Още веднъж относно HF приемането на RTL-SDR. Правене на първите стъпки с RTL-SDR Получаване на цифрови предавания на sdr rtl 2832

Не просто още една бърза статия за модифицирането на тунера, а подробно ръководство за това как се прави, как работи, описващо не само завършения дизайн, но и клопки, както и просто интересни свързани факти.

Малко история

Освобождаване на чипа RTL2832U за приемници цифрова телевизиявъв формат DVB-T не обещаваше никакви сензации, тъй като Realtek вече беше малко закъснял с пускането си. През 2010 г. вече започна да се въвежда по-прогресивен стандарт DVB-T2 с по-ефективно кодиране на информация, така че първоначално новостта не привлече много внимание. В продължение на две години базираните на него евтини USB тунери се използваха по предназначение, докато в началото на 2012 г. някои техническа информацияза режимите на работа на този чип. Оказа се, че за приемане на аналогово (FM) и цифрово (DAB) радио в VHF обхвата, тази микросхема използва принципа на софтуерно декодиране на честотна лента, преди това цифровизирана от въздуха. Тези. той, грубо казано, цифровизира високочестотния сигнал от входа на антената и филтрирането на определен носител и неговото откриване (селекция полезна информация) от получения цифров поток се отделя процесор. Очевидно това беше направено от съображения за икономия, точно както по време на упадъка на Dial-UP станаха широко разпространени изключително евтини „меки модеми“, които също представляваха само усъвършенствана двойка DAC + ADC и цялата обработка на сигнала се извършваше от CPU в нишка с най-висок приоритет.
Високият приоритет на нишката за обработка на сигнала с честотна лента малко над 3 kHz доведе до забележимо забавяне на компютъра от онова време. Днешните системи се държат по сравним начин, обработвайки 1000 пъти повече информация.

Именно това желание за икономия предопредели бъдещата съдба на повечето тунери, събрани на базата на RTL2832U. Изтичането на информация за възможностите на чипа предизвика ефекта на взривена бомба. И все пак, в края на краищата, всички радиолюбители по света изведнъж получиха най-мощното средстворадиомониторинг. Приемник, който покрива обхвата от нискочестотен до отдалечен VHF, неограничен от вида на модулацията или остротата на настройка, с възможност за панорамен изглед над 3 MHz честотна лента, всичко това за $10! Е, нека работата е възможна само в тандем с компютър, но е евтина и изглежда почти неразличима от обикновено флаш устройство. За сравнение, класически сканиращ приемник с поддръжка на такъв диапазон от честоти и видове модулация (но без панорамен изглед) струва около петстотин долара и изглежда изключително подозрително в ръцете на обикновен човек.

Приемникът, базиран на RTL2832U, разгледан в тази статия, е класически SDR, поради което е популярно наречен RTL-SDR. Дори китайските онлайн магазини често продават тези тунери под това име, напълно забравяйки да споменат, че всъщност това устройство е замислено като телевизионен тунер, а не играчка за радиолюбители.

Софтуерно дефинирано радио - устройство за приемане и/или предаване на радиосигнали, изградено на базата на цифрова обработка на сигнала от компютърен процесор. Различава се от класическия “аналогов” принцип именно по това, че сигналът на възможно най-ранните етапи (в случай на приемник) се преобразува в цифров вид и се обработва допълнително от процесора. Това ви позволява да се отървете от масата елементи на аналоговата верига, често скъпи и / или изискващи фина настройка. В случая на SDR предавател, сигналът съществува в цифров вид до последно и преминава през DAC в самия край на формирането си. В допълнение към аналоговото радио и SDR, има и голям клас DSP радио, което е в много отношения подобно на SDR, но не е просто програма, а специализиран DSP чип (цифров сигнален процесор) отговаря за цифровата обработка. Такъв цифров сигнален процесор изпълнява всички или част от алгоритмите за обработка на сигнали на ниво логика, а не програмен код, което го прави по-икономичен и ефективен, макар и по-малко гъвкав, от SDR. На практика често е трудно да се направи ясна граница между SDR и DSP.

Забележителна характеристика на почти всеки SDR е неговият всеяден характер, тъй като дори методите за кодиране, които са доста сложни в "желязното" изпълнение (например, едностранична амплитудна модулация - SSB), лесно се обработват от софтуер и на практика за такъв приемник няма никаква разлика какво да получите. Като демонстрация на тази функция можем да споменем една любопитна разработка, която ви позволява да приемате аналогова телевизия на такъв тунер. Да, да, тези перверзници принудиха телевизионния тунер да приема телевизионен сигнал! Но необичайното тук е, че тунерът май е само за DVB-T, но сигналът пак е аналогов.
За съжаление приемникът на аналогов телевизионен сигнал не е много завършен и нищо не може да се направи по въпроса. Проблемът е, че сигналът за изображение в системите PAL или SECAM с 625 линейно разлагане заема честотна лента до 6,5 MHz в ефир, докато RTL2832U в режим SDR може да дигитализира максимум 3,2 MHz наведнъж. В резултат на това, поради ограниченията на наличната честотна лента, изображението се получава с много намалени хоризонтални детайли, а аудиото (което използва отделен носител, далеч от сигнала на изображението) изобщо не се получава.

Също така с помощта на този тунер можете да получавате и декодирате GPS сигнали, разговори на абонати на клетъчни мрежи (когато криптирането е изключено) или, да речем, „четете“ съобщения за пейджинг (където те все още се използват). За всичко това има или независим софтуер, или плъгини за универсални "комбайни" като SDRSharp.

И така, какво ще кажете за късите вълни?

Накратко, много успешна играчка се оказа, но не се случва всичко да е добре наведнъж. Наблюдаването на местното VHF излъчване, разбира се, е много интересно, но би било много по-интересно, ако беше възможно да се приемат на по-ниски честоти. В крайна сметка само при честоти под 30 MHz можете директно да чуете сигналите на предавател, разположен на другия край на планетата. Освен това, усъвършенстваните възможности за откриване на различни видове модулация практически не са заявени в диапазона на ултракъсите вълни. Офисната аналогова комуникация по правило се осъществява с помощта на теснолентова честота (NFM), а във въздушната лента се използва обикновена амплитудна модулация. Най-енергийно ефективният и труден за изпълнение метод на модулация с една странична лента (SSB) практически не се използва на VHF, но на къси вълни можете да слушате само Радио Китай без него.

Проблемът с приемането на къси вълни на RTL-SDR има няколко решения. Първият е да подадете сигнала от антената директно към входа на чипа RTL2832U, заобикаляйки RF модула (обикновено представен от чипа R820T или R820T2). Това се нарича директна дигитализация (Direct Sampling, известен още като Q-разклонение или I-разклонение) и именно този метод се използва в евтините комплекти „направи си сам“, които са масово представени в китайските онлайн магазини.


Такива комплекти включват кутия, ТВ тунер, платка, шепа отделни части и много странна антена. Тунерът трябва да се разглоби, да се запои USB платката и конекторите за антена и да се запои останалото в съответния фигурен изрез на по-голямата печатна платка. Там също са инсталирани дискретни елементи, всичко това е усукано в кутия и изходът е хубава кутия, не по-голяма от кутия цигари, теоретично способна да приема сигнали в диапазона от нула до много стотици мегахерца.

На практика методът на директна дигитализация, макар и изключително лесен за изпълнение, има твърде много недостатъци. Най-важният от тях е реалното цифровизиране на сигнала само в диапазона до 14400 kHz. Може да приема и по-високи честоти, но това вече е страничен приемен канал, който пречи на основния и на който основният пречи. Вторият важен недостатък е доста ниската чувствителност на късовълновия приемник, получен по този начин. Входът на RTL2832U не е проектиран да обработва слаби сигнали, идващи от антена. Реалната чувствителност се оказва по-лоша от няколко десетки микроволта, което очевидно не е достатъчно за приемане на SSB станции с голям обхват, особено на неефективна къса антена.

Антените са отделна много голяма тема, по която са написани хиляди сериозни трудове. В средите на лаиците битува мнението, че колкото по-дълга е антената, толкова по-добре работи, но в повечето случаи това изобщо не е така. Най-добър резултатдава антена, настроена на резонанс. И най-лесният начин да постигнете резонанс е да изберете правилния размер. Ефективната жична антена трябва да има дължина приблизително равна на една четвърт от дължината на вълната на приеманата станция. Например, за да получите сигнал на честоти в района на 3,5 MHz (дължина на вълната около 85 метра), най-добре е да използвате 21-метров проводник. Не си струва да измервате до сантиметри, защото резонансната крива все още е доста плоска. Много вредно за качеството на антената се влияе от всеки електропроводим обект, успореден на нея, включително земята. Следователно проводникът трябва да бъде вертикален или наклонен и да не е разположен под остри ъгли, за да затвори метални или бетонни конструкции. Ако е невъзможно да се изгради антена в пълен размер, е позволено да се навие жицата в спирала от три до пет метра (но реалната й дължина трябва да съответства приблизително на една четвърт от дължината на вълната). Също така не забравяйте, че в случай на използване на антена с четвърт вълна, външният контакт на входа на антената на приемника трябва да бъде заземен или свързан към балансиран проводник със същата дължина.

Ниската ефективност на антената може да се компенсира чрез увеличаване на чувствителността на приемника. Например, свързаните късовълнови приемници обикновено имат чувствителност от 0,25 микроволта или по-добра, така че много десетки микроволта на "голия" RTL2832U ще се поберат само за приемане на мощни излъчващи станции.
Между другото, антената от комплекта е предназначена за клетъчен модем, който е директно написан върху нея. На къси вълни не работи почти нищо, а какво е накарало китайския производител изобщо да го постави в комплекта е голяма тайна.

В допълнение към ниската чувствителност и проблемите с работния обхват, веригата за директно цифровизиране е неудобна поради трудността при свързване на допълнителни проводници към щифтовете на микросхемата. Реалистично е да направите това само с убождане с игла и при силно увеличение. Твърдата ръка също е от жизненоважно значение, поради което толкова много на този етап съсипаха тунера и изпратиха останалата част от комплекта на заден план.

И въпреки че дори тези недостатъци не са ограничени, мисля, че това, което вече беше казано, е достатъчно, за да разберем, че не си струва да го сглобявате в съответствие с идеята на производителя. Много по-добре е да използвате комплекта като основа за по-достойно устройство с подобна цел.

Честотно преобразуване

Вторият начин да научите RTL-SDR да приема HF е да прехвърлите 0-30 MHz спектър към всяка друга секция, с която тунерът може да работи без никакви модификации.

Този трансфер се нарича преобразуване нагоре и се извършва с помощта на спомагателен алтернатор и верига, наречена миксер. Същността на миксера е следната: когато на входовете му се подадат два сигнала с различни честоти, на изхода му се формира трети сигнал, чиято честота е равна на сумата или разликата на входовете. В този случай изходният сигнал повтаря в себе си всички амплитудни и честотни колебания на входа. По този начин, ако сигнал, получен от антената в диапазона от 0-30 MHz, се приложи към един вход, а немодулиран сигнал се приложи към другия променлив токот допълнителен генератор (локален осцилатор) с честота, да речем, 100 MHz, тогава на изхода ще получим пълно копие на сигнала от първия вход, изместен нагоре със 100 MHz.

В повечето от тези преобразуватели се предлага да се използва чип SA602, който се е доказал в комуникационното оборудване на почти всички вълнови диапазони. Той е доста разпространен, изисква минимално "превързване", а възможностите му покриват повече от нуждите ни.

Напълно подобен чип може да бъде скрит в кутия с надпис NE602. Има и по-евтини микросхеми SA612 и NE612, които се различават леко по характеристики, но също са доста подходящи за честотен преобразувател. Разпределението и работните напрежения на четирите микросхеми са еднакви, така че те са напълно взаимозаменяеми.

Единствената теоретично забележима разлика в този случай между микросхемите SA612/NE612 и SA602/NE602 е тяхното по-ниско усилване, 14 dB срещу 18. Въпреки това, на практика във веригата по-долу не можах да открия разлика между тях на ухо, така че можете спокойно да използвате този, който ви попадне пръв.

Какво друго, освен локален осцилатор и миксер, е необходимо за честотен преобразувател? Последният жизненоважен елемент на веригата е нискочестотен филтър (LPF, известен още като нискочестотен филтър). Важността му произтича от самия принцип на работа на честотния преобразувател. Спомняме си, че миксерът в преобразувателя извършва събиране и изваждане на честотите, постъпващи на неговите входове. И ако към втория вход се подаде сигнал от 3,5 MHz с честота на локалния осцилатор 100 MHz, тогава ще можем да го приемем с тунера, когато е настроен на 103,5 MHz. Въпреки това, ако към втория вход се приложи сигнал с честота 203,5 MHz, тогава миксерът услужливо ще извади честотата на локалния осцилатор от него и отново ще ни даде същите 103,5 MHz.

Това прекъсване е това, което прави нискочестотният филтър. Няма да се спираме подробно на принципа на неговото действие, особено след като е очевидно за всеки, който знае какво е индуктивно и капацитивно съпротивление. За нас основното е, че е много лесен за изпълнение и въпреки аналогово-високочестотния си характер, ако е правилно произведен, не се нуждае от настройка. Веригата LPF от седми ред с честота на прекъсване 30 MHz изглежда така:


В руската литература има известно объркване в наименованието на нискочестотни и високочестотни филтри. Някои автори се ръководят от следната логика: "филтърът трябва да се нарича нискочестотен филтър, ако филтрира (т.е. потиска) ниските честоти." Други, напротив, мислят така: „ако филтърът почиства (т.е., напротив, оставя) ниски честоти, тогава той трябва да се нарече нискочестотен филтър.“ В резултат на това в различни източници LPF (или HPF) означава напълно противоположни понятия. За да се премахне объркването, предлагам да си припомним английски термини, които не позволяват двусмислие. Филтър, който пропуска ниски (т.е. потиска високи) честоти, се нарича нискочестотен филтър. Обратно на него, съответно, е високочестотният филтър. Всичко е ясно и няма объркване. И ако преведете ключова думаанглийски и да го наложат на руския термин, оказва се, че ниско-pass Filter е филтър нискочестоти, т.е. LPF. В същото време Високо-pass Filter е филтър Високочестоти, HPF.

По принцип сме решили три жизненоважни елемента и ако направим честотен преобразувател според стандартната схема от листа с данни, тогава той вече ще работи. Такава схема обаче има друг неочевиден недостатък, който значително ще влоши производителността на устройството.

Съвпадение на съпротивлението

Входът на миксера на избрания чип има съпротивление от около 1500 ома, докато описаната по-горе четвърт вълнова антена е само 50 ома или по-малко. На пръв поглед изглежда, че всичко е наред, защото от гледна точка на „мощността“ е важно потребителят (входът на микросхемата) да има по-високо вътрешно съпротивление от източника (антената) и в този случай това условие е изпълнено . Но от гледна точка на „сигнал“ това съотношение означава, че потребителят не взема цялата мощност от източника. А там, където потребителят не взима всичко, което му се предлага, сигналът винаги минава със загуби.

Много начинаещи дизайнери изобщо не обръщат внимание на съвпадението на съпротивлението, точно защото се ръководят от подхода на „силата“. В края на краищата съпротивлението на електрическата крушка е с много порядъци по-високо от изходното съпротивление на най-близката трансформаторна подстанция и нищо, електрическата крушка свети, подстанцията не избухва. Грешката тук е, че електрическата крушка няма за задача да "изсмуче" цялата енергия от трафопоста, нейната функция е да поеме точно толкова, колкото й трябва. В същото време в сигналните вериги всеки недостиг и превишаване води до факта, че част от енергията просто не достига до потребителя от източника и в резултат на това сигналът е отслабен.

Втората точка във веригата, където се изисква съгласуване на импеданса, е изходът на миксера. Тук ситуацията е още по-лоша, отколкото на входа, тъй като източник с високо съпротивление (същите 1,5 kOhm) трябва да бъде свързан към потребител с ниско съпротивление (входът на тунера има стандартен "телевизионен" импеданс от 75 ома).

