Простой SDR — Сайт prograham!
Простой SDR приемник от UA3ELR
Это приемник-приставка SDR к компьютеру. В зависимости от примененного кварца приемник принмает сигналы на любой частоте, ограниченой верхней рабочей частотой смесителя. Частота приема расчитывается так: fкварца/4. Это центральная частота приема +- 96(48)кгц в зависимости от применяемой карты компьютера. Для более широкого диапазона приема потребуется несколько сменных кварца, или применить синтезатор (можно высоко-стабильный ГПД).
Схема не претендует на оригинальность, главное отличие —
применение К157УЛ1А, специально предназначенную для УВ магнитофонов, преимущество ее в широкой доступности и малых шумах — что проверенно на практике.
У меня, со встроееной звуковой картой Realtek, и с этим
приемником чувствительность, огр. шумами, получилась 0,5 мкВ,-
— по сравнению с 1 мкВ в схемах на микросхеме
NE5532.
( измерения на частоте 7мГц и в смесителе на К561КП1 вместо
74НС4052
вместо 74НС4052 за не имением, хуже будет работать обычная К561КП1 — проверенно до … 14 мГц ,-
— проблема в ней, что из за задержек возникает разбаланс в каналах IQ по фазе но программа это все автоматом правит.
А1 заменима на К157УЛ1Б, но у неё в 2 раза больше уровень шума, во столько же раз и ухудшится чувствительность приёмника — зарубежных аналогов у этой микросхемы нет. 78L05 можно заменить на 7805 или КРЕН5А.
Дроссель любой 50 — 150 мкГн.
Резисторами R* устанавливается +2,5 Вольта на стоках
транзисторов КП303 (при неподключенном кварце).
Это способ намотки ШПТ
Два варианта печатных плат.Платы не проверены, так что перед изготовлением проверяем правильность разводки. Платы разведены со стороны дорожек, при печати для ЛУТ — ЗЕРКАЛИТЬ.
Вернусь к вопросу о входной части
приёмника.
Вместо отдельных фильтров на каждый участок КВ диапазона
можно использовать и простое перестраеваемое селективное устройство с тремя катушками перекрывающее весь КВ диапазон, например как это сделано в КВ приёмнике KARLSON — http://cqham.ru/trx85_09.htm
Настройка:
включить 80 метровый диапазон приёма и подать испытательный
сигнал с частотой середины этого диапазона.
Вращая ручку конденсатора найти уровень максимального
приёма сигнала. На шкале настойки входного селектора сделать отметку в виде зоны приёма частот этого диапазона.
оставшиеся участки диапазонов 40м, 20м, 15м, 10м отмечаются на шкале с корректировкой сердечниками соответствующих катушек.
Очень удобно иметь на шкале три полосы полуокружности с зонами подстройки: на первой ближе к оси конденсатора риски 80 и 40 метров, на второй (средней) риски диапазонов 20 и 15 метров, а на третьей, с бОльшим радиусом, зону частот настройки селектора в 10-метровом диапазоне.
Если необходим приём только в одном диапазоне 40/80м
катушки L1 , L2 и переключатель из схемы можно исключить.
Данное простое устройство селекции (поскольку оно
перекрывает весь КВ диапазон) можно использовать и с любыми другими простыми КВ приёмниками.
Статья создана по материалам форума:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616 Желающим повторить конструкцию настоятельно рекомендуется посетить форум.
Простой SDR приемник «Simple SDR»
Владимир Неретин UA3ELR
Приемник чрезвычайно прост, формирует квадратурные НЧ сигналы, и позволяет осуществить SDR прием с помощью вашего компьютера в любом желаемом диапазоне. Он содержит два смесителя на встречно-параллельных диодах, кварцевый гетеродин и двухканальный УНЧ на микросхеме. Будет очень хорошо, если применить малошумящую МС К157УЛ1А, диоды могут быть любые высокочастотные: КД 514… 512… 503… 521… 522… 510 (даны в порядке ухудшения параметров) и им подобные, чем качественнее диоды, тем выше чувствительность.
Транзистор гетеродина – любой полевой ВЧ, подойдут КП302…
303… 307 и им подобные из
импортных. Начальный ток
5…10 мА (в даташитах
обозначается как Ic нач).
Размер печатной платы 30 х 33
мм. Для монтажа применены SMD элементы. Подстроечным резистором регулируется баланс каналов по амплитуде, подстроечным конденсатором по фазе, эти элементы и резистор 1k входят в ВЧ фазовращатель. Ёмкость подстроечного конденсатора зависит от частоты, его реактивное сопротивление Хс на частоте генератора должно быть около 1 кОм. Ёмкость
19конденсатора можно вычислить, зная Хс и F, или по номограммам, тем более что высокая точность не нужна – подстраивать собранную схему все равно придется. Кварц должен быть на частоту в два раза ниже принимаемой. При желании в этой
схеме генератора кварц легко возбудить и на третьей гармонике, т.е. частота кварца может быть в 6 раз ниже частоты приёма.
Чувствительность приёмника с К157УЛ1А получилась весьма высокой даже без
УВЧ – 0,5…0,7 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ на частоте 36 мГц (этот
приёмник изготавливался для работы вместе с тюнером KS-H-148).
О настройке SDR приёмников, подобных «Simple SDR»
Настройка в каналах точного сдвига фаз 90 градусов не так сложна, как это может показаться. Для настройки нам необходим какой либо генератор на частоты работы нашего приёмника или ГСС, а также нужен осциллограф, какой не важно, можно низкочастотный. Если осциллографа нет, не беда – скачиваем программу Spectra Vue, если нет генератора, с худшим успехом можно использовать какой-нибудь стабильный сигнал приличного уровня из эфира, важно что бы этот сигнал был на тех же частотах, на которые рассчитан приёмник. Чтобы избежать приёма других паразитных сигналов, кроме нужного нам, на входе приёмника придётся поставить какой либо простой фильтр (преселектор),
рассчитанный на полосу принимаемых частот приёмника.
Итак… подключаем приёмник к линейному входу компьютера, запускаем скачанную и установленную программу Spectra Vue и нажимаем в ней кнопку «Фаза» (Phase), на вход приёмника подаём ВЧ сигнал…
На экране в программе видим эллипс. Регулировкой подстроечного конденсатора и резистора добиваемся правильной окружности, чем она правильней, тем точней фазовый сдвиг. При идеальной окружности сдвиг равен точно 90 градусам. У меня настроилось так, как показано на скриншоте. Для написания этой статьи я не очень старался с регулировкой, но всё же посмотрим, что у нас получилось. Выходим из Spectra Vue, запускаем какую-нибудь из SDR программ, например M0KGK, и в режиме calibration смотрим нашу ошибку сдвига фаз – получилось примерно от 0,3 до 0,8 градуса относительно 90 (в идеале должно быть 0), что очень неплохо, учитывая то, что я делал всё на скорую руку. Не стоит обращать внимание на большой пик в центре на панораме, это из-за плохой звуковой карты, просто под рукой не было другой. Смотрим на панораму, что у нас получилось… от сигнала с уровнем +50 дБ (относительно уровня шума приёмника) зеркального канала не видно, он ниже уровня шумов, это означает подавление зеркального канала более 50 дБ.
Запустим другую программу – Expert SDR, опять видим, что без всякой коррекции в программе, от сигнала с уровнем +50 Дб зеркального канала нет.
Как видим ничего сложного в настройке SDR приёмников подобных «Simple SDR» нет. В этом примере настройки использовался приёмник «Simple SDR» с МС К157УЛ1А, с центральной частотой приёма 36 мГц и чувствительностью 0,6 мкВ при С/Ш 10 дБ, звуковая карта встроенная Realtek. Добавлю, что для приёмника нужно использовать хорошее стабилизированное питание с минимальными пульсациями, желательно в пределах от 8 до 15 Вольт. Настройку приемника надо производить с подключенным входным фильтром (преселектором), лучше будет, если поставить истоковый повторитель на входе приёмника, для согласования с входными фильтрами любого типа. Более подробная информация дана на сайте автора http://relax-sdr.3dn.ru/
Как известно в SDR технике, для правильной работы приёмников/передатчиков т.е. для обеспечения нужного фазового сдвига 90 градусов требуется частота гетеродина равной — принимаемая частота умноженная на 4,
это наводит на определённые ограничения в выборе кварцев… к примеру что бы сделать приёмник на 7мГц требуется частота гетеродина 28мГц, а о 14мГц и говорить не хочется… тут уже нужен кварц на 56мГц, тем более с копейками…
Но есть вариант предложенный нашим другом из Югославии — Тасиком YU1LM в своём, одним из новых, SDR приёмников — DR2H+… благодаря этому он расширил диапазон принимаемых частот этого приёмника до 105мГц (весь диапазон, принимаемых частот этим приёмником, от 30кГц до 105мГц).
Идея заключается в использовании, в делителе частоты гетеродина, ВЧ трансформатора-фазоинвертора переворачивающего фазу ВЧ напряжения гетеродина на 180 градусов.
В соответствии с этим, немного изменим схему нашего приёмника…
теперь нам требуется частота гетеродина, выше принимаемой, всего в два раза.
Трансформатор, в делителе, мотается аналогично входному, на любом доступном колечке из феррита (желательно НЧ, с высокой проницаемостью, например 2000НН).
Желтые дорожки — это перемычки напаиваемые прямо на пятачки( хорошо подходит провод от шлейфов IDE жестких дисков)
Плата не проверенная, пока, так что перед изготовлением проверяем правильность разводки. Плата разведена со стороны дорожек при печати для ЛУТ — ЗЕРКАЛИТЬ.
Наконец таки, за не имением или невозможности найти кварц, собираем вот такой приёмник
Данные катушки гетеродина (если не хочется расчитывать) берём из таблицы представленной
Стеном
Желтые дорожки (или серые — у кого как ) — это перемычки напаиваемые прямо на пятачки( хорошо подходит провод от шлейфов IDE жестких дисков)
Плата не проверенная, пока, так что перед изготовлением проверяем правильность разводки. Плата разведена со стороны дорожек при печати для ЛУТ — ЗЕРКАЛИТЬ.
Если Вам понравилась страница — поделитесь с друзьями:
Простой SDR rx — Сайт prograham!
Простой SDR приемник
Это еще одна конструкция несложного SDR приемника, подсмотренного на форуме CQham.ru. Печатка разработана YL2GL под операционный усилитель КР574УД2. По информации Валерия, приемник имеет высокую чувствительность, избирательность и отсутствие прямого детектирования. Совместно с приемником применялся синтезатор (ввиду отсутствия нужных кварцев), описание которого здесь С синтезатором перекрывались диапазоны 3,5 7,0 и 14,0 мгц К компьютеру синтезатор на LM7000 подключается через последовательный порт COM1 с DB9 разъёмом и управляется синтезатор специальной программкой, ссылка на которую находится в описании автора.
Немецкий радиолюбитель Klaus Raban (DM2CQL) предлагает для повторения простую и доступную схему SDR-приёмника.
Андрей Белоконь, UR5FFR.
В публикациях по теме SDR встречается очень мало разработок промежуточного уровня. Попадаются либо простейшие конструкции с кварцем, либо «монстры» с синтезаторами. Идея этого проекта и родилась как некое промежуточное звено. А именно — всеволновый (в разумных пределах, конечно) приемник SDR с «ручным» управлением, который связан с компьютером только через аудиокарту РС (в дальнейшем систему ПОР будем упоминать именно как приемник, для краткости – SDR «Полигон»).
Естественно, что принципиальный вопрос перекрытия диапазона 2 – 30 МГц – применение высокостабильного гетеродина 60 – 120 МГц. Т.к. конструкция изначально задумывалась, как собранная из «тумбочных» деталей, то, понятное дело, «ддски и сишки» из рассмотрения были исключены. Решено было применить ЦАПЧГ, которая в зарубежной литературе фигурирует под названием Huff&Puff VFO stabilizer.
Существует три разновидности данной методики. Выбрана была самая простая с частотой коррекции, равной шагу перестройки. «В лоб» применять уже существующие схемы не представляется возможным, т.к. они предназначены для стабилизации относительно низкочастотных ГПД (до 20 МГц).
В результате недели экспериментов родилась схема ГПД, представленная на рис.1. Неспешно была опробована работа этой структурной схемы.
Конструкция выходного дня
Простой приемник прямого преобразования — приставка к компьютеру
Собрав приемник, кто еще не пробовал SDR, можно узнать на что способен ваш компьютер в обработке сигналов, сравнить качество приема супергетеродина и SDR, а также попробовать протестировать SDR программы (скачать здесь) и к тому же у кого есть трансивер или передатчик, посмотреть спектр своего сигнала и гармоник от него.
Данные входного контура и кварц на 3,58 мгц рассчитаны на частоту приема от 3,532 до 3,628 мгц. Перестройка по частоте колесиком «мыши».
Вместо кварцевого можно применить внешний генератор от 2-х до 100 мгц, в зависимости от необходимых частот приема. Естественно нужно пересчитать входной контур на нужные частоты. Схема подключения показана на рисунке.
Если Вам понравилась страница — поделитесь с друзьями:
Software Defined Radio — как это работает? Часть 1 / Хабр
Привет, Хабр.Продолжая цикл статей про радио, есть смысл рассказать про последние достижения в этой области — Software Defined Radio. Я не знаю адекватного перевода термина на русский, поэтому оставим так, да и термин SDR уже прижился в технических и радиолюбительских кругах.
За последние 100 лет радио изменилось настолько, что вряд ли тогдашний инженер вообще понял бы, как это работает.
Мы все же попробуем разобраться.
История
Идея software defined radio базируется на двух китах:
- Передача широкополосного сигнала с радиоприемника в компьютер. Ширина обрабатываемой полосы может быть от 48КГц (звуковая карта ПК) до 50МГц (сверхбыстрый АЦП с передачей сигнала по Gigabit Ethernet или USB3.0).
- Демодуляция сигнала — все то, что «обычный» радиоприемник (AM, FM, фильтры и пр) делает в «железе» — в SDR делается на компьютере, математическими алгоритмами. Сам радиоприемник конечно, все равно нужен, но только его «половина» — та часть, которая собственно принимает радиосигнал.
Как подсказали в комментариях, SDR в принципе может работать и автономно, без ПК, если вся «математика» делается прямо в устройстве. Однако это скорее экзотика, так что мы будем рассматривать приемники «обычные». Хотя последнее время новые модели приемников и трансиверов стали делаться по принципу SDR, что конечно радует.
Назвать точную дату, когда в продаже появились первые SDR-приемники, довольно сложно. Сама идея оцифровки радиосигналов звуковой картой существовала довольно давно — так например, декодировали RTTY или пейджинговые сообщения, но не было подходящих алгоритмов, чтобы объединить все это вместе.
Первая версия Winrad датируется 2007 годом, и выглядела она примерно так (можно обратить внимание на системные требования 🙂
Как можно видеть, интерфейс весьма минималистичный, но программа уже умела воспроизводить AM, FM, USB и LSB, и показывать спектр сигнала. По сравнению с шириной полосы обычного выхода для наушников любого приемника это был… ну почти прорыв. Разумеется, в проф. системах панорамные приставки существовали и раньше, но «простым смертным» оно было практически недоступно, а звуковая карта у каждого в ПК и так есть.
Типичным бюджетным решением для радиолюбителей были приемники Softrock — однодиапазонные приемники, содержащие переключаемый кварц, смеситель и выход на звуковую карту.
Разумеется, это было только начало. Появились приемники с перестраиваемой частотой, а всего за 2 года Winrad заметно эволюционировал, и в 2010 году выглядел уже так:
Стали появляться и профессиональные решения, тогда же в 2010 появился Perseus SDR — приемник с 14-битным DDC АЦП, частотным диапазоном 10КГц-30МГц и шириной полосы пропускания 1.6МГц (в принципе, параметры вполне достаточные и на сегодня).
