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Reprogramar una YAESU FTL-7002 (Sin el programador original)

REPROGRAMAR UNA YAESU FTL-7002

 

En este artículo se describe la reprogramación de una emisora YAESU FTL-7002, para llevarla a la banda de Radioaficionados, sin el programador original de Yaesu.

 

 

 

En principio, esta emisora de banda comercial de los años 90, sólo es reprogramable con el programador específico de Yaesu (FYG-4), Dani, EA5AAY, me explicó y publicamos la reprogración de la YAESU FTL-2001, (www.pedrolo.com) para la banda de aficionados de VHF. Por casualidades de la vida, cayó en mis manos una YAESU FTL-7002, que es la hermana de UHF de la emisora ya trasteada. Sin más me lancé a tratar de reprogramarla y aún a sabiendas de que la frecuencia que yo quería poner, está fuera de las especificaciones del equipo, con lo cual podría darse el caso que el PLL no fuera capaz de sintonizarla. Finalmente sí funcionó. En este artículo describo el detalle de los cálculos realizados para su reprogramación. Mediante ellos, se podrá reprogramar la emisora para cualquier frecuencia que el PLL admita. Adicionalmente como material anexo a este artículo se ofrece al lector un fichero de hoja de cálculo mediante el cual usted podrá crear el mapa de memoria necesario para reprogramar la emisora en las frecuencias que a usted le interese, y también podrá averiguar las frecuencias de la emisora, suponiendo que desconozca para qué frecuencia está programada.

 

Localización y Extracción de la memoria.

Le remito al anterior artículo que escibimos Dani y yo sobre este asunto, en él tiene toda la información necesaria para localizar, extraer y sutituir la memoria original X2404P por una compatible 24C04, usted puede acceder y descargar este artículo en www.pedrolo.com

Leyendo la memoria

Toda la magia de la programación de canales reside en un integrado X2404P, que es una memoria de 4K. El primer paso a dar fué leer esa memoria, sin embargo, mi humilde programador JDM y software ICPROG no eran capaces de leerla. Afortunadamente Dani, tiene acceso a un lector profesional, y con ello la memoria fue posible leerla.

 

El siguiente paso fue estudiar el mapa de memoria. El mapa estaba organizado igual que el de la emisora de VHF, por tanto, y con ayuda de la documentación del programador, averiguar a qué posición de memoria se refiere cada dato fue sencillo.

 

Para facilitarme más la tarea, volqué el archivo de memoria a una hoja cálculo, a fin de simplificar las conversiones de hexadecimal a decimal y todos los cálculos posterirores.

 

Volví a montar la memoria, ya con los datos hexadecimales estudiados y mediante un scanner, averigüé en qué frecuencia transmitía.

Buscando la correlación entre la memoria y la frecuencia.

A partir de este momento llegó la hora de convertir cosas.

 

Datos que conocemos:

 

  • El PLL sintoniza en pasos de 5 KHz, (esta información sale del estudio del mapa de memoria y de la documentación del programador).

  • La frecuencias de RX y de TX se almacenan en dos dígitos hexadecimales cada una.

 

A partir de esta información averiguamos que la frecuencia XXXXXXXX corresponde con el código hexadecimal YY, mediante las funciones =hex.a.dec() de conversión de hexadecimal a decimal de Excel (o Calc de Openoffice), obtenemos el número XXXXXX que PRESUPONEMOS que es el número de pasos que tiene que dar el PLL para sintonizar esa frecuencia.

A continuación creamos una tabla de canalización para confirmar que el PLL funciona así. Simplemente sumamos 25 KHz (paso de canales habitual en UHF) a la frecuencia que tenemos. El número decimal lo incrementamos en 5 por canal (recordemos que el PLL da saltos de 5 KHz.), a continuación lo pasamos a Hexadecimal, con la función =dec.a.hex() y esos códigos los metemos en el fichero de memoria. Reprogramamos la memoria (en esta ocasión una 24C04, que es equivalente pero “universal”), es decir que con herramientas no profesionales lo podemos grabar. Y arrancamos la emisora, si no funciona inmediatamente, resetearemos el microcontrolador (para resetear el microcontrolador hay que cortocircuitar la pila unos segundos, con la emisora desenchufada y sin ninguna carga). Una vez reprogramada, comprobamos que efectivamente con la conversión y multiplicación por 25, podemos predecir la frecuencia en la que la emisora va a funcionar.

Creando nuestra propia tabla de frecuencias.

Con esta información ya podemos crear una tabla de frecuencias de nuestro interés. Podemos grabar la frecuencia de RX y TX diferente o igual, y asimismo podemos programar los subtonos, suponiendo que nuestra ftl tenga la placa de tonos instalada.

 

Ejemplo de conversión de frecuencia, paso a paso.

Frecuencia que queremos programar:

 

439.425 MHz.

 

  1. Calculamos los pasos del PLL (desde la frecuencia 0) 439.425.000 / 5.000 = 87.885 pasos.

  2. Restamos a esa cifra 69.616 (esta cifra la hemos determinado experimentalmente estudiando la frecuencia de sintonía, y comparándola con la frase hexadecimal), el resultado es 18.269 pasos.

  3. Convertimos 18.269 a hexadecimal (en Excel, con la función =DEC.A.HEX(18269), que nos dará la frase hexadecimal 475D, (también se puede hacer con una calculadora científica).

  4. Separamos la frase hexadecimal en dos partes con dos caracteres cada una: 47 5D, y estos son los datos que hay que poner en el fichero hexadecimal para que la emisora sintonice 439.425 MHz. (Después de todo no es tan complicado).

 

Veamos un ejemplo de programación completa de 16 canales en recepción:

 

Channel: Canal

Dir Hex1: dirección de memoria de los dos primeros dígitos que determinan la frecuencia.

