas con separaciones entre canales de 12,5 kHz y de 20/25 kHz. El receptor está
dividido en dos bloques principales, según se muestra en la Figura 4-1.
• Etapa de entrada
• Etapa de salida
Filtro
preselector
Recepción del
conmutador
de antena
Primer LO
del sintetizador
Audio recuperado
Figura 4-1. Diagrama de bloques del receptor de VHF
Amp.
de RF
4.2.1Etapa de entrada del receptor
Las señales RF entrantes procedentes de la antena se encaminan primero a través del filtro de
armónicas y del conmutador de antena, parte de la circuitería del transmisor, antes de aplicarse a la
etapa de entrada del receptor. La etapa de entrada del receptor se compone de un filtro preselector,
un amplificador de RF, un filtro interetapa y un primer mezclador simétrico doble.
El filtro preselector es un filtro de 4 polos de ajuste fijo, compuesto de elementos discretos (L1-L4 y
C1-C9) en configuración de resonador serie/paralelo. Tiene un ancho de banda de 3 dB de 44 MHz,
una pérdida de inserción de 2 dB y una atenuación de imagen de 40 dB a 235 MHz, con atenuación
creciente a más altas frecuencias. El diodo CR1 protege el amplificador de RF limitando los niveles
excesivos de RF.
Filtro de inyecc.
RSSI
Filtro
interetapa
Resonador
cerámico
1er.
mezclador
Demodulador
Filtro
piezoeléct.
6G
Conmutación
6E
Amp.
de IF
BW_SEL
Filt. cer.
4E
4-2Descripción de funcionamiento del radio VHF: Receptor de VHF
La salida del filtro se lleva a la base del amplificador de RF Q21, la cual brinda una ganancia de
18 dB y una figura de ruido de 2 dB. El voltaje de operación se obtiene de la fuente 5R, que se apaga
durante la transmisión para reducir la disipación en Q21. El espejo de corriente Q22 mantiene
constante la corriente de operación de Q21 en 6,2 mA independientemente de las variaciones de
componentes y de temperatura, a fin de proporcionar un rango dinámico y una figura de ruido
óptimos.
La salida del amplificador de RF se aplica al filtro interetapa, un diseño de resonador de
acoplamiento serie de tres polos y ajuste fijo, con un ancho de banda de 3 dB de 58 MHz y una
pérdida de inserción de 1,8 dB. Este filtro presenta un rechazo de imagen de 42 dB a 235 MHz, con
atenuación creciente a más altas frecuencias.
La salida del filtro interetapa se conecta al mezclador simétrico doble compuesto por los elementos
pasivos T41, T42, y CR41. Este mezclador presenta una pérdida de conversión de 7 dB. La inyección
en el lado de alta frecuencia proveniente del sintetizador de frecuencias se filtra mediante L40-L41 y
C40-C44 para eliminar la energía de la segunda armónica que podría degradar la eficacia del
rechazo de espurias en la mitad de la frecuencia intermedia. El filtro de inyección tiene un ancho de
banda de 3 dB de 52 MHz y una pérdida de inserción de 1,5 dB. La señal de inyección filtrada se
aplica a T42 a un nivel de +6 dBm.
La salida del mezclador se aplica a una red diplexora (L51-L52, C51, R51) que acopla la señal de IF
de 44,85 MHz al filtro piezoeléctrico FL51, a la vez que presenta al mezclador una impedancia de
terminación de 50Ω en todas las demás frecuencias.
4.2.2Etapa de salida del receptor
La etapa de salida del receptor es un diseño de doble conversión. La selectividad de la IF alta la
proporciona FL51, un filtro piezoeléctrico de 44,85 MHz en modo fundamental de 4 polos con un
ancho de banda mínimo de 3 dB de + 6,7 kHz, un ancho de banda máximo de 20 dB de ±12,5 kHz, y
una pérdida de inserción máxima de 3,5 dB. La salida se acopla a la etapa amplificadora de IF, Q51,
mediante L53 y C93. Q51 proporciona 16 dB de ganancia y una figura de ruido de 1,8 dB. La
corriente de operación CC es de 1 mA. La salida de Q51 es aplicada a la entrada del IFIC receptor
U51. El diodo CR51 limita el nivel de RF máximo que se aplica al IFIC.
El IFIC es un sistema monolítico de IF FM de bajo voltaje que incorpora un mezclador/oscilador, dos
amplificadores limitadores de IF, detector en cuadratura, indicador logarítmico de intensidad de la
señal recibida (RSSI), regulador de voltaje y audio, y amplificadores operacionales de RSSI. La
segunda frecuencia de LO, 44,395 MHz, es determinada por Y51. El segundo mezclador convierte la
frecuencia intermedia alta (IF) de 44,85 MHz a 455 kHz.