Цена приемника составляла 825Евро, что для тех лет было не так уж мало.
Кстати, страница http://microtelecom.it/perseus/ существует до сих пор, и на ней также висят скриншоты под XP, хотя продается приемник или нет, непонятно.
Начало было положено, дальше уже как говорится, дело техники — стали появляться разные модели, чипы стали дешеветь и так далее. Следующим прорывом в любительской технике стало появление приемника на чипе rtl-sdr. Сообщение с форума radioscanner за 2012 год можно процитировать дословно, как говорится, не убавить, не прибавить:
Оказалось, что DVB донглы на базе чипа Realtek RTL2832U, рекламируемые иногда также как поддерживающие FM, DAB(+), способны передавать на компьютер поток 8ми битных квадратур при частоте дискретизации около 3-х MSPS.
Принимаемый диапазон ограничивается использованным в определенной модели донгла тюнером, например у Elonics E4000 от 64 до 1700 МГц. Этот тюнер используется также в FunCube донгле, только с дополнительным МШУ.
По этому поводу основан проект. Уже успешно были приняты TETRA (~430 МГц) и сигналы спутника Турaйя (~1550 МГц), что для 8-ми битных квадратур весьма и весьма неплохо.
В общем, как оказалось, дешевые USB-ТВ приемники ценой 10-20$ после замены драйвера могут отдавать IQ-поток, что позволяет использовать их с уже существующим программным обеспечением для SDR. Сами приемники выглядели вот так:
Первые 1-2 года толку от rtl-sdr было довольно мало — под них просто не было интересного софта. Потом появился SDR#, разные плагины, стало расти сообщество энтузиастов, и сейчас rtl-sdr наверное самый популярный (прежде всего, в силу цены) SDR-приемник. Современные версии RTL SDR V3 умеют принимать уже и КВ (хотя и с небольшой чувствительностью и динамикой), но при цене в 30$ и это весьма неплохо. Как работает RTL SDR на КВ, можно посмотреть на видео.
Виды SDR
Существующие SDR можно разделить на 3 вида:
— Уже устаревшие модели на базе звуковой карты — оцифровка сигнала в них происходит в ПК, а сигнал передается на линейный вход по аудиокабелю. Сейчас они давно сняты с производства, но иногда могут появиться на барахолке. Брать по большому счету, смысла никакого, разве что отдадут даром — цена хорошей звуковой карты превысит цену самого SDR. Интересующиеся «цифровой археологией» могут почитать сообщения на cqham за 2010 год о выборе звуковой карты для SDR.
— SDR, имеющие встроенный АЦП и передающие сигналы в ПК в цифровом формате. Это большинство современных устройств среднего ценового диапазона. Они построены по принципу гетеродинного приема, только после переноса частоты вместо НЧ-блока стоит АЦП. Такие приемники имеют ширину полосы пропускания от 2 до 10МГц, есть разные модели на разные частоты и диапазоны (rtl sdr, SDRPlay, Airspy). Недостаток любого супергетеродинного приемника — наличие зеркальных каналов приема — поскольку фильтры неидеальны, станции принимаются там где реально их нет. Даже если фильтры более-менее неплохие, сигналы мощных станций все равно могут «пролезать» и воспроизводиться в виде помех.
— DDC (direct down conversion) SDR. Это самая современная технология на сегодняшний день. Суть в том, что гетеродин здесь не нужен — сверхбыстрый АЦП с частотой оцифровки порядка 100млн семплов/с оцифровывает непосредственно входной сигнал с эфира, что позволяет (согласно теореме Котельникова/Шеннона) иметь прием до частоты, равной половине частоты дискретизации, т.е. в нашем примере до 50МГц. Битовый поток желающие могут прикинуть самостоятельно — на компьютер оно разумеется, не передается, а обрабатывается в быстродействующей ПЛИС прямо на плате, и нужная полоса (обычно до 6МГц) передается в компьютер. Такой приемник не имеет зеркальных каналов, и в нем все хорошо (кроме цены:).
Верхний предел частоты DDC-приемников обычно ограничен 30-50МГц, т.к. более быстродействующих АЦП в продаже либо нет, либо они стоят космических денег (кстати, сверхбыстрые АЦП вроде попадают в американские ограничения по поставке высокотехнологичных электронных компонентов в страны третьего мира, но это не точно). Их самого топового, что доводилось видеть в прайсах — Flex 6600 с 16bit 245.76Msps АЦП стоит порядка 4000$, т.е. им можно принимать в режиме DDC до частоты 122МГц. Вряд ли мы в скором времени увидим DDC-приемники до гигагерца, хотя хотелось бы. Есть ли что-то быстрее, например для военки — наверно есть, кто знает, напишите в комментариях.
Другой важный параметр — тип подключения. Большинство SDR подключаются по USB, но есть модели и с LAN-портом (Afedri, Colibri):
Это может быть удобно для организации удаленного приема или передачи — приемник или трансивер можно разместить на даче/в деревне, и использовать его из города. KiwiSDR делает даже готовые устройства, зайти на которое можно непосредственно через web-интерфейс. Свой приемник владельцы KiwiSDR даже могут «расшарить» другим, посмотреть список доступных устройств можно на https://sdr.hu.
Последний, но не менее важный параметр — разрядность АЦП. Дешевые RTL SDR имеют всего 8бит АЦП, и этого мало, приемник легко перегружается сильными сигналами, ему крайне желателен аттенюатор и преселектор. SDRPlay имеют 12-бит АЦП, более дорогие модели имеют 14-бит, что достаточно для большинства случаев. Топовыми являются 16-бит АЦП, и в принципе, не каждая антенна способна выдавать диапазон сигналов, способных перегрузить такой приемник.
И наконец, о ценах. Их диапазон весьма варьируется, от 30$ за RTL SDR v3, 150$ за SDRPlay RSP2 до 600$ за ELAD FDM-S2. SDR-трансиверы (способные работать не только на прием, но и на передачу) дороже, SunSDR2 стоит порядка 1500$, FLEX-6400 стоит 2000$.
Отдельно стоит упомянуть платы для цифровой обработки сигналов. Это например, HackRF, LimeSDR, USRP, Red Pitaya. Эти устройства изначально предназначались для опытов с радиосигналами в пределах «рабочего стола», и на дальний прием просто не рассчитаны — ни регулируемого усилителя, ни аттенюатора, ни фильтров в схеме зачастую просто нет. Ловить что-то они будут, но весьма плохо, либо потребуется «доработка напильником». Они также могут работать на передачу, но с мощностью порядка 100мВт (где «м» это милли а не мега;), и зачастую никакого софта кроме пары DLL и SDK для них просто нет.
О том зачем все это нужно, преимуществах и недостатках SDR, и о том, как получить данные из SDR с помощью Python, будет рассказано во второй части.
Простой китайский SDR приемник для Си-Би и не только
SDR – Software Defined Radio, как много в этом звуке. Это новая эра в развитии любительского и профессионального радио. На рынке уже появились SDR приемники, и даже любительские трансиверы на КВ и УКВ диапазоны и для всех кто хочет приобщиться этому замечательному явлению в области радио, эта небольшая статья.
Наверняка все видели ролики на YouTube, где серьезные дядьки с дорогими SDR трансиверами или приемниками наблюдают широкую панораму эфира на экране своих мониторов.
Нечто вроде этого. Например SDR приемник Perseus.
Это довольно удобная штука, поскольку сразу понятно, на какой частоте ведется передача, виден сигнал, его спектр и прочие прелести. Энтузиастам Си-Би диапазона наверняка тоже хотелось бы иметь у себя в радиорубке подобную панораму. С недавних пор это стало возможно благодаря появлению на рынке довольно интересных и компактных ТВ-Радио приемников просто питающихся от USB разъема.
Ко мне в руки попал, так называемый, донгл DVB-T + DAB + FM приемник. Гаджет был куплен на AliExpress. Ехал не долго, и вот, наконец, добрался. Наконец и я смог на себе ощутить все прелести SDR приема у себя дома.
Сам приемник размерами чуть больше современной флешки.
Внутри, на плате из желтого текстолита смонтирован сам приемник.
Сердце приемника чип Realtek RTL2832 представляющий собой DVB-T COFDM декодер и тюнер на базе R820T от фирмы Rafael Micro. Диапазон принимаемых частот находится от 24 до 1700МГц. Таким образом, мы захватываем диапазоны от 12 метров до УКВ, плюс СВЧ и при наличии подходящих диапазонных антенн возможен прием на всех этих диапазонах
Разъем для антенны довольно специфический.
В комплекте идет маленькая антенна с кабелем. Антенна бестолковая, а вот кабель с разъемом можно использовать для подключения полноразмерной антенны. Я не стал долго думать и просто отрезал антенну, припаяв кабель к разъему SO-239.
Для использования приемника как SDR нужно скачать файл отсюда.
Распаковать и запустить файл install.bat. Пакетный файл скачает необходимые драйвера и программу управления приемником.
Для запуска приемника как SDR надо:
- Подключить приемник к USB порту. Подключить антенну.
- Запустить файл zadig.exe и выбрав из списка устройств приемник, установить драйвер.
- Запустить файл SDRSharp.exe. В окне выбора приемника выбрать RTL-SDR / USB и нажать Play.
- Нажать кнопку Config и в появившемся окне откорректировать усиление.
После всех манипуляций должен появиться спектр и заработать «водопад».
Далее выбираем частоту, модуляцию, настраиваем фильтры и вперед, изучать эфир.
Чуть ниже, небольшое видео демонстрирующее работу приемника и программы.
Всем удачи, 55, 73!
Собираем широкополосный SDR приемник на базе RTL2832U
Естественно, говоря о сборке, я имею в виду техническую сторону этого вопроса. Все давно придумано до нас. Но вот почти полное отсутствие материалов по сборке широкополосного RTL-SDR в рунете натолкнуло меня на мысль сделать подробное руководство для этого интересного устройства.
Такой приемник можно купить на AliExpress или на eBay уже в собранном виде. Но лично я паять люблю и решил не отказывать себе в таком удовольствии, поэтому заказал разобранную версию приемника. Плюс, она дешевле долларов на 20. Брал Kit у этого продавца (ссылка на AliExpress).
Чем же это устройство замечательно и отличается от обычного «свистка» вставляющегося в USB? А отличается оно тем, что может принимать еще и КВ путем прямого оцифровывания ВЧ сигналов. Лично мне очень не хватало панорамного приемника на коротких волнах. На КВ он работает, на уровне обычного бытового КВ приемника. Чувствительность КВ входа не высока, примерно такая же как и у обычных китайских всеволновых балалаек, около 30 мкВ. Хитрые китайцы про это знают, но не пишут. Однако при желании можно встроить дополнительный УВЧ тем самым сильно подняв чувствительность, на плате есть места для организации узлов расширяющих возможности приемника. Но лучше просто озаботиться хорошей КВ антенной. Кроме того, в отличие от «свистка» этот приемник хорошо экранирован.
Но довольно разговоров, пора включать паяльник в сеть и начинать сборку. Поставляется приемник в разобранном виде.
В комплекте идут корпус из алюминиевого профиля, плата для монтажа приемника и конвертера, набор деталей (конденсаторы, резисторы), провода для намотки трансформатора и индуктивностей, разъемы для подключения приемника по USB и к приемным антеннам, сама антенна не понятно на какой диапазон и хороший USB кабель.
Сама плата сделана довольно аккуратно, здесь придраться не к чему. Приемник дешевый, наверное самый дешевый из тех что продаются на AliExpress.
Монтаж
Возможно, более опытные радиомонтажники меня будут ругать, но я решил собирать все в той последовательности, в которой сейчас и опишу. Мне так удобнее.
Для начала собираем стенд для припаивания ВЧ разъемов к плате приемника. Для этого прикручиваем пластину с отверстиями к профилю и вставляем плату с установленными разъемами на место. Это позволит нам избежать ошибок с перекосами, и как следствие не нужных нам механических напряжений на плате.
Вставляем и прихватываем разъемы сверху.
И снизу.
Далее начинаем монтаж SMD компонентов на плату. В принципе, на плате все подписано и компоненты из комплекта тоже, так что тут проблем возникнуть не должно. Единственный совет, будьте предельно аккуратны, поскольку компоненты идут с запасом в одну штуку, и потеря сразу двух каких-нибудь мелких компонентов может свести на нет всю работу.
После монтажа SMD монтируем USB разъем.
Дальше очередь за выводными компонентами. Вначале электролитические конденсаторы, выводы для перемычки и светодиоды.
Основа почти готова, осталось только намотать трансформатор, индуктивности и установить плату приемника на ее законное место. С нее и начнем. Освобождаем плату приемника от разъемов.
И спаиваем в наши платы с обеих сторон.
Затем наматываем на оправке диаметром 5 мм две катушки по 8-10 витков.
И впаиваем их в плату.
Далее подводим питание на приемник и припаиваем USB вход к плате.
Теперь пришло время для самого сложного. Это изготовление трансформатора и его монтаж.
Для этого необходимо взять обмоточный провод идущий в комплекте и сложить его втрое скрутив между собой. Так, чтобы получилась скрутка трех проводов одной длины. После этого наматываем этот тройной провод на ферритовое колечко, так, чтобы получилось около 9-10 витков.
При помощи тестера определяем начало и конец всех трех обмоток и помечаем их, например A, B, C и A1, B1, C1.
Далее соединяем концы обмоток В и С1, и спаяв их вместе припаиваем к плате на свободную площадку согласно фото.
Далее припаиваем концы обмотки А и А1 к плате согласно фото.
И самое сложное. Концы соединенных вместе обмоток С и В1 необходимо припаять к 4 и 5 ножкам микросхемы RTL2832U (Q branch). Как вариант, можно паяться и к ножкам 1 и 2 (I branch), это не принципиально.
Будьте предельно внимательны. Концы обмотки тонкие. Ножки микросхемы маленькие. Не смотря на свое вполне приличное зрение делать это мне пришлось под лупой. Такая операция уже больше напоминает ремонт сотовых телефонов.
Ну вот вроде бы и все. Можно упаковывать наш приемник в корпус.
Теперь необходимо все проверить. Для этого подключаем приемник через USB к компьютеру, устанавливаем драйвера и скачиваем SDRSharp. В общем, все как я уже описывал в статье «Простой китайский SDR приемник для Си-Би и не только». Если все установилось правильно и заработали водопад и спектр, пришло время испытать наше устройство.
Для прослушивания КВ диапазона нужно подключить антенну к соответствующему входу, а в программе SDRSharp выбирать прямое семплирование с порта Q [Direct sampling (Q branch)]!
Для прослушивания УКВ необходимо выбирать режим квадратурного семплирования [Quadrature sampling] и соответствующую антенну.
Испытания
Исследуем чувствительность приемника. Для исследования чувствительности, приемник был подключен к ноутбуку Asus R510C. Принимаемый сигнал снимался со встроенной звуковой карты. В качестве источника сигнала и анализатора использовался прибор Rohde&Schwarz CMS 52.