Dir Hex2: dirección de memoria de los dos segundos dígitos que determinan la frecuencia.

Hex1: Frase hexadecimal de los dos primeros dígitos.

Hex2: Frase hexadecimal de los dos segundos dígitos.

Hexadecimal: Frase completa hexadecimal que determina la frecuencia.

 

 

FRECUENCIAS RX

CHANNEL

FREC. RX

DIR HEX1

DIR HEX2

HEX1

HEX2

HEXADECIMAL

CH 00

439.425.000

16

17

47

5D

475D

CH 01

438.775.000

1C

1D

46

DB

46DB

CH 02

438.825.000

22

23

46

E5

46E5

CH 03

438.850.000

28

29

46

EA

46EA

CH 04

438.875.000

2E

2F

46

EF

46EF

CH 05

438.900.000

34

35

46

F4

46F4

CH 06

438.925.000

3A

3B

46

F9

46F9

CH 07

438.950.000

40

41

46

FE

46FE

CH 08

438.975.000

46

47

47

03

4703

CH 09

439.000.000

4C

4D

47

08

4708

CH 10

439.025.000

52

53

47

0D

470D

CH 11

439.050.000

58

59

47

12

4712

CH 12

439.075.000

5E

5F

47

17

4717

CH 13

439.100.000

64

65

47

1C

471C

CH 14

439.125.000

6A

6B

47

21

4721

CH 15

433.075.000

70

71

42

67

4267

CH 16

438.600.000

76

77

46

B8

46B8

 

 

Frecuencias de TX

 

 

FRECUENCIAS TX

CHANNEL

FREC. TX

DIR HEX1

DIR HEX2

HEX1

HEX2

HEXADECIMAL

CH 00

431.825.000

18

19

41

6D

416D

CH 01

431.175.000

1E

1F

40

EB

40EB

CH 02

431.225.000

24

25

40

F5

40F5

CH 03

431.250.000

2A

2B

40

FA

40FA

CH 04

431.275.000

30

31

40

FF

40FF

CH 05

431.300.000

36

37

41

04

4104

CH 06

431.325.000

3C

3D

41

09

4109

CH 07

431.350.000

42

43

41

0E

410E

CH 08

431.375.000

48

49

41

13

4113

CH 09

431.400.000

4E

4F

41

18

4118

CH 10

431.425.000

54

55

41

1D

411D

CH 11

431.450.000

5A

5B

41

22

4122

CH 12

431.475.000

60

61

41

27

4127

CH 13

431.500.000

66

67

41

2C

412C

CH 14

431.525.000

6C

6D

41

31

4131

CH 15

433.075.000

72

73

42

67

4267

CH 16

438.600.000

78

79

46

B8

46B8

 

 

SUBTONOS

 

 

DIR HEX1

DIR HEX2

HEX1

HEX2

1A

1B

C0

3A

20

21

C0

C0

26

27

C0

C0

2C

2D

C0

C0

32

33

C0

C0

38

39

C0

C0

3E

3F

C0

C0

44

45

C0

C0

4A

4B

C0

C0

50

51

C0

C0

56

57

C0

C0

5C

5D

C0

C0

62

63

C0

C0

68

69

C0

C0

6E

6F

C0

C0

74

75

C0

C0

7A

7B

C0

C0

 

 

 

24C04 en encapsulado DIP08

El integrado 24C04 es un integrado razonablemente disponible (Febrero de 2011), sin embargo dado lo antiguo del mismo, no está disponible en encapsulado DIP08, (o su disponibilidad es muy limitada), sin embargo se puede comprar en encapsulado SSOP08 por céntimos de euro, para trabajar con la memoria en éste encapsulado, tuve que diseñar un adaptador de DIP08 a SOP08, dicho adaptador está disponible en este link

 

Descargar el fotolito del adaptador DIP08 a SOP08

Automatizando el proceso.

La hoja de cálculo que le adjuntamos tiene 4 pestañas:

 

“7002 para programar”

 

En esta pestaña podemos introducir las frecuencias y subtonos y obtener un mapa de memoria, que con poco trabajo (eliminación de espacios en blanco), nos permite obtener un fichero .HEX listo para programar la memoria.

 

“7002 para averiguar frecuencias”

 

Esta pestaña tiene la misión opuesta, partiendo de un mapa de memoria, averiguar las frecuencias de trabajo.

 

“Subtonos”

 

Es una hoja intermedia de datos de los subtonos.

 

“Especificaciones y Anotaciones”

 

Muy importante, en esta hoja se da la información del formato exacto que debe tener el mapa de memoria, para que funcione en el programa icprog, asimismo hay información sobre los canales, etc. MUY IMPORTANTE LEER ANTES DE EMPEZAR A TRASTEAR LA EMISORA.

 

Con todo esto hemos realizado un cacharreo muy interesante de esta emisora, únicamente indicar que el origen de estas esmisoras suelen ser de flotas comerciales de vehículos, y que dependiendo del servicio a que estuvieran asignadas (taxis, transportes, mantenimiento, etc.) pueden llevar realizadas modificaciones para añadirles placas de llamada selectiva, secrafonía, etc. a veces eliminar estas modificaciones puede ser complejo dado que no suelen estar documentadas y puede ser muy difícil “adivinar” si además de instalar la mencionada placa han sustituido o eliminado algún componente de la emisora, sin embargo son emisoras que se pueden conseguir a buen precio en el mercado de segunda mano.

 

Descargue este artículo en PDF

 

Aquí puede descargar el archivo de excel para hacer su propia programación.

 

Un saludo.

EA5BFT - "Pedrolo"

Comentarios a pedrolo2 arroba pedrolo punto com

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