Dos filtros cerámicos, FL52 (entre el segundo mezclador y el amplificador de IF) y FL53 o FL54 (entre
el amplificador de IF y la entrada del limitador) proporcionan una selectividad de IF adicional. El filtro
más ancho FL53 se usa para separaciones entre canales de 20/25 kHz, y el filtro más estrecho para
canales de 12,5 kHz. Cuando la línea BW_SEL está en nivel alto, los dos diodos superiores en los
paquetes D51 y D52 están polarizados en directa y seleccionan FL53 para canales de 20/25 kHz.
Cuando la línea BW_SEL está en nivel bajo, los dos diodos superiores en los paquetes D51 y D52
están polarizados en directa y seleccionan FL54 para canales de 12,5 kHz.
Número de elementos:466
FL52FL53FL54
Pérdida de inserción:4 dB4 dB4 dB
Ancho de banda de 6 dB:15 kHz15 kHz9 kHz
Ancho de banda de 50 dB:30 kHz30 kHz22 kHz
Rechazo de supresión de banda:27 dB47 dB47 dB
22 de abril de 2004HKLN4216A
Descripción de funcionamiento del radio VHF: Transmisor de VHF4-3
4.3Transmisor de VHF
El transmisor de VHF cubre el rango de 146-174 MHz. Algunos modelos permiten seleccionar la
potencia de salida del transmisor canal por canal (alta potencia [5 vatios] y baja potencia [1 vatio]). El
transmisor está dividido en cuatro bloques principales, según se muestra en la Figura 4-2.
• Amplificador de potencia
• Filtro de armónicas
• Red adaptadora de antena
• Control de potencia
USWB+
TX_INJ
(del VCO)
Q100
TX_ENA
PWR_SET
5T
Módulo amplificador de potencia U110
VGG
Control de
potencia
VDD
RX_IN
(Al receptor)
Figura 4-2. Diagrama de bloques del transmisor de VHF
4.3.1Amplificador de potencia de transmisión
El amplificador de potencia del transmisor tiene tres etapas de amplificación. La primera etapa,
Q100, opera en modo clase AB a partir de la fuente 5T. Proporciona 13 dB de ganancia y una salida
de 20 mW. El consumo de corriente es generalmente de 25 mA. Los componentes C105-C107 y
L103 acoplan la salida de Q100 con la entrada de 50Ω del módulo U110.
U110 es un módulo amplificador de potencia MOSFET de silicio. El voltaje de sumidero se obtiene de
UNSW B+ tras encaminarse a través de la resistencia sensora de corriente R150 en el circuito de
control de potencia. La potencia de salida del módulo se controla variando la polarización de
compuerta CC en el pin 2 de U110 (VGG).
Conmutador
de antena
Filtro de
armónicas
Red
adaptador
de antena
J140
Conector
de antena
Antena
4.3.2Conmutador de antena
El conmutador de antena se compone de dos diodos Pin: D120 y D121. En el modo de recepción,
ambos diodos permanecen apagados. Las señales aplicadas a la antena o al conector J140 se
encaminan por el filtro de armónicas, pasan a través de la red C122-C124 y L121, y llegan a la
entrada del receptor. En el modo de transmisión, Q170 está activado y TXB+ está presente, lo cual
polariza en directa ambos diodos y los mismos se ponen a conducir. La corriente de diodo es de
50 mA, fijada por R120-R122. La señal de RF del transmisor proveniente de U110 se encamina a
través de D120, pasa por el filtro de armónicas y llega al conector de la antena. D121 se pone a
conducir, lo cual produce una derivación de la potencia de RF que impide que llegue al receptor.
L121 se selecciona para que aparezca como de un cuarto de onda en VHF, a fin de que la baja
impedancia de D121 parezca una alta impedancia en la unión de D120 y la entrada del filtro de
armónicas. Esto proporciona un divisor de baja impedancia paralelo y alta impedancia serie entre la
salida del amplificador de potencia y la entrada del receptor.
HKLN4216A22 de abril de 2004
4-4Descripción de funcionamiento del radio VHF: Circuitería de generación de frecuencia de VHF
4.3.3Filtro de armónicas
El filtro de armónicas está formado por los componentes C130-C136 y L130-L132. El filtro de
armónicas tiene una configuración pasabajos elíptica de siete polos optimizada para proporcionar
bajas pérdidas de inserción, con una frecuencia de 3 dB de aproximadamente 210 MHz y
generalmente con una pérdida de inserción menor que 0,8 dB en la banda pasante.
4.3.4Red adaptadora de antena
El filtro de armónicas presenta una impedancia de 50 Ω en el conector de antena J140. Una red
adaptadora, compuesta de C140-C141 y L140, se emplea para adaptar la impedancia de antena con
la del filtro de armónicas. Así se optimiza el desempeño del transmisor y el receptor frente a la
impedancia presentada por la antena, lo cual mejora considerablemente la eficiencia de la antena.
4.3.5Control de potencia
El circuito de control de potencia es un amplificador acoplado en CC en cuya salida se genera el
voltaje de polarización de compuerta CC (VGG) que va a las dos etapas del amplificador de potencia
de RF, U110.
La potencia de salida del transmisor se cambia variando el ajuste de potencia del convertidor
digital-analógico (DAC) contenido en el CI ASFICcmp (DACG, pin 6 de U451). Este voltaje
PWR_SET se aplica al pin 3 de U150.