Параметры для SSB: Тон 1кГц. Режим демодуляции приемника USB, RTL-AGC – On. Чувствительность приемника при SINAD 12дБ
Параметры для AM: Тон 1кГц. Режим демодуляции приемника AM, глубина модуляции 80%. RTL-AGC – On. Чувствительность приемника при SINAD 10дБ
Параметры для FM: Тон 1кГц. Режим демодуляции приемника NFM, девиация частоты 2кГц. RTL-AGC – On. Чувствительность приемника при SINAD 12дБ
КВ вход
80 метров
Частота 3.600 МГц
- USB: 22,78 мкВ
- AM: 39,72 мкВ
40 метров
Частота 7.100 МГц
- USB: 21,68 мкВ
- AM: 38,81 мкВ
30 метров
Частота 10.130 МГц
- USB: 26.98 мкВ
- AM: 46,24 мкВ
20 метров
Частота 14.200 МГц
- USB: 23,5 мкВ
- AM: 35,11 мкВ
17 метров
Частота 18.120 МГц
- USB: 20,7 мкВ
- AM: 32,4 мкВ
15 метров
Частота 21.225 МГц
- USB: 22,18 мкВ
- AM: 32,77 мкВ
12 метров
Частота 24.940 МГц
- USB: 17,42 мкВ
- AM: 26,7 мкВ
Си-Би (11 метров)
Частота 27.200 МГц
- USB: 49,26 мкВ
- AM: 97,95 меВ
- FM: 63,68 мкВ
10 метров
Частота 28.550 МГц
- USB: 0,11 мВ
- AM: 0,155 мВ
- FM: 0,126 мВ
УКВ вход
12 метров
Частота 24.940 МГц
- USB: 0,58 мкВ
- AM: 0,64 мкВ
Си-Би (11 метров)
Частота 27.200 МГц
- USB: 0,4 мкВ
- AM: 0,67 мкВ
- FM: 0,58 мкВ
10 метров
Частота 28.550 МГц
- USB: 0,38 мкВ
- FM: 0,5 мкВ
2 метра
Частота 145.000 МГц
70 сантиметров
Частота 433.000 МГц
30 сантиметров
Частота 900.000 МГц
Выше измерить уже не смог, прибор позволяет работать только до 1ГГц. Вот собственно и все. Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить.
Всем удачи, 55, 73!
MSI.SDR 10kHz to 2GHz SDR приемник
Очень давно использую в работе SDR приемник на базе rtl2832u. Ну «в работе» несколько громко сказано, как индикатор работоспособности своих радиомодемов на 433 и 868 МГц. Как и большинство таких приемников он выполнен по схеме с двумя АЦП и двумя смесителями, на которые подается квадратурный, то бишь сдвинутый по фазе на 90 град. сигнал гетеродина. RTL2832 у меня работает на частотах от 50 до 2200 МГц, и насколько помню, в ее составе всего лишь 8-битные АЦП.Никакой особой нужды менять приемник на 2832 не было, просто захотелось чего-то получше, поинтереснее. Вообще я давно за темой не следил, искал на Али совершенно другое, с радио вообще не связанное, и случайно наткнулся на этот SDR свисток. У него заявлены 12 битные АЦП и частота сэмплирования 10 МГц (против 3.2 МГц у RTL2832).
Почта России поставила очередной рекорд, посылка из Гонконга пришла за 6 дней.
В комплекте простенькая телескопическая антенна, приемник и шнур USB.
Поскольку приемник Software Defined Radio, то ему для работы надо это самое Software. Особо ничего не искал, гуглпоиск сразу вывел на SDRUno от конторы SDRPlay www.sdrplay.com/ Собственно герой топика и является клоном их SDRPlay RSP1 приемника.
Драйверов ставить не понадобилось, софтинка поставила их автоматом. Вообще никакие проблем с запуском не возникло, даже удивительно, если вспомнить танцы с бубном вокруг приемника на RTL2832.
Для контроля работоспособности ставлю самый обыкновенный FM диапазон.
Благодаря высокой частоте сэмплирования его верхняя часть помещается целиком 100… 108 МГц. Звук — стерео, в программе «запрограммирован» стереодекодер системы пилот-тона.
Хорошо, надо сравнить чувствительность. В наличии кроме 2832 приемника также аналоговый супергетеродин Tescun PL-660
. Особого значения такое сравнение наверное не имеет, у всех разные антенны, хотя и близкие по параметры.
У меня довольно слабо принимается служба погоды аэропорта Пулково, но зато вещает постоянно и сравнить достаточно легко.
RTL2832 — drive.google.com/open?id=1Hx7_jTQBgQe49_Y4k11A39MPgAQI-P03
Tescun PL660 drive.google.com/open?id=1U4QU8htPZ6aggXo_nme4jj3ij7cn09VE
MSI SDR drive.google.com/open?id=1igZmbKBGHEPKXP—K3itjUmbSrHPmgW6
В принципе MSI показался самым чувствительным, но такие сравнения ни о чем без приборов, оных у меня нет. Впрочем как и надобности.
Внутренности
На входе виден переключаемый преселектор, переключение фильтров идет, видимо SPDT свичами. Сильно не вдавался, когда то занимался радиотехникой более плотно, сейчас чисто утилитарный интерес — потестировать модемы.
Преимущества сабжа — 10 MSPS дают широкую полосу одновременного приема, (10 Мгц, то бишь +- 5 МГц, Найквист спит спокойно, отрицательные частоты никто не отменял)
12 бит АЦП даст более высокий динамический диапазон. Грубо говоря если рядом работает передатчик, то у RTL2832 его 8 битный АЦП забьется, и никаким софтом там уже ничего не вытащить. У MSI это случится значительно позже.
Дипазон входных частот MSI шире снизу — от 10 КГц аж. Можно и дальнобойщиков послушать на 27 МГц и радиолюбителей коротковолновиков. Для 2832 для этого понадобится либо конвертер, либо что-то там с прямой оцифровкой, оба способа мне не нравятся категорически.
Минусы — для RTL2832 есть софт для смартфонов с USB host, — очень удобно, получается этакий портативный спектроанализатор в кармане. У MSI вроде софт только для большого компа, придется ноутбук таскать.
Вывод — интересная игрушка, для тех, кто занимается радио — еще и необходимый приборчик. На ISM — вполне можно обойтись и RTL2832. Но сабж лучше по всем параметрам.
SDR приемник
Интересные ссылки
Некоторые интересные ссылки по цифровой обработке сигналов и программно-конфигурируемой радиосвязи:
Краткое описание
Реализация SDR-приемника довольно проста:
- Антенна подключена к одному из высокоомных аналоговых входов.
- Встроенный АЦП (частота дискретизации 125 Мвыб / с, разрешение 14 бит) оцифровывает РЧ-сигнал с антенны.
- Данные, поступающие от АЦП, обрабатываются синфазным / квадратурным (I / Q) цифровым понижающим преобразователем (DDC), работающим на ПЛИС Red Pitaya.
- Данные I / Q передаются через TCP в программы SDR, такие как SDR # и HDSDR.
Настраиваемый частотный диапазон от 0 Гц до 50 МГц.
Скорость I / Q-данных настраивается, и доступны четыре настройки: 50, 100, 250 и 500 kSPS.
Цифровой понижающий преобразователь
Основные блоки цифрового понижающего преобразователя (DDC) показаны на следующей схеме:
Синфазно-квадратурный (I / Q) демодулятор реализован с использованием алгоритма CORDIC.Фильтр CIC используется для уменьшения скорости передачи данных на настраиваемый коэффициент в диапазоне от 125 до 1250. Фильтр FIR компенсирует падение частотной характеристики CIC, отфильтровывает высокие частоты и снижает скорость передачи данных в два раза.
Коэффициенты КИХ-фильтра вычисляются с помощью следующего кода в R:
библиотека (сигнал)
# Параметры фильтра CIC
R <- 125 # Коэффициент децимации
M <- 1 # Дифференциальная задержка
N <- 6 # Количество ступеней
Fo <- 0.16), 1)
L <- k $ n # Порядок фильтров
Beta <- k $ beta # параметр окна Кайзера
# Дизайн КИХ-фильтра с использованием fir2
s <- 0,001 # Размер шага
fp <- seq (0.0, Fo, by = s) # Выборки частоты полосы пропускания
fs <- seq (Fo + 0.02, 0.5, by = s) # Выборки частоты стоп-полосы
f <- c (fp, fs) * 2 # Нормализованные выборки частоты; 0 <= f <= 1
Mp <- matrix (1, 1, length (fp)) # Ответ полосы пропускания; Mp [1] = 1
Mp [-1] <- abs (M * R * sin (pi * fp [-1] / R) / sin (pi * M * fp [-1])) ^ N
Mf <- c (Mp, матрица (0, 1, длина (fs)))
h <- fir2 (L, f, Mf, window = kaiser (L + 1, Beta))
# Печать коэффициентов фильтра
вставить (как.character (h), collapse = ",")
Чтобы получить представление о комбинированном отклике (CIC и FIR) фильтра, на следующем рисунке показано отображение 256k FFT из программы SDR #, когда входы Red Pitaya не подключены к что угодно:
Каталог projects / sdr_receiver содержит один файл Tcl block_design.tcl, который создает, настраивает и соединяет все необходимые IP-ядра.
Каталог projects / sdr_receiver / server содержит исходный код TCP-сервера (sdr-Receiver.c) который передает поток данных I / Q (до 2 x 32 бит x 500 kSPS = 30,5 Мбит / с) в программы SDR и принимает команды для настройки скорости децимации и частоты синусоидальных и косинусоидальных волн, используемых для I / Q-демодуляция.
Пользовательский интерфейс
Данные I / Q, поступающие из Red Pitaya, можно анализировать и обрабатывать с помощью программы SDR, такой как SDR # или HDSDR.
Программы SDR связываются с радиооборудованием SDR через библиотеку динамической связи внешнего ввода-вывода (ExtIO-DLL).Подробные спецификации этого интерфейса и примеры исходного кода можно найти по следующим ссылкам:
На основе примера ExtIO DLL я разработал простой плагин ExtIO для приемника Red Pitaya SDR. Каталог projects / sdr_receiver / ExtIO_RedPitaya содержит исходный код этого плагина.
Подключаемый модуль ExtIO может быть построен из исходного кода с помощью Microsoft Visual C ++ 2008 Express Edition.
Готовый плагин ExtIO для ресивера Red Pitaya SDR можно скачать по этой ссылке.
Как для SDR #, так и для HDSDR, файл ExtIO_RedPitaya.dll
должен быть скопирован в каталог, в котором установлена программа, и программа автоматически распознает его при запуске.
Антенна
Вдохновленный статьей «Широкополосная активная рамочная антенна», появившейся в январском выпуске Elektor Electronics за 2000 год, я построил свою антенну с использованием 4-проводного телефонного кабеля (9 м, 4 x 0,2 мм. 2 ). Схема и изображение антенны, подключенной к Red Pitaya, показаны на следующем рисунке:
С помощью этой антенны я могу принимать некоторые радиовещательные станции MW и SW.
Снимок экрана и образец аудио
Сигнал от радиовещательного передатчика СВЧ мощностью 300 кВт, в 25 км от передатчика:
Пример аудио
Начало работы
- Требования:
- Компьютер под управлением MS Windows.
- Проводное или беспроводное Ethernet-соединение между компьютером и платой Red Pitaya.
- Подключите антенну к разъему IN2 на плате Red Pitaya.
- Загрузите индивидуальный zip-файл образа SD-карты.
- Скопируйте содержимое zip-файла образа SD-карты на карту micro SD.
- Установите карту micro SD в плату Red Pitaya и подключите питание.
- Загрузите и установите SDR # или HDSDR.
- Загрузите и установите распространяемый компонент Microsoft Visual C ++ 2008.
- Загрузите готовый плагин ExtIO для SDR # и HDSDR.
- Скопируйте
ExtIO_RedPitaya.dll
в установочный каталог SDR # или HDSDR. - Запустите SDR # или HDSDR.
- Выберите Red Pitaya SDR из списка источников в SDR # или из опций [F7] → Выбрать меню входа в HDSDR.
- Нажмите значок «Настроить» в SDR # или нажмите кнопку ExtIO в HDSDR, затем введите IP-адрес платы Red Pitaya и закройте окно конфигурации.
- Нажмите значок Play в SDR # или нажмите кнопку Start [F2] в HDSDR.
Постройка из исходника
По этой ссылке описана установка машины для разработки.
По этой ссылке описана структура исходного кода и цепочки разработки.
Настройка среды Vitis и Vivado:
источник /opt/Xilinx/Vitis/2020.1/settings64.sh
Клонирование репозитория исходного кода:
git clone https://github.com/pavel-demin/red-pitaya-notes
cd red-pitaya-notes
Building sdr_receiver.bit
:
make NAME = sdr_receiver bit
Building sdr-Receiver
:
arm-linux-gnueabihf-gcc проекты / sdr_receiver / server / sdr-Receiver.c -o sdr-Receiver -lm -static
Создание образа SD-карты zip-файл:
source helpers / sdr-receiver-ecosystem.sh
SDR Primer Часть 3: От высокопроизводительных приемников SDR к приемопередатчикам SDR
Следующая статья была впервые опубликована в октябрьском выпуске журнала Spectrum Monitor за 2018 год:
Снова добро пожаловать в мир SDR
В сентябре мы начали нашу трехчастную Учебник по программно-определяемым радио (SDR). Часть первая (сентябрь) посвящена номенклатуре и компонентам функционирующей системы SDR; Часть вторая (октябрь) рассмотрел некоторые доступные варианты станций SDR, которые перенесут вас в мир SDR менее чем за 200 долларов США. В этом месяце, в Part Three - нашей последней инсталляции - мы немного углубимся в кроличью нору SDR и исследуем SDR более высокого уровня, а также радиолюбительские трансиверы со встроенными SDR.
Инвестиции в оборудование SDR
Как мы упоминали во второй части нашего учебного пособия, получение доступа в мир SDR может быть довольно доступным.Всего за 200 долларов или меньше вы можете полностью исследовать радиочастотный спектр с SDR, который имеет действительно отличные рабочие характеристики.
Итак, почему будет , чтобы вы заплатили больше?
Давайте рассмотрим это. Если, скажем, вы живете в среде с высокой радиочастотной плотностью, например, в оживленном городе, если вы живете рядом с сильным вещателем (-ами), и / или если вы DX-оператор, который стремится к эталонной производительности, тогда вы можете захотеть потратьте немного больше денег на оборудование SDR.
Когда вы платите больше за SDR, дополнительные расходы обычно идут на оборудование , а не на программное обеспечение.Действительно, мои любимые приложения SDR (программное обеспечение) абсолютно бесплатны и сочетаются с рядом тестовых SDR. Но хорошее оборудование жизненно важно для производительности. Линейка SDR, то есть аппаратное обеспечение приемника, обсуждаемое ниже, обычно имеет лучшую фильтрацию, преселекторы, экранирование и архитектуру приемника, ориентированную на производительность HF . Они также имеют тенденцию предлагать более надежную переднюю часть, более низкий уровень шума и лучший динамический диапазон. Все это, конечно, приводит к повышению производительности в целом.Некоторые из этих SDR также предлагают уникальные специальные функции, такие как встроенные веб-серверы.
Следующие SDR тщательно отобраны вручную и, на мой взгляд, представляют собой баланс между ценой и производительностью. Опять же, это далеко не полный список; это просто набор из того, что вы найдете в настоящее время на рынке SDR.
Итак, без лишних слов, мы начнем обсуждение с SDR «черного ящика», а затем перейдем к приемопередатчикам SDR и трансиверам со встроенными SDR.
SDRplay RSPduo
SDRplay RSPduo
В мае этого года (2018) британский разработчик и производитель SDR SDRplay выпустил свой последний приемник: SDRplay RSPduo .
Что отличает этот маленький черный ящик от конкурентов, так это то, что подразумевает его название: дуэт - это двойной тюнер SDR. Другими словами, это два независимых СПЗ в одном лице.
Будучи лидером по ценам в мире SDR, SDRplay продает RSPduo по цене 279 долларов.95. И, я должен добавить, это отличная сделка для многофункционального 14-битного высокопроизводительного устройства.