Друг пример от механиката. Представете си електродвигател с номинална скорост, да речем, 3000 об/мин и асансьор. Да приемем, че мощността на двигателя точно съответства на мощността, необходима за повдигане на кабината. Ако обаче директно свържем вала на такъв двигател и лебедката на асансьора, нищо добро няма да ни излезе. Валът на двигателя има тенденция да се върти твърде бързо, но в същото време осигурява твърде малък въртящ момент, за да може кабината на асансьора да се движи нормално. Да, вероятно такъв асансьор все още ще може да работи. С най-силното претоварване на двигателя и / или "космическата" скорост на кабината след ускорение. За да работи нормално нашият асансьор, двигателят се нуждае и от скоростна кутия, която ще намали оборотите и в същото време ще увеличи въртящия момент. И тази ситуация е по-лоша от предишната, защото тук не само енергията на източника не се използва оптимално, но и неговият режим на работа е нарушен поради прекомерно натоварване.

По принцип тук е същото място за трансформатор или в краен случай съвпадащ LC филтър. Но производството на трансформатор, както беше споменато по-горе, не си струва усилието, а съвпадащият филтър, първо, има твърде „гърбица“ амплитудно-честотна характеристика, и второ, той е излишен от гледна точка на самата необходимост за да филтрирате нещо в тази диаграма. Като цяло реших да използвам етап на активно съвпадение. Въпреки че изисква известна енергия за работата си, той ви позволява да получите почти перфектно намаляване на съпротивлението във всеки разумен диапазон.


В тази схема натоварването на транзистора не е включено в колекторната верига, както се прави в конвенционален етап на усилвател, а в емитерната верига. В резултат на това колекторът е заземен (чрез захранването) от гледна точка на входния сигнал и веригата се нарича етап с общ колектор. Такава каскада не осигурява усилване на напрежението, но позволява, така да се каже, да добавите "текуща мощност" към източник на сигнал с високо съпротивление или, с други думи, да намалите неговия изходен импеданс.
Второто име за такава каскада е емитерен последовател, който получава от изключителната си линейност. Това включване на товара всъщност въвежда отрицателна обратна връзка в каскадата с дълбочина 100%. В крайна сметка всяко отваряне на транзистора от входния сигнал води до увеличаване на тока през товара и следователно до увеличаване на напрежението в емитера на транзистора. В резултат на това всяко увеличение на напрежението в основата спрямо емитера води до синхронно увеличение на напрежението в емитера със същото количество. Или, с други думи, напрежението на товара просто повтаря напрежението на входа на етапа. Но въпреки очевидната липса на усилване, токът, протичащ през товара, в идеалния случай е ограничен само от неговото съпротивление и в същото време почти целият се взема от захранващата верига, като натоварва входния източник много леко.

В нашия случай стъпалото е заредено с резистор 75 ома, което осигурява перфектно съгласуване с входа на тунера, а високата линейност на повторителя ни позволява лесно да покрием целия диапазон 0-30 MHz, без да губим нито един децибел. Единственото "но": желателно е да изберете транзистор за тази каскада с голям коефициент на пренос на ток, по-добре е да е 200 единици или по-висок. Повечето екземпляри на транзистора 2N2222A отговарят на това условие (ако не и отхвърляне, разбира се), но все пак е по-добре да проверите отново поне с обикновен китайски мултицет.
Не бъркайте транзистора 2N2222A с неговия близък роднина P2N2222A, който има много сходни параметри, но се различава по pinout. И за двата транзистора основата е изведена към централния крак, но колекторът и емитерът са разположени в огледален образ, така че P2N2222A трябва да бъде инсталиран на печатната платка отдолу с завъртане на 180 градуса.

Друг силно желан елемент от дизайна е реле, което позволява тунерът да се използва в неговия "роден" честотен диапазон. Съгласете се, би било жалко да получите чисто късовълнов приемник, ако буквално един детайл може да го направи универсален. Принципът на работа на релето е известен на всички и в този случай един превключващ контакт трябва просто да превключи входа на тунера между изхода на честотния преобразувател и жака на VHF антената.
Много важен параметър в случая е нещо, което не се среща често в листа с данни на релето - минималното напрежение и ток на превключване. Това е минимумът! Проблемът е, че дори затворените контакти на едно конвенционално реле може да не са свързани помежду си в тесния смисъл на думата. Поради оксиди и ерозия между тях може да се получи много тънка непроводима междина, която мигновено пробива с напрежение дори във фракции от волта и се синтерува от ток от десет микроампера. Въпреки това, когато превключваме приемната антена, не винаги имаме стотици миливолта и десетки микроампери. Следователно релетата за нисък ток имат специален дизайн и специално покритие от проводящи елементи (до „мокър“ живачен контакт), които осигуряват надеждно превключване на вериги с субмикронни напрежения и токове.

Както се оказа, слаботоковите високочестотни релета са доста редки и скъпи, така че трябваше да търся заместител. Рийд релето се оказа най-достъпният и подходящ вариант. Той се основава на рийд превключвател (запечатан контакт), който представлява запечатана стъклена тръба с еластични позлатени или родирани стоманени пластини, запоени в краищата му. Тръбата е пълна с инертен газ, който предотвратява образуването на оксиди. Управлението се осъществява от тока в намотката, която е навита на рийд превключвателя: под въздействието на магнитно поле стоманените плочи се огъват и затварят или отварят веригата.


За съжаление, всички местни вносни рид релета се оказаха с един задействащ контакт, който не позволява превключване на източниците на сигнал. Не исках да ограждам две отделни релета, така че трябваше да запоя релето RES55A от някаква стара съветска платка от някакво измервателно устройство. Това е рид реле с един превключващ контакт, доста подходящо за превключване на приемна антена в диапазона на късите вълни.
Маркировката на реле, произведено в СССР, определя главно неговия форм-фактор, а не Електрически характеристики. Параметри като съпротивление на намотката, работно напрежение и/или ток и понякога дори използвания контактен материал се определят от така наречения „паспорт“ или „производителност“. В същото време по някаква причина видът на паспорта в случая далеч не винаги присъстваше. В резултат на това определянето на специфични характеристики понякога се превръщаше в своеобразно търсене. Например напрежението на изключване може да се определи индиректно от омичното съпротивление на намотката. Измерената стойност трябваше да се намери в паспортната таблица от този типреле и определяне на конкретния тип и други характеристики от него. Специална пикантност към процеса беше добавена от факта, че съпротивлението на намотката може да бъде еднакво не само за релета с, например, различни контактни материали (което е разбираемо), но и за релета с различни напрежения на реакция.

Релетата RES55A с паспорти 03xx, 08xx, 11xx, 16xx са проектирани за напрежение от 5 волта (те също са съответно RS4.569.600-03, RS4.569.600-08, RS4.569.600-11 и RS4.569.600-16). Можете също да използвате 6-волтови модификации 02xx, 07xx, 15xx (PC4.569.600-02, PC4.569.600-07, PC4.569.600-15). Съпротивлението на намотката за всички подходящи версии е от 57 до 110 ома.

По принцип може да се използва всяко реле с малък размер, но ще е необходимо да се преработи чертежът на печатната платка за него за неговото разпределение. Също така е желателно релето да е ново или поне да не е използвано преди във вериги с напрежение над десет волта и ток над няколко mA.

Схема

Практическата схема на преобразувателя изглежда така:


В него виждаме вече познатия нискочестотен филтър, действителната микросхема на честотния преобразувател с лента, изходния етап на съвпадение на транзистора и превключващото реле. Превключването на входа на тунера ANT към изхода за преобразуване се извършва автоматично едновременно с захранването на веригата.

Целта на резистора R1 и кондензатора C1 може да не изглежда много ясна, но ако си спомним, че една добра късовълнова антена може да достигне дължина от няколко десетки метра, тогава възниква и мисълта за атмосферното електричество. Не, нищо няма да ви спаси от директен удар на мълния в антената, но можете напълно да се предпазите от статично електричество и импулс, предизвикан от далечен разряд. Резисторът R1 (за предпочитане 1 ват) просто отваря пътя за статичното електричество към земята, а кондензаторът C1 (трябва да е керамичен кондензатор с високо напрежение с напрежение най-малко 1 kV) предотвратява навлизането на това електричество във входа на микросхемата. В други случаи, ако приемането е планирано само на съкратена антена, тогава резисторът може да бъде пропуснат изобщо и кондензаторът може да бъде заменен с джъмпер (или конвенционален керамичен кондензатор без високо напрежение със същия капацитет).

Диодът D1, свързан паралелно с намотката на релето, намалява индукционния удар, който възниква, когато веригата е изключена. Намотката на релето има значителна индуктивност и акумулира много енергия в своето магнитно поле. Когато постоянният ток спре да тече, тази енергия се освобождава под формата на импулс на напрежение с обратна полярност, който в нашия случай отива директно към захранващата шина на цялото устройство, включително тунера. На това място може да се използва всеки диод с малък размер с максимално обратно напрежение от 10 волта или повече.

Включването на чипа основно съответства на справката от листа с данни. За да прехвърлите входния сигнал в работния диапазон на тунера, ви е необходим осцилатор с честота 40 MHz или по-висока. В този случай трябва да се вземат предвид следните фактори:

  • RF модулът R820T е проектиран да работи в диапазона от 42 MHz, следователно при по-ниски честоти неговата чувствителност и равномерна производителност не са гарантирани.
  • В получения диапазон на предаване наличието на мощни предавателни станции е нежелателно, тъй като техният сигнал може да стигне до входа на тунера, заобикаляйки честотния преобразувател и да съсипе всичко.
  • Честотата на локалния осцилатор трябва да бъде изключително стабилна, тъй като всяка нейна промяна нарушава настройката на предавателя.
За максимална стабилизация на честотата локалният осцилатор е направен с помощта на кварцов резонатор.


Кварцовият резонатор (или просто "кварц") е тънка плоча от кварц, от различни страни на която се прилага проводящо разпръскване. Плочата е изрязана от единичен кристал от чист силициев диоксид, който има тенденция да механично осцилира под действието на електрическо поле, приложено по определени оси. Като всяка механична осцилаторна система, плочата има собствена резонансна честота, която се определя от нейната форма и дебелина. Ако върху металното покритие се приложи променливо напрежение, тогава плочата ще започне да трепти във времето с промените в електрическото поле и електрическото съпротивление, което упражнява, ще зависи от честотата на тези трептения. При резонансната честота съпротивлението се променя драстично стотици и хиляди пъти, което прави възможно използването на такава плоча като елемент за настройка на честотата на генератора. Предимството на кварца е неговата висока стабилност и лекота на използване в осцилатори. Ето защо може да се намери в почти всяко електронно устройство.

Идеален за прехвърляне би бил локален осцилатор с честота 120-125 MHz. С тази стойност цялата секция 0-30 MHz се прехвърля в относително "тих" вълнов диапазон, където няма излъчващи предаватели.
Честотата на локалния осцилатор от 100 MHz, използвана в много китайски конвертори, е изключително неудачна. Всъщност в този случай най-интересният диапазон от 0-8 MHz, след движение нагоре, попада в областта на VHF излъчване. Силен сигнал от FM радиостанция често може да бъде получен дори от резистор на платката, след което той ще бъде насложен върху прехвърления тук слаб сигнал HF предавател и правят невъзможно приемането му.

Въпреки това е доста трудно да се създаде надежден и стабилен кристален осцилатор за честота над сто MHz. За да направите това, кварцовата плоча трябва да има толкова малка дебелина, че вече да не е възможно да се получи чрез машинна обработка. Такъв кварц се получава чрез химическо ецване и се получава изключително трудно.

Друг начин за постигане на високи честоти е генерирането не на основната честота на плочата, а на някой от механичните хармоници. Подобно на китарна струна, кварцовата плоча може да вибрира не само на своята „основна“ честота, но и на странни обертонове. Ако в осцилаторната верига се въведе друг елемент за настройка на честотата, който потиска генерирането на основната честота, тогава някои кварцови кристали започват да трептят на честотата на третия обертон. И още повече, някои плочи, с необходимото постоянство, могат да бъдат накарани да генерират пети или седми обертон.

Експериментите с 14-25 MHz кварц, запоени от стари компютърни боклуци и закупени в Китай, показаха, че повечето от тях са неподходящи за работа дори при третия обертон. Очевидно техните пластини са нарязани по такъв начин, че тяхната активност върху хармониците е изключително ниска и генераторът или изобщо не се възбужда, или се търкаля надолу до основната честота, без да гледа потискащия елемент. Разбира се, с необходимото постоянство можете да намерите кварц, който ще работи на седмия хармоник и ще даде честота над 100 MHz, но се оказа, че не е толкова просто и сложността на настройката на такъв осцилатор вече е извън обхвата на най-простия дизайн. Затова беше решено да се направи компромис и да се използва прехвърляне на честота от около 50 MHz. Работната секция 50-80 MHz, получена по този начин, също се припокрива със старата 66-74 MHz VHF честотна лента, но днес тя всъщност е изоставена на повечето места поради слабото разпространение на радиоприемниците, които я поддържат.

Отделен проблем са първите три канала на телевизионното излъчване, които също попадат в този диапазон и често могат да причинят смущения. Но в градовете излъчването по тези канали днес е доста рядко, а в селските райони разстоянието до предавателя обикновено ви позволява да не се притеснявате за смущения.

Във всеки случай, ако има смущения на HF, струва си да опитате да изключите VHF антената от устройството, което винаги има някаква връзка с входа на тунера чрез капацитета на релето и инсталацията.

Почти всички съвременни кварци с маркировка над „40 000“ са хармонични, т.е. първоначално проектиран да работи върху трети (или по-висок) обертон. Ако поставите такъв кварц във веригата, без да потискате "основната" честота, той най-вероятно ще генерира или една трета от декларираната, или на две честоти наведнъж. Например, от комплект 1-48 MHz кварц, закупен в китайски онлайн магазин, последният се оказа хармоничен. Но можете лесно да намерите такъв кварц на 40 MHz, а сред старите продукти отпреди 20 или повече години повечето кварци с честоти от 25 MHz са хармонични.

Можете, разбира се, да използвате отделен генераторен чип с желаната честота, но това е допълнителен случай на платката, допълнителен консуматор на ток и ще трябва да решите проблема със съвпадението на изходното напрежение на този генератор и хетеродина вход на миксера.

Като цяло окончателната версия на трансдюсера използва хармоничен кварц с надпис „49.475“, запоен от стар аналогов радиотелефон. И за да се потисне основната честота, към осцилаторната верига беше добавена верига L4 / C8, настроена на честотата на третия обертон. Именно благодарение на тази схема генерирането на 16,5 MHz се оказва невъзможно и кварцът просто няма други възможности.

Във веригата с посочените рейтинги L4 и C8 всички кварци с маркировка приблизително от “45.000” до “55.000”, както и някои “15.000”-“18.500” ще работят без проблеми. Ако цифрата на кутията надхвърля тези граници, тогава индуктивността L4 и / или капацитетът C8 ще трябва да се промени, така че честотата на получената верига приблизително да съответства на желаната честота на генератора (формулата за изчисляване на честотата на LC веригата се търси в интернет за 30 секунди). Когато използвате "фундаментален" кварц, например, при честота 40 MHz, намотката L4 трябва просто да бъде премахната от веригата, без да се заменя с нищо.

Да разберете дали кварцът е работил е много лесно. Достатъчно е да настроите тунера на неговата честота във вече сглобената схема. При наличие на генерация в спектъра ще се вижда пикът на сигнала на локалния осцилатор, който изчезва безследно при превключване на преобразувателя в режим VHF. По същия начин се определя точната стойност на честотата на локалния осцилатор, която трябва да бъде въведена в настройките на софтуера.


Няма нужда специално да търсите кварц с "кръгъл" номинал. Първо, при къси дължини на вълните в режим SSB е подходяща настройка с точност от най-малко 100 Hz, което все още надвишава грешката на калибриране на повечето кварцови кристали. и второ, софтуерза RTL-SDR ви позволява да зададете произволна честота на изместване и след това скалата за настройка ще покаже вече коригираната честота, независимо от стойността на кварца.

