Um die QO-100 Station portabel nutzen zu können, wurde die gesamte Elektronik in ein kleines Outdoor Gehäuse installiert. Wie die einzelnen Komponenten miteinander verbunden sind, zeigt die folgende Abbildung.

Die nachfolgenden Fotos zeigen den internen Aufbau des AMSAT QO-100 Koffers.
Auf dem ersten Foto sieht man links unten das 230V Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 13,8V DC. Die Spannung von 13,8V DC wurde gewählt, um den Koffer auch mit einem externen 13,8 Volt Akku betreiben zu können. Darüber sieht man zwei kleine DC/DC Wandler. Der untere DC/DC Wandler liefert 5V für den ADALM PLUTO. Der obere DC/DC Wandler liefer die 14V Spannung, um den LNB zu versorgen und auf vertikale Polarisationsebene zu betreiben (QO-100 Narrow Band). Unter den beiden DC/DC Wandlern befindet sich nicht sichtbar noch ein weiterer Wandler, der die 13,8V auf 24V wandelt. Über die 24V DC werden der 2.4 GHz Vorverstärker und die 2.4 GHz Endstufe versorgt.
Auf der rechten Seite sieht man ganz unten eine Einschaltverzögerung, die die 24V für 2.4 GHz Vor- u. Endstufe erst 10 Sekunden, nachdem der Koffer mit Strom versrogt wird, durchschaltet. Innerhalb dieser 10 Sekunden hat der ADALM PLUTO Zeit zu booten. Die Einschaltverzögerung verhindert, dass umbeabsichtigt die Enstufe auf Sendung geht.
In der Mitte rechts sieht man den SG Labs Pre-Amp V3 2.4 GHz Vorverstärker. Unterhalb des großen Kühlkörper befindet sich nicht sichtbar die 2.4 GHz Endstufe (ebenfalls von SG Labs). Die SG Labs 2.4 GHz Endstufe erzeugt bei 24V Betriebsspannung maximal 18 Watt HF Ausgangsleistung und wird aktuell nur passiv gekühlt.
Für einzelne Baugruppen wurden per 3D-Druck entsprechende Montagesockel (orange) erstellt.

Das nachfolgende Foto zeigt die Bodenplatte. Man sieht rechts untern einen Bias-T, der die 14V DC Spannung in die Empfangsleitung einspeist und darüber den LNB versorgt. In der Mitte sieht man den ADALM PLUTO. Rechts neben dem ADALM PLUTO sieht man die GPS-Referenz von Leo Bodnar Modell Mini Precision GPS Reference Clock. Über das GPS Signal wird sichergestellt, dass die 2.4 GHz Sendefrequenz konstant eingehalten wird. Die Antenne für den Empfang des GPS-Signals ist innen im Deckel des Outdoor-Koffers eingeklebt. Ganz oben rechts im Foto ist ein USB-Ethernet-Wandler zu sehen, über den der Adalm Pluto per Ethernetkabel an einen Laptop angeschlossen wird. In meinem Fall hat der Aldam Pluto eine feste IP-Adresse, die über die Konfigurationsdatei des Adalm Pluto fest vorgegeben wird.

Auf der rechten Seite des Outdoor-Koffers wurden alle relevanten Anschlüsse nach außen geführt. In der oberen Reihe sieht man zwei N-Buchsen, über die der LNB und die 2.4 GHz Helixantenne angeschlossen wird. In der unteren Reihe sieht man von links nach rechts die 230V Steckdose, eine XF60 Steckdose zum Anschluss eines 12V Akku, dann eine USB-Buchse (aktuell ungenutzt) und ganz rechts außen eine RJ45-Buchse zum Anschluss eines PC oder Laptop.

Das abschließende Bild zeigt den vorbereiteten Outdoor-Koffer. Zur Befestigung der unteren Trägerplatte wurden sechs Abstandhalter gedruckt und mit M4 Einschmelzgewinde versehen. Die beiden Trägerplatten zum befestigen der einzelnen Baugruppen bestehen aus 1,5 mm starken Aluminiumblech.

Kurzdaten
- Abmessung … 34 x 29,5 x 15,5 cm
- Gewicht … 4,1 kg
- Eingangspannung … 230VAC oder 13.8VDC
- Stromaufnahme … 0,7A RX / 4,7A TX
- Anschlüsse …
- RX … N-Buchse
- TX … N-Buchse
- 230VAC … Kaltgerätebuchse
- 13.8VDC Eingang … XT60
- 13.8VDC Ausgang … XT60
- Netzwerk … RJ45