Тюнеры RSPduo могут работать индивидуально в диапазоне от 1 кГц до 2 ГГц с рабочей полосой пропускания до 10 МГц. Вы также можете настроить RSPduo так, чтобы оба тюнера могли работать одновременно, опять же в диапазоне от 1 кГц до 2 ГГц, с полосой пропускания до 2 МГц на каждый тюнер. RSPduo имеет высокостабильный эталон вместе с функциями внешней синхронизации, что делает этот SDR доступным вариантом для промышленных, научных, а также образовательных приложений.Он размещен в качественном стальном корпусе.
Команда разработчиковSDRplay уже работает над новыми функциями, такими как , истинное разнесение приема, , которое будет включено в качестве бесплатного обновления их популярного проприетарного приложения SDRuno.
Чтобы быть ясным, на рынке нет других SDR стоимостью менее 300 долларов, которые в настоящее время имеют настоящую функциональность двойного тюнера. Таким образом, на мой взгляд, RSPduo - это хорошее соотношение цены и качества - и недорогое обновление до надлежащего SDR с двумя приемниками - так что если это то, что вы хотите добавить в свою лачугу, вперед! Укусите пулю и приобретите RSPduo.Скорее всего, вы не пожалеете.
Проверьте RSPduo через:
KiwiSDR
Фото Марка Фэи
Как и RSPduo, KiwiSDR имеет уникальную особенность, которая выделяет его среди других упомянутых здесь приемников: он разработан для полного управления через приложение SDR на основе веб-браузера. Вы можете не только использовать KiwiSDR локально, но и поделиться им со всем миром через сеть KiwiSDR. Вы можете настроить KiwiSDR так, чтобы разрешить до восьми одновременных гостевых пользователей, при условии только того, что у вас есть доступ к скромной пропускной способности Интернета, необходимой для этого.
KiwiSDR поставляется в виде простого модульного комплекта и не требует специальных инструментов для сборки: SDR - это специальная печатная плата (известная как «накидка»), которую вы подключаете к мини-компьютеру BeagleBone Green или BeagleBone Black. (Щелкните здесь, чтобы узнать больше о BeagleBone).
KiwiSDR доступен в двух версиях: накидка SDR, отдельно, и более полная версия, включающая накидку SDR, компьютер BeagleBone, корпус и антенну GPS. Обе версии включают все программное обеспечение SDR, загруженное на карту micro-SD.
Хотя KiwiSDR может звучать как приемник экспериментатора, поскольку он требует определенной степени сборки и конфигурации - по крайней мере, немного больше, чем другие устройства, которые я рассматриваю здесь - на самом деле довольно просто собрать, установить и надеть воздух. Фактически, проблема only , с которой вы можете столкнуться, заключается в настройке маршрутизатора для глобального доступа к вашему KiwiSDR. Для этого требуется либо статический IP-адрес, либо (чаще) служба пересылки IP-адресов. Заранее ознакомьтесь со вспомогательной документацией, чтобы убедиться, что ваше Интернет-соединение работает.
KiwiSDR охватывает диапазон от 10 кГц до 30 МГц, поэтому не является широкополосным приемником, как SDRduo. Как и последующие SDR, он фокусирует свою работу на ВЧ и нижних диапазонах.
Мне кажется невероятным, что всего за 299 долларов США вы можете приобрести полный комплект KiwiSDR - тот, который включает всего, что вам нужно, чтобы поставить SDR в эфир и онлайн. Из-за этого я считаю, что KiwiSDR стала доминирующей веб-платформой SDR на рынке. Возможно, этот замечательный факт затмевает тот факт, что KiwiSDR также является превосходным исполнителем, демонстрируя великолепный динамический диапазон, а также в целом отличную чувствительность и избирательность.
Как сразу заметил мой друг и коллега-радиослушатель Марк Фэйи, один из первых последователей KiwiSDR, уникальность KIwiSDR заключается в том, что не подключается к ПК или другому компьютеру для работы. Это автономное устройство: просто подключите антенну, источник постоянного тока и сетевой кабель, и все готово. Вся «работа» выполняется комбинированным процессором BeagleBone.
Что не любить? Хотя веб-приложение SDR является полнофункциональным, ему не хватает записи спектра и некоторых других дополнительных элементов управления.Это связано с относительно скромной вычислительной мощностью встроенного процессора. Тем не менее, приложение KiwiSDR содержит довольно впечатляющие возможности / функциональные возможности через расширения.
Кроме того, когда выпускаются обновления для приложения KiwiSDr, они вступают в силу глобально. Только недавно, например, были добавлены аудиозаписи и потрясающая функция TDoA (Time Distance of Arrival).
О, и еще одна вещь, прежде чем мы двинемся дальше: KiwiSDR - это только SDR, я знаю, что он управляется исключительно веб-приложением SDR как для гостя , так и для локального пользователя / владельца .Отдельного загружаемого приложения нет. Таким образом, независимо от того, используете ли вы собственный локальный KiwiSDR или онлайн-SDR, пользовательский интерфейс будет точно таким же, как . Это безупречно и удобно ... как и должно быть.
Хотите попробовать KiwiSDR перед покупкой? Легко! Вы можете просмотреть и выбрать любой из двухсот KiwiSDR онлайн на SDR.hu.
Проверьте KiwiSDR через:
ELAD FDM-S2 / FDM-S3
Итальянский производитель SDR, ELAD, за долгие годы заработал солидную репутацию за то, что действительно продвигает диапазон производительности SDR на рынке от 500 до 1000 долларов.
Я владел своим Elad FDM-S2 уже четыре года (см. Мой полный обзор в ноябрьском выпуске журнала The Spectrum Monitor за 2014 год). FDM-S2 продолжает производить впечатление и удерживать свои позиции среди более поздних конкурентов - истинный показатель превосходной инженерии и оборудования.
Диапазон частот FDM-S2 составляет 9 кГц - 52 МГц, 74–108 МГц и 135–160 МГц. Здесь я должен отметить, что FDM-S2 не только отлично подходит для работы в ВЧ и средних волнах, но и является предпочтительным приемником FM DXer; Характеристики FM на этой установке просто превосходны.
ELAD поддерживает все свои SDR с помощью собственного проприетарного приложения, которое, конечно же, предназначено для того, чтобы в полной мере использовать доступную производительность SDR. Приложение ELAD обладает множеством функций и даже включает встроенное декодирование DRM. Интересно, что это позволит использовать FDM-S2 в качестве двух полностью независимых тюнеров в «двойном режиме DDC» - рабочая полоса пропускания каждого тюнера, в данном случае, составляет 384 кГц, и каждый может быть помещен в один из входные диапазоны FDM-S2.
По правде говоря, мне нравится сочетать мой FDM-S2 с отличным (и бесплатным) приложением SDR Console SDR; Я предпочитаю его пользовательский интерфейс и функции записи приложению ELAD.
Если вы живете в зоне с высокой радиочастотной плотностью, вы можете рассмотреть одну из внешних систем предварительного выбора ELAD, чтобы предохранить FDM-S2 от перегрузки при наличии очень сильных сигналов.
Цена FDM-S2 в настоящее время составляет 529 долларов США.
Фотография нового ELAD FDM-S3 с Hamvention
2018 годаОбратите внимание, что ELAD скоро выпустит новейшее дополнение к своей линейке продуктов: FDM-S3 .Я очень мало знаю о FDM-S3, но знаю, что ELAD обещает новаторскую производительность и динамический диапазон, устанавливая новый ориентир для ценовой категории в 1000 долларов. Мы действительно знаем, что полоса пропускания обработки FDM-S3 составляет впечатляющие 24,576 МГц - достаточно, чтобы охватить весь диапазон FM-вещания!
Я не уверен, смогут ли FM-DX-аппараты воспользоваться записью спектра с полосой пропускания 24 МГц, потому что я подозреваю, что это может передавать 24 ГБ данных в минуту. FDM-S3 вполне может не отставать, но я не уверен, что типичное компьютерное оборудование может справиться с такой передачей данных ... в терминах радио это можно сравнить с питьем из пресловутого пожарного шланга!
Однако: ELAD пришлет мне взаймы FDM-S3 для проверки в ближайшие месяцы, так что следите за обновлениями, чтобы узнать больше об этой установке мечты DXer!
Текущая цена FDM-S3, кстати, 949.90 евро.
WinRadio Excalibur
WinRadio Excalibur
Мое первое проникновение в мир эталонных SDR было совершено на австралийском WinRadio WR-G31DDC Excalibur производства Австралии. И хотя этот SDR находится на рынке большую часть десятилетия, он по-прежнему превосходит многих своих конкурентов. Диапазон частот Excalibur составляет от 9 кГц до 49,995 МГц, обеспечивая абсолютно звездные характеристики во всем спектре.
Это любимый SDR в моей радиорубке, несмотря на то, что полностью контролировать его можно только с помощью собственного проприетарного приложения SDR WinRadio (по крайней мере, я не знаю других совместимых приложений).С другой стороны, приложение WinRadio - одно из моих любимых.
Размер файла приложения чрезвычайно компактен - всего 9 МБ для загрузки. Пользовательский интерфейс логичен, эргономичен и отзывчив. Помимо SDR Console, он обладает одними из лучших функций записи, доступных на сегодняшний день.
Я зарегистрировал больше эфирного времени с Excalibur, чем с любым другим SDR, который у меня есть, в основном из-за его превосходной общей производительности, отзывчивого приложения и функции записи. Я использую Excalibur в качестве эталона для оценки приемников и считаю, что очень немногие могут сравниться с его хорошими характеристиками.
WinRadio Excalibur можно приобрести у ряда дистрибьюторов по всему миру примерно за 950 долларов.
Enablia TitanSDR Pro
Модель Enablia Titan SDR Pro является особенным продуктом в нашей серии SDR Primer, поскольку ее розничная цена превышает 2000 долларов. Тем не менее, это самый эффективный SDR, который я когда-либо тестировал. Серьезные DX-пользователи со слабым сигналом, вероятно, будут вполне довольны этой установкой.
И, как радиоархивист, Titan имеет самого мощного набора функций записи звука и спектра, который я когда-либо использовал, на сегодняшний день.Выбираемые записи спектра могут производиться в пределах широкой рабочей полосы частот, и он может одновременно работать с четырьмя полностью независимыми приемниками SDR.
Titan поставляется с 16 встроенными преселекторами частоты и диапазоном частот от 9 кГц до 32 МГц. Его передняя часть просто пуленепробиваемая и, следовательно, может работать в сложной радиочастотной среде.
TitanSDR поставляется с замечательным запатентованным приложением. Он разработан, чтобы упростить (и упростить!) Управление несколькими виртуальными приемниками и четырьмя независимыми SDR-приемниками Titan.Как я уже говорил в своем обзоре, инженеры Enablia вполне успешно с этим справились. Единственным недостатком является то, что только приложение TitanSDR может запускать только TitanSDR; никакие другие сторонние приложения с ним не работают. Кроме того, при записи спектра формат файла является уникальным, и информация заголовка фактически сохраняется в отдельном файле. Это означает, что при передаче набора записей спектра необходимо также учитывать заголовочный файл.
Конечно, у TitanSDR есть устрашающая цена, которая дает понять, что это был приемник, разработанный для государственного и коммерческого использования, в частности, для разведки сигналов.Поэтому неудивительно, что базовая версия TitanSDR продается по цене 1380 евро, а TitanSDR Pro - еще дороже 1970 евро.
Честно говоря, не так много читателей, которые рассматривали бы TitanSDR Pro, но я подумал, что об этом стоит упомянуть, поскольку он демонстрирует очевидный случай, когда оборудование становится основным направлением инноваций.
Веб-сайтEnablia довольно простой, поэтому я рекомендую вам связаться с ними напрямую, чтобы узнать цену, если вы заинтересованы в одном из их TitanSDR.
Прочие СДР
Приведенные выше SDR представляют собой лишь небольшую часть доступности SDR на рынке. Стоит отметить и несколько других известных производителей и SDR.
Bonito Radiojet 1309 Plus
Компания Bonito, базирующаяся в Германии, производит ряд SDR, антенн и компонентов, которые высоко ценятся среди DX-исполнителей. «Гибридные» SDR Bonito обладают высокой производительностью, но при этом требуют очень мало компьютерных ресурсов. Их последний SDR, Bonito RadioJet 1309 Plus , покрывает 0.От 02 МГц до 1600 МГц с отображением спектра, которое можно расширить до 3,2 МГц. Я лично не оценивал RadioJet 1309 Plus, но я просмотрел раннюю версию RadioJet (1102S), в которой отсутствовал дополнительный IQ-приемник 1309. Я обнаружил, что это впечатляюще чувствительный и селективный приемник с отличными звуковыми характеристиками. Щелкните здесь, чтобы прочитать этот обзор.
Облако RFspace-IQ
RF Space производит SDR дольше, чем многие другие производители, и компания предлагает ряд продуктов, включая SDR-IQ , NetSDR + , Cloud-IQ, и –– скоро появятся –– CloudSDR .
Во второй части нашего учебника мы упоминали AirSpy HF +, который обладает впечатляющими характеристиками на ВЧ. Airspy также производит Airspy R2 и Spyverter R2 - эта комбинация стоимостью 218 долларов США дает компактный корпус SDR с превосходным динамическим диапазоном и превосходной стабильностью частоты.
Мне также нравится классический Microtelecom Perseus SDR, который, как я видел, был продан подержанным примерно за 700 долларов США. WinRadio также предлагает SDR более высокого уровня с более широким частотным диапазоном и рабочей полосой пропускания, чем Excalibur - так что, если ваш бюджет позволяет, вы можете рассмотреть их.
Тем не менее, имейте в виду, что если вы хотите использовать свои денежные ресурсы эффективно, нет необходимости тратить деньги на SDR более высокого уровня, если ваше использование и приложение не требуют повышенной производительности. Прежде чем вы нажмете на курок, чтобы купить такую установку, я бы просто принял во внимание частотный диапазон устройства, рабочую полосу пропускания и характеристики производительности, а также потратил время на то, чтобы прочитать множество отзывов пользователей. Это увеличивает шансы на то, что вы получите именно то, что хотите.
SDR трансиверы
До сих пор я упоминал только приемники SDR в этом учебнике, но на рынке также есть хороший выбор приемопередатчиков SDR типа «черный ящик». Под «черным ящиком» я подразумеваю сам трансивер (все оборудование), размещенный в коробке - конечно, с соответствующими портами для антенн, данных, питания, микрофонов, клавиш CW и ряда периферийных устройств. Для работы этих SDR почти всегда требуется компьютер, хотя в последнее время производители начинают предлагать дополнительные передние панели с сенсорным экраном, которые могут обойти необходимость работы с внешним компьютером.
В отличие от мира настольных радиостанций, где было бы дешевле инвестировать в приемопередатчик общего покрытия, а не в выделенный приемник, приемопередатчики SDR почти всегда стоят больше, чем эквивалентный приемник SDR.
Также обратите внимание, что приложения приемопередатчика SDR не всегда включают функции записи звука и спектра. Кроме того, их рабочая полоса пропускания может быть более узкой, чем у других SDR только для приема, хотя они могут предлагать больше виртуальных приемников и «срезов» спектра.”
Наконец, приложения для приемопередатчиков SDR обычно являются частными; Когда вы покупаете трансивер, вы также, вероятно, получаете единственное приложение SDR, которое будет взаимодействовать с ним. Гипотетически, если вы покупаете приемопередатчик SDR и компания, которая его производила, уходит из-под контроля, у вас могут возникнуть проблемы, когда приложение больше не обновляется с обновлениями операционной системы и итерациями. Урок здесь в том, что я считаю, что вы должны стараться придерживаться самых здоровых компаний и тех, у кого есть солидная, большая база пользователей.Это увеличивает вероятность того, что приложение будет поддерживаться в будущем.