Монтаж

Оформлението на печатната платка е показано на фигурите:



архив със схеми и PCB файлове

Платката е двустранна, но това се дължи предимно на инсталирането на конектори, цялата верига на честотния преобразувател е свързана към долния слой, а горният, тъй като все още е там, се използва като екран.

Друг липсващ елемент в диаграмата е калаен екран около всички отделни части, които образуват кристалния осцилатор. Поради факта, че изходът на миксера е свързан към доста чувствително устройство под формата на телевизионен тунер, е необходимо да се сведе до минимум изтичането на сигнала на локалния осцилатор, към който тунерът е толкова чувствителен, колкото и към полезния сигнал. Подложките за монтаж на екран обграждат кварц Q1, намотка L4, кондензатори C7-C9, всички свързани към земята. Металното тяло на кварца също е заземено към този екран в горната му част с джъмперна жица.

Ако няма меден лист, тогава параванът може да бъде направен от тенекия или от кутия пяна за бръснене, лак за коса и др. Както тенекиените кутии, така и бутилките са направени както от валцован алуминий, така и от калайдисан стоманен лист. Алуминият не се привлича от магнит и не се споява, така че трябва да използвате стомана. Такъв калай се реже лесно с обикновени ножици, той вече е калайдисан, така че запояването му е удоволствие.

Можете да запоите екрана или върху телени стелажи, или като навиете тънки ламаринени "езици", останали при изрязването му, в отворите на платката.

В моя борд тунерът не е инсталиран хоризонтално, както в оригинала, а вертикално, за да спести място. Фигурен изрез ви позволява да го запоите с общ проводник към "земята" на основната платка от двете страни, а линиите за захранване и данни от USB конектора трябва да бъдат свързани към него с къси гъвкави проводници. Позицията на всички конектори и светодиода е запазена, за да може да се използва оригиналния корпус с минимални модификации. Единствената разлика е използването на двоен двуцветен светодиод с общ катод, който позволява да се показват и двата режима на работа на устройството. Отворът за превключвателя на режима на работа трябва да се пробие сам в същата странична плоча, която има изрез за USB и LED.


Превключвателят за режим на работа е обикновен миниатюрен превключвател или фиксиращ бутон с един превключващ контакт, който подава напрежение към цялата верига в едно положение и само половината от светодиода на индикатора в другото. Всички връзки на ключа към таблото се осъществяват с гъвкав изолиран проводник.

Устройството след сглобяването (вижте KDPV) външно се различава малко от това, което би се случило по време на инсталирането на оригиналния комплект, но това е устройство от съвсем различен клас.

Настройка на софтуера

Като пример ще използвам популярния продукт SDRSharp, който може да работи с честотен превод. Точната честота на кристалния осцилатор трябва да бъде въведена в полето Shift с отрицателен знак. Няма да се спирам на тънкостите на настройката на програма за работа в диапазона на късите вълни, защото вече има много от тази доброта в мрежата. Но не мога да премълча една функция, за която не всеки знае.

Описах метода за определяне на честотата на кварца по-горе, но трябва да вземете предвид факта, че всеки екземпляр на тунера има някаква индивидуална грешка при настройка. Когато работите с широколентови телевизионни и FM сигнали за излъчване, такава грешка не влияе по никакъв начин на производителността, но при получаване на теснолентови видове модулация (особено SSB и CW) често надвишава ширината на канала. Ето защо, преди да измерите точната честота на кварца, трябва да калибрирате самия тунер.

За да калибрира, тунерът трябва да приеме всеки сигнал, чиято честота е точно известна. Излъчващите предаватели обикновено са много добре стабилизирани, така че всяка FM станция може да се използва като референтна. Но сигналът на излъчващия VHF предавател е доста широколентов, докато за калибриране на тунера трябва да се избере носещата честота от целия спектър. Най-лесно това става, когато няма модулация, т.е. при предаване на тишина. В този момент спектърът на излъчване на стерео предавателя приема формата на тризъбец или по-сложна фигура с няколко тесни върха, централната от които съответства на носещата честота.

Улавянето на момент на мълчание може да бъде трудно, но функцията SDRSharp помага много по този въпрос, като ви позволява да запишете „суров“ сигнал от ефира на диск и след това да го възпроизведете на цикли, точно както ако работи истински тунер . Ако поне един момент на мълчание попадне в записа, след което се връщате към него отново и отново, можете да фиксирате точната носеща честота.


Действителната честота на предавателя може да се определи от най-близкото кратно на 100 kHz. На екранната снимка тунерът получава сигнал от 95 998 350 Hz, въпреки че е очевидно, че излъчващата станция работи на 96 000 000 Hz. За калибриране трябва да промените параметъра „ppm“ на настройките, така че централният пик да е разположен симетрично около знака на скалата, съответстващ на действителната честота на сигнала.


Приблизителна стойност на PPM може да се изчисли по формулата:

където: f е реалната честота на предавателя; F е честотата на настройка на тунера. Изчислената стойност (в моя случай тя е 17) може да се използва като отправна точка и точната стойност, получена чрез гледане на по-тесни спектри, вероятно ще бъде малко по-различна.

Други сигнали могат да се използват като еталон, ако има увереност, че имат достатъчна точност на настройка на честотата. Не трябва да се доверявате на предавателите на VHF комуникационните станции (особено на евтините китайски "дреболии"), т.к. за тях грешка от няколкостотин Hz е съвсем приемлива и напълно невидима по време на работа. Предавателите на "сериозни" услуги, например контролната кула на най-близкото летище, най-вероятно са достатъчно точни, но на честотите на "страните" не трябва да се вярва сляпо.

Можете да опитате да използвате сигналите на предаватели на клетъчни базови станции в диапазона 850 или 900 MHz като референтен. Има дори специална помощна програма "Calibrate-RTL", която ви позволява да автоматизирате този процес. Честотите на всеки канал са строго определени от стандарта и се поддържат с висока точност, така че чрез сравняване на това, което тунерът е уловил и това, което трябва да бъде близо до текущата настройка, можете да изчислите грешката. В моя случай програмата даде напълно неадекватна стойност на PPM, въпреки че отклонението на честотата от номинала беше определено правилно и използвайки горната формула, получих същата стойност като от излъчващия предавател.


Също така грешката при настройка се влияе леко от температурата на тунера, така че е препоръчително да започнете калибриране след 10-15 минути загряване в работен режим.

След стартиране на преобразувателя, калибрирането може да бъде прецизирано с помощта на сигналите на късовълнови радиостанции, чийто спектър е много по-подходящ за това. Въпреки това, поради факта, че както калибрирането на самия тунер, така и точността на входа на честотата на локалния осцилатор могат да повлияят на HF настройката, ще бъде по-трудно да се определи кой от тях да се коригира. Например, ако чрез коригиране на стойността на честотата на локалния осцилатор в полето Shift е възможно да се комбинира настройката с действителната честота на предавателя в един диапазон, но съответствието е нарушено в други диапазони, тогава въпросът е в калибрирането на тунера. Ако всички станции са изместени с една и съща стойност, тогава трябва да се коригира полето Shift.

Всъщност всичко. Успех с пасажите, 73!

Както знаете, интересувам се от темата за уоки-токитата и понякога дори преглеждам някои от моите устройства.
Затова днес реших да ви разкажа за нещо доста интересно. RTL-SDR сигнален приемник на базата на R820T 8232.
Също така ще ви кажа как да настроите този приемник да работи на компютър и на телефон/таблет с Android.
И така, вече има няколко отзива за SDR приемници. Затова няма да навлизам в подробности какво представлява.
Мога само да кажа, че можете да закупите по-евтина версия на приемника и да го завършите с поялник.
Като този:


Можете да закупите комплект. Като този:


()
И сглобете приемника, като прекарате няколко вечери върху него, като в същото време изпомпвате умението за запояване.
Или го направете като мен: купете готови за получаване всички необходими продукти, които могат да се използват, без да танцувате с тамбура. Разликата в цената не е толкова голяма, затова си купих готов приемник, с допълнителна платка, всички правилни джъмпери на правилните места и дори два изхода за антена.
Този конкретен приемник може да приема сигнали и да покрива всички HF любителски ленти:
покрива VHF и UHF 24-1766 MHz
до 3,2M честота на дискретизация (~2,8MHz стабилно)
Режими на приемника, IFM, FM, USB, LSB и CW
Какво означава? А това означава, че можем да слушаме предавания в следните диапазони:
13-15MHzтова са далечни разпространители по подобие на гласа на Америка.
15-28MHzможете да чуете любителско радио.
27.135MHzтова е каналът на шофьорите на камиони (удобно е да се слуша при дълги пътувания).
30-50MHzможе да има линейка.
87,5-108MHzтова е нормално FM радио.
109-500MHzНай-интересното)
108-136MHzтова е обхватът на въздуха (пилотите говорят тук, не без шеги и закачки)
137-138MHzтова е сателитната лента на NOAA (сателитно време в ниска резолюция)
144MHzпак радиолюбители
150MHzтова е диапазонът.
433MHzсъщо радиолюбители, уоки-токита, ключодържатели на сигнализация, бариери и други ефирни боклуци
446MHzговорещите също
освен това зависи от града, между другото, полицията също е някъде тук), но няма да кажа къде)
~900MHzклетъчен.

Повече информация можете да намерите на уебсайта
Сега директно за приемника.
Приемника е поръчан от Banggood. (имаше го там в момента на покупката. И цената беше добра.) Поръчах 2 приемника:


Доставката отне 30 дни. Получих колет по пощата с две кутии. Една кутия с приемника все още лежи до по-добри времена (по-късно ще я сложа в колата), а първата се използва за тестване и настройка.
Приемникът се предлага в обикновена кутия. Което също пострада малко:


Вътре има приемник, антена, mini-usb кабел:


По същество нищо повече не е необходимо.
Подробности.
Кабел:




Кабелът е най-обикновен mini-usb. Между другото, дори не го използвах. Откакто имам собствен, по-дълъг и по-добър.
Антена:




Има магнитна платформа. Магнита е доста силен. Прилепва добре към вертикални метални повърхности.


себе си приемник:
Нищо особено в кутията.




Има размери 90*50*22 мм:





От една страна има конектори за свързване на две антени:


От друга страна, mini-usb конектор за свързване към компютър и LED индикатор за захранване:


Ако не знаете със сигурност, вие дори не разбирате какъв вид устройство е. Освен това върху кутията няма идентификационни надписи. ( да не са необходими)
Няколко снимки в интериора, заедно с уоки-токи wouxun:




Комплектът идва само с 1 антена, въпреки наличието на два конектора за различни честоти.
За да работите на честоти от 100khz-30MHz, трябва да закупите втора антена. При условие, че искате да слушате нещо в този диапазон.
Преди да използвам, реших да разглобя приемника. Причината е проста. Вътре се мотаеше нещо странно. (бъркотене има и на двата екземпляра на приемниците, които закупих)


Целият процес на разбор се състои в развиване на 4 винта:








Дори на снимката можете да видите, че всичко е запоено спретнато. Не се виждат следи от флюс или друго престъпление.
Вижда се, че това е DVB приемник, запоен на платката. Основни чипове R820T и 8232:


Не мога да ви кажа повече. Тъй като не съм силен в схемите. Всичко се вижда на снимката.
Сега за това, което дрънкаше вътре. Това е самата дъска. Той е малко по-малък от слотовете на тялото и малко по-къс. Затова се мотах вътре. Реших този проблем просто. Залепих разпенена двустранна лента вътре в кутията и поставих дъската на място:


Всичко се завъртя здраво. Луфтът и бърборенето ги няма.
Сега ще ви разкажа за настройка и тестване:
За да работим с приемника на Windows компютър, трябва да използваме програмата sdrsharp

За монтаж правилни драйвери, трябва да стартирате програмата zadig.exe
Ако го нямате в сборката с остър,
Стартирайте, изберете опции - избройте всички устройства
Изберете елемента Builk-In, Interface (интерфейс 0) и щракнете върху бутона Reinstall Driver:


След това необходими драйверище бъде инсталиран на системата и можете да стартирате програмата SDRSharp.
Тук всичко е просто. В настройките изберете желания порти натиснете бутона за стартиране:




Честотите могат да се въвеждат ръчно или с помощта на различни плъгини за сканиране.
(работата с програмата ще отнеме отделна статия, в нея вече има много възможности. Затова показвам повърхностно и интересуващите се вече могат да намерят подробности в Интернет)
Каква е целта на такъв приемник?
Въпреки коментарите за всякакви безобразия и какво да се прави, този приемник всъщност е съвсем легален. И можете да го използвате за законни цели. И освен това при нас НЕ Е ЗАБРАНЕНО слушането на предаването. И е невъзможно да се предаде нещо в ефир с този приемник. Следователно с помощта на приемник можем да слушаме радио. Да, обикновено радио. Изведнъж нямате нито едно устройство, което да приема сигнали от местни радиостанции и да слушате радиото толкова ужасно, колкото искате, приемникът ще ви помогне.
Дори с помощта на приемника можете да слушате радиолюбители, излъчващи на честоти 15-28 MHz
Но трябва повече мощна антена. Този, който идва с комплекта, ще ви позволи да получите сигнал само когато сте близо до източника на същия сигнал.
Дори с помощта на приемника можете да проверите уоки-токито. Класическа ситуация: донесоха старо уоки-токи без дисплей. Работи, но не се знае на каква честота. Можете да използвате този приемник за откриване. (разбира се, че има отделни уреди за измерване на честота и мощност, но ако имате приемник, можете да се справите с тях)
Е, например, отидохме на дълъг път. На собствен ход с кола. Защо не настроим приемника на честотата на CB шофьорите на камиони ( 27,135 MHz) да слушате разговорите? Да знам какво става по пътя? Къде е засадата на КАТ, къде са катастрофите, къде е обходът и т.н.
Между другото, не е необходимо да свързвате приемника към лаптоп, за да слушате CB диапазона. Можете да използвате телефон с Android. И не само за тази гама.
Свързах приемника към моя Xiaomi Mi5 чрез евтин OTG адаптер. Тук настройката е още по-лесна, отколкото на компютър:
Отиваме на w3bsit3-dns.com и изтегляме програмата
Заедно с програмата изтеглете Rtl-sdr драйвер 3.06 и ключа, за да получите пълна функционалност. ( със сигурност можете да си купите ключ на пазара, но аз съм стар пират, който мрази да плаща за софтуер)
Инсталирайте на телефона:

Екранни снимки от приложението:









Както можете да видите, всичко работи добре и ви позволява да слушате предаването.


Тествах този приемник с моите радиостанции Baofeng, Wouxun, WLN. Всичко е перфектно уловено.
Също така с помощта на скенер успях да намеря няколко честоти, на които имаше разговори. Това потвърждава, че приемникът работи.
Имам приемник предимно за хоби, но има интерес да слушам къси вълни от други страни, така че сега избирам антена за този приемник (ще бъда благодарен, ако предложите вашите опции в коментарите)
Заключение:
Този приемник е чудесен вариант за хора, които се интересуват от радио. Тя ви позволява да научите много нови неща, както и да слушате предаването, без да купувате скъпо оборудване.
Не мога да разубедя или препоръчам този продукт. Твърде специфичен артикул. Аз лично съм много доволен от покупката. И това е най-важното.
Следващия месец имам планирано дълго пътуване с кола и го чакам с нетърпение не толкова заради целта на пътуването, колкото заради възможността да слушам разговорите и да тествам приемника на терен.

Смятам да купя +105 Добави към любими Рецензията ми хареса +107 +195

RTL-SDR е добре позната комбинация от букви сред радиолюбителите. Евтини и достъпни, може да се каже вече, народни SDR приемници от Китай преди няколко години се превърнаха в истинско откритие за много радиолюбители. Много хора отделиха много време и усилия, за да гарантират, че чипът на Realtek може да се превърне от обикновен DVB-T приемник в пълноправен ултрашироколентов SDR. И в това ревю ще ви разкажа за следващата стъпка в еволюцията на този приемник.

