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Alberto de I2PHD est l’excellent concepteur du logiciel WinRAD qui a servi de base à HDSDR (WinRAD HD), très connu des Radioamateurs SDR I/Q et RTL-SDR, ainsi que d’Argo, logiciel de QRSS. Depuis quelques temps il avait commencé à se pencher sur l’écriture de codes SDR pour les processeurs ARM Cortex M.Il vient juste de participer à un concours de créations de circuits autour des micro-contrôleurs ARM….
par XV4Y.
Farhan de VU2ESE est connu pour être l’auteur des transceivers Bitx et Minima. C’est surtout un fervent partisan de la construction OM et du QRP. Il partage ici ses travaux autour d’une boîte d’accord symétrique pour antenne dipôle multi-bandes.
Son antenne de prédilection est le dipôle alimenté au centre par ligne symétrique ce qu’on appelle communément en France une Antenne Lévy. Pour la faire fonctionner en multi-bandes, il utilisait jusqu’à présent une boîte d’accord de type Z-Match mais celle-ci s’avérait trop délicate à régler, la plage d’accord trop juste et l’accord trop pointu.
Il a donc décidé de faire une petite étude personnelle en se basant sur le travail de AG6K (lire l’article complet de QST par AG6K). Les résultats de ses travaux et le schéma complet du montage sont sur son site ICI
Source de l’article XV4Y ICI
Il est temps! Venez nous rendre visite sur le stand 281 à la Royal Norfolk Show avec notre Dealer Business Radio,
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Info d’ICOM Google+ et ANRPFD ICI
Cette réalisation fait suite à l’article précédent » Comment aborder la DDS ». Il s’agissait de transposer le montage testé sur une breadboard en un véritable générateur HF ( basé sur le principe de la DDS ) . Pour rappel, le cœur du montage se compose d’un module Arduino Uno et d’un module DDS AD9850 monté sur un shield câblé manuellement ( il y peu de connexions à souder ). L’ensemble fonctionne de 1 à 30 MHz, délivrant une sinusoïde générée à l’aide du programme de AD7C , Richard Visokey. Le programme est téléchargeable tel quel sur son propre site, sur la page même du lien cité. Son programme utilise un afficheur LCD de 16 caractères sur 2 lignes. Ici j’ai pu récupérer des afficheurs de 20 caractères sur 4 lignes. En réalité, ce choix n’est pas forcément judicieux, car la consommation électrique est plus élevée…….
RF carte opto pour le Raspberry Pi donne une station de WSPR simple
Une campagne a été lancée sur Kickstarter pour une carte opto RF pour le Raspberry Pi.
Le Raspberry Pi a été un énorme succès auprès des Radioamateurs et d’autres amateurs depuis son lancement en 2012.
Chaque Raspberry Pi comporte un générateur d’horloge programmable à bord qui peut être utilisé comme un synthétiseur de fréquence jusqu’à 250 MHz avec une sortie de niveau logique capable de délivrer 10 mW sans amplification.
Le kit Kickstarter fournit un conseil d’évasion qui apporte le générateur d’horloge Raspberry Pi sur une prise BNC avec une zone de prototype pour vos propres circuits. Construire une balise QRP WSPR est aussi simple que l’ajout d’un filtre passe-bas et de télécharger le logiciel Raspberry Pi WSPR.
https://www.kickstarter.com/projects/2001938575/rf-breakout-kit-for-the-raspberry-pi
L’ATS-405 est venu comme beaucoup comme une surprise pour moi, Sangean n’a pas introduit une nouvelle radio à ondes courtes depuis des années. Cette radio est évidemment basée sur une puce DSP et a trois largeurs de bande-je sélectionnables espère son circuit AGC est bien adapté pour les faibles DX. Je suis un peu déçu de l’ATS-405 n’a pas une roue de réglage. Pourtant, je l’espère, ce sera un gagnant.