Недорогие SDR с низким энергопотреблением для экспериментатора
Мы начнем с наименее дорогих приемопередатчиков SDR, разработанных для экспериментаторов, которые могут, с небольшой адаптацией, также использоваться радиолюбителями в качестве приемопередатчиков с очень низким энергопотреблением.
HackRF One (299 долларов США) от Great Scott Gadgets - отличный SDR. Он имеет невероятно широкий частотный диапазон (от 1 МГц до 6 ГГц) и может передавать от 3 мВт до 30 мВт в зависимости от частоты.Это блошиная сила, правда, но если ваша цель - поэкспериментировать в вашем районе, ее обычно более чем достаточно. HackRF имеет открытый исходный код и пользуется поддержкой большого сообщества пользователей, которые использовали его в десятках приложений. HackRF был одним из первых SDR, который действительно дал экспериментаторам полный набор инструментов для управления миром беспроводной связи.
Проверьте HackRF One через:
Плата LimeSDR
Модель LimeSDR (299 долларов США) - еще один невероятно популярный проект, финансируемый за счет краудфандинга.Как и HackRF, это недорогая платформа SDR с открытым исходным кодом, которую можно использовать для поддержки практически любого типа стандарта беспроводной связи. Что делает LimeSDR уникальным, так это то, что он интегрирован с Snappy Ubuntu Core, что означает, что пользователи могут просто устанавливать приложения из магазина приложений для увеличения функциональности. Как заявляет LimeSDR, их платформа «дает студентам, изобретателям и разработчикам интеллектуальное и гибкое устройство для управления беспроводными сигналами, чтобы они могли учиться, экспериментировать и разрабатывать, не имея ограниченной функциональности и дорогостоящих проприетарных устройств.
Опять же, рассмотрите HackRF LimeSDR только в том случае, если ваша главная цель - экспериментировать с миром беспроводной связи. Если вы ищете полнофункциональный SDR-трансивер, предназначенный для любительского радио, читайте дальше.
Радиолюбители SDR-трансиверы
Стенд Flex Radio на выставке Hamvention 2018.
Без сомнения, доминирующим названием в мире американских радиолюбителей является базирующееся в Техасе Flex Radio . Компания Flex существует с самых первых дней появления SDR-трансиверов и производит широкий спектр высокопроизводительных устройств.В последние годы разработка и производство продукции были сосредоточены на приемопередатчиках более высокого класса с учетом требований DXer и конкурентов. SDR их фирменной серии обладают невероятной производительностью, но ими можно управлять со скромных ПК, поскольку большая часть вычислительной мощности и оборудования находится внутри радиошасси. Компания Flex также разработала полностью беспроводную консоль Maestro Control Console с сенсорным экраном, которую можно использовать в локальной сети или даже в Интернете для беспрепятственного управления удаленно подключенным Flex SDR.SDR Flex Radio могут стоить от 2000 до 7500 долларов США.
Flex-6600
Гэри Уайз (W4EEY), мой специалист по Flex Radio, также отмечает:
«Одна из новейших моделей Flex, Flex-6600 , включает в себя полосовые полосовые фильтры 7-го порядка и двойные аналого-цифровые преобразователи. Это означает, что с помощью этого радио можно слушать на одном диапазоне, а передавать на другом. Конкурсанты называют эту операцию «Один оператор - два радио», и если вы сможете сделать это успешно, это приведет к большим результатам конкурса.Замечательно наличие этой функциональности в одном корпусе без дополнительных контроллеров и интерфейсов ».
Действительно.
Двумя другими производителями приемопередатчиков SDR с большим количеством пользователей являются SunSDR из Швеции и Apache Labs из Индии. Обе компании производят высокопроизводительные SDR и, как и Flex, устанавливают стандарты производительности трансиверов. Я не буду подробно комментировать обе компании, потому что у меня не было возможности лично протестировать их продукты, но я рекомендую вам поискать в Интернете отзывы об их продуктах.
Настольные приемопередатчики SDR
Приемопередатчик Elad FDM-DUO является одновременно автономным настольным и полнофункциональным SDR при сопряжении с ПК.
На рынке представлен ряд полнофункциональных настольных SDR-трансиверов. Одним из первых производителей SDR, построивших полностью автономную настольную модель с интеграцией с ПК, был ELAD, с их приемопередатчиком FDM-DUO QRP. Настольные SDR на момент выпуска FDM-DUO были очень ограничены в своей функциональности при подключении к ПК.Некоторые из них имели упрощенные приложения и не имели таких функций, как запись спектра и несколько виртуальных приемников. FDM-DUO, когда он подключен к ПК, на котором запущено программное обеспечение ELAD, дает пользователю полный контроль над SDR. Действительно, опыт идентичен опыту использования FDM-S2, упомянутого выше, однако DUO также является трансивером. После выпуска DUO другие производители SDR разработали модели с полной интеграцией приложений SDR.
Flex 6600M - красивый автономный SDR-трансивер.
Недавно компания Flex Radio представила свой SDR-трансивер Flex серии «M» Signature . Эти настольные SDR могут быть настроены с большинством SDR-приемников, производимых в настоящее время Flex. Их дисплеи впечатляют и полезны; действительно, разрешение и размер спектрального водопада - одни из лучших, которые я видел на настольном трансивере. Передняя панель большая, на ней расположено несколько элементов управления, дизайн напоминает большие трансиверы для соревнований, такие как Ten-Tec OMNI VII и серии Orion.
SunSDR MB1 на выставке Hamvention 2018.
В этом году на выставке Hamvention в Ксении, штат Огайо, у меня была возможность проверить SunSDR MB1 . Как и серия Flex M, MB1 имеет обширную переднюю панель и удивительный набор разъемов на задней панели. Когда я совершил экскурсию по этой радиостанции - а это действительно потребовало экскурсии, она настолько насыщена функциями - меня больше всего впечатлила мысль, которая вошла в этот автономный приемопередатчик SDR. Мне нравится дисплей на передней панели, графика и общая эргономика.Я понимаю, что это также обеспечит эталонную производительность; действительно с ценами, начинающимися с крутых 7000 долларов США, я не ожидал меньшего!
Обзор трансивера SDR
Как мы уже отмечали в этой части нашего учебного пособия, чистые приемопередатчики SDR - это продукт для радистов, желающих вкладывать больше финансовых средств, чтобы воспользоваться преимуществами расширенной функциональности и производительности, которые может обеспечить истинный SDR. В настоящее время на рынке приемопередатчиков SDR очень мало игроков; это категория продуктов, созревшая для расширения.И по мере того, как в игру вступает все больше производителей, я считаю, что конкуренция будет направлять цены на еще более доступную территорию.
Трансиверы на базе технологии SDR
Последняя категория, которую мы обсудим, - это трансиверы , основанные на технологии SDR. Это знак времени, указывающий направление, в котором, вероятно, движутся все приемопередатчики и приемники для энтузиастов.
Приемопередатчик Icom IC-7300
Поскольку факт в том, что независимо от того, чувствуете ли вы склонность использовать SDR в своем радиомире, вы можете быть удивлены тем, что у вас уже есть: уже много лет производители радиостанций строят свои трансиверы и приемники на SDR и квадратуре I / Q. -технология выборки.Все трансиверы, представленные за последние несколько лет, которые поддерживают бортовые дисплеи спектра - такие как Icom-IC7300 , Icom IC-7610 и новый Yaesu FT-DX101D - конечно же, на основе технологии SDR.
Многие другие, такие как Elecraft KX3 и KX2 , которые больше похожи на традиционное радио, также основаны на архитектуре SDR. Действительно, почти все основные производители внедряют технологию SDR в свои текущие продуктовые линейки.Производители уловили, узнав, как использовать технологию SDR таким образом, чтобы максимизировать производительность приемника, сохраняя при этом общую цену более доступной, чем аналогичные устаревшие радиостанции прежних дней.
Тем не менее, хотя эти радиомодули по своей сути являются SDR, их функциональность часто ограничена при подключении к ПК; большинством из них можно полностью управлять с помощью ПК, и многие даже могут экспортировать свои данные I / Q, но обычно они не предлагают рабочую полосу пропускания и расширенные функциональные возможности настоящего приемопередатчика SDR.
Заключение
Если я пробудил ваше любопытство по поводу мира SDR и еще не добавил один в вашу хижину, я бы посоветовал вам инвестировать в приемник SDR - по крайней мере, в одну из доступных установок, упомянутых в Части 2 из этой серии.
Говоря о себе, я когда-то был радистом «ручки и кнопки», который думал, что я никогда не захочу, , управлять радио через компьютер и монитор. Но когда я нерешительно вложился в свой первый SDR, я обнаружил, что это открывает глаза - не говоря уже о некоторой демократизации, поскольку он ставит всех радиослушателей на один уровень, поскольку спектр становится визуально понятным и, следовательно, доступным для всех, кто столкнуться с этим.Я обнаружил, что если вы любите слушать , вы также можете смотреть на свой звук, особенно при редактировании или архивировании, но каждый раз, когда вы настраиваетесь по спектру, это просто проясняет и улучшает ваше общее впечатление от радио. Вскоре я подсел… и больше не оглядывался.
Теперь, уверяю вас, я больше никогда не буду без SDR. Возможность визуализировать наш радиоспектр через виртуальное окно SDR действительно поучительна. Более того, я даже рискну предположить, что вы можете поделиться своим опытом, если вы извините за разговорный язык, чертовски круто.
Вам нравится публикация SWLing Post?
Пожалуйста, подумайте о поддержке нас через Patreon или наш Coffee Fund!
Благодаря вашей поддержке можно создавать подобные статьи. Спасибо!
Связанные
VK5TM Простой SDR
Простой SDR
Мне дали мобильный хлыст Comet SB15 6/2/70 и различные предварительно вырезанные куски алюминия для трехэлементного яги (см. Страницу с антеннами) в обмен на создание следующего проекта для друга.Проект представляет собой Simple SDR (программно определяемое радио), которое было опубликовано в журнале WIA «Amateur Radio», том 79, выпуски 9 и 10 2011. Питер озаглавил «Простое SDR: базовое программно определяемое радио, которое может построить каждый». Паркер VK3YE. Редактор AR и Питер VK3YE любезно разрешили мне опубликовать оригинальные принципиальные схемы со страниц 28 и 30 октябрьского выпуска 2011 года, показанные на рисунках 2 и 3 ниже. Также посмотрите видео Питера на Youtube с оригиналом в действии.(Ссылки внизу страницы). На схемах вы заметите, что они контролируются xtal и покрывают часть диапазонов 40 и 80 метров. Мой друг хотел бы, чтобы Simple SDR покрыл не только диапазоны 40 и 80 метров, но и диапазоны 20 метров полностью. Для этого вместо генератора xtal потребуется VFO. По мере развития сборки я буду добавлять сюда больше информации, но для начала вот схемы, а также несколько изображений донорского радио и деталей от него.
Обратите внимание на другой выходной каскад и питание от USB второй схемы. (Щелкните изображения, чтобы увеличить версию. Щелкните еще раз, чтобы закрыть.)
Донорская радиостанция - одна из тех якобы сверхмощных, водонепроницаемых радиостанций, которые можно найти на строительных площадках. Я могу сказать вам, что они не такие водонепроницаемые, и этот отказался от трансформаторов if, регулируемого колпачка, поворотного переключателя, замедленного привода и ручки для переключателя. Катушки были модифицированы с учетом индуктивностей, необходимых для того, чтобы VFO мог покрывать 20 м, 40 м и 80 м.К сожалению, нет фотографий модификации, так как внутри этих банок формирователи размером с муравья среднего размера.
Удивительно, но привод slo-motion, показанный выше, неплохо справляется. Белая пленка вокруг вала должна быть гидроизоляцией - это не работает. Грязь и песок также попадают внутрь механизма, и их необходимо очистить. Если вы не можете сделать это, намочив его в чем-то, вам придется согнуть эти бирки, чтобы разобрать его. Будьте осторожны, они не предназначены для того, чтобы их сильно сгибать вперед и назад, и они могут сломаться.
VFO
Я поработал над VFO для Simple SDR. Ниже приведена схема, с которой я начал, и несколько фотографий, показывающих, где она находится. На этом этапе VFO работает на 80 м и 40 м, но немного сварлив на 20 м (я внес некоторые изменения в схему, поэтому она немного отличается от рисунка).
(Щелкните изображение, чтобы увеличить. Щелкните еще раз, чтобы закрыть.)Поскольку я был единичным экземпляром, я не делал печатную плату для этого проекта, а вместо этого пометил острова текстовой меткой и гравировал ее с помощью Dremel.Быстро и просто.
Как видите, гравировка не слишком прямая, но она будет спрятана в коробке, чтобы ее никто не увидел.
Передняя и задняя часть собранной платы. Это временная установка, которую я использовал для проверки работы схемы. Как вы можете видеть на снимке прицела ниже, хорошая чистая синусоида с большим количеством уровней (2,6 В).
VFO Часть 2
Хорошо, большинство проблем решено в VFO.Теперь он дает красивую чистую синусоидальную волну на диапазонах 80 м, 40 м и 20 м, хотя все же необходимо включить его в анализатор спектра, чтобы убедиться, что на нем нет неприятных шпор. Выходное напряжение действительно падает примерно на 1 В в диапазоне 20 м, поэтому нам нужно будет посмотреть, не возникнет ли это позже. Это должно быть как-то связано с частотной характеристикой 2N3819, хотя они должны быть хороши в УКВ (это марки Fairchild). Пересмотренная схема ниже. Те, кто придерживается более математического дизайна, заметят, что значения C4, C5, C6 и C7 не совпадают с теоретическими значениями для генератора Колпитца различных частотных диапазонов.Я не проводил никаких исследований относительно того, почему (я предполагаю, что это емкость затвора J-Fet), но эти значения работают, так что пока так и останется.
(Щелкните изображение, чтобы увеличить. Щелкните еще раз, чтобы закрыть.)Для любого, кто может решить построить этот VFO, выбираются значения C1, C2 и C3, чтобы обеспечить необходимое покрытие диапазона, и они будут варьироваться в зависимости от используемых катушек. В этом VFO я не считал обороты, но использовал LC-метр, чтобы получить значения катушек примерно 30uh, 7uh и 1.5uh для диапазонов 80 м, 40 м и 20 м соответственно. В зависимости от того, какой J-Fet вы используете, C4, C5, C6 и C7 также могут нуждаться в настройке. Существуют определенные уравнения для расчета различных значений конденсаторов генератора Колпитца (которые вы можете найти в Интернете, если они вам действительно нужны), но следующие значения - это те, которые должны были использоваться здесь: - 80 м - C4 500pf, C5 и C6 1000пф. 40 м - C4 210pf, C5 и C6 500pf. 20 м - C4 100pf, C5 и C6 250pf. (C7 в этом VFO предназначен для увеличения обратной связи в диапазоне 80 м для надежного запуска).Затем нужно собрать остальную часть приемника и опробовать его, а пока ниже приведены несколько изображений VFO в почти готовом состоянии, прежде чем он попадет в закрытый ящик.
Приемник
Плата приемника сделана так же, как и плата VFO. Отметьте острова мелким маркером и с помощью дремеля срежьте вокруг них медь.
Чтобы приемник оставался компактным, печатная плата приемника была небольшой. Как видно на фото ниже, некоторые из островов, вероятно, следовало сделать немного больше.