Дълго време гледах с крайчеца на окото си какво правят момчетата от RTL-SDR.COM и все пак успях да поръчам третата версия на тяхната свирка за себе си. Безсмислено е да се говори за това, само мързеливият не е писал за това, но какво могат да ни предложат момчетата от RTL-SDR? По мое мнение тяхното устройство в момента е внедрило всички подобрения, които са родени и тествани от общността на любителите на RTL-SDR на практика. Резултатът е готина играчка както за начинаещи, така и за напреднали радиолюбители. Нека да разгледаме основните точки, които отличават този приемник от конкурентите

Кадър

Е, първо, това е алуминиев корпус, а не пластмаса, както при евтините колеги.

Което само по себе си е добре от гледна точка на защита срещу смущения. Второ, кутията също играе ролята на радиатор, тъй като приемната платка е свързана към кутията чрез топлопроводимо силиконово уплътнение, което в допълнение към радиатора действа като амортисьор.

Корпусът е изработен от алуминиев профил и е затворен от двете страни с капаци, през които от едната страна е изведен антенен конектор тип SMA, който също е фиксиран с гайка за твърдост.

От друга страна, USB

Като цяло дизайнът е доста надежден. Според мен самонарезните винтове, които прикрепят капаците на кутията, изглеждат малко неприлични, но това са дреболии.

Вътре

Момчетата от RTL-SDR.com направиха напълно нова дъска. В резултат на това, според разработчиците, е възможно значително да се намали вътрешният шум на веригата и да се намали броят на засегнатите честоти.

На платката, както се очакваше, се намира RTL2832U

И приемник от Rafael Micro R820T2. Всичко е като класическа свирка. Но тук приликата свършва.

Новото устройство има термично компенсиран референтен осцилатор от WTL на 28,8 MHz, разположен в центъра на платката, което е логично и правилно. За съжаление изключено. Уебсайтът на WTL не можа да намери описание за този компонент, би било интересно да разгледаме характеристиките ...

За пълна представа за новия приемник, най-лесно е да разгледате схемата, която любезно взех назаем.

Нека започнем да изучаваме характеристиките на платката от входа на антената. Тук са разположени трисекционен LC филтър и малък широколентов предусилвател с нисък шум (обозначен със стрелка на снимката), вероятно на чип тип BGA2711. Следва друг филтър + съвпадащи вериги.

И тогава има изолационен трансформатор, който се свързва директно към RTL2832U.

За да захранва чиповете на приемника, RTL-SDR.com използва мощен регулатор на напрежение с нисък шум на AP2114. За сравнение, конвенционалните свирки използват AMS1117.

За захранване на активни антени RTL-SDR.com разполага с т.нар. Инжектор за захранване 4,5 волта, реализиран на отделен превключвател (обозначен със стрелка на снимката), който се управлява директно през интерфейса RTL2832U. Според мен 4,5 волта по някакъв начин не са достатъчни за захранване, например, на същия Mini-Whip, но това напрежение може да се използва например като управляващо напрежение за включване / изключване на веригите за управление на мощността на антената. Тук, на входа, има диоден монтаж BAV99. Това са два диода, свързани гръб към гръб, всъщност конвенционален диоден ограничител, защитаващ чувствителния вход на приемника (A7W на снимката).

Също така интересна функция е възможността за мащабиране, например можете да използвате няколко приемника едновременно за наблюдение на различни диапазони, докато е възможно да свържете външен високостабилен референтен осцилатор вместо вградения TCXO, ако по някаква причина го прави не ти подхожда. За да направите това, трябва да извършите серия от манипулации с поялник, което не е голям проблем за напреднал радиолюбител. Има и ред интересни моменти, например, GPIO, CLK вход / изход на референтния сигнал, 3.3 V, GND, I2C портове са удобно показани на платката, които могат да се използват и от напреднали радиолюбители за собствени цели.

SDRSharp

Тук всичко е както винаги, изтеглете SDRSharp от официалния сайт, разопаковайте го в директория, удобна за работа, например: C: \ SDRSharp и ако никога преди не сте имали свирки на RTL2832 във вашето домакинство, стартирайте install-rtlsdr.bat файл, който ще изтегли драйверите за нас и помощната програма за инсталирането им. Вмъкваме нашия приемник в USB. След това стартираме файла zadig.exe, изтеглен в същата директория, и виждаме такъв прозорец пред нас.

В същото време, ако вместо Bulk-In Interface (Interface 0) има празнота, проверете дали квадратчето за отметка List All Devices е отметнато в менюто Options, след което изберете Bulk-In Interface (Interface 0) в списъка и щракнете върху бутона Инсталиране на драйвер. Всъщност след инсталирането можете да стартирате SDRSharp.exe, да изберете RTL-SDR (USB) от списъка с приемници и да работите.

HF и VHF приемане

За приемане на средни и къси вълни (500 kHz - 24 MHz) е необходимо от режима на квадратурно вземане на проби (Quadrature sampling), който се използва за приемане на VHF (24 MHz - 1200 MHz)

превключете в режим на директно вземане на проби от порта на Q разклонението (Директно вземане на проби (Q разклонение)).

Тестове

За изследване на характеристиките на приемника беше използван моя работен лаптоп Asus R510C. Полученият сигнал е взет от вградената звукова карта. Като източник на сигнал и анализатор беше използван инструмент Rohde&Schwarz CMS 52. Уви, измерванията бяха извършени само до честота от 1 GHz, моето устройство вече не може да работи по-горе. Параметрите, при които бяха извършени измерванията, бяха избрани същите като при тестването на приемника, за което вече писах на страниците на списанието.

Параметри за SSB: Тон 1kHz. Режим на демодулация на USB приемник, RTL-AGC – Вкл. Чувствителност на приемника при SINAD 12dB. Честотна лента на приемника 3 kHz.

Параметри за AM: Тон 1kHz. Режим на демодулация на приемника AM, дълбочина на модулация 80%. RTL-AGC-Вкл. Чувствителност на приемника при SINAD 10dB

Параметри за FM: Тон 1kHz. Режим на демодулация на NFM приемника, честотна девиация 2kHz. RTL-AGC-Вкл. Чувствителност на приемника при SINAD 12dB

Къси вълни (режим на директно вземане на проби (Q клон))

VHF (режим на квадратурно вземане на проби)

Както се вижда от резултатите от измерването, HF предусилвателят върши своята работа и ако чувствителността е доста ниска, тогава устройството от RTL-SDR.com по принцип не е лошо. В режим на квадратурно вземане на проби бях малко изненадан от чувствителността на 12m-10m ленти, тя не е катастрофално ниска, но едва ли достига нивото на не най-перфектния C-Bish, което кара човек да мисли, че разработчиците бяха малко прекалено интелигентни с филтъра, за да получите по-висока чувствителност, ще трябва леко да коригирате стойностите на елементите на входа към R820T. Иначе чувствителността и на HF и VHF е отлична и заслужава всички похвали.

Топлина

В режим на квадратурно семплиране, когато устройството работи на пълна мощност, тялото на устройството се нагрява доста силно. Благодарение на топлопроводимата подложка, топлината от приемната платка се прехвърля към корпуса и последният се нагрява до достатъчно високи температури, около 45 градуса по Целзий.

RTL-SDR и други ОС

Най-приятното за мен беше, че приемникът от RTL-SDR.COM, всъщност, както и други подобни устройства, базирани на RTL2832U, работи без проблеми на стария ми MacBook. Просто изтеглете и инсталирайте CubicSDR, свържете свирката към USB и сме готови, не е необходимо да танцувате с тамбура.

Резултат

И резултатът, трябва да кажа, е много радостен. Само за $20, да, да, само за $20 получавате страхотна джаджа за наблюдение както на къси, така и на ултракъси вълни. Бях малко разочарован от входния филтър R820T, но не е толкова критичен. Иначе RTL-SDR.com v.3 работи стабилно и без проблеми. Така че на всеки, който все още иска да опита какво е SDR, но по някаква причина се съмнява, горещо го препоръчвам.

По-долу е компилация от няколко материала от мрежата

Прост SDR приемник с диоден миксер

На T1 се сглобява източник-последовател. Кристален осцилатор на T2-T3. Честотата на осцилатора трябва да бъде четири пъти по-висока от честотата на получения сигнал. За 80-метровата лента използвах кварц при Fq = 14,7456 MHz. Кристалният осцилатор е сглобен съгласно схемата UT5UDJ на. Ако намалите капацитета C20 до 15-20 pF, генераторът, според описанието, ще бъде възбуден на третия хармоник. Следователно на теория можете да използвате кварц Fq * 3/4 ​​​​= Fc, където Fc е желаната честота на приемане +/- 24kHz или 48kHz, в зависимост от използваната звукова карта на компютъра (не го проверих).

При конструктивен резистор R15 трябва да зададете "средна точка" - 1/2 от захранващото напрежение, а R16 да изравни усилването на оп-усилвателя в двата канала. 157UD2 беше използван като операционен усилвател в оригиналната схема, но го нямах, затова инсталирах NE5532. Сигналът към звуковата карта на компютъра се премахва от конектора. Сглобих схемата на макет. Още първата вечер чух много станции от Европа: SP, YO, LZ, DL, OH, OZ, европейската част на Русия, Украйна и т.н. Мисля, че веригата е проста, не съдържа редки части и може да бъде опция за тези, които искат да се запознаят с техниката на SDR. Проверих работата с много SDR програми - работи с всички: FlexRadio 1.6.2, SoftRock, Winrad, SDRadio. Звукова карта, интегрирана от Realtek.

Честито Леодан! Успешен дизайн. На входа е желателно, разбира се, да поставите лентов филтър, но това са подробности. K2PAL Не си далеч от истината, V.T.Polyakov също имаше ръка или по-скоро мисъл в този миксер. Адресът на статията на Сергей (US5QBR) за ключови диодни смесители http://www.cqham.ru/kds.htm

По никакъв начин не претендирам за авторски права. Просто хората купуват софтрок "и, но не всеки има възможност бързо да купи и опита, но наистина иска. Много хора имат тези подробности, така че можете да опитате, без да чакате седмици за пощата. Аз не съм запоих го 10 години, но след това взех нещо в ръцете на поялника и това най-интересното нещо работи. И В. Т. Поляков може спокойно да бъде посочен във всеки пост във форума за технологията за директно преобразуване и SDR. Имам цялата колекция от него работи на моята лавица. Никога не съм го виждал по-лесно.

Много добра и работеща схема, но схемата на SDR трансивъра беше още по-проста.Там всеки смесител беше на два диода. В същия форум има снимка на произведеното устройство.

Принципна схема на SDR трансивъра

Да, това е веригата на смесителя. Във форума, сайтът в темата "Еднолентов QRP SDR трансивър" UR0VS изложи схема на приемопредавател с такъв миксер, имаше малка грешка във веригата и очевидно затова го премахна. Снимката на това устройство остана на страница 3 от този форум. Веригата на смесителя по-горе е обратима и ако се приложи квадратурен нискочестотен сигнал към точките I и Q, тогава това ще се превърне в предавател. Разбира се, източникът последовател в този случай трябва или да бъде премахнат, или "заобиколен". Между другото, не е необходимо да инсталирате този последовател на източника, чувствителността ще бъде доста висока дори и без него. Също така ще бъде много полезно да се въведат балансиращи вериги в смесителите.
Всички успехи! Юрий.

Добър вечерВладимир Тимофеевич, поласкан от вашето внимание! Ето точната връзка към веригата на кристалния осцилатор:
http://rf.atnn.ru/s4/urt-8oo.htmlПроверих отново - няма грешки. Да, и работи, точно сега на масата.
не знам как...

Малка корекция на схемата в първото ми съобщение. Когато използвате 24-битова звукова карта при +/- 48kHz, се забелязва неравномерност на усилването в диапазона. Това, което е добро за приемника, е лошо за SDR - честотната лента трябва да е много по-широка от 3kHz. Поради това е препоръчително да замените кондензаторите C5, C6, C7 и C19 с по-малка стойност - 0,01 nF или дори по-малко. Премахнах ги напълно, но мисля, че може да има проблеми с претоварването на операционния усилвател от мощни извънчестотни сигнали. В резултат на това честотната характеристика стана много по-равномерна - няма блокажи по краищата на диапазона.

Безконтурен кристален осцилатор

В. АРТЕМЕНКО (UT5UDJ), Киев.
В радиолюбителската практика проблемът за получаване на силно стабилни колебания в честотата е актуален. Обикновено за тези цели се използват кристални осцилатори. Индустрията произвежда кварц до честоти най-малко 100 MHz. Ако радиолюбител има кварц за честота, например 27 MHz или 45 MHz, това изобщо не гарантира, че ще се получи такава честота на генериране. В повечето случаи кварцът при честоти над 20 ... 25 MHz е хармоничен (най-често това е 3-та хармонична). Това означава, че кварц, който има надпис 27 MHz, всъщност ще генерира на честота 9 MHz, а кварц с надпис 45 MHz всъщност ще генерира на честота 15 MHz.
Следователно в много схеми, обсъждани в литературата, се използва резонансна LC верига, настроена на честота 27 или 45 MHz. Обикновено такава LC верига е включена в колекторния (или дренажния за полеви) транзистор.

В допълнение към сложността на настройката на самата верига LC, в този случай тя трябва да бъде екранирана, тъй като при такива честоти тя е източник на смущения. В допълнение, когато работите с LC верига за товар с ниско съпротивление, е необходим и добър буферен етап. В резултат на това беше предложено да се направи без LC верига при работа с хармоничен кварц. Тестването на производителността на веригата обаче показа, че нито един от тестваните кварци (бяха тествани повече от дузина различни хармонични кварци) не е възбуден при 3-та хармоника. Освен това дори онези кварци (на 1-ви хармоник), които работят надеждно в други вериги, не работят в тази верига. В тази връзка авторът не препоръчва използването на схемата в радиолюбителската практика.

В същото време, анализирайки подробно множество схеми на 27 MHz преносими радиостанции, можете да видите, че когато използвате чипа K174PS1 (K174PS4) и 27 MHz кварц, можете да правите без LC верига. Авторът ефективно използва това важно заключение при разработването на своята осцилаторна верига, която работи на същия принцип, но върху дискретни елементи, тъй като е доста неудобно да се използват тези микросхеми поради невъзможността да се получи 50-омов изход без използването на буфер етапи.

В предложената схема изходният импеданс е приблизително 50 ома.

Работата на кварца ZQ1 във веригата е възможна както на главния, така и на 3-тия хармоник - в зависимост от капацитета на кондензатора между емитерите на транзисторите (C4).

С капацитет от порядъка на 100 pF (капацитетът трябва да бъде избран), повечето кварци работят върху основния хармоник, т.е. кварцът, на корпуса на който пише например 27 MHz, генерира на честота 9 MHz. Въпреки това, при капацитет от около 10 pF, се наблюдава генериране директно на 3-ти хармоник, т.е. получаваме честотата, която е написана на корпуса на този кварц.

В предложената схема при такъв малък капацитет на С4 се генерира дори нехармоничен кварц на 3-ти хармоник, т.е. проектиран да работи само на 1-ви хармоник. Това важи особено за кварца с честоти под 20 ... 25 MHz. Така например кварцът с надпис върху корпуса от 6 MHz при C4 "100 pF обикновено генерира тази честота (6 MHz), но когато C4 беше намален до 10 pF, той също започна да генерира при честота от 18 MHz! Както Оказа се, че поне една трета от такива нехармонични кварцови кристали могат да бъдат накарани да генерират с честота 3 пъти по-висока от посочената на кутията им.

Също така си струва да се отбележи, че дори онези кварци (както на 1-ви, така и на 3-ти хармоник) обикновено се възбуждат в предложената схема, които обикновено не генерират в други схеми (нискоактивни).

Настройката на веригата с обслужваеми елементи се състои само в избора на C4, за да се получи необходимата честота на генериране. За да направите това, чрез 50-омов атенюатор свързваме честотен метър към изхода на веригата и избираме капацитета C4. При натоварване от 50 ома веригата при Up \u003d 12 V произвежда RF напрежение от около 200 mV. Има, за съжаление, кварци, които "не искат" да работят на 3-ти хармоник (с честотата, която е написана на кутията). Това са предимно вносен миниатюрен кварц, където вероятно не самият кварц се използва като работен материал, а специална керамика.