La etapa de U150-2 compara la caída de voltaje entre los terminales de la resistencia sensora de
corriente R150 con la caída entre los terminales de la resistencia R151 producida por el flujo de
corriente a través de Q150, y ajusta su salida (pin 7) con el objeto de mantener iguales los voltajes de
los pines 5 y 6. De esta manera, el flujo de corriente a través de Q150, y en consecuencia, su voltaje
de emisor, son proporcionales al consumo de corriente de la etapa de U110 que a su vez es
proporcional a la potencia de salida del transmisor. El voltaje de emisor de Q150 se aplica al pin 2 de
U150, donde se compara con el voltaje de ajuste de potencia PWR_SET en el pin 3.
La salida del pin 1 de U150 se divide mediante R110 y R111, y se aplica como voltaje de compuerta
al amplificador de potencia U110. Al variar este voltaje de compuerta cuando sea necesario para
mantener iguales los voltajes en los pines 2 y 3 de U150, la potencia permanece en el nivel deseado.
Una corriente final excesiva, por ejemplo, la producida por una desadaptación de la impedancia de
antena, produce una disminución del voltaje en el pin 6 de U150, un aumento del voltaje en el pin 2, y
una disminución del voltaje en el pin 1 y del voltaje de compuerta VGG. Esto impide que se dañe la
etapa final debido a una corriente excesiva.
4.4Circuitería de generación de frecuencia de VHF
El sistema de generación de frecuencia, mostrado en la Figura 4-3, se compone de dos bloques
circuitales: el CI U201 del sintetizador Fractional-N, y el CI U251 del búfer/VCO y la circuitería
asociada. La Figura 4-4 muestra la circuitería de apoyo e interconexión de periféricos usada en el
bloque del sintetizador, y la Figura 4-5 detalla la circuitería interna del VCOBIC y sus interconexiones
con los componentes vecinos. Consulte el esquema eléctrico para identificar las designaciones de
referencia.
El sintetizador Fractional-N se alimenta mediante 5 V y 3 V regulados, suministrados por U310 y
U330, respectivamente. Los 5 V se aplican a los pines 13 y 30 de U201, mientras que los 3 V se
aplican a los pines 5, 20, 34 y 36. El sintetizador, a su vez, genera un voltaje de 4,5 V superfiltrados
(VSF, pin 28) con el que alimenta a U251. Además del VCO, el sintetizador se conecta también con
los circuitos lógicos y con el ASFICcmp. La programación del sintetizador se realiza a través de las
líneas SPI_DATA_OUT, SPI_CLK y SYNTH_CS (selección de chip) del microprocesador (U409,
pines 100, 1 y 47 respectivamente). Un nivel lógico alto (3 V) en el pin 4 de U201 indica al
microprocesador que el sintetizador está sincronizado.
22 de abril de 2004HKLN4216A
Descripción de funcionamiento del radio VHF: Circuitería de generación de frecuencia de VHF4-5
r
La modulación de transmisión proveniente del ASFICcmp (pin 40 de U451) se aplica al pin 10 de
U201 (MOD_IN). Un atenuador electrónico en el ASFICcmp ajusta la desviación global del
transmisor mediante una variación en el nivel de audio aplicado al CI sintetizador. Internamente, el
audio se digitaliza mediante el sintetizador Fractional-N y se aplica al divisor de bucle para
proporcionar la modulación de puerto de baja. Asimismo, el audio se encamina a través de un
atenuador interno a fin de equilibrar la modulación en el puerto de baja y en el puerto de alta, y de
reducir la desviación en 6 dB para los canales de 12,5 kHz, y está disponible en el pin 41 de U201
(VCO_MOD). Esta señal de audio se encamina al modulador del VCO.
Multiplicador
de voltaje
VCP
Vmult1
Vmult2
Sintetizador
Aux3
U201
Osc. de ref.
de 16,8 MHz
Salida modulada
Señal
moduladora
Figura 4-3. Diagrama de bloques de la unidad de generación de frecuencia de VHF
4.4.1Sintetizador Fractional-N
El sintetizador Fractional-N, mostrado en la Figura 4-4, usa un cristal de 16,8 MHz (Y201) para
generar la frecuencia de referencia del sistema. Los componentes externos C201-C203, R202 y
D201 también forman parte del circuito oscilador con compensación de temperatura. El voltaje CC
aplicado al varactor D201 proveniente del pin 25 de U201 lo determina un algoritmo de
compensación de temperatura dentro de U201, y es específico para cada cristal Y201, con base en
el código único asignado al cristal, que identifica sus características de temperatura. La estabilidad
es superior a 2,5 ppm dentro del rango de temperaturas de -30 a 60 °C. El ajuste electrónico de
frecuencia programable por software se logra mediante un DAC interno que proporciona un voltaje
de ajuste de frecuencia, del pin 25 de U201 al varactor D201.