Le manuel du propriétaire ATS-405 énumère les caractéristiques suivantes:
- 14 bandes à ondes courtes pleines de compteurs
- Cinq méthodes-tuning accès directe de fréquence, balayage automatique, réglage manuel, rappel de mémoire et de réglage rotatif
- ATS (système de réglage automatique) -auto numériser et les stations présélectionnées
- Sélection de la bande de mètres à ondes courtes
- 148 préréglages
- 2 minuteries alarme par buzzer et radio
- Horloge en temps réel
- Minuterie sommeil réglable
- Réglage de la tonalité (Musique / Normal / Nouvelles)
- 1 kHz réglage fin
- Fonction Squelch Régler le seuil de réception et d’éliminer les transmissions faibles
- Facile à lire affichage LCD avec rétro-éclairage
- La fonction de recharge Eco-friendly avec indicateur LED
- Stéréo commutateur / mono
- Je vais planifier d’acheter un ATS-405 dans un proche avenir et examiner en temps utile.
Le Sangean ATS-405 est disponible auprès des vendeurs à partir de $ 89,00 à 95,00 US:…. sur SWLing.com
Je me suis finalement installé dans Bocca di Magra la nouvelle Antenne Loop Wellbrook, bien sûr avec l’aide de Alessandro Capra, installateur d’antenne de la Maison Royale. Modèle E ‘ALA1530S + Imperium (50 kHz-30 MHz), qui a remplacé le modèle 1010 LFL (10kHz-10MHz).
Cette antenne a été amélioré par rapport aux modèles précédents, à mon avis, déjà excellente. Une sorte de l’évolution des espèces…… sur AIR RADIOAMA.
Quel est donc ce projet « antennes THF » ?
La station THF (> à 30 Mhz) du radio club est réactivée depuis 1 an par un noyau d’OM du club. Chaque mois, depuis Mars 2014, nous avons participé à la quasi-totalité des contests en 144, 432 MHz (1296 sur l’antenne ATV). Un certain nombre de constatations ont été réalisées par les opérateurs et nécessitant une amélioration de la station :
La position géographique du club (plateau de St Quentin en Yvelines) par son altitude permet de faire des choses très intéressantes sur ces bandes. Il est donc très intéressant de booster les performances de la station. (rappelons que beaucoup d’OM n’ont pas la chance de pouvoir être bien équipés chez eux et que la station du club représente la seule qu’ils peuvent opérer convenablement pour réaliser du trafic intéressant).
La réception de la station THF est très moyenne. On nous entend très bien mais nous faisons souvent répéter. Le TS2000 actuel n’est pas un poste idéal pour les THF (sensibilité du RX qui ne satisfait pas à l’ensemble des opérateurs), mais cela est une remarque assez générale sur les transceiver. Il manque donc un préampli pour chaque bande en haut du pylône.
La proximité de la ligne de chemin de fer apporte du QRM pas négligeable à l’approche des trains. Cela nous gêne pour les petits signaux. Des antennes plus directives ou avec un meilleur rapport avant/arrière seraient préférables.
Les antennes VHF actuelles ne sont pas montées de façon optimale. L’antenne 23 cm est HS et des travaux de maintenances sont incontournables.
En conclusion nous avons entrepris le projet consistant à :
Remplacer les antennes 144MHz, 432MHz et 1296MHz par des modèles plus performants
Installer des préamplificateurs en haut du pylône……
George M1GEO et Christopher G8OCV ont travaillé sur une antenne 435/145 MHz pour une utilisation sur les satellites Radioamateur.
Sur son site George écrit:
Je me suis récemment intéressé par le trafic par satellites . Je l’ai fait beaucoup de choses dans le passe-temps Radioamateur, mais les satellites ça été quelque chose à qui je me suis intéressé, mais n’a jamais fait. Je décidai de le corriger.
J’ai écouté sur mon antenne colinéaire et je pouvais entendre que sur les fréquences de liaison descendante, mais le signal reçu étais faible. Il me fallait une antenne décente. On m’a recommandé un dessin sur SA555 par LY3LP ICI .
Le problème est pour une fois que je construit une antenne de cette conception, le SWR était plus de 2: 1, je ne pense pas était assez bon. Papa G8OCV qui a construit même antenne la autour de cette conception, a réussi à obtenir le SWR inférieur, mais nous avons décidé de le simuler et obtenir les mesures correctes.