Литература

1. Поляков В.Стабилен кварцов осцилатор. - Радио, 1999, N6, с.62.

РЛ 8/2000 г., стр.27.

Струва ми се, че този генератор може да се използва в схеми на балансиран миксер, където са необходими антифазни локални осцилаторни напрежения, тъй като такива сигнали трябва да бъдат на колекторите на транзисторите на генератора. Но не мога да проверя предположенията - от устройствата е наличен само тестер.

Работата на генератора може да се обясни по следния начин: начертайте мислено малки капацитети между базите и емитерите на транзисторите - ще получите две капацитивни три точки, свързани от двете страни на кварца, следователно те се възбуждат извън фаза. За три точки от излъчватели, проводниците трябва да отиват към земята, но тъй като излъчвателите не са във фаза, ще заменя два проводника към земята с един, между излъчвателите.

В този случай схемата е излишна. Можете да изхвърлите T2 и свързаните с него резистори R17...20. Пуснати изводи на кварц и С20 - шлиф. И за да направите възбуждането по-стабилно и надеждно, добавете 10 ... 20 pF кондензатор между основата и емитера на останалия единичен транзистор T3. Този едноциклен осцилатор също се възбужда на 3-ти хармоник на кварца, ако не инсталирате допълнителен кондензатор и замените C20 с тример 6/25 или 8/30 pF и го завъртите на максимална амплитуда (спомних си че направих такъв експеримент преди десетина години и половина ... ).

Двутактов генератор ще работи с LC верига, необходими са следните модификации: заменяме кварца с последователна верига от намотка и 50 ... ръце, тъй като те не са заземени и са под високочестотно напрежение). Ние включваме кондензатори от приблизително 470 pF между основата и емитера на всеки транзистор, за да отслабим влиянието на нестабилните капацитети на прехода, а капацитетът C20 също трябва да бъде увеличен до 200 pF или повече (за същата цел).

AT обща схемане е зле за начинаещи точно както трябва и най-важното на достъпна елементна база.

Съгласен съм с Владимир Тимофеевич, че повече проста веригалокален осцилатор, но изборът на този конкретен вариант на локалния осцилатор седеше съвсем съзнателно, т.к. Исках да тествам заявената способност на UT5UDJ да се възбужда лесно на 3-та хармоника на кварца.

За LeoDan можете да разберете приблизителните характеристики на приемане, добре, като цяло, приблизителни сравнения с такива устройства от този клас. Аз ще бъда много благодарен!

За RA3XCS. Засега, за съжаление, няма какво да се сравнява. Но скоро ще се появи такава възможност. Получих комплекта SoftRock 6.0 и почти го сглобих. В предстоящия уикенд ще се опитам да сравня приемниците при същите условия. Мога да записвам .WAV файлове и да ги публикувам по някакъв начин. След това те могат да се играят с помощта на програмата Rocky 1.5: http://www.dxatlas.com/Rocky/

Вярно, че имам, меко казано, "много" сурогатна антена, но чух и европейци DL-DK, I, OH, SM разбира се SP, Европейска Русия (1,3, 6 региона), Украйна, Беларус.

За ЛеоДан де, както се казва, ще почакаме, но какъв софтуер ползваш, SDR ли е. За RA3XCS. Е, сглобих SOftRock v6.0, но сложих същия кварц като в дизайните от първата страница. Честно казано, не забелязах голяма разлика. Мога да публикувам IQ файлове, записани с Rocky 1.5 http://www.dxatlas.com/Rocky/, който работи и като SDR радио. Честота на дискретизация 48Khz. Вярно е, че тези файлове тежат 1,5 MB и 1,5 MB и съдържат само няколко секунди запис.

Що се отнася до използвания софтуер, както вече писах, проверих го с много: Rocky 1.5, PowerSDR 1.6.3, WinRad, SDRadio, работи с всички, само за моята Sound Blaster Audigy карта PowerSDR изискваше инсталиране на ASIO драйвери, за 24 бита / 96 kHz.
За ur3iag. SoftRock v6.0 беше получен чисто случайно. Мой колега, познат радиолюбител от Англия, ми го представи. Така че не мога да помогна с покупката, уви.
Прикачени файлове softrock_6_183.rar (1,48 Mb)

За RA3XCS. Късмет! Дизайнът на миксера е разработен от сериозни хора, включително V.T. Поляков. Затова според мен всичко трябва да работи добре.

В защита на дизайна върху диодите мога да кажа, че за разлика от SoftRock v6.0, всичко беше сглобено на поточната линия, с дълги проводници без никакво екраниране от компютърни и други смущения. Така че, мисля, че ако го сглобите на печат, всичко ще бъде наред в екранирана кутия. О, и не забравяйте да намалите капацитетите C5-C7 и C19 до 3.3nF или дори 1nF.

Събра тази схема. Благодарение на авторите, просто решение, направено на breadboard за една вечер и честно работи. Честно казано, не забелязах неравномерност по краищата на диапазона 48kHz, при капацитет на филтъра от 0,1m. Забелязах, че доста силна станция (носител) се приема "огледално" и беше възможно да се минимизира чрез фина настройка на усилването на един канал (R16), но не беше възможно да се отървем напълно от него. Носещата част от близкия работещ кварцов осцилатор все още рисува две колони, една голяма, а другата малка. Какво друго можете да вземете, коригирате? Въпреки че тук самият той си помисли, че може би това е "пълзенето" на един канал на звука в друг, трябва да се опитате нишката да е с по-добро качество.

За Ричи, все още трябва да завъртите фазата. Усилването и фазата се коригират в програмите, не е необходимо да се изравнява усилването
хардуерни канали. Късмет! Юрий.

За Richi Ако използвате Rocky 1.5, тогава има няколко опции за персонализиране:
1. Опитайте се да забавите сигнала в десния канал. Вижте прикачен файл 1. В моя случай забавянето -1 помогна радикално да се отървем от огледалния канал, поне визуално и звуково.
2. Настройте автоматичното балансиране на разликата във фазата и амплитудата. От менюто: Инструменти / I / Q Balance. Знак за птици Събиране на данни и Правилно равновесие в долния ляв ъгъл. Вижте прикачен файл 2.

Други програми също съдържат подобни джаджи.

Скъпи колеги! Бих си позволил да предложа вариант на печатната платка на SDR приемника, чиято схема е представена на първата страница на форума. Все още не съм го приложил, защото нямам време. По същество: дъската е изчертана от страната на пистите, така че за метода с лазерно желязо не забравяйте да зададете функцията "огледало". 5-волтовият стабилизатор 78L05 е компактен. DPF не е отгледан умишлено, той е за всеки един за собствените си рамки и самия конектор за антена, мисля, че има достатъчно място. Номериране на частите според схемата. На платката има допълнителни никели на места, направени умишлено, за различни размери на компонентите. Пишете за забелязаните недостатъци във форума.
Късмет!

Мини SDR трансивър

Здравейте всички, добре, като цяло подписът не е лош, така че трябва да се приложи. И ето още един интересен проект, който може да работи върху предаването на мини трансивър.

И как нещо подобно ще бъде изградено на 144 и 433?

И как да се формира хетеродиново напрежение? Да, и динамиката там не е особено необходима. Там просто може да имате два миксера и квадратура, получена от хармоничното напрежение с помощта на DL (това е за 430 или 1260 MHz) ... Е, дизайнът постепенно придобива завършен вид. Благодаря EX117!

Имам въпрос: Има SDR приемник. В ефир гледам RTTY или CW работа. По какъв "начин" може да се декодира телетайп, телеграф или друг вид модулация с помощта на програмата, да речем RTTYGet? Имам нужда от секунда звукова картана входа на който да се подаде демодулиран SDRom звук?

Какво е VPD?
VPD са гръб-към-гръб диоди.
Не знам за 144 и 430, но за по-високи честоти напр.
хората правят това: http://www.ljudmila.org/hamradio/notune.html

Тогава, в светлината на разкритите ми факти, може да се получи 45grd:
чрез друго деление на 2,
чрез прилагане на 45-градусов фазов превключвател () (на същото единично RC рамо)
чрез прилагане на DL сегмент, който измества фазата с 45 градуса.
Общо взето нищо ново. Но един въпрос ме притеснява: къде в тази тема съм пропуснал смесителя на антипаралелни диоди?

Веригата от LY1GP използва тези CMs, представени на връзката K2PAL.В SSB приемника на 160m W.T. Полякова също го направи по подобен начин, но в схемата от LY1GP беше добавена още една връзка и беше посочено отместване на 0 и 90. Този момент ме интересува. Това не е ли грешка. Приложена схема за яснота.

Поздрави на всички.
Юри, в представената схема от LY1GP няма грешки. Моля, обърнете внимание, че там се използват 2 RF фазови превключвателя - на входа на миксера от страната на сигнала и на входа на GPA, т.е. тази PV всъщност се състои от 2 връзки (2-ри ред), донякъде раздалечени една от друга в пространството. И работи върху разликата (сумата?) на въведените фази на всяка връзка. Трябва да се приеме, че това включване подобрява точността на PV, но това е само предположение. Беше интересно да знам мнението на автора по този въпрос.

Не, на входа сигналът е във фаза (прочетете описанието на SSB приемника на 160 м в известната книга на В. Т. Поляков), а хетеродинът е изместен с 45 градуса. между СМС-и. В тази схема е добавена още една връзка с изместване от 90 градуса. Ето това не е ясно. Разбира се, трябва да зададете този въпрос на автора.

Така че всъщност това е точно това, което написах по-горе 8O, но явно е малко неразбираемо, ако сте ме разбрали погрешно и предлагате да прочетете отново литературата.

Разбира се, това са две високочестотни PV с една връзка, разположени един от друг в пространството, но въртящи фазата на едно и също GPA напрежение и тъй като окончателното изместване на GPA напрежението се определя от разликата (или сумата) на въведените смени , това всъщност е PV от 2-ри ред.
Съжалявам Сергей. Вашите думи са подчертани по-горе. Затова насочих вниманието ви към книгата, където HPF се прилага според локалния осцилатор, а не според входния сигнал. Тук може би сте прав, че 2-ри ред, но на локалния осцилатор.

Вярно е, че на страницата с фазови превключватели PI = 3.14151 ..., но всъщност 3.1415926 ... (трябва да се опитате много и да запомните всичко както е - три четиринадесет петнадесет деветдесет и две и шест :-)). И от същата опера - о, каква жена (KT315 pinout) и изкуствен земен спътник (KP303

Въпрос относно печатката, на схемата половината от захранващото напрежение се подава на 5 крак, а на печатката на 6, това грешка ли е? Явно това е грешка на борда. Средната точка трябва да се подава през резистори R13 и R14 към неинвертиращи входове, т.е. съответно на 5-ти и 3-ти крака. За справка прикачих листа с данни NE5532.

ne_ne5532_136.pdf (79,6 Kb)

Ясно е, това го разбрах, така че трябваше да коригирам платката. Сглобих схемата на 80 метра и проверих дали работи, единственият въпрос е, че сигналът се получава и CW и RTTY само когато приемат, те са разположени симетрично един спрямо друг отдясно и отляво на спектрограмата, така трябва да бъде или нещо не е наред.

Прочетете този форум за 23 януари. Там Ник-Ричи зададе подобен въпрос за огледалния канал за приемане и са дадени начини да се отървете от него.

Пролетта идва скоро и времето за преминаване на 80м ще намалее. Затова исках да създам приемник за 20 или дори 15 метра обхват. Но принципът на работа на цифровия фазов превключвател изисква главен осцилатор, работещ на четири пъти честотата на получения сигнал - много ms от фазовия превключвател ще работят на границата. След размисъл начертах схема, в която смесителите работят на половината от честотата на локалния осцилатор. Смесителите са взети от публикациите на В. Т. Поляков - балансиран смесител на антипаралелни диоди с автоматично отклонение, виж фиг. 57c, V.T.Polyakov "Радиолюбители за техниката на директно преобразуване". Съответно локалният осцилатор SDR в този случай трябва да работи само на двойна честота. Тоест за приемане на 14 MHz, локалният осцилатор работи на 28 MHz. Ето какво се случи (вижте прикачения файл), но веднага ви предупреждавам, че тази опциявсе още не са събрани. Бих искал да чуя мнения дали тази схема ще работи. Объркан от правилността на заредените изходи на 74HC74 и сигнала от UHF към миксера.

Тази верига няма да работи правилно. И ето защо. За миксери на контр-паралелно свързване на диоди, каналите трябва да се подават през локалния осцилатор с изместване от 45 градуса, а не 90 градуса. При нанасяне с изместване от 90 градуса. всъщност ще има изместване от 180 градуса. с всички произтичащи от това последствия. По-добре е да приложите VChFVR към сигнала и да приложите във фаза към локалния осцилатор. В този случай можете да повторите предишния си дизайн на диоди. VChFVr може да се вземе от клона за TRX Ocean-M, има и данни за 20m.
За UR5VEB. Юри, не разбирам много. И двата миксера (1,2) са еднакви. На 1-ви се прилага сигнал на локален осцилатор с 0 изместване, на 2-ри - изместен с 90 градуса спрямо първия. Както казвате, на изхода на смесителите сигналите на "звуковата" честота в каналите ще бъдат противофазни, т.е. 180 градуса вместо необходимите 90. Тогава се оказва, че единият миксер няма да повлияе по никакъв начин на фазата на изходния сигнал, а вторият по някаква причина го върти още четвърт оборот или 45 градуса всеки, но в различни посоки? :?
Кой ще ни съди?

За да използвате кварц при два пъти честотата на приемане, веригата е в прикачения файл. Благоразумно сте използвали локален осцилатор с противофазен изход.

Преобразуването в миксерите става при двойна честота и съответно фазовото изместване ще се удвои. Прочетете книгата на RLOCCI V.T. Поляков на стр. 150. Олег 9 ти предложи добър начинреконструкция на вашата предишна версия
Да ..., хвърлих малко. На работа хората бяха съкратени, нови не бяха дадени, но беше добавена работа .. Нямате време да направите всичко. Все още няма интернет вкъщи. нещо с телефонна линиясъздадено на ATS - сега нещо постоянно "щрака" в него. Това не пречи на разговора, но модемът го "чука" от прилепа. Няма качество на комуникацията ... Просто го вземете и сменете телефонната централа с друга. От време на време се сприятелявам с поялник у дома. Някои са изпробвани, други още не. Идеите винаги са били, са и ще бъдат ... Някак си вече писах, че мнозина са придобили компютри - следователно трябва да стъпите направо към SDR - когато минимални разходивземете максимума от тази "симбиоза" !! Сега по същество. Юрий, благодаря за помощта! Жалко, че такива формули и изчисления не съществуват в природата. Всъщност идеята ми е в прикачения файл .... Едно време, преди около година, събрах такава схема, но VChFV беше RC и бих искал да имам минимални загуби !! Като цяло бях доволен от работата на тази схема (с RC NCHF). На скицата на новата схема всичко е ясно - какво какво !! Можете да поставите повече вериги за автоматично пристрастяване в двойките VPD, мисля, че ще бъде още по-добре за работата на миксера.Ще цитирам от книгата на V.T.Polyakov "RL на техниката на директно преобразуване" 1990, стр. 168: non - работейки странично с еднакви повишения между точките на "безкрайно" потискане, собствените честоти на връзките трябва да образуват геометрична прогресия ... " (край на цитата).

Може би греша, но това приложимо ли е за нашия (моя случай) или не?? Ако да, тогава как да изчислим тези "вредни" (т.е. неизчислими) честоти?

С uv. на всички! Сергей /US5QBR/

Здравейте отново на всички! За Сергей, US5QBR. Има формула за изчисляване на една LC T-връзка, това е моята таблица за изчисление с коригираната формула. Освен това не е трудно, както писах по-рано, да включите анализ + логика в мозъка и не е трудно да доведете всичко до общ резултат. Позволете ми да ви напомня, че за диапазона 160m и лентата от 1,8 до 2 MHz, честотите на горната връзка вече не са трудни за определяне от данни за индуктивност и капацитет, като се вземат данните за общото L, което използвам в моите модели , и разделяне на 4 и заместване във формулата за изчисляване на резонансната честота на веригата. Тази честота ще бъде равна на 785,477 kHz. За долната връзка това ще бъде 4,594183 MHz. Разликата между честотите е 5.8489.