Ниже приведены несколько фотографий приемной платы, установленной на vfo. Когда были сделаны эти фотографии, я не подключал катушки 40 м и 20 м к переключателю (два незакрепленных провода на фото), так как я хотел проверить приемник на 80 м, прежде чем заходить слишком далеко. Проблема №1 - нет антенны для подключения к ней, поэтому, думаю, используйте генератор сигналов. Проблема №2 - у меня нет генератора сигналов, который работает ниже 10 МГц для тестирования. Лекарство заключалось в покупке пары модулей DDS, доступных в Китае, модуля AD9850 и модуля AD9851.Сделав это и соорудив с одним из них генератор сигналов (я опишу это на другой странице), была сделана финальная разводка и настроен SDR. Теперь осталось только подключить антенну, подключить SDR к ПК и посмотреть, что произойдет. Почти закончен.
Справочник и ссылки Видео Питера VK3YE об оригинальном Simple SDR Институт беспроводной связи Австралии Национальная организация любительского радио Австралии.
Большой гигантский список бесплатного программного обеспечения RTL-SDR - Android-приложения для пилотов
Программное обеспечение RTL-SDR общего назначения
Мы определяем программное обеспечение SDR общего назначения как программы, которые позволяют RTL-SDR работать как обычный широкополосный радиоприемник.
SDR # (Windows) (Бесплатно)
SDR #SDR # (произносится как «SDR Sharp») - это наиболее популярное бесплатное программное обеспечение, совместимое с RTL-SDR, используемое в настоящее время. Он относительно прост в использовании по сравнению с другим программным обеспечением SDR и имеет простую процедуру настройки. У нас есть полный обзор процедуры установки на нашей странице быстрого запуска. SDR # предназначен для использования с Airspy SDR за 199 долларов, но отлично работает с RTL-SDR.
SDR # - это простая в использовании программа, которая также имеет некоторые дополнительные функции.Он имеет полезную модульную архитектуру типа плагинов, и многие плагины уже были разработаны сторонними разработчиками. Базовая загрузка SDR # без каких-либо сторонних плагинов включает в себя стандартный дисплей FFT и водопад, диспетчер частоты, плагин записи и плагин цифрового шумоподавления. SDR # также декодирует сигналы RDS из радиовещания FM.
HDSDR (Windows) (бесплатно)
HDSDRHDSDR основан на старой программе WinRAD SDR. HDSDR поддерживает RTL-SDR за счет использования ExtIO.dll модуль. Чтобы установить HDSDR, загрузите программу по ссылке на главной странице HDSDR, затем для использования RTL-SDR вам нужно будет загрузить файл ExtIO_RTL2832.dll и поместить его в папку HDSDR. При открытии HDSDR выберите только что скопированный ExtIO_RTL2832.dll. Другие библиотеки DLL, поставляемые с HDSDR, не будут работать с RTL-SDR, даже если в их имени файла есть RTL-SDR. Официальные инструкции по установке можно найти здесь.
Наряду с дисплеем FFT и водопадом HDSDR имеет некоторые дополнительные расширенные функции.Пользователи также найдут аудио-БПФ и водопад в нижней части экрана. Выходной аудиосигнал также можно фильтровать по полосе пропускания, перетаскивая границы фильтра на дисплее. Полосовая фильтрация звука действительно может помочь очистить шумный сигнал. Обработка звука также поддерживает установку режекторных фильтров вручную или автоматически. Также имеются функции шумоподавления и шумоподавления, а также алгоритм автоматического центрирования частоты, который автоматически центрирует сигнал, поэтому вам не нужно щелкать точно по центру сигнала.Пользователи традиционных радиолюбителей также оценят измеритель мощности сигнала S-единиц и встроенный частотный менеджер.
SDR-RADIO.COM V2SDR-RADIO.COM V2 и более новая версия V3 - это популярная программа SDR со многими расширенными функциями. Таким образом, его намного сложнее изучить и использовать по сравнению с SDR # и HDSDR. Убедитесь, что вы установили версию 2, а не V1.5, поскольку только V2 поддерживает RTL-SDR.
После установки sdr-radio, чтобы заставить его работать с RTL-SDR, вам нужно будет скомпилировать или загрузить три.dll (SDRSourceRTL2832U.dll, rtlsdr.dll и libusb-1.0.dll) и поместите их в папку sdr-radio. Чтобы скомпилировать свои собственные библиотеки DLL, см. Инструкции здесь, в противном случае загрузите библиотеки прямо из нижней части этой ссылки. Если библиотеки DLL были помещены в правильную папку, вы сможете добавить свой RTL-SDR в качестве приемника, нажав кнопку + Определения, а затем найдя и добавив опцию RTL SDR (USB) в раскрывающемся меню поиска.
Как и HDSDR, sdr-radio имеет не только РЧ-сигнал БПФ и отображение водопада, но также дополнительное БПФ звукового спектра и отображение водопада.Также встроены несколько функций DSP, таких как шумоподавитель, фильтр шумоподавления, режекторный фильтр и параметры шумоподавления. Фильтр шумоподавления EMNS особенно хорош для автоматической очистки и уточнения голосовых сигналов.
Чтобы добавить к списку функций, sdr-radio также имеет встроенные декодеры PSK, RTTY и RDS, а также имеет спутниковый трекер. Кроме того, sdr-radio V2 (еще не V3) имеет отличный удаленный сервер, который позволит вам легко настроить и подключиться к удаленному серверу RTL-SDR по сети или через Интернет.Наконец, sdr-radio может одновременно прослушивать до 6 сигналов в одном и том же фрагменте видимого спектра.
LinradLinrad - это бесплатная расширенная программа SDR с более крутой кривой обучения по сравнению с большинством других программ SDR. Многие пользователи предпочитают использовать Linra
Конструкция КВ приемникаSDR Конструкция КВ приемника
SDR RTW-SDR (новое изобретение радиоприемника с программным обеспечением Wheel)
Конструкция КВ приемника SDR
(2012-10-14)
Начало Прототип
Схема
Результаты
Некоторые улучшения (2011-04-19)
Улучшения DDS (2011-04-20)
Новая программа для платы DDS (2011-04-27)
Новый фильтр нижних частот для Плата DDS (2011-04-27)
Изолирующий антенный вход (2011-04-27)
Некоторые проблемы (2011-04-29)
RF-фильтры (2011-05-05)
Плата местного генератора Si-570 (2011- 06-14)
Редизайн для увеличения частотного покрытия (2012-10-12)
Начало
На этой странице я кратко опишу конструкцию простого, но приличного ВЧ программно определяемого приемника SDR.Я не собираюсь изобретать что угодно, он предназначен только как собственный образовательный проект, чтобы узнать, как все работает, и познакомиться с SDR. SDR-ресиверы этого По сравнению с современными методами прямой выборки RF, они могут предложить хорошие характеристики при невысокой стоимости. Мой друг опытный DSP, PIC, программист всего, поэтому я подумал, что пришло время учиться и немного повеселиться.
БЛАГОДАРНОСТИ: Я хочу поблагодарить Лейфа, SM5BSZ, за его помощь на всех этапах этого проекта.Он предложил очень полезные идеи и помог мне решить все сложные проблемы, которые я нашел. Некоторые проблемы включали в себя десятки электронных писем, на которые Лейф отвечал самоотверженно, пока я не решил проблему.
Это приемник прямого преобразования, в котором РЧ-сигнал смешивается с сигналом локального генератора (LO), и мы получаем два аудиосигнала с Разность фаз 90 градусов. Эти сигналы называются I (синфазный) и Q (квадратурный) и содержат всю информацию о настроенном сигнал. Обработка и демодуляция сигналов выполняется в области звука в Linrad. Программное обеспечение с открытым исходным кодом от Leif, SM5BSZ.Linrad доступен для Linux, Windows, FreeBSD и других операционных систем. С помощью этого программного обеспечения и звуковой карты с двумя входами мы можем получить неплохой ресивер. Мы благодарим Лейфа за его вклад в сообщество радиолюбителей.
Все схемы, показанные здесь, протестированы и будут обновляться по мере развития проекта. Дизайн печатной платы будет произведен на более позднем этапе. Технические характеристики будут следующие:
- Диапазон частот от 1,8 кГц до 30 МГц. Позже мы попробуем более высокие и более низкие частоты.
- ВЧ-фильтры для всех радиолюбительских диапазонов. Полосы вещания будут добавлены позже, когда будет разработан дизайн.
- Коммутационный смеситель, CMOS 74HC4052 мультиплексор / демультиплексор. На выходе мы получаем модулирующие аудиосигналы I и Q. Он будет усилен каким-то OAmp.
- Микросхема Si570 Генератор сигналов местного осциллятора. Мы выбрали его вместо микросхем DDS из-за низких шпор и большого частотного покрытия. Сигнал гетеродина должен быть F / 4, где F - принимаемая частота.
- 74HC74 делим на четыре цепи, чтобы получилось такое деление. Управление частотой
- Si-570 с помощью PIC18Fxx через USB-порт ПК.
Блок-схема выглядит следующим образом:
Прототип
Простой прототип был построен на чистой медной плате с использованием «уродливого метода строительства». Он включает в себя источник питания с двойной полярностью + -5 В. Мы используем старую микросхему AD9850 DDS только для тестирования микшера. На этом этапе нет ни предусилителя RF, ни фильтра RF.
Крупный план микшера 74HC4052 и 74HC74 с четырьмя разделителями. На ВЧ входе видна трехзаходная обмотка тороида ФТ-50-43. Слева находится биполярный транзисторный ВЧ-усилитель BC547 NPN для сигнала, генерируемого DDS. Уровень сигнала был недостаточным, чтобы возбудить тактовые входы 74HC74. Джим Шаффер, WB9UWA, предложил использовать делитель напряжения, чтобы повысить уровень входного сигнала на тактовом сигнале 74HC74 и улучшить чувствительность. Я должен это попробовать. Внизу выходы I и Q на звуковую карту. Я использую USB-карту MAudio Fast Track Pro.
Схема
Схема приемника представлена на следующем рисунке:L1 - трехзаходная 8-витковая обмотка на тороиде ФТ-50-43. Он настраивает индуктивность 28,16 мкГн. Реактивное сопротивление на 3,5 МГц составляет 2 * pi * 3500000 * 28,16e-6 = 619,27 Ом, 12 раз по 50 Ом. На частоте 1,8 МГц реактивное сопротивление составляет 317,8 Ом, что составляет 6 раз по 50 Ом. На 500 КГц всего 88,28 Ом, конечно, мало.
74HC74 с четырьмя разделителями Идея была почерпнута из нескольких веб-сайтов в Интернете. Это хорошо зарекомендовавший себя дизайн.Проекты Softrock, ZetaSDR и другие, где изучались: http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/ http://www.wb5rvz.com/sdr/sr_lite_ii/ Идея проста. Сигнал генератора гетеродина делится на четыре с помощью триггеров. Оба выхода сдвинуты по фазе на 90 градусов. Сигналы управляют переключением смесителя в четырех положениях.
Схема была смоделирована с помощью программы TKGATE Linux. Мне не повезло с программным обеспечением QUCS для такого рода цифрового моделирования. Я попробую в будущем. Делитель имеет два выхода с разностью фаз 90 градусов.
Идея микшерного пульта 74HC4052 взята из превосходной и очень образовательной веб-страницы Лейфа, SM5BSZ: http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/iqmixer.htm
Схема была адаптирована для тактового сигнала, генерируемого схемой 74HC74.
Посмотрите результаты цифрового моделирования:
74HC4052 содержит таблицу истинности:
Итак, это вопрос правильного подключения сигналов Q и / Q от делителя для получения правильной последовательности в мультиплексоре / демультиплексоре 74HC4052, как мы видим на схемах.
Результаты
Даже без ВЧ-предусилителя, полосовых фильтров на входе антенны, фильтра нижних частот для сигнала DDS и усиления звука приемник достаточно хорошо работает в диапазоне 3,5 МГц и кажется достаточно чувствительным. Приемник работает и с гармониками частоты гетеродина, поэтому для чистого приема необходим передний полосовой фильтр. Настройка DDS на более высокие частоты, чем 3,5 * 4 = 14 МГц, приводит к увеличению количества паразитных и фиктивных сигналов.Тактовая частота DDS составляет 40 МГц, поэтому не рекомендуется работать на частотах выше 1/3 тактовой частоты.
На последнем снимке водопад на участке CW на 80 м диапазоне. Также вы можете увидеть сильные гармоники 50 Гц в центре экрана и несущие, разнесенные на 1 кГц. Эти носители образуют грязный блок питания ноутбука. На следующем снимке вы можете увидеть более чистый водопад. EA1FAQ - мощная радиостанция с радиусом действия 200 км, настроенная в режиме CW. Полоса пропускания около 500 Гц.
На следующем этапе мы добавим полосовой фильтр входного каскада на входе антенны и фильтр низких частот на выходе DDS. Наконец, DDS будет заменен генератором сигналов микросхемы Si-570. Следите за обновлениями!
Некоторые улучшения (2011-04-19)
Джим Шаффер, WB9UWA предложил использовать делитель напряжения для увеличения входного уровня на тактовой частоте 74HC74 и улучшения чувствительности. Я только что это сделал. Резисторный делитель 15k + 15k справился со своей задачей, и приемник отлично работает без усилителя на биполярных транзисторах.Отличная идея, Джим!
Я только что добавил фильтр нижних частот 5 порядка на выходе DDS, чтобы удалить паразиты Fclock + -Fout. Это не самый современный продукт, потому что он лежал в ящике для мусора из старых проектов. Я смоделировал это и уменьшил значения индуктивности, убрав несколько витков, чтобы повысить частоту среза. У него нет ровного отклика, но он хорош для проверки затухания шпоров.
Текущая схема выглядит следующим образом:
Улучшения DDS (2011-04-20)
Я заменил частоту DDS 40 МГц на 125 МГц (3.3 В один). См. Быстрое и грязное исправление:
Удивительно, но при первом запуске DDS заработала нормально. Теперь частота, сгенерированная DDS, равна Fdisplay * (125/40), поэтому мы должны изменить программу в микроконтроллере PIC 16F84, чтобы иметь правильные показания. Мы также должны изменить частоту среза фильтра нижних частот примерно на 60 МГц.
Новая программа для платы DDS (2011-04-27)
Программа микроконтроллера PIC16F84 была изменена для соответствия новой тактовой частоте (125 МГц). Как и ожидалось, все заработало сразу.
Новый фильтр нижних частот для платы DDS (2011-04-27)
Для выходного сигнала DDS был разработан новый фильтр нижних частот 5-го порядка. Частота среза - 60 МГц. Схема следующая:
Изолирующий антенный вход (2011-04-27)
Джим, WB9UWA, предложил изолировать вход антенны от земли, удалив соединение обмотки с землей. Таким образом мы уменьшаем землю проблемы с петлей. Новое изображение с новым фильтром нижних частот можно увидеть здесь:
Сейчас принимаются сигналы диапазонов 7, 10 и 14 МГц.Скоро расскажу подробнее. Некоторые проблемы (2011-04-29)
Я заменил фильтр нижних частот DDS (теперь частота среза 60 МГц), и теперь RTW-приемник работает на частотах 3,5, 7, 10 и 14 МГц без каких-либо ограничений. RF фильтр вообще. Он демонстрирует некоторые проблемы с сильными радиовещательными станциями и нежелательными сигналами из-за отсутствия фильтрация вообще.
Я обнаружил некоторые проблемы с обнаружением AM. Сигналы AM не зависят от частоты настройки DDS. Надеюсь, шпоры при наличии входных антенных фильтров можно уменьшить или исключить.
Сегодня я экспериментировал с приемником RTW-SDR и сказал: ну давайте послушаем несколько станций MW AM, чтобы услышать местные Новости. Рядом с домом у меня есть сильная AM-станция 585 кГц. Поэтому я настроил DDS на 585 * 4 = 2340 кГц. Нет сигнала. Эммм, странно, я был действительно озабочен. Я переключил свой портативный радиоприемник на «да», там была станция на частоте 585 кГц. Еще одна местная станция размещен на 999 кГц. Итак, я настроил DDS на 999 * 4 = 3996 кГц. Вообще ничего. Я был очень озадачен, уверен, что настроился эти станции раньше, но это произошло, когда я не использовал фильтр нижних частот на DDS и биполярный транзистор NPN для усиления Сигнал DDS перед входами синхронизации 74HC74.