El CI sintetizador U201 sigue dividiendo la señal de 16,8 MHz hasta 2,1 MHz, 2,225 MHz o 2,4 MHz
para usarla como frecuencia de referencia. También proporciona una señal reforzada de 16,8 MHz
en el pin 19 de U201 para uso con el ASFICcmp.
Para lograr un enclavamiento rápido del sintetizador, una bomba de carga de adaptación interna
proporciona una corriente más alta en el pin 45 de U201 para forzar rápidamente al sintetizador hacia
su rango de sincronización. Seguidamente, se sincroniza la frecuencia requerida mediante la bomba
de carga en modo normal en el pin 43. Un filtro de bucle (C243-C245 y R243-R245) elimina el ruido y
los picos del voltaje de mando aplicado a los varactores del VCO, con un filtraje adicional ubicado en
el circuito del VCO.
Tanto la bomba de carga normal como la bomba de carga de adaptación reciben la alimentación del
multiplicador de voltaje capacitivo, constituido por C221-C224 y D220-D221. Dos ondas cuadradas
de 3 V provenientes de los pines 14-15 de U201 proporcionan las señales de excitación para el
multiplicador de voltaje, que genera 12,1 V en el pin 47 de U201. Este voltaje es filtrado por
C225-C228.
Filtro
de
bucle
TRB
Circuito
del VCO
de recepción
Circuito
del VCO
de transmisión
VCOBIC
U251
Salida
recepción
Salida
transmisión
Búfer
Q280
Al mezclado
Al excitador
del PA
HKLN4216A22 de abril de 2004
4-6Descripción de funcionamiento del radio VHF: Circuitería de generación de frecuencia de VHF
Una de las salidas auxiliares del CI del sintetizador (AUX3, pin 2 de U201) proporciona la señal TRB
que determina el modo de operación del VCO, ya sea de recepción o de transmisión.
13,30
5,20,34,36
10
23
25
32
47
7
8
9
DATA
CLK
CEX
MODIN
V
, 5V
CC
, 3V
V
DD
XTAL1
WARP
PREIN
VCP
Sintetizador
Fractional-n
de bajo voltaje
VMULT2
14
FREFOUT
U201
VMULT1
15
Entrada del predivisor
IADAPT
MODOUT
SFOUT
DATOS (U401 pin 100)
RELOJ (U401 pin 1)
SYNTH_CS (U401 pin 47)
ENT. MOD. (U451 pin 40)
+5V (U310 pin 5)
+3V (U330 pin 5)
Oscilador
de referencia
Mutiplicador
de voltaje
Figura 4-4. Diagrama de bloques del sintetizador de VHF
4.4.2Oscilador controlado por voltaje (VCO)
El VCOBIC (U251), mostrado en la Figura 4-5, junto con el sintetizador Fractional-N (U201) generan
RF tanto en el modo de operación de recepción como en el de transmisión. La línea TRB (pin 19 de
U251) determina cuál oscilador y cuál búfer se habilitan. Una muestra de la señal de RF del oscilador
habilitado se encamina desde el pin 12 de U251 a través de un filtro pasabajos, hasta la entrada del
predivisor del CI del sintetizador (pin 32 de U201). Tras la comparación de frecuencias en el
sintetizador, el voltaje de control CC resultante se emplea para gobernar la frecuencia del VCO.
Cuando el PLL está enclavado en frecuencia, este voltaje puede variar entre 3 V y 9 V. L251 y C251
atenúan aún más el ruido y los picos en la línea de mando de voltaje.
En el modo de recepción, la línea TRB (pin 19 de U251) está en nivel bajo. Esto activa el VCO de
recepción y el búfer de recepción de U251, el cual opera dentro del rango de 190,85 a 218,85 MHz.
La frecuencia del VCO está determinada por el inductor tanque L254, C253-C257, y el varactor
D251. La señal de RF reforzada del pin 8 de U251 se amplifica aún más mediante Q280 y se aplica
como RX_INJ al filtro de inyección pasabajos en el circuito de la etapa de entrada del receptor.
En el modo de transmisión, U251-19 es manejado por el pin 2 de U201, que habilita el búfer y el VCO
de transmisión. La señal de RF de 146-174 MHz proveniente del pin 10 de U251 se aplica como
TX_INJ a la entrada del circuito de transmisión a través de la red adaptadora compuesta de
C290-C291 y L291. La frecuencia del VCO de transmisión está determinada por L264, C263-C267 y
LOCK
GND
IOUT
AUX3
BIAS1
BIAS2
4
19
6,22,23,24
43
45
41
2
28
40
39
SINCRONIZACIÓN (U401 pin 56)
FREF (U451 pin 34)
Filtro de
búcle de
2 polos
Línea de
mando
Mod.
VCO
TRB
5 V filtrados
Oscilador
controlado
por voltaje
(1ra. etapa del PA)
Inyección RF
LO
Inyección RF
transmisión
22 de abril de 2004HKLN4216A
Descripción de funcionamiento del radio VHF: Teclado4-7
el varactor D262. La modulación de audio del puerto de alta proveniente del CI del sintetizador se
aplica como VCO_MOD al varactor D261 el cual modula el VCO de transmisión.