Вярно, Юри цитира тези честоти в херци, което не е трудно да ги преведе в kHz или MHz.
За VChFVR от 2-ри ред това вече е практически потвърдено от Юрий Морозов, който сглоби Океан-М и цитира реално получените номинали, които се оказаха на практика. И изчислените данни не се различават от практическите. Освен ако нямаше стойности на кондензатора с точност след нула. Сигурно от 4-та поръчка ще е така. Всичко трябва да върви.За да преобразувате в друго съпротивление на натоварване, достатъчно е да преизчислите съотношението от 1kΩ към необходимото. Да кажем, че е необходимо за 0,5 kOhm. Така че разделяме 1kOhm / 0,5kOhm = 2. В този случай капацитетът се увеличава с 2, а индуктивността се намалява наполовина. Ето я цялата математика. Какво толкова трудно? Същото важи и за НЧФВР. За тях вече има честоти на връзката за различни ленти и необходимата грешка. При моделиране, като се вземе предвид корекцията по формулата, това също се потвърждава. Вярно е, че за конкретни диапазони, които не са посочени в таблиците, е необходимо преизчисляване. Когато моделирам, мога да коригирам това спрямо необходимата честотна лента и необходимата точност. Мисля, че тези съвети ще са достатъчни в много приложения и не само. Поздрави на всички! За Сергей, US5QBR. Общите индуктивности са равни на числената стойност на кондензаторите, а до средата са /4. Грешката в тази лента е малко повече от 0,1 градуса.

А какво да кажем за предложението на В. Поляков да се използва IQ смесител на вграден паралел с един HFFR, работещ едновременно в сигналната и локалната осцилаторна верига с ротация от 45 градуса?Не помня номера на радиосписанието, аз ще погледна у дома.

Здравейте на всички! Юрий /UR5VEB/ написа...
„... Позволете ми да ви напомня, че за обхвата 160 м и лентата от 1,8 до 2 MHz, честотите на горната връзка вече не са трудни за определяне от данните за индуктивността и капацитета, като се вземат данните за общото L, което аз използвам в моите модели и разделям на 4 и замествам във формулата за изчисляване на резонансната честота на веригата. Тази честота ще бъде равна на 785,477 kHz. За долната връзка ще бъде 4,594183 MHz. Разликата между честотите е 5,8489. "

Юрий, това е разбираемо. И за "логиката и анализите" също... Само че логиката няма нищо общо. Не ми трябва повече от 2-ра, т.к ще бъде "Имам лента VChFV. Тоест, нека "абстрахираме" и приемем, че нямам нищо друго освен китайски калкулатор, ще проверя - НИЩО, не. Тоест, няма софтуерни симулатори, няма инструменти, няма таблици на Морозов, няма дори Инета...

Пишете .. "което използвам в моите инструменти ..." Няма модели и това е !! В крайна сметка все пак трябва да има някакви формули, така че да е възможно да се изчислят честотите на HFHF връзките (0 и 90) за даден диапазон от HF честоти. В книгите на В. Т. Поляков, с изключение на фразата, която цитирах в последния пост, няма нищо друго ... Но това не означава, че това изобщо не съществува в природата. Може би тези изчисления, ако намерите оригиналния източник, ще бъдат сложни (или може би не), но теорията за LF и HFHF съществува много преди ... появата на софтуерни симулатори. И може би в някои проекти (аматьорски, граждански или военни) те са били използвани. Как тогава се изчисляваше? Не по метода на подбор - това е сигурно !! Може би някой, който чете този форум, ще може да посочи "следата", по която да отидем?

Все пак въпросът ми остава отворен ... Поздрави на всички! За Сергей, US5QBR Без нищо нищо не се случва във Вселената. Така е и в радиотехниката. Не запоявате нищо от нищо. Всеки знае как формулите са съставени от много експериментатори. В началото имаше практически експеримент с навиване и тестване на трептящи системи и измервания с инструментите, които в момента бяха в експериментаторите. И след експериментите всички данни са записани и е направен опит да се опише с формули. В момента нямам пълни формули за изчисляване на FVR LC с много връзки. И има практически резултат под формата на модели за различни диапазони, запоени с виртуален поялник, въпреки че тези схеми наистина са запоени преди 20 години. Както се потвърждава от виртуалния поялник. Само една формула, на която разчитах, е формула от книгата на В. Т. Поляков. И тя е позната на всички. Просто трябваше да го коригирам. Тази формула е представена в моята таблица. Независимо дали ви харесва или не, ще трябва да се отблъснете от нещо. И за това има мои модели и като вземете китайски калкулатор, можете да преобразувате във всяка честота, както правите с DFT и други данни за осцилаторни системи. И за това, както показва практиката, не е необходимо да знаете многостепенни и сложни формули. И просто трябва да знаете колко и в каква посока тази връзка. Ето и за тези отношения е възможно в бъдеще чрез включване на аналитика и логика да се изведат формули. Това не е трудно. Но няма да направя това, защото смятам, че тези данни от моделите са напълно достатъчни за всички случаи. В моите модели, представени в различни клонове и обобщени от Юрий Морозов на връзката, която дадох по-рано, са представени модели от 1 връзка до 4 връзки. При по-висока връзка при натоварване от 1kΩ това вече не е реалистично, тъй като капацитетът на кондензаторите на връзките с най-висока честота ще бъде незначителен. И тези VChFVr трябва да се правят при много ниско съпротивление на натоварване. Което някак си няма смисъл.

И няма да се обиждат войниците. Обикновено авторитетът, както отбелязвам във форума, се причинява от истински запояващи работници. Теоретиците и виртуалните спойки ги дразнят, въпреки че ползват трудовете на тези теоретици и виртуални спойки. И тези теоретици и виртуални спойки харчат същите човекочасове и същите не по-малко. Нека уважаваме труда и на двамата. И не е необходимо да се определя кой е по-рано или кой е по-важен, кокошката или яйцето. Това няма да помогне на нещата.

vadim_d, благодаря за информацията за изчисляването на PV. Мисля, че няма смисъл да се хващат десети от градуса за аналогови PV, това ще трябва да се коригира. За съжаление не използвам математическия cad, за мен е по-лесно да направя приложение на Delphi веднага за изчислението. Ако е възможно да изхвърля пълния алгоритъм за математическо изчисление с вашите пояснения (за предпочитане в ZIP, pdf от този сайт, по някаква причина не се люлея) след втори ден, бих могъл да имам програма.

ua1thr Направи приемник според класическата (оригинална схема) и първата печатна платка с едноконтурен филтър. Работи, приема, но насочването към телевизора е ужасно! И това се случва само когато антената е свързана. Изглежда, че имате нужда от добър филтър и екранировка

По-добре е да поставите разединител UHF OE или OE, резонансен или апериодичен на SPT. Сергей US5MSQ
ua1thr-каква програма използва?Споделете резултатите от приемането по-подробно (обхват,тип SB).Също така по пътя,много интересно...GPD се качва в антената,изглежда, че са объркали нивото му или нещо подобно иначе не са запоявали. Това често ми се случваше, когато включих конструктора за първи път и не настроих телевизора. UHF със сигурност дава развръзка, но това не е изход. Както се казва, едно лекуваме, друго осакатяваме. В unch също шума върви и не е малък.

До голяма степен UHF каскадата с OI или OB ще реши проблема; останалите каскади не се търкалят по входно-изходното отделяне.
Подобен случай, приемникът първо сглоби антената (окабеляване) без никакво филтриране, свърза го директно към C12 според първата схема, въпреки че получи радиолюбителски сигнали, но имаше солидна ограда ниво на шум на антената при -90 -120 dB (в зависимост от звуковата карта във всяка от програмите), когато антената е свързана, шумът се увеличава до ниво от - 30 -60.Нивото на локалния осцилатор на колекторите на транзисторите на локалния осцилатор е равно към захранващото напрежение може да има проблем имам и смущения от телевизора, но не забелязах смущения от самсунг който е наблизо, а от друг кореец от детската стая е пълно дупе... и от двд вярно и самсунг пречи.А на работа от дигитални централи и уплътнителна техника пълен букет.

Използвани различни програми. Но като цяло, добре познат списък. Нищо ново като автора. Изобщо не съм променял схемата. Нивото на GPA със сигурност е твърде голямо и кучето вероятно е заровено там. SB Creative 24-битов. Има много шум, но не съм направил екраниране - гола дъска. Може би има пикапи от компютъра. PSU разбира се без захранващ филтър. Събирах такси за простотия. Можете да го навиете, разбира се, но основното предимство вече ще бъде загубено.

Но имам въпроси: Въпрос за изясняване на веригата, която Serg_P публикува в 10-ти пост, има диоден мост или балансиран пръстен миксер, направен от 4 диода и честотата също е въпрос там (F / 4) или (F * 4 )? Какви са предимствата на веригата от първия пост срещу веригата, която Serg_P публикува в 10-ия пост. И всъщност се интересуват от изходния сигнал на веригата, който Serg_P публикува в 10-ия пост, и веригата от първия пост, ако има разлика, тогава каква е тя?

Схема от 1 публикация: http://forum.cqham.ru/download.php?id=9453
Схема от 10 http://forum.cqham.ru/download.php?id=9469

Днес от радиопазара закупих 2 кварца за приемник на 80 метра: 1) 14318.18 kHz / 4 = 3579.545 kHz 2) 14745.60 kHz / 4 = 3686.400 kHz населена" част от обхвата?

Имам и този 14318.18 kHz / 4 = 3579.545 kHz, но не кварцов, а кварцов осцилатор, подходящ ли е за тези цели?Сигурно може да се използва този генератор?

Господа РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!!
Обърнете ВНИМАНИЕ на факта, че обичайната мостова верига работи добре, ако квадратна вълна на основната честота на сигнала се подава от GPA към миксера ... Ако се използва честотата / 2, тогава миксерът няма да може да работи нормално ... Защо? Отговорът е в клона за TRX OCEAN-M ... Ако не греша, тогава M / S от сериите 555 и 1533 могат да работят на честоти до 30 MHz, така че K555TM2 е най-вероятно подходящ .

Събрах опцията F / 2, предложена във форума.
Страхотна работа приемник! Въведени са малки промени в съществуващия кварц и детайли, вижте приложението.
Звукова карта - какво имаше в компютъра Cristal SoundFusion (tm) CS4281 Моят приемник работи най-добре с програмата SDRadio - вижте уебсайта на RW3PS. Винтидж кварц в карболитен корпус при 7227; 7290 и 7350 kHz.
C20 трябваше да бъде заменен с 360 pF. иначе генератора не се възбуждаше. Застъпеният диапазон с тази карта и програмата се оказа 3591.5 - 3699.5 kHz. DPF - пръстен К20 30вч. 28 вит. пелшо 025 S-120pf.cat. връзка - 4 оборота в студения край на контура. Радиото в града звучеше като от дача.Слушам втора седмица.
FT 757 GX2 - на същата антена чува с много шум.

  • Прикачени файлове 6777_1172902964.djvu_577.djvu (46,2 Kb)

Не мога да разбера за каква схема говорите ... бих искал да погледна връзката.
Честота на локалния осцилатор Fg=2*Fs, т.е. два пъти честотата на сигнала Fs.

Дадох диаграма в прикачения файл. Не се чете ли? И ще добавя - дори не знаех каква звукова карта имам в компютъра си
беше определено от програмата. Картата е слаба 16битова. и семплиране до 22kHz. Но с SDRadio блокирам _ + 22kHz.
Версия на миксер, модифицирана за SDR, но в оригиналната си форма, без предложени модификации
Олег_9. Може би някой ще хареса тази опция. В прикачения файл диаграма във формат sPlan 6.0 и чертеж на разпечатка в Layout 4.0 на контура за DFT от китайски радиомагнетофони. Мисля, че когато се използват други рамки, печатът се коригира лесно.
Всички високочестотни силициеви диоди, инсталирах KD522 без избор. Трансформатор T1 е навит на пръстен K10x7x4. 7 навивки от тел PELSHO-0.21, сгънати на три и леко усукани. Локален осцилатор на отделна платка, тъй като първоначално беше миксер за SSB приемника. Сега, ако някой предложи каква е оптималната стъпка да се предприеме със синтезатор за SDR приемник, тогава можете да направите проста LPT-контролирана верига и да слепите многолентова версия на SDR приемника. Освен това има такива скици за приемната част.

CAD дизайнер - благодаря за точната оферта - точно така!
Роки определи, че честотата на дискретизация на картата е -22kHz и програмата SDRadio от I2PHD ви позволява да работите в диапазона + - 22kHz - събирайте; опитайте - тогава ме поправете.
На този сайт в свободен достъпима нови версии на SDRadio - позволяват да задаваш честотата по обхват, т.е цифрова скала - в зависимост от честотата на използвания кварц - виж версии 099 и 100 Най-вероятно AlexandrT е прав. Чувам станции + - 22kHz и след това има шумови пикове на SDRadio. Картата е стара, няма информация по нея.
Факт е, че дори и с тази карта, с три превключваеми кварцови честоти, които посочих на този прост приемник, всички предимства на SDR приемането вече се чуват.
Днес инсталирах програмата Winrad от същия сайт на Albano.
AGC работи много по-ясно и приятно. Но досега не съм намерил препратка към честотата на кварца.
Поръчах комплект минитрансивър SoftRock 6.1 от RV3APM.
О, три кварца, разбира се, не дават предимствата на SDR, но се припокриват в диапазона в моя случай от 3596 до 3699 kHz.
Каква е вашата опция за приемник? (Ffeet=2*Fсигнали или 4*Fсигнали). Какъв кварц използвате (стойности)? Какви са данните за намотката на DPF бобината в твоя случай?

Предлагам пълна и безплатна информация (в прикачения файл) за синтезатора за SDR, изходната честота на синтезатора е 4 пъти по-висока от получения сигнал, като се вземе предвид IF честота = 12 kHz (можете да зададете други стойности) Подробности за функциите на синтезатора могат да бъдат намерени на моя уебсайт: http://rd3ay.cqham.ru/sintes.htm
Константин RD3AY

Здравейте всички!
Малко далеч от темата за SDR и затова реших да го разбера ... Сглобих приемника според двойната честотна схема. Свързах се с компютъра и включих програмата Rocky. Приложено изображение на екрана. Трябва ли да настроите програмата? Как трябва да бъде конфигуриран приемникът? Тримери на изхода за регулиране на I Q каналите на същото ниво? И все пак, вместо 74HC74, използвах 555TM2. ?

1. Програмата ще трябва да бъде конфигурирана, когато е възможно да видите някакъв сигнал. Програмните настройки ще допринесат главно за потискането на огледалния канал. На снимката се вижда само шума на операционния усилвател.
2. Тримерите задават половината от захранващото напрежение на изходите на операционния усилвател. (Въпреки че не е критично)
3. За какъв обхват е предназначен вашият приемник? Ако е на 14 MHz, тогава ми се струва, че честотата на локалния осцилатор от 28 MHz ще бъде твърде висока за 555TM2.

Благодаря за отговора!
Моят приемник е на 3,5 MHz. Кварц, приложен на 7400 MHz. Приложих схемата на приемника за опцията 2F.
Ще се опитам да се разровя във входния етап. Може би превключвателят не работи...
Как правилно да зададете честотата на приемника в програмата? Моля, кажете ми за какво са разделителите от 10k резистори в тригерната верига (режещ за настройка)? Разбирам, че за потискане на носещата? И как се потиска втората странична лента? DFT беше настроен в диапазон от 3600 - 3750 MHz. Ретранслаторът на KP303 работи. Защо не разбрах напълно тримерите в opamp ... Като цяло, кажете пълното за чайника как да настроите хардуера и софтуера.
Благодаря ти!