Играя с частотой DDS вверх и вниз в поисках станций, я нашел их, но wooooooow, частота DDS должна быть настроен на F * 3 вместо F * 4. Единственное имеющееся у меня тестовое оборудование - это частотомер, поэтому я провел следующий тест. Я настроился DDS на 4000 кГц и поместите счетчик на один из двух выходов 74HC74. Хорошо, частота была 4000/4 = 1000 кГц. Но когда я поместил счетчик на другой выход, частота была 4000/3 = 1333,3 кГц. Вроде есть критическая частота DDS поставил чуть выше 4 МГц.Если частота сгенерированного DDS больше, чем это, деление на четыре выполняется правильно.
Заподозрил недостаточный уровень сигнала на входе 74HC74. Я заменил конденсатор 150 пФ на 2n2, и он заработал безупречно. Я мог даже принимать диапазон 500 кГц. Моделирование показало, что ослабление сигнала DDS на частоте 4 МГц составляет 15 дБ. с конденсатором 150 пФ, который имеет реактивное сопротивление 265 Ом на частоте 4 МГц, это действительно много.
Последняя схема с конденсатором 2n2 на входе фильтра нижних частот:
RF фильтры (2011-05-05)
Радиочастотный фильтрнеобходим в любом приемнике, поэтому я начал их разработку.КВ диапазон будет разделен на следующие частотные диапазоны:
Я только что построил фильтры 3-5 МГц, 5-8,5 МГц и 8,5-13,5 МГц. Результаты впечатляют. Нет фиктивных станций на Частота 2 * F и 3 * F. Я использую перемычки для «быстрой и грязной» смены ремешка. Без фильтров было много ложных сигналов.Ложные сигналы имели следующие легко распознаваемые характеристики:
теперь очень удобен. Четко слышны радиолюбители. Поиск, настройка и прослушивание радиостанций на 7 МГц - одно удовольствие. Без фильтра прослушивание диапазона 7 МГц в ночное время было кошмаром ложных сигналов и перегрузки.
На следующем снимке вы можете увидеть в полосе 7 МГц множество станций CW ночью
На следующих рисунках вы можете увидеть схему и частотную характеристику фильтров:
Последнее изображение прототипа:
Схема:
Плата местного генератора Si-570 (2011-06-14)
Избавиться от платы DDS необходимо, потому что мне нужны более высокие частоты гетеродина для продолжения экспериментов с миксером. В Интернете было множество дизайнов, но мне захотелось снова изобрести велосипед.
Аппаратная конструкция очень проста. ЦП представляет собой 20-контактный микроконтроллер SOIC Microchip 18F14k50, работающий от кристалла 12 МГц. Чип имеет ICSP (In Circuit Serial Programming) для обновления кода, порт USB и интерфейс I2C seral. для программирования Si-570. Я купил Si-570 BBC 000141DG (LVDS) на сайте www.sdr-kits.net. Дешевый и быстрый ответ от Яна Вердуина, G0BBL, отлично! Максимальная частота составляет 280 МГц, минимальная частота - 10 МГц. Я предусмотрел 10-контактный выход разъем, который будет управлять реле переключения платы фильтра.
Это было подходящее время для тестирования моего нового УФ-светодиодного светового короба для изготовления моей первой двухслойной печатной платы SMD. Результаты были очень хорошими при использовании Время экспозиции 20 м. У меня не было регулятора напряжения SOT-223 на 3,3 В, поэтому я грязно припаял большой ТО-220. Ширина гусеницы 0,5 мм.
В печатной плате есть глупые ошибки. Резистор сброса 100 кОм должен быть исключен или уменьшен, чтобы получить правильный сброс низкого напряжения. на выводе MCLR. СБРОС не работает с показанной схемой.Разъем ICSP перевернут, поэтому программатор Microchip PICKIT2 должен быть подключен вверх вниз. Я не являюсь настоящей проблемой, но будьте осторожны. Я исправлю это в будущих выпусках. Если вам нужен дизайн печатной платы, я могу отправить его вам. Напишите мне, пожалуйста.
После создания оборудования началось настоящее веселье. Так как я не хотел бороться с программированием на ассемблере, я получил компилятор C Microchip C18, Я изучил таблицу и убедился в IDE программирования PIKLAB linux и компиляторе C18.Piklab - это собственное приложение для Linux, а C18 компилятор выполняется через эмулятор вина. Комбинация работает нормально, но есть проблема, она не может имитировать код. Piklab использует GPsim для моделирования и чип PIC18F14k50 пока не поддерживается.
Программное обеспечение MPLABX - это первая попытка Microchip создать среду разработки для Linux, Windows и Mac. Это Beta6 программное обеспечение, но работает хорошо. Он полагается на Java для работы.
Я начал изучать программирование C PIC, включая и выключая некоторые светодиоды, и когда я почувствовал себя комфортно, я начал изучать программирование Si-570 через интерфейс I2C.Это было проще, чем я думал вначале, но некоторые глупые биты конфигурации PIC сводили меня с ума, пока это не сработало. Программирование через USB выглядит сложнее, и я полагаюсь на своего друга в этой задаче.
Я написал простой код на языке C, который программирует микросхему Si-570 на желаемой частоте. Как только это сработало, я включил 2 входных контакта для вверх и вниз Изменение частоты 25 кГц кнопками. В коде есть проблемы. Требовалась 38-битная математическая точность, но я использовал встроенный 32-битный C18 библиотеки с плавающей запятой, поэтому небольшие изменения частоты недопустимы.Исходный код не очень хорошо написан и не является окончательным и имеет пока не получил поддержки USB, но это позволит мне продолжить эксперименты с ресивером.
si-570.c исходный кодСхема:
Редизайн для увеличения покрытия частот (2012-10-12)
Ооооо, давно тут ничего не писал. Это не значит, что я не продвинулся в приемнике, это значит, что у меня меньше свободного времени для экспериментов из-за моей новой работы и множества проблем, которые нужно решить ;-).А пока купил дешевый осциллограф Ригол 50 МГц. и построение нескольких цепей для тестирования, таких как мост с обратными потерями, ступенчатый аттенюатор, устройство измерения импеданса, два DDS генераторы для приемного тестирования, диодные пробники и т. д. Я опишу такое оборудование в будущем на этой WEB странице, они дешевые и легко построить. Хорошо то, что за это время я изучил много теории радиочастот. Хочу еще раз поблагодарить Лейфа, SM5BSZ за его помощь и обмен сообщениями электронной почты.
Потому что мне нужно было покрытие приемника до 30 МГц, я переработал схему, изменив несколько компонентов:
- Более быстрый мультиплексор, чип 74CBT3253 SOIC.Этот чип допускает только сигналы 0-5 В, поэтому теперь аудиосигналы будут сосредоточены в районе 2,5 В.- Более быстрый триггер, 74AC74 SOIC.
- Преобразователь LVDS в TTL BFR92A для управления микросхемой 74AC74 с выхода Si-570. Эта схема была скопирована с веб-страницы PY2WM по адресу http://py2wm.qsl.br/SDR/Si570/LVDS_TTL_conv.html. Благодаря!
- Добавлены два аудиокаскада, оба построены на малошумящем операционном усилителе ADA4898 от Analog Devices. Первый аудиоусилитель с усилением по напряжению около 33 дБ плюс фильтр нижних частот первого порядка.Второй этап - низкочастотный проход второго порядка. фильтр и усилитель звука с единичным коэффициентом усиления. Диапазон частот составляет 48 кГц, чтобы обеспечить частоту дискретизации звуковой карты 96 кГц. Фильтр Sallen Key - очень полезная вещь, предотвращающая попадание высокочастотных внеполосных тонов на вход звуковой карты.
- Другое усовершенствованием является использование плавающей аудио опорной точки. У нас есть RF GND и AUDIO_GND, поэтому мы избегаем токи, протекающие через экран аудиокабелей. AUDIO_GND подключен к RF_GND через резистор 100 Ом и конденсатор 100 нФ поэтому он плавающий для звуковых тонов и закорочен на RF_GND для более высоких частот.Это был Лейф, SM5BSZ отличная идея и я благодарю ему за это и десятки очень интересных писем, которыми мы делились в течение нескольких месяцев.
Приемник очень хорошо работал до 30 МГц, но не работает на 50 МГц. 200 МГц выходят за рамки технических характеристик 74AC74 резкий поворот. Для 50 МГц, возможно, я мог бы использовать сигнал гетеродина 66,66 МГц. Если мы разделим на 4, мы получим сигнал 16,67 МГц. Такой сигнал раза 3 составляет 50 МГц. Я должен проверить, работает ли это.
Я разделил схему на четыре части:- Основная плата.Он содержит интерфейс LVDS-TTL, мультиплексор 74CBT3253, триггер 74AC74 и два аудиокаскада (по одному на канал)
- Картон фильтровальный. Включает ВЧ фильтры, переключатели, аттенюатор и ВЧ усилитель. Проверяются только фильтры, переключающие элементы пока не построены, возможно, в будущем они будут заменены диодами или транзисторами.
- Плата гетеродина. Он содержит микроконтроллер PIC 18F14K50 Microchip, генератор Si-570 и разъем USB
.- Плата питания.Он обеспечивает + -15В и + -5В постоянного тока для других плат. -5V не используется в этом проекте.
Я также начал проектировать печатную плату основной платы, но я думаю, что она будет закончена в ближайшие год или два .... привет 😉
Основная плата
Картон фильтра
Плата гетеродина
Плата питания
Измерение звукового отклика
Фильтры Саллена первого и второго порядка были рассчитаны с использованием электронной таблицы Libreoffice, разработанной с использованием книги. Операционные усилители для всех от Texas Instruments:
Чтобы проверить работу звукового фильтра, я настроил приемник на 14.000 МГц. Я подавал сигнал с помощью генератора AD9850 DDS и ступенчатый радиочастотный аттенюатор. Уровень РЧ составлял -25 дБм, пик 18,8 мВ. Тестовый сигнал был настроен с 14,000 МГц на 14,200 МГц, чтобы получить тональный сигнал от 0 до 200 кГц в аудиовыход приемника. Уровень сигнала измерялся осциллографом
.Результаты были построены с использованием электронной таблицы Libreoffice:
Крупный план
Давайте рассмотрим основные компоненты платы крупным планомСмоделировали микшер с помощью LTSPICE (http: // www.linear.com/designtools/software/#LTspice). Это программное обеспечение очень быстрое по сравнению с QUCS при моделировании переходных процессов. Так что с этого момента я использую QUCS для моделирования переменного тока и Sparameter, а также для проектирования RF-фильтров. LTCPICE - мой предпочтительный инструмент для моделирования переходных процессов. LTSPICE отлично работает под WINE в Linux. QUCS - мощный инструмент, в котором вам нужно включить уравнения.
На этом пока все
Используемое программное обеспечение:
- -Операционная система: Debian GNU / Linux Squeeze.
- -Общие расчеты: GNU Octave и OpenOffice Calc.
- -Цифровое моделирование: Tkgate.
- -Аналоговое моделирование: QUCS.
- -Аналоговое моделирование переходных процессов: LTSPICE.
- -Схема и дизайн печатной платы: Kicad.
- -Веб-дизайн страницы: Bluefish.
Библиография:
- - Лейф, ВЕБ-страница SM5BSZ. http://www.sm5bsz.com/
- - SDR для масс. Джеральд Янгблад, журнал AC5OG.QEX. Март / апрель 2003 г.
- - Ensemble II RX. http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/
- - преобразователь BFR92A LVDS в TTL.ВЕБ-страница PY2WM. http://py2wm.qsl.br/SDR/Si570/LVDS_TTL_conv.html.
- - Квадратурный детектор продукта и предусилитель со сверхмалым шумом, высокими характеристиками и нулевой промежуточной частотой. Автор Дэн Тайло.
Copyright (c) 2006 Рамиро Асевес. Разрешается копировать, распространять и / или изменять этот документ. в соответствии с условиями лицензии свободной документации GNU, версия 1.2 или любой более поздней версии, опубликованной Free Software Foundation; без неизменяемых разделов, без текста на лицевой обложке и без задней обложки Тексты.Копия лицензии включена в раздел "GNU Лицензия на бесплатную документацию ».
Практические приемы и советы - Gqrx SDR
Написанный Робертом Лайне (robert.laine на сайте sailcut.com), этот документ представляет собой практическое введение в начало работы с gqrx.
Содержание
- Установка
- Пусковой gqrx
- Использование gqrx
- Доработанные настройки
- Приложения
Gqrx - это программно-определяемый радиоприемник (SDR), написанный Александру Чете для управления и использования разнообразного оборудования SDR.Ниже описана процедура установки gqrx и использования его с приемником FunCube Dongle Pro + на ноутбуке Asus Eeepc-1200 с Linux Debian 8 и KDE. Более ранние версии Debian поставляются с более старой версией gqrx, которая может не иметь всех функций, описанных здесь.
Установка
Чтобы использовать gqrx, вам необходимо установить пакеты gnuradio и gqrx с помощью следующей команды для Linux Debian:
$ sudo apt-get install gnuradio gqrx
После установки gnuradio и gqrx (описанная выше процедура зависит от того, какую ОС вы используете):
- Подключите приемник FunCube Dongle Pro + к порту USB-2 ПК (не используйте порт USB-3, так как он может работать не на всех ПК).Используйте удлинительный кабель USB для подключения к ПК, чтобы увеличить расстояние между приемником и ПК (серьезный источник шума) и минимизировать механические нагрузки на разъемы адаптера.
- Подключите антенну к гнезду SMA адаптера FunCube. Для HF и VHF я счел удобным использовать 1 м коаксиального кабеля RG-174 с оконечной нагрузкой на одном конце с вилкой SMA и вилкой BNC на другом конце, так что я могу повторно использовать свой блок настройки антенны HF.
Запуск gqrx
Подключив устройство к ПК и соответствующую антенну, откройте терминал и запустите gqrx с помощью строковой команды:
$ gqrx
Первое появившееся окно предназначено для настройки ввода / вывода устройства:
Диалоговое окно конфигурации устройства ввода / выводаУбедитесь, что в строке Device указан ключ FunCube или устройство, которое вы используете.Оставьте остальные поля как есть, затем нажмите OK . Главное окно gqrx выглядит следующим образом.
Главное окно Gqrx.Активируйте gqrx, щелкнув серую кнопку запуска / остановки чуть ниже меню Файл (см. Красную стрелку, указывающую на кнопку запуска / остановки). В центральном окне должно появиться что-то вроде изображения ниже, и из динамика или наушников должен быть слышен шум, в противном случае проверьте регулятор громкости звука.
Главное окно Gqrx во время работы приложенияИспользование gqrx
Верхняя часть окна gqrx предлагает различные раскрывающиеся меню:
- Файл
- Инструменты
- Посмотреть
- Справка
Под этими меню вы найдете несколько кнопок быстрого доступа:
- Старт / стоп (уже используется)
- Настроить устройства ввода / вывода
- Загрузить ранее сохраненную конфигурацию
- Сохранить текущую конфигурацию
- Запись и воспроизведение данных I / Q
- Настройка параметров дистанционного управления
- Переключить на полноэкранный режим
В левой части главного окна, начиная сверху, вы найдете:
- Текущая частота приемника (здесь 8.038100 МГц).
- Ниже частоты находится рамка радиочастотного спектра вокруг этой частоты.