AUX3 (U201 pin 2)
TRB_IN
Voltaje de
línea de
mando
(V_STEER)
N.C.
N.C.
V_SF (U201 pin 28)
Circuito
"tank"
recep.
Circuito
"tank"
transm.
Circuito
VCO
recep.
Circuito
VCO
transm.
Pin 7
Pin 13
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 16
Pin 15
Pin 18
Vcc de la lógica
Pin 20
Transm./Recep./BS
Red de conmutación
Vcc del superfiltro
Ent. RF
del colector
RX
TX
Circuito
Vsens
U251
VCOBIC
Polarización
activa de
recepción
Polarización
activa de
transmisión
Pin 2
Ajuste
recepción
Pin 19
Pin 1
Pines 9,11,17
Ajuste
transmisión
Prediv.
Recep.
Transm.
Salida del predivisor
Pin 12
Pin 8
Pin 14
Pin 10
Búfer
Q280
Vcc de búferes
Red
adaptadora
U201 pin 32
RX INJ
3V (U330 pin 5)
TX INJ
4.5Teclado
El diagrama de bloques del teclado se ilustra en la Figura 4-6 . Al presionar una tecla se producen dos
voltajes diferentes: KEYPAD_ROW y KEYPAD_COL. Estos voltajes son enviados directamente al
microprocesador del radio ubicado en la tarjeta principal. El microprocesador interpreta el voltaje
proveniente de KEYPAD_ROW y KEYPAD_COL cada vez que se presiona una tecla..
Botón
de
teclado
Fila teclado
Columna teclado
3V
(U330 pin 5)
V_SF
(U201 pin 28)
Figura 4-5. Diagrama de bloques del VCO de VHF
Fila teclado
Columna teclado
(tarjeta del teclado)
Conector de 28 pines
Conector de 28 pines
Fila teclado
Columna teclado
(tarjeta principal)
Figura 4-6. Diagrama de bloques del teclado
MCP
HKLN4216A22 de abril de 2004
4-8Descripción de funcionamiento del radio VHF: Teclado
Notas:
22 de abril de 2004HKLN4216A
Capítulo 5Tablas de resolución de problemas del radio
de VHF
5.1Tabla de resolución de problemas del receptor
Tabla 5-1. Tabla de resolución de problemas del receptor
El radio no
enciende (no emite
tono de encendido
ni se enciende el
LED)
1. Batería descargada o
defectuosa.
2. Contactos de la
batería defectuosos.
3. Fusible quemadoCompruebe el voltaje en cada
4. Falla de conmutación
de CC
5. El microprocesador no
arranca.
Instale una batería en buen estado o
un eliminador de batería.
Inspeccione los contactos de la
batería en busca de señales de
corrosión o terminales doblados.
extremo del fusible. Si está
quemado, encontrará 0 V CC
después del fusible.
Verifique que el voltaje de batería
esté presente en el pin 5 de S444
cuando el radio está encendido.
Verifique que en Q494-1 haya por lo
menos 1 V CC; que Q494-6 sea
~0,1 V CC; que Q493-3 esté al
voltaje de batería.
Verifique que en la entrada de reloj
que va a U401-90 (EXTAL) hayan
7,3975 MHz usando la punta de
pruebas de alta impedancia. Si el
reloj es 3,8 MHz, revise los pines de
U401 en busca de cortocircuitos.
Conecte la RIB para verificar la
comunicación a través del CPS.
Verifique que U401-94 (RESET)
esté en nivel alto.
Cargue la batería o
reemplácela.
Limpie/repare/reemplace J301.
Compruebe que no haya un
cortocircuito en la salida;
compruebe D301, VR301,
busque/resuelva el problema y
reemplace el fusible.
Compruebe/reemplace el
control de encendido/apagado/
volumen S444.
Solucione el problema/
reemplace Q493/4.
Verifique la señal de 16,8 MHz
en U451-34. Si todo está bien,
resuelva el problema/reemplace
U451. Si alguna de las señales
buscadas no está presente,
resuelva el problema del
sintetizador U201. Reprograme
el radio o vuelva a grabar la
memoria Flash, según sea
necesario.
6. Falla del reguladorVerifique que U310-5 está en
5 V CC, que U320-5 está en
3,3 V CC y que U330-5 está en
3 V CC.
Si RESET está en nivel bajo,
resuelva el problema del
regulador U320. Busque
cortocircuitos en los pines de
U401. Reemplace U401
Reprograme el radio, según sea
necesario.
Compruebe que no haya
cortocircuitos en las salidas;
busque/resuelva el problema
según sea necesario, y
reemplace el regulador
defectuoso.
5-2Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas del receptor
Tabla 5-1. Tabla de resolución de problemas del receptor (cont.)
Audio del
micrófono interno
ausente (el audio
del micrófono
externo está bien)
No hay audio de
micrófono externo
(EXT MIC)
1. Falla de polarización
del micrófono
2. Micrófono defectuosoVerifique que hay aprox. 1,8 V CC
3. Conector del
micrófono defectuoso
1. Falla de polarización
del micrófono
2. Falla del trayecto de
audio
3. Accesorio de audio
defectuoso
Verifique que U451-35 se pone en
nivel bajo cuando se presiona el
botón PTT.