Централната честота в този случай ще бъде Fc= F/2, където F е честотата на кварца. В програмата се задава в раздел Изглед>Настройки>DSP>Локален осцилатор в херци. Ресивърът ще работи в зависимост от звуковата карта в диапазона +/- 24 kHz или +/-48 kHz, а при много добър звук - +/- 96kHz от централната честота Fc.
Нека първо дефинираме схемата, която обсъждаме. Ще го прикача отново. Разделителите от резистори в тригерните вериги са изобретение на Олег 9. Нямаше разделители на стандартната схема за получаване на 4-фазен локален осцилаторен сигнал (вижте първия ми пост). Предполагам, че тези разделители са за фина настройка на фазовото отместване; чрез изместване на работната точка по време на входа на часовника, очевидно е възможно да се регулира скоростта на спусъка. Накратко, от сигналите, изместени един от друг на 90 градуса (I и Q), които в нашата схема се получават на изходите на операционния усилвател, желаната странична лента се разпределя в звуковата карта на компютъра чрез математически операции с тези сигнали . Освен това, ако е разпределен EBP и е необходим NBP на 80m, тогава можете или да размените изходите на операционния усилвател, или програмно да превключите изходите I и Q. Някои други SDR програми демодулират AM, FM. Тримерът R15 47kOm е предназначен за създаване на средна точка на захранването на операционния усилвател. При липса на сигнал на входа на оп-усилвателя, ако захранващото напрежение е 12v, постигнете 6v на изходите на оп-усилвателя.
4. R16 22k е предназначен да изравни усилването на операционния усилвател. Не е задължително, Роки го прави автоматично. Веригата R12, R16 може да бъде заменена с резистор 100 kΩ.
P.S. Много добър интернет ресурс на руски на SDR http://rw3ps.site/

Разделителите не са мое изобретение. Проектиран да фиксира работната точка. Без разделители, при ниска амплитуда на локалния осцилатор, DC компонентът на CMOS входа може да плава произволно спрямо прага на задействане, което води до хаотично нарушаване на фазовото изместване от 90 градуса. изходен сигнал на фазовия регулатор. Освен това, като променяте в малки граници постоянното напрежение на единия делител спрямо другия, можете точно да настроите фазовото изместване на 90 градуса на изхода на цифровия филтър.
Сега за делителите на напрежението. За CMOS микросхеми, като 74AC74, 74NS74, K1554TM2, K1564TM2, разделителят трябва да дава половината мощност, т.е. 2,5 V с 5V захранване. За TTL микросхеми като 74LS74, 74ALS74, 74F74, K555TM2, K1533TM2, K531TM2 напрежението на делителя трябва да бъде приблизително 1,5 V, когато тригерният вход е свързан и няма локален осцилаторен сигнал.

Благодаря за отговорите! Сигурно нещо не е наред с операционния усилвател NE5532. От неговите изходи нищо не отива на линейния вход на звуковата карта. И аз мисля да сменя тригера K555TM2 на 74AC74 (нямам 74HC74).
Гинтарас даде линк на литовската конференция, че неговият приемник ZetaSDR вече е онлайн: http://88.119.248.188:8000
Слушайте с Winamp. Честотата е около 7.075 Mhz, фиксирана, тъй като няма софтуер за дистанционно управление.
ура!
Спечелени!
Едва сега програмата Роки вдига някакъв шум, а станциите едва се чуват. Удавяне точно на фона на шума ..
Е, какво имаше? 2. Какъв вид звукова карта имате?
Имам персонализиран Creative Sound Blaster (не е вграден в дънната платка). Проблемът беше в настройките на звука. Но в програмата имам снимка, в която носителят е потиснат, а двете странични ленти остават. Тези. едни и същи станции могат да се слушат както от едната, така и от другата страна. Само външният вид на лентата се променя в настройките на програмата. Основното, което ме изнервя е, че почти не чувам станциите. Регулирането на входното ниво в компютъра не прави нищо. Шумът просто става по-голям. Антената е делта от четиридесетия диапазон. Както вече писах - DFT и полевият работник са конфигурирани.

Подаваш ли сигнала от SDR към линейния вход на звуковата карта?
2. Шумът изчезва ли, когато антената се изключи?
3. Включен ли е AGC - бутона в софтуера на Rocky със зелен триъгълник и малък червен?
4. Ако е възможно - прикачете снимка на Роки с SSB сигнал - така ще се разбере по-лесно.
5. Проверете за смущения от близък компютър.
6. Опитайте друга SDR програма - например http://www.m0kgk.co.uk/sdr/download.php или http://digilander.libero.it/i2phd/winrad/

Здравейте!
Честно казано, вече исках да хвърля шал под масата ... Като цяло наистина искам да играя със SDR. И така, ето го:
1. Да, на редовия вход.
2. Шумът е същият с антената, че когато антената е изключена 8O.
2. Без антена слабите ми станции естествено изчезват.
3. Бутонът е включен. Но когато е изключен, шумът не намалява или се увеличава.
4. Пиша от лаптоп. Облечете се у дома. Но картината е същата като в първия прикачен файл, само превозвачът е потиснат, същите две ленти и на фона на шума малки, едва забележими изблици на работа на станцията.
5. Как да проверите? Платката е свързана към компютъра с два I & Q канала и стандартен общ проводник.
6. Определено ще опитам.
Благодаря Лео Дан!
Ето как изглежда при мен. Имам подобна звукова карта Creative Sound Blaster Audigy. Вижте прикачения файл. На снимката са показани основните настройки на платката и програмата SDR. Приемника работи на 20м.
Поради факта, че шумът не изчезва при изключване на антената при изключен AGC, струва ми се, че имаш някакъв проблем с платката. Хетеродинният драйвер за напрежение на 555TM2 може да не работи - трудно е да се каже. Виждате ли шум в целия спектър? Опитайте да промените скалата с плъзгача в горния десен ъгъл (имам скала 3,3 на плъзгача на снимката). Задръжте курсора на мишката върху него и задръжте ляв бутонМожете да разтягате и компресирате спектъра. Сканирането на монитора може да издава шум - при изключване на монитора се случва шумът да изчезне.
Съдейки по спектъра, приемникът приема голям брой станции.
Имам същите настройки. Мисля, че проблема е в платката. Искам да сменя райето. Сега имам двойна верига от приемо-предавателя Дружба-М. Бих искал да опитам едноредов. Какво е твоето?
И как да преправя приемника на обхват 20 метра? Факт е, че използвам кварц за съществуващ приемник с честота 7410 kHz. Оказва се, че около честотата 3705 kHz обикновено няма достатъчно станции. Двадесет е по-интересно.
Имам двуверижен филтър, навит на пръстени 30VN 7 * 4 * 2 - 15 навивки на тел 0,15. Веригите са настроени с тримерни кондензатори 2/30 pF плюс керамични кондензатори 27 pF. Свързващият кондензатор между тях е ~ 10 pF. Разбира се, такива малки пръстени влошават динамиката, но за експерименти, мисля, че е напълно достатъчно. Въпреки че, разбира се, типът верига според мен не е критичен, може да има обикновени вериги с карбонилни ядра, проектирани за подходящия диапазон. Аритметиката е проста - получената честота е 1/2 от честотата на кварца. Така че в моя случай използвам 28,224 MHz кварц. Съответно, приемникът работи в диапазона 14.112 +/-48kHz.
Фууу! Запоих лентите. Свързах антената директно към миксера. Кошмар - слушалката крещи! Но освен оградата на разпространителите, не чух нищо. Преправих схемата за 4F и сега приемникът работи в самото начало на обхвата. Пробвах с едноверижна входна верига, но разпръсквателите са слабо смачкани. Като цяло принципът вече е ясен. Това е, ще си купя добър звук (моят работи в интервала 24 kHz) и ще измисля нещо с SDR трансивъра.
Ами така трябва - все пак имаш делта 40м, ето ти АМ разпространители от 41м диапазон и се катериш във всички дупки. Само сега, със същия 7,4 MHz кварц, приемникът ще работи на 160м.

Днес слушах SDR приемника. Направих 40 метра. Така че стикът трябва да е в средата на обхвата от моя (в приемника на опората) генератор. Като кост в гърлото ми. Или пропускам нещо. Тоест в средата на килохерца се изхвърлят 5 така да се каже. Вероятно вашият кристален осцилатор е толкова развълнуван, че не само на x2 или x4, но и на главния генератор ...

Каква ЗК ползваш? А тази "стичка" остава ли при спиране на приемника? Просто някои ZK не обработват сигнала близо до нулева честота (среден диапазон в режим SoftRock) и дават такъв ефект, локалният осцилатор няма нищо общо с това ...

Приемникът използва монобанд TASA. Локалният осцилатор работи на честота (среден диапазон). След това от него идва сигнал към два инвертора, единият от които е изместен на 90 градуса. От инверторните изходи към смесителя. Тук идва и самият въпрос, че смущенията от локалния осцилатор (поне делено на 2, поне на 4) все още са в диапазона ??? аз не разбирам Между другото, изключвам приемника от компютъра в средата на диапазона с честота Lo (която стартирах) има сигнал. Без приемник самата програма прави това. Дали във всички приемници тип SOftROK такава бяка??? Вградена карта AC97. Един приятел имаше вградена карта но друга и същите яйца. Носех слушалката си с него. Да, и веднага въпросът е какъв е входният импеданс от входа на приемника (няма входни вериги, веднага го давам на mikruha 74HC4053). Гледам различни приемници с помощта на mikruhi и 74HC и 74AC (имам предвид инвертор и тригери). Кое е за предпочитане??
В приемници като SoftRok, с фиксирана стойност на честотата на локалния осцилатор, в случая кварц, трябва да е така, това е нулев IF. В програмите за подобни приемници като Roky, SDRadi .. честотата на кварца се задава в setap опциите, поради което има "гърбица" на спектроскопа при изключване на приемника.
Серията 74AC работи по-уверено..
Тоест, когато приемника е включен, тази гърбица и сигнала (носителя) не трябва да го има? Между другото, кога е панаирът в Красни Луч, къде (в Досааф?) и колко часа? EXPLORER Ще бъдеш ли там? От Луганск съм. Какъв е входният импеданс от входа (без лентовите ленти) на миксера към 74HC4053?
Е, ако сте изключили приемника от компютъра и "смущенията" са останали, тогава заключението се предполага - локалният осцилатор няма нищо общо с това! На няколко компютъра с интегриран ZK, където инсталирах Pow.SDR и закачих подобен приемник, се наблюдаваше подобна картина, въпреки че нивото и ширината на този фалшив носител бяха различни, но присъстваше ... Или не плащайте внимание, или купете по-добър ZK, въпреки че дори на Delta-44 има тази „пръчка“, само че е малка, а в режим SDR-100 също е на 11 kHz от честотата на приемане и изобщо не пречи. ..
Като лирично отклонение - преди седмица инсталирах Pow.SDR на приятели на село на напълно "не готини" компютри с честота на процесора 1GHz. На един интегриран ZK, на другия евтин, купен за 200-нещо рубли. (интегрираният е дефектен), обаче работеха само на 48 kHz с ASIO драйвери.
Приемникът DR2B с моята опция за синтез 2, без високоговорители - направо до триъгълника на осемдесетте ... Трябва да кажа, че приемането е доста удобно, поне не по-лошо от това на TS-570, стоящ до него ...

Тази фиби е шум от трептене. Той е фундаментално неотстраним, въпреки че го намаляваме, а природата му е малко мистериозна. Така че нищо страшно. В Softrok тази "плоча" винаги ще бъде, дори ако приемникът е изключен от компютъра, програмите за такива платки с кварц вече предвиждат наличието на фиксиран локален осцилатор, във вашия случай + - 24 kHz с трън в средата , Ако имаше плавен локален осцилатор, тогава би било друг въпрос в "щифтовете" на PowerSDR да се скитат на честота на настройка на разстояние от 11 kHz. Може би единственият изход е да използвате набор от кварц. Колкото до събора, не знам къде ще го правя, аз лично няма да ходя, при нас беше през август.
Владимир,UR7MA
Относно входното съпротивление зависи от захранващото напрежение, при 12V ако не се лъжа Rin е около 60 ома. И вижте листа с данни.

Уважаеми форум, моля, кажете ми как да изпратя сигнал към веригата F * 2 от външен Flo tobezh на руски, бих искал да закрепя синтеза на LM7000 към тази верига и да получа 10-метров обхват. и между другото, робите вече преминават към предаване)))) в предложената проста версия на диоди.
Приветствам всички във форума. Имам проблем с друг план, приемникът получава ssb станции в телеграфната секция, които са извън обхвата на звуковата карта, тоест над честотата 7064, чудя се как можете да се справите с това

Трябва да приложите към 74ac74 два сигнала, изместени във фаза на 180 градуса.
през шейпъра на 74ac86, това може да се види в миксера YES2002.
Въпрос от начинаещ. Обикновено, когато изчисляват, те вземат Rin, Rout 50 ома (75)?
2. Като експеримент, възможно ли е да се използва вместо синтезатор (въпрос UR3VBM две точки по-горе) генератор G4-116 с (Explorer + преобразувател на ниво препоръки)?
Последовател на източника с високо входно съпротивление е монтиран на транзистор с полеви ефекти, така че веригата е натоварена с R7 = 100k. Двуконтурен филтър се получава чрез добавяне на друг подобен контур, който е свързан към антената и втория контур. Схеми и методи за изчисляване на входни филтри могат да бъдат намерени например в книгата на V.T. Поляков http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?RLTPP.djvu cp. 107-113.
2. Мисля, че като начало генераторът е подходящ, въпреки че не съм запознат лично с G4-116.Най-интересното е, че този приемник работи добре без лентови филтри и изобщо без селективни филтри на входа! предназначен само за аматьорски групи, и синтезаторът на LM7000
също улавя честоти на излъчване - исках да ги слушам с този приемник!) и приложих външна пълноразмерна HF антена към входа на приемника.
Е, не забелязах голяма разлика дори когато приемникът работеше в града!
Не съм наблюдавал нещо подобно преди, настройвайки всички видове суперхетеродини, директни трансформации на RX - винаги съм чувал странични канали за приемане.
Тук всичко е наред дори на 40-метровата лента, когато е заредена с излъчващи станции - приемам слаби любителски станции без смущения!
Колега правилно отбеляза в един от SDR форумите, че в такива схеми стойността на входните лентови филтри е незначителна ...., огледален канал,
за филтриране, което задачата на входните лентови филтри практически отсъства.
Задачата на филтрите в този случай е само да "премахнат" мощни блокиращи сигнали
HF диапазон от входа на миксера ..... Следователно заключението предполага, че за такъв RX са необходими не лентови, а октавни филтри, всеки от които се състои от високочестотен филтър и нискочестотен филтър и с широка честотна лента. При такова включване на филтри всъщност няма понятие - пропускателна пулсация и затихване в пропускателната лента! Схематични решения за октавни филтри могат да се намерят в книгата на Red, High Conversion Transceiver Circuitry.
Искам да използвам схемата на този SDR за моя приемник R-160 като префикс за гледане на IF панорама. Някой правил ли е това или знае линковете. Посъветвайте кой IF е по-добре да премахнете сигнала?
Ако разделите двойките мостове по DC, трябва да работи малко по-добре. Пробвай кой вече е запоил.
До LeoDan: Колега, по възможност публикувай схемата от 1 страница в *.spl, иначе *.gif е неудобен за редакция. Добре. така че никой не знае как да го свърже с R-160 ?. В R-160 има 12 MHz IF и кварцов филтър за този IF с честотна лента 40 kHz, теоретично изглежда възможно? Е, много искам да видя панорамата!

Печатът не е разведен и схемата дори не е макетирана. Ще работи, защото не са въведени съзнателно значителни промени, леко са добавени връзки между каскадите и между каналите. Също така си струва да опитате да стартирате генератора при 5V мощност или да намалите мощността на генератора до поне 9V, защото. (някой май е правил измервания) на изхода има прекалено голяма амплитуда. В приложението такава опция, ако някой иска да разпространи подписа. По-лесно е да запоите излишното по-късно, отколкото да добавите нещо към готовата платка.
73! Владимир.