- Под рамкой спектра находится рамка водопада, отображающая историю спектра.
В верхней правой части главного окна вы найдете рамки с вкладками для ввода и опций приемника, а также нижние правые рамки с вкладками для обработки радиочастотного сигнала (настройки FFT) и управления аудиовыходом.
Цвет отображения спектра можно изменить с помощью «цветной» линии на вкладке настройки БПФ.
Тюнинг ресивера
Чтобы настроить полученную частоту, переместите указатель мыши на любую из цифр частоты и используйте колесо мыши, чтобы изменить ее. В качестве альтернативы вы можете переместить указатель и щелкнуть верхнюю или нижнюю часть любой цифры или использовать клавиши вверх / вниз, чтобы изменить ее.
Панель инструментов Gqrx и основной виджет управления частотойОбратите внимание, что вторая частота отображается в правом кадре вкладки «Параметры приемника». Он отображает смещение фактической частоты от центральной линии основной отображаемой частоты.Сохраняйте значение 0,000, пока не ознакомитесь со всеми функциями gqrx.
Опции приемника
В правом верхнем окне отображаются либо параметры приемника, либо элементы управления вводом в зависимости от того, на какой вкладке вы щелкнули, как показано ниже:
Опции приемника GqrxОкна частот позволяют смещать фактическую частоту приемника от основной частоты, введенной в левом окне. Это может быть полезно, например, Прием метеосигнала, поскольку обычно используется частота 1.На 9 кГц ниже номинальной частоты станции. Лично я предпочитаю оставлять эту частоту смещения равной 0,00 и устанавливать основную частоту.
Фильтр и режим работают вместе. Здесь он показан для приема факсов о погоде в USB и обычном фильтре.
Режим - это режим модуляции принимаемого сигнала, это может быть:
- CW-U или CW-L для двухпозиционной модуляции кода Морзе (используйте верхнюю или нижнюю боковую полосу в зависимости от возможных помех от другой несущей, расположенной поблизости)
- USB или LSB для амплитудной модуляции одной боковой полосы, верхняя или нижняя боковая полоса,
- WFM (стерео или моно) для широкополосной модуляции, используемой радиовещательными станциями,
- Узкий FM для эл.г. морской УКВ,
- AM для амплитудной модуляции старого типа, используемой радиовещательными станциями,
- Raw I / Q предназначен для передачи необработанных данных I / Q без какой-либо демодуляции; однако этот режим еще не реализован,
- Demod Off по существу выключает всю обработку сигналов. Затем Gqrx можно использовать для просмотра спектра в реальном времени.
Фильтр может быть нормальным, узким, широким или установленным пользователем. Узкие фильтры полезны против помех от станций на соседних частотах, но они также требуют большей мощности процессора.То же самое относится и к форме фильтра: фильтр с резкими краями будет лучше противостоять помехам, но требует больше вычислений.
AGC может быть установлен на Выкл., Пользовательский, Медленный, Средний, Быстрый. Выберите то, что лучше всего подходит для текущего замирания при распространении. Я предпочитаю использовать «Быстрый» режим АРУ.
Регулятор шумоподавителя в основном используется, когда вы хотите контролировать фиксированную частоту, например канал 16 (156,8000 МГц) морской УКВ или частоту местного аэропорта. Вы можете изменить уровень шумоподавления, введя соответствующее значение в строке справа от «Squelch», или вы дождетесь периода, когда никто не разговаривает, и нажмите кнопку A справа от уровня шумоподавления, и он автоматически отрегулирует шумоподавитель. уровень текущего фонового шума.Не забудьте снова снизить уровень шумоподавления при изменении частоты или режима.
NB1 и NB2 активируют шумоподавители для ослабления статического и импульсного шума.
Рамки элементов управления вводом
Элементы управления вводом GqrxВверху находится рамка LNB LO для ввода частоты «локального осциллятора» в случае использования повышающего или понижающего преобразователя перед ключом SDR. Во всех остальных случаях оставьте 0,000000 МГц.
Аппаратное обеспечение AGC : Некоторые аппаратные средства имеют встроенную автоматическую регулировку усиления на любом внешнем РЧ каскаде ПЧ.Это избавляет от необходимости возиться с различными ручными настройками усиления. В некоторых случаях, когда у вас есть серьезные помехи от локального «глушителя», вам, возможно, придется выключить АРУ и настроить различные коэффициенты усиления. Начните с понижения усиления LNA и Mixer и посмотрите, как это повлияет на спектр RF.
Поменять местами I / Q : Меняет местами каналы I и Q, обычно вы хотите оставить его выключенным.
Без ограничений : Оставьте это отключенным, это только если вы хотите использовать SDR за пределами рекомендованной частотной области.
DC rem. : Отметьте, это удаляет смещение постоянного тока, часто наблюдаемое в приемниках с прямым преобразованием.
IQ bal. : не включайте, если в спектре нет фантомных изображений.
Част. Исправление : очень полезная функция для исправления ошибки или дрейфа внутреннего генератора ключа. Для этого вам нужно настроиться на номинальной частоте несущей очень хорошо известной станции или даже лучше на частоту опорного генератора, а затем отрегулировать «Freq.коррекции»до отображаемой частоты основного окна соответствует эталонному сигналу. Помните, что 10 ppm - это 10 Гц для сигнала 1 МГц, 1,44 кГц для сигнала 144 МГц и т. Д.)
После того, как вы исправили частоту, сохраните настройки с помощью меню File → Save settings (в Debian KDE они сохраняются в ~ / .conf / gqrx / default.conf) и запишите количество ppm, введенное в желаемое вами Журнал вместе с моделью / серийным номером устройства SDR, чтобы вы могли отслеживать будущее отклонение или использовать его в следующий раз, чтобы использовать ключ SDR на другом ПК.
Антенна : держите ее на приемнике, в любом случае другого варианта для ключа FunCube нет.
Кадры опций обработки аудио и БПФ
Аудио рамка
В правом нижнем окне отображается спектр и элементы управления принятого аудиосигнала или настройки БПФ в зависимости от того, на какой вкладке вы щелкнули.
Опции звука GqrxКадр звукового спектра показывает спектр демодулированного сигнала. Вы можете изменить масштаб спектра, щелкнув и перетащив указатель мыши на шкалу частот, и переместив его вправо-влево с помощью колеса мыши.
Ползунок под звуковым спектром регулирует уровень вывода на динамик / наушники.
Кнопка Tool (внизу справа) открывает окно с вкладкой Recording , в которой вы можете изменить каталог, в котором gqrx будет сохранять аудиосигнал, полученный в файле .wav.
Параметры записи звука GqrxФормат имени аудиофайла будет: gqrx_yyyymmdd_hhmmss_frequency.wav
- гггг - это год
- мм - месяц
- dd - это день
- ччммсс начало часа, минут, секунд
- частота аппаратная в Гц
Вкладка Network позволяет вам изменить номер сетевого порта, на который отправляется звук.
Кадр настроек БПФ
Параметры Gqrx FFTРазмер FFT - это количество точек, используемых в вычислениях FFT. Он определяет разрешающую способность сюжета. Например, если полоса пропускания составляет 192 кГц, а размер БПФ - 4096, то разрешение БПФ составляет 192000/4096 = 46,875 Гц / ячейка БПФ. Дополнительное масштабирование имеет место для преобразования из бинов БПФ в пиксели экрана.
FFT Усреднение используется для снижения уровня шума. Gqrx использует адаптивное усреднение, где коэффициент усреднения зависит от уровня сигнала.Это приводит к тому, что минимальный уровень шума усредняется больше, чем сильные сигналы, улучшая визуальное восприятие. Усреднение влияет только на график БПФ / пандаптер, но не на водопад.
Ползунок Pandapter ⇔ WF позволяет изменять часть основного дисплея, выделенную для спектра и водопада.
Кнопка Peak «D» прикрепляет маленькие кружки к пикам на дисплее радиочастотного спектра.
Кнопки Peak «H» слабо отображают огибающую радиочастотного спектра.
Кнопки масштабирования «R», «C», «D» соответственно для:
- R = сброс дисплея радиочастотного спектра на 100% значение по умолчанию,
- C = центрирование отображения радиочастотного спектра вокруг исходной частоты
- D = центрирование отображения радиочастотного спектра вокруг частоты демодулятора
Селектор Color изменяет цвет отображения радиочастотного спектра.
Кнопка «F» заполняет / очищает пространство под линией спектра цветовым градиентом.
Уточненные настройки
Изменение отображения радиочастотного спектра
Вы можете изменить шкалу частот, поместив указатель мыши на шкалу частот в нижней части окна спектра, а затем щелкнув + перетащите вправо или влево или используя колесо мыши, чтобы растянуть отображение. Вы можете сбросить настройки дисплея с помощью кнопки «Zoom» «R» в рамке настроек БПФ.
Изменение фильтра приемника (определяется пользователем)
В окне спектра серая полоса представляет ширину фильтра приемника.Его ширина зависит от параметра приемника , выбранного для фильтра, здесь он показан установленным как «нормальный».
Настройка фильтра GQRXВы также можете настроить фильтр по своему усмотрению, выполнив следующую процедуру:
- Убедитесь, что у вас отображается звуковой спектр, чтобы вы могли «видеть», что вы делаете.
- Наведите указатель мыши на серую полосу, представляющую текущий фильтр.
- Нажмите и удерживайте клавишу CTRL + колесо мыши: изменить ширину фильтра
- Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT + колесико мыши: измените смещение фильтра (для устранения паразитного сигнала вблизи несущей).Эффект будет виден в звуковом спектре как провал, начинающийся с низких частот)
В качестве альтернативы вы можете переместить указатель мыши над правым краем серой полосы, пока он не изменится на наклонную двойную стрелку, щелкните и перетащите ее. Та же процедура, чтобы щелкнуть и перетащить нижнюю границу фильтра, но намного сложнее, поскольку указатель мыши имеет тенденцию захватывать центральную частоту приемника, а не нижний край фильтра. Иногда помогает сместить частоту приемника от центральной линии, добавив несколько кГц в окне частот параметров приемника.
Настройка устройств ввода-вывода
С FunCube Dongle Pro / Pro + менять нечего.
TODO: объясните различные настройки ключа RTL-SDR.
Приложения
Получение метеорологических факсов
Я использую FunCube Dongle Pro +, чтобы получать метеорологические факсы из Northwood UK. Они передаются после часа, одновременно на следующих частотах:
Номинальная частота | Установите gqrx на (+ USB) | Банкноты |
---|---|---|
2618.5 кГц | 2616,6 кГц | 2000-0600 UTC |
4610,0 кГц | 4608,1 кГц | 0000-2400 UTC |
8040,0 кГц | 8038,1 кГц | 0000-2400 UTC |
11086,5 кГц | 11084,6 кГц | 0600-2400 UTC |
Передается верхняя боковая полоса AM, и модуляция изображения погоды использует 2 тона с частотой 1500 Гц (черный) и 2300 Гц (белый).
Необходимо установить приемник на 1,9 кГц ниже номинальной частоты передатчика и установить параметры приемника от Mode до USB с фильтром до Normal . Также убедитесь, что вы установили место назначения аудиозаписи в легко доступный каталог.
Как только вы получите сигнал запуска передатчика, немедленно нажмите кнопку Audio REC , чтобы начать запись демодулированного сигнала, и подождите 11 минут до конца передачи.Между тем вы можете слушать «музыку изображения» и очень быстро распознавать ее различные фазы, в частности, конец многотонального изображения. В этот момент вы можете снова нажать красную кнопку Audio, чтобы остановить запись звука. Будьте готовы к следующей передаче, которая может начаться примерно через 45 секунд после окончания предыдущего изображения.
После того, как вы записали изображение, вы можете визуализировать его с помощью другой программы с именем hamfax, написанной Кристофом Шмиттом, Dh2CS, которая является частью дистрибутива Debian.Вы можете установить его, используя:
$ sudo apt-get install hamfax
Запустите hamfax , щелкните вкладку «Получение / получение» вверху и убедитесь, что выбран параметр «получать от периферийного аудиоустройства». Обратите внимание, что моя установка Hamfax выполняется на французском языке, текст на английском языке должен быть легко понят.
Главный экран HamfaxОткройте аудиофайл, записанный, например, с помощью VLC, и начните его воспроизведение. Следите за уровнем звука, принимаемым hamfax, в горизонтальном подокне и настраивайте аудиомикшер так, чтобы уровень был как можно выше, но ниже непрерывной насыщенности.Может случиться так, что ваш аудиомикшер установлен на низкий уровень для вывода gqrx. Отрегулируйте его перед началом записи.
Hamfax start / stopЕсли по какой-либо причине hamfax не начал декодирование изображения, наиболее вероятно, что вы начали поздно записывать аудиосигнал от gqrx и пропустили фазу синхронизации. Изображение не все потеряно, его можно просто обрезать в начале! Просто перезапустите воспроизведение и используйте кнопку «Пропустить / Аннулер» , чтобы запустить декодирование, не дожидаясь фазы APT и синхронизации.
Когда изображение будет завершено (это займет около 12 минут), используйте кнопку «Пропустить / Аннулер» , чтобы остановить Hamfax. Экран, скорее всего, будет выглядеть следующим образом:
Изображение, декодированное HamfaxДля корректировки наклона изображения используйте меню «Изображение» и его параметр правильного наклона. После этого вам, возможно, все же придется исправить положение начала строк, опять же с помощью соответствующей опции меню «Изображение».
Результат должен выглядеть следующим образом:
Изображение с коррекцией наклона HamfaxГоризонтальные серые линии вызваны шумом из-за плохого приема сигнала.При необходимости можно использовать некоторую обработку изображения для удаления этого шума.
Наконец, сохраните декодированное изображение для дальнейшей обработки. Обратите внимание, что по умолчанию hamfax сохраняет изображение как yyyy-mm-dd-hh-mm-ss.png.png , и их легко найти в каталоге, из которого вы запустили hamfax.
Я обнаружил, что сохраненные изображения слишком растянуты по вертикали для чтения на экране. Я исправляю размер по вертикали с помощью инструмента imagemagick «convert» следующим образом:
Сначала найдите размер изображения:
$ файл 2015-03-29-17-28-33.png.png
вернет что-то вроде:
2015-03-29-17-28-33.png.png: данные изображения PNG, 904 x 1259, 8-битный / цветной RGB, без чересстрочной развертки
Изображение PNG имеет ширину 904 пикселя и высоту 1259 пикселей. Учитывая, что формат передаваемого факса должен быть около 904 × 638, используйте следующую команду, чтобы изменить размер изображения и удалить одно из расширений png, чтобы оно не перезаписывало оригинал:
$ convert 2015-03-29-17-28-33.png.png -resize 904x638 \! 2015-03-29-17-28-33.png
Примечания к проблемам приема погодных факсов, возникающих при использовании портативного компьютера:
- Как gqrx, так и декодер изображений обрабатывают сигналы в реальном времени.Некоторые ноутбуки имеют несколько медленный процессор, и если вы попытаетесь использовать gqrx одновременно с декодером факса, таким как hamfax (fldigi - еще один декодер факса, и он показывает аналогичные проблемы), то полученное изображение может иметь линии, которые смещены относительно их нормального положения. Это происходит из-за задержек во времени обработки сигнала при перегрузке процессора. Я обнаружил, что когда gqrx работает в одиночку и записывает изображение, а затем обрабатывает его с помощью hamfax после того, как я закончил получение всех изображений, это дает гораздо лучшее качество изображения. Ноутбуки
- имеют встроенный микрофон и громкоговоритель, и при оплате звука может случиться так, что выходной сигнал громкоговорителя будет слышен микрофоном и смешан с аудиопотоком, полученным Hamfax или другим устройством для считывания факсов.