Verifique que Q470-6 se pone en
nivel alto cuando se presiona el
botón PTT.
entre los terminales del cartucho
cuando se presiona el botón PTT.
Verifique que el audio esté presente
(~10 mV eficaces) al hablar en
dirección hacia el micrófono.
Verifique la continuidad entre los
pines 4 y 5 de J471.
Verifique que hay aprox. 1,8 V CC
entre los terminales del cartucho
EXT MIC en el modo de transmisión.
Verifique que el audio esté presente
(~10 mV eficaces) al hablar en
dirección hacia el micrófono.
Verifique que el audio del micrófono
esté presente (~10 mV eficaces) en
U451-46.
Verifique que el audio amplificado
del micrófono esté presente
(~200 mV eficaces) en U451-40.
Pruebe con otro accesorio.Reemplace el accesorio
Compruebe/reemplace U451.
Compruebe/reemplace R474,
R476 y Q470.
Compruebe el conector del
micrófono y R478. Reemplace
el cartucho del micrófono.
Reemplace J471.
Compruebe Q470. R475, R477,
L471. Compruebe VR473,
VR475, D470 en busca de
cortocircuitos.
Compruebe L471, C470.
Compruebe/reemplace U451.
defectuoso.
HKLN4216A22 de abril de 2004
5-8Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI
5.4Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U51
IFIC
U52
Conmutador de
selección de BW
1Entrada de RF de 44,85 MHz1,20
2Desacople de entrada de RF1,20
3Salida del 2do. oscilador local4,02
4Entrada del 2do. oscilador local4,60
5Salida de RSSI0,74(sin señal recibida)
6Vcc4,70
7Realimentación de audio0,89
8Salida de audio1,44DEMOD a etapa U510
9Realimentación de RSSI 0,74(sin señal recibida)
10Entrada de detector cuádruple2,22
11Salida de limitador1,25
12Desacople de limitador 21,30
13Desacople de limitador 11,30
14Entrada de limitador1,28
15TierraTIERRA
16Salida de amplif. de IF1,22
17Desacople de amplif. de IF 21,26
18Entrada de amplif. de IF1,26
19Desacople de amplif. de IF 11,26
20Salida del 2do. mezclador 3,09
1Entrada de inversor 1 0(modo de 25 kHz)
2Salida de inversor 20(modo de 25 kHz)
3Entrada de inversor 3 (no usado)TIERRA
4TierraTIERRA
5Salida de inversor 3 (no usado)4,96
6Entrada de inversor 23,00(modo de 25 kHz)
7Salida de inversor 14,95(modo de 25 kHz)
8Vcc4,96
22 de abril de 2004HKLN4216A
Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI5-9
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U110
Ampl. de potencia de
RF
U150
Amplif. operacional
doble
U201
Sintetizador de
frecuencias
1Entrada de RF 0(modo de transmisión)
2Vgg (polarización de compuerta)2,65 (típico) (modo de transmisión)
(4,25 V típico en VHF)
3Vdd 6,59(modo de transmisión)
4Salida de RF--No medir
5TierraTIERRA
1Salida de unidad 1 4,20 (típico) (modo de transmisión)
(5,8 V típico en VHF)
2Entrada de unidad 1 (-) 2,39 (típico) (modo de transmisión)
3Entrada de unidad 1 (+)2,39 (típico) (modo de transmisión)
4TierraTIERRA
5Entrada de unidad 2 (+)3,30 (típico) (modo de transmisión)
6Entrada de unidad 2 (-)3,35 (típico) (modo de transmisión)
7Salida de unidad 22,23 (típico) (modo de transmisión)
8Vcc6,79(modo de transmisión)
1Salida AUX2 (no usado)0
2Salida AUX3 (TRB)0,03A U251-19 (modo de recepción)
3Salida AUX4 (no usado)0
4Salida de detección de
enclavamiento
5PD Vdd2,98
6Tierra digital TIERRA
7Entrada de datos serie3,23
8Entrada de reloj serie0
9Selector del chip del sintetizador3,23De U401-47
10Entrada de modulación1,50De U451-40
11VMULT4 (no usado)2,98
12VMULT3 (no usado)0
13VRO4,96
14VMULT21,49
15VMULT11,49
16INDMULT (no usado)0
17NC10
18Selección de ref. (no usado)0
19Salida de 16,8 MHz reforzada1,54
20Vdd analógico3,00
21V derivación (no usado)1,55
22Tierra analógicaTIERRA
23XTAL1 de osc. de ref. 2,07
2,98A U401-56
HKLN4216A22 de abril de 2004
5-10Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U201
Sintetizador de
frecuencias
U251
VCO / búfer
24XTAL2 de osc. de ref.0
25Salida de curvatura de osc. de ref. 3,00
26Cond. superfiltro4,48
27Base de superfiltro (no usado)3,76
28Salida de superfiltro4,52
29NC20
30Entrada de superfiltro4,96