въпрос: възможно ли е (някой пробвал ли е) да се използват транзисторни възли в диодна връзка, защото там вероятно всичко е на един и същ кристал и параметрите ще бъдат за такива "диоди" - те са практически еднакви? Има някои добри диоди също.
Разбира се, че можете, вижте диаграмата.
Добър момент за потребителите на форума. Ако е възможно, моля, кажете ми две неща
1 Къде мога да намеря информация за обработката на сигнала в звукова карта?
2 Във форума беше изложена схематичната диаграма на sdr приемника със смесител на IM, но сега не мога да го намеря, ако някой е напуснал, моля, публикувайте го. Благодаря предварително. Успех с тези решения.
Да, има толкова много схеми, публикувани тук във форума, че е трудно да се преброят. Виж един пост по-горе, схемата на този преобразувател е SDR приемник със смесител на чип.
Юрий.
Опитах се да събера TynySDR на 80 и 160 метра....
Работи .... но приема само много мощни станции, най-вероятно това е моята звукова карта (на ALC "97 чипове). Ако някой се интересува, преведох статията TynySDR на руски, тя е тук: http://web .geowap.mobi /priemniki/339-tynysdr.html
На рентген: не, не е звуковата карта. Ако поставите усилватели след смесителите, както се прави в повечето подобни конструкции, също ще чуете слаби станции.
Юрий.

Смятам да сглобя приемника по схемата от първия пост, но първо трябва да вземете добра звукова карта...
Напразно тиражирате материала, чийто автор дори не си е направил труда да разбере принципа на действие на първоначално предложената от Поляков схема.
Фазовият превключвател C6-R2 е излишен, освен това е 90 градуса, докато за смесител на антипаралелни диоди са необходими 45 градуса. И вече е във веригата, това е C3-R1. За да настроите фино този превключвател на фазите, трябва само да инсталирате два резистора за настройка вместо R1.
И RV3DLX е абсолютно прав: тъй като сигналите се подават на линейния вход на картата, те трябва да бъдат леко усилени - 10...100 пъти. Достатъчно усилвател на един транзистор във всеки канал.
За по-голяма яснота ето и обсъжданата схема.
Е, не знам, съименник, сглобих ADTRX1, но ситуацията беше почти същата - на 160 метра станциите, които паднаха на централната честота, се чуваха добре в слушалки с висок импеданс, свързани към изхода
ADTRXa, а на компютъра - трън-скърцане и само най-силните станции .... Тогава хвърлих ADTRX1 на заден план за нула време и сега преинсталирах windows-а и звуковия драйвер инсталирах "родния" от производителя уебсайт вместо този на realtek. За запис качеството стана малко по-добро, все още не съм го тествал със SRD, но все още имам подозрение, че имам някаква осакатена карта, въпреки че може да изисква повече от 48 kHz и не си струва. Във всеки случай картата има нужда от по-впечатляваща!
ДО YL2GL!!!

Поздравления!
Срещнах описанието на вашата опция на страница 13, ако е възможно, моля, скинте веригата за синтез на LM7000
благодаря предварително, 73!
За вадиме в7 dkтук: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30
Сглобих този приемник за обхват 80 м според схемата на първата страница. DFT е най-простият - едноконтурен, кварц 14.31818 MHz, вградена звукова система Realtek, настройката се оказа +/- 48 kHz. Слушане в Rocky 2.0. Работи не зле, но според мен е малко шумен за директно преобразуване. Но вероятно това е звуковата карта и нейния собствен шум.
И още един въпрос каква трябва да е консумацията на ток на тази схема. Имам 40 mA
Toni_4N, така че изключете антената и вижте на програмата какъв праг е на дисплея, след това изключете "хардуера" и отново вижте прага на шума, тогава ще има пълна картина какво прави повече шум, въздухът с антена, хардуер или карта.

Можете също така да опитате да поставите втора звукова карта за "изход" демодулиран сигнал, който и да е с най-ниско качество. При 24-32 битово преобразуване волтовете на изхода са на няколко части от милиметър от входните вериги вътре в звуковия чип (в лентата на нашия "IF", между другото = (), в някои карти те пасват идеално във входа.В моя лаптоп с изключен звук на изхода, карта без приемник показва -100 dB шум, с -60 активиран или дори възбуждане на програмата SDR, в зависимост от честотата на дискретизация.За мен, като решение, свързах USB тръба за интернет телефония към лаптопа и извадих нормален минижак от него.
Възможно е в някои случаи „мигащи шумове с неизвестен произход“ да са продукти на пълзене на изходния сигнал.
С уважение, вече 25 години човек без позивна =)

Сложете PowerSDR, там успях да оценя по-ясно нивата на шума. Като цяло звуковата карта прави най-малко шум, когато захранването и антената са свързани, нивото на шума се увеличава с 20 dB. Делта на антената на 80.

Здравейте, моля, кажете ми дали е възможно да кандидатствате за SDR приемник съгласно схемата EX117 от 05 март 2007 г., вместо 74HC74(1533TM2) K555TM2(KP1533TM2)? Входната честота ще бъде 14,318 MHz за 80m.

може би дори 155TM2.
Мисля, че серията 155 няма да работи на такива честоти 8), имам серия 555, остава само да коригирам веригата.

Сглобих приемника по схемата ex117 с k157ud2 на изхода. Прилагам около 1.5v към K555tm2 от 14.330 MHz генератор, но микросхемата не иска да разделя честотата, няма честота на изхода. Какво да правя? 8O

  1. Серията K555 е с ниска честота, трябва K1553TM2 или 74HC74. 555-та няма да бъде разделена в тази ситуация.
  2. Приветствам всички!
  3. Съобщение от 107
  4. Сглобих приемника по схемата ex117 с k157ud2 на изхода. Прилагам около 1.5v към K555tm2 от 14.330 MHz генератор, но микросхемата не иска да разделя честотата, няма честота на изхода. Какво да правя? 8O

Приложихте ли отклонение от 1,5 V към входове 3 и 11? 555-та серия до 40 MHz работи без проблеми. Някъде в тази тема вече писах, че за CMOS чипове от сериите 74NS и 74AC трябва да приложите постоянно напрежение на преднапрежение, равно на половината от захранващото напрежение към входовете. За TTLSH, като 74S, 74LS, K555 и K1533, преднапрежението трябва да бъде 1,3-1,5V.
TL072 на ниски ленти до 40 метра включително може безопасно да се използва вместо NE5532. Нивото на шума на въздуха в града с нормална антена все още е много по-високо от шума на TL072, тествано на практика.
Не прилагах никакъв офсет, направих всичко стриктно по схемата. Ще се опитам да приложа 1,5 волта към входа на микросхемата. Според данните, намерени в интернет, K555 работи на честоти до 25 MHz.
Сега, след прилагане на 1.5v към тригерния вход, честотата се разделя. Възникна друг проблем - половината от захранващото напрежение не беше зададено на изхода на k157ud2 opamps.
PS: най-вероятно имам дефектна микруха. Ще търся друга.
, а защо да не използвам K548UN1 като нискошумящи усилватели като нискошумящи усилватели? И тогава препоръчаните операционни усилватели са абсолютно недостъпни и аз не искам 157UD2.

да се UA1ZH
Странно е, че в нашия регион е по-лесно да купите NE5532 от нашите съветски. :wink:
Да, ние също нямаме проблем - поръчах го в интернет, изчаках половин година или година и го получих ... Ако само по това време желанието да направя нещо не изчезне. Няма проблем ... И нашите добри стари микросхеми - просто посегнаха и взеха колкото е необходимо от рафта. Всичко е по-добро от използването на кофи от тях за драгмети.
Между другото, към ВСИЧКИ: тук използвах собствена звукова система с SDR програми (SoundMAX на чип от Analog Devices) - ужасно нещо, усилването е такова, изглежда, че усилвателите изобщо няма да са необходими. От собствения си шум Smeter в PowerSDR показва 8 точки и когато към входа се приложи нискочестотен сигнал с ниво от 100 μV, той излиза извън скалата и вече е претоварен.
Как да намалим печалбата в програмата? В регулаторите на zvukovuhi чувствителността е настроена на 5%. В други програми, които използват аудио карта, не съм наблюдавал такова диво преусилване.
Това UA1ZH
Не разбирам как с интернет и да не купя толкова прост HE5532?
http://imrad.com.ua в рамките на една седмица ще реши много от вашите проблеми (не реклама, аз го използвам сам, изпращането по пощата върви с гръм и трясък).

Взех няколко неща в свободното си време.
Работи веднага с изправни елементи.
Да, и се сглобява от това, което е в кофите буквално вечер.
Един от тях ще отиде за тестове в Коростелево

Възможно е, но по-късно.
Третата версия на промените в оформлението и модела вече се използва. Променен, за да се оптимизира броят на джъмперите и лесната инсталация.
А за източника на тези табла, които са на снимката, взех последната публикация преди моето съобщение. И схемата е на същото място, без промени (засега без промени). Поздравления! И приемникът е в търсенето, хубаво!

Направих. Те работят с гръм и трясък с минимална корекция на PCB! Чипове с нормализиран шум, в зависимост от буквата, дори намериха специален. избрани с цветово кодиране.
Мисля, че е възможно да се използва 538UN3, предназначен за слухови апарати - има някои като мръсотия, също с много нисък вътрешен шум - нещо!
Ето по-добро оформление.
Кренка лъже.
Правила в движение, няма грешки в самия печат.
Остава да сложа електролитите...макар че вече е по-добре.
ПРОМЯНА НА РАЗШИРЕНИЕТО НА *.lay !!!

Оставих стойностите на резистора същите като тези на автора (за да не се притеснявам) и със стандартно включване,
подобно на авторското, единственото, което направи е преразпределение на печатната платка, това е всичко. Всичко работи.
Е, приятели, остава да оценим предавателната част ... в същите размери. Как ще е по-добре?
1.Обърната подобна на приемник платка с релейно включване на входа или
2. Свържете LF-TX пътя към миксера с аналогови ключове за предаване. Той е обратим
Архивирайте файла и тогава няма да има нужда от такива трикове (в същото време мястото ще се свие)
В архива, така че в архива: публикувам козметични промени в схемата
1. v1.2 Премахнати тримери - не е от значение и уплътнения
2. rev3_1 (лъжата на електролитите)
3. rev3_2 (за аматьор, комбинирани елементи, пробийте 6 дупки по-малко

Прикачени файлове cm_16vd_v12_447.rar (52,1 Kb)

Как да направя входа на приемника 50-75 ома и в същото време да оставя полево устройство ... Без полево устройство как е чувствителността на 20 метра? задоволително? просто нищо за измерване

Здравейте.
Аз съм силно начинаещ, специално се регистрирах, за да ви задам въпрос за този приемник.
Искам да сглобя този приемник, имам въпроси.
1. Може ли 74AC74 да се използва вместо 74hc74?
2. На схемата на първата страница долу вдясно - генераторния модул? Мога ли да го заменя с кристален осцилатор (плочка) от магазина?
3. Едва ли сега мога да навия филтъра на входа. Но за да проверите, слушайте телевизионни оператори, например на 1044kHz, възможно ли е да свържете парче жица и къде?
4. Коя е най-новата и наистина работеща версия на печатната платка (за NE5532 има много от тях за 10 рубли в магазина)?
Съжалявам, ако е така.
Благодаря ти.

Здравей Антариус.
1. може да прилага AC74
2. може да се замени с интегриран осцилатор, най-важното е честотата му да е 4 пъти по-голяма от сигнала, който искате да получите.
3. Възможно е без лентови филтри.
4. първо първата печатна платка, няма грешки, направих го на нея. Дмитрий

Ето, ето, добра идея, имам цяла кутия от тях, абсолютно нови, жалко, ако изчезнат без работа!
Прилагам листа с данни!
Опитах KR574UD1 - имаше много съмнения преди инсталирането, но микросхемата някога беше от съветската серия HI END,
така че нямаше проблеми - високо усилване, нормализиран шум, полеви устройства на входа. Работи чудесно.
Необходима е малка корекция на авторската печатна платка.

Прикачени файлове 574ae1_180.doc (41,0 Kb)

Здравейте! Нов съм тук. Затова реших да се върна към HAM на стари години. Темата за SDR остана наистина и си помислих ... но да не го влошавам? Моите мисли са правилни, ако не друго ... Да, и "Чукчи" не е електронен инженер от дълго време - програмист "Чукчи" Тъй като разбирам теорията на софтуера, най-важното нещо е миксер и референтен генератор. Но създаването на SDR all-wave устройство според принципа на PP също е проблематично висока честотаподдържа. Тоест, ако искам да се ровя в 10 метровия диапазон, ще трябва да генерирам 120 Mhz. Оттук и по-строгите изисквания към елементната база IMHO. Но какво ще стане, ако поставим парче от приемника Carlson преди миксера и извършим допълнителни манипулации вече на 1 IF? За GPA (синтезатор) от 30.0-30.5 Mhz технически не е особено трудно да се заслепи. Разбира се, устройството се управлява, както при класическо устройство, от неговия синтезатор с приемлива стъпка. И I / Q сигналът се обработва от компютъра в количеството, необходимо за чуване на кореспондента. Тоест, да разтоварите максимално DSP и да получите стандартна работа и, добре, ... панорама. За щастие, всички OpenSource програми могат да бъдат победени и всичко ненужно изхвърлено. Това е моята мисъл... Какво ще кажат Гурутата? Струва ли си да се рови в тази посока?

Казвам. В генератора f / 4 настроих кварца на 4 MHz. Изходът е 10,9 MHz. Защо? Как да го направя 4MHz? Ако сложите друг кварц (например 14, 20 и т.н. MHz) - всичко работи добре.
Сложете 16 MHz. Кварцът е тестван отделно
За какво?

Трябва да получа изхода на генератора (добре, или как да го нарека правилно, този с два транзистора, 8 резистора, кондензатор и кварц) в този 4 MHz приемник. Сложих кварц на 4 MHz - получавам 10,9 MHz. Кварцът е проверен отделно.
Ако сложите друг кварц - тогава колкото сложите, толкова на изхода и се оказва, т.е. генераторът работи добре. Но по някаква причина не с кварц на 4 MHz.
Приемникът, който искам да хване честотата от 1 MHz.

Благодаря, ще опитам.
Схемата обаче малко се различава от тази в приемника (първият пост на тази тема).
Можете да разберете само по номиналите на частите.
Или аз нещо не разбирам? Сложих кварц на 4.095 MHz. На изхода от 12,2 MHz - т.е. трети хармоник. Все още можете ли по някакъв начин да получите първия хармоник от тази верига?
Опитайте да увеличите капацитета на кондензатора C20. Може би имате дефектен или нисък капацитет
Пробвах го.Вместо 100pF сложих 470pF. Подейства, благодаря!
Има ли нещо, което може да се подобри в този приемник? Без да го прави твърде трудно.
Може би по някакъв начин изберете детайли, фина настройка, за да получите още по-интересен резултат?
Могат ли да се използват два NE5532, по един за всеки канал? И все пак, възможно ли е по някакъв начин да се оцени чувствителността на получения приемник? Няма възможност за измерване (или не знам методологията), но поне косвено по някакъв начин?
Кажете ми според първата схема - може ли резисторът R15 47kΩ да бъде заменен с 10kΩ (имам го)?
И като цяло, защо е необходимо - опитах се да го извадя от дъската - нищо не се променя на ухо.
Пак повтарям, след миксера, има ли смисъл да се сглобява усилвателна верига в този приемник, подобно на приемниците DR2 *** Tasa, на 4x NE5532? Ще даде ли някакво драстично подобрение или не?

Благодаря ти.
Сега всичко е запоено точно като твоето, ДСЛР-а се задушава с тример, но не повече от 25-30 dB, т.е. мощни станции текат малко.
Честно казано, не очаквах това Сега дори няма входна верига, антената директно А получава много малко, панорамата е отделна песен. Мисля, че стоейки до 718-ия такъв лосион под формата на префикс няма да навреди на Ясно Алексей. Ще пробвам да сменя чипа.
добре. доколкото си спомням схемата тримера е това което е на схемата. усилването е изравнено по каналите, фазата също трябва