Lire l’article de George ICI
AMSAT-UK ICI
VLF-LF <5 kHz à 500KHz Up-Converter
Comme de nombreux pays allouent la bande de 472 kHz pour une utilisation expérimentale pour les Radioamateurs, un nombre croissant d’entre eux ainsi que des auditeurs se sont intéressés sur VLF et LF bandes.
Il est connecté entre l’antenne et un récepteur de radio à ondes courtes. Quand il est sous tension sur le 5 kHz à 500 le segment <bande kHz est de traduire 3.500MHz à 4.000MHz, Model-350 ou 4.000MHz à 4.500MHz, Modèle 400, permettant la réception de VLF et LF bandes.

Balun 9: 1 – NooElec Un produit de NooElec ICI à combiner avec un bâton SDR
Source AIR-RADIORAMA ICI
Voici le détail de la modification d’utiliser un stylo avec une RTL2832U + R820T comme générateur RF ICI
Le résultat est un générateur de synthèse stylo entre 500 – 1500 MHz avec une de niveau de sortie, mais le coût nettement limitée.
Attention, modifiée il ne fonctionnent plus comme un récepteur mais seulement comme un générateur.
• The world’s first lab device to target OS X, Linux, Windows, Android and iOS (jailbroken) compatibility.
• Get mobile: take the SmartScope on the road, thanks to the single-cable connectivity.
• Intuitive: pointing, pinching and swiping finally replaces the clunky interfaces of old scopes.
• Develop your digital interfaces using the 100MS/s logic analyzer.
• Design any signal you want using Excel, then upload it to the built-in Arbitrary Waveform Generator (AWG).
• Capture the voltage at any point of your design at 100 million times each second.
Connectivity
• Device: Host
• mini USBcable (included)
• Analog: BNC2 probes (included)
• Digital: 80,1″ pitch, probes (included)
• Sync: USB micro B-B
• Power: USB micro B (optional)
Oscilloscope
• Bandwidth: 45 MHz (-3dB point)
• Sample rate: 2 x 100 MS/s
• Channels: 2
• Max pre-trigger position: 16 x full scale
• Max post-trigger position: Full scale
• Max full voltage scale: 10V/div (±35V input range)
• Min full voltage scale: 20mV/div
• Analog input range: -35V, +35V
• Max input peak-to-peak: 40V
• Signal coupling: AC / DC
• Precision: 8 bit
• Input impedance: 1 MOhm // 10 pF
• Waverforms: 200 waveforms/s
• Data delay to host: < 10ms
• Sample depth: Up to 4 million samples per channel
• External trigger: Yes
• Input channels: 8
• Input impedance: 100kOhm // 2pF to GND
• Sample rate: 100 MS/s
• Logic level: 3,3 V or 5 V
• Diode protection: Bidirectional
• Input data buffer: 4M samples
• Waverforms: 200 waveforms/s
• Data delay to host: < 10ms
• Protocol decoders: I²C, SPI, …
Wave generator
• Data rate: 50 MS/s
• Output level: 0 – 3,3 V (Opamp driven)
• Max slew rate: 30ns/V
• Step: 13 mV
• Output channels: 1
• Sample depth: 2048
Digital output
• Channels: 4
• Data rate: 100 MS/s
• Output level: 3,3 V or 5 V (selectable)
• Diode protected: Yes
• Output buffer: 2048 samples
Programmable logic
• USB controller: MicroChip PIC18F14K50
• USB interface: PicKit3 or USB flashable
• FPGA: Xilinx Spartan 6
• FPGA interface: JTAG and USB flashable
Software
• Supported Desktop OS (Windows 7, 8 / Linux / OS X)
• Supported Mobile OS (Apple iOS (jailbroken) / Android 4.0+)
• Export formats (Excel .csv / Matlab .mat)
Size & Weight
• Dimensions: 110 x 64 x 24,2 mm
• Weight: 158 g
• Case: Aluminium