31NC30
32Entrada de predivisor1,97
33Tierra de predivisor TIERRA
34Vdd de predivisor 2,99
35Vref de predivisor (no usado)1,97
36Vdd digital 2,99
37TEST1 (no usado)0,01
38TEST (no usado)0
39Polarización 23,38 (típico) (1,34 V en modo de transmisión)
40Polarización 11,50 (típico) (3,20 V en modo de transmisión)
41Salida de modulación 3,42 (típico) (1,62 V típico en modo de
transmisión)
42CCOMP (no usado)0,05
43Línea de mando IOUT9,62 (típico) Depende de la frecuencia
44Tierra PDTIERRA
45Línea de mando IADAPT9,62 (típico) Depende de la frecuencia
46Conmutador de adaptación (no
usado)
47Voltaje de la bomba de carga12,8
48Salida AUX1 (no usado)2,98
1Ajuste de corriente de VCO de
transmisión
2Ajuste de corriente de VCO de
recepción
3Entrada superfiltrada4,51
4Colector RF en amplif.4,35
5Base de VCO de recepción 1,27
6Emisor de VCO de recepción 0,48
7Salida de conmutador de recepción
(no usado)
8Salida de VCO reforzada de
recepción
9GND_FLAGTIERRA
10Salida de VCO reforzada de
transmisión
11GND_BUFFERSTIERRA
0
4,50
4,35
0
3,36
3,36
22 de abril de 2004HKLN4216A
Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI5-11
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U251
VCO / búfer
U310
Regulador de 5 V
U320
Regulador de 3,3 V
U330
Regulador de 3 V
U401
Microprocesador
12Salida de predivisor 2,26
13Salida de conmutador de transmisión
(no usado)
14Vcc_BUFFERS3,00
15Emisor de VCO de transmisión 0(modo de recepción)
16Base de VCO de transmisión 0(modo de recepción)
17GND_LOGICTIERRA
18Vcc_LOGIC3,00
19Entrada TRB 0,03De U201-2 (modo de recepción)
20Entrada FLIP TIERRA
1Vin7,48
2TierraTIERRA
3Entrada de control7,48
4Condensador de desacople1,26
5Vout4,96
1TierraTIERRA
2Realimentación1,23
3Derivación (no usado)0
4Vin7,48
5Vout3,23
6Monitor (no usado)0
7Error (salida de reinicialización)3,20
8Entrada de señal de apagado7,48
1Vin7,48
2TierraTIERRA
3Entrada de control7,48
4Condensador de desacople1,26
5Vout3,00
1Entrada de reloj serie PD4_SCK 0
2PD5_SS3,23Selección de chip del ASFIC
3PD6_VLIN3,23Selección de chip de EEPROM
4PG7_R_W3,21
5PG6_AS3,23
6PG0_XA133,23
7PB7_ADDR150,026
8PB6_ADDR140,028
9PB3_ADDR113,06
0,06
HKLN4216A22 de abril de 2004
5-12Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI5-13
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U401
Microprocesador
46PH1_PW23,00
47PH0_PW13,23Selector del chip del sintetizador
48XIRQ3,00
49PI71,48Habilitación de recepción
50PI60,01Habilitación de transmisión
51PI53,23
52PI40Habilitación de LED verde
53PI30Habilitación de LED rojo
54PI20
55PI10
56PI02,98Detección de enclavamiento
desde U201-4
57MODB_VSTBY3,22Habilitación de modo de
autocarga
58MODA_LIR3,12
59AVDD3,23
60PE7_AN73,20
61PE6_AN63,20
62PE5_AN52,91Detección de umbral de VOX
63PE4_AN40,73Entrada RSSI
64PE3_AN30,14
65PE2_AN21,62
66PE1_AN10 - 3,3 VContacto deslizante de control de
volumen
67PE0_AN02,4833% del voltaje de la batería
68VRL0
69VRH3,20
70AVSSTIERRA
71PJ0_CSGP33,23Botón PTT lateral
72PJ1_CSGP40PTT de mic. externo
73PJ23,23
74PJ33,23
75PJ43,23
76PJ50
77PJ63,23Botón inferior de opción
78PJ73,23Botón superior de opción
79PA0_IC30
80PA1_IC21,57
81PA2_IC13,00
HKLN4216A22 de abril de 2004
5-14Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U401
Microprocesador
U402
EEPROM
U404
ROM Flash
82PA3_IC4_OC5_OC13,00
83PA4_OC4_OC10Entrada de detección del
silenciador
84PA5_OC3_OC10Entrada de actividad en el canal
85PA6_OC2_OC10
86PA7_PA1_OC10
87VSSRTIERRA
88VDDR3,23
89ECLK (no usado)1,60
90EXTAL1,70Reloj de U451-28
91XTAL1,40No usado
92VDDSYN0
93XFC (no usado)0
94RESET3,20De U320
95LVOUT0
96IRQ3,20
97PD0_RXD3,23
98PD1_TXD1,9
99PD2_MISO0
100PD3_MOSI3,23
1Selección de chip3,23De U401-3
2Salida de datos serie0
3Protección de escritura3,23
4VssTIERRA
5Entrada de datos serie3,23
6Reloj serie0
7Retención3,23
8Vcc3,23
1A113,06
2A93,08
3A83,05
4A130,13
5A140,31
6NC3,17
7EN_WE3,21De U401-4
8Vcc3,23
9RESET3,20
22 de abril de 2004HKLN4216A
Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI5-15
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
1VDD de circuitos analógicos3,00
2Entrada de audio DISC 1,34De U510
3Tierra de circuitos analógicosTIERRA
4Salida DACU 0
5Salida DACR 0
6Salida DACG 2,38 (típico) Fijación de potencia
(modo de transmisión)
7Salida de detector de picos de VOX 2,91
8PLCAP para integrador CC0,40
9SQIN0,01
10Entrada/salida de audio universal 0
11VDD para los DAC4,95
12SQCAP0
13Salida de uso general GCB2 0PA_EN de audio
(silenciador desactivado)
HKLN4216A22 de abril de 2004
5-16Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U451
ASFIC_CMP
14Salida de uso general GCB10
15Salida de uso general GCB03,00Selección de BW (modo 25 kHz)
16Salida de actividad en canal con
silenciador
17Salida digital de detección de
silenciador
18E/S de PL/datos de baja velocidad1,50
19E/S de datos de alta velocidad3,00
20Selección de chip3,23De U401-2
21Entrada de reloj serie0
22Entrada de datos serie3,23
23Tierra para sintetizador de reloj TIERRA
24Cond. de filtro de bucle para sincr. de
reloj
25PLCAP2 para integrador LS1,17
26No usado0
27Vdd para sintetizador de reloj 3,00
28Salida de sintetizador de reloj 1,70
29Ref. de 1200 Hz para decodificación
de MDC
30GNDDOTIERRA
31Tierra para circuitos digitalesTIERRA
32Vdd para conmutadores analógicos4,96
33Vdd para circuitos digitales3,00
34Entrada de reloj maestro 16,8 MHz 1,54
35Salida de uso general GCB33,00Habilitación de MIC interno
36Retorno de audio de transmisión
desde opción
37Salida de uso general GCB40
38Salida de uso general GCB50
39Envío de audio de recepción a opción1,48
40Salida de modulación 1,50A U201-10
41Salida de audio de recepción a
amplif. potencia
42Retorno de audio no filtrado de
transmisión desde opción
43Retorno de audio de recepción a
opción
44Envío de audio de transmisión no
filtrado a opción
45Vdd para filtros de E/S de trayecto de
audio
46Entrada de audio de micrófono1,50
47Tierra para filtros de E/S de trayecto
de audio
48Entrada de audio de micrófono
externo (no usado)
0A U401-84
0A U401-83
0,74
3,00
0
1,51
0,20
1,50
1,50
3,00
TIERRA
0
22 de abril de 2004HKLN4216A
Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI5-17
Tabla 5-4. Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de circuitos integrados (cont.)
Designación del CIPinFunción del pinVoltaje CCComentarios (condición)
U480
Amplif. operacional
doble
U490
Amplificador de
potencia de audio
U510
Amplif. operacional
doble
1. Todos los voltajes se miden con un voltímetro digital de alta impedancia y las mediciones se expresan en voltios CC
con relación a tierra (0 V).
2. Los voltajes se miden con un voltaje de entrada CC de 7,50 + 0,02 voltios CC aplicados al conector de batería (J301).
3. Todos los voltajes se miden en el modo de recepción con silenciador, a menos que se indique de otra manera.
4. Los voltajes son idénticos para los modelos de VHF y UHF a menos que se indique de otra manera.
1Salida de unidad 12,48
2Entrada de unidad 1 (-)2,48
3Entrada de unidad 1 (+)2,46
4TierraTIERRA
5Entrada de unidad 2 (+)0,28
6Entrada de unidad 2 (-)0,29
7Salida de unidad 20
8Vcc4,96
1Habilitación/apagado0,12(Silenciador desactivado)
2Referencia de polarización 3,26(Silenciador desactivado)
3Entrada (+) 3,26(Silenciador desactivado)
4Entrada (-) 3,27(Silenciador desactivado)
5Salida (-) 3,25(Silenciador desactivado)
6Vcc7,48(Silenciador desactivado)
7TierraTIERRA
8Salida (+) 3,29(Silenciador desactivado)
1Salida de unidad 11,75
2Entrada de unidad 1 (-)1,56
3Entrada de unidad 1 (+)1,55
4TierraTIERRA
5Entrada de unidad 2 (+)1,55
6Entrada de unidad 2 (-)1,56
7Salida de unidad 21,38
8Vcc4,96
HKLN4216A22 de abril de 2004
5-18Tablas de resolución de problemas del radio de VHF: Tabla de resolución de problemas de tarjetas y señales de CI
Notas:
22 de abril de 2004HKLN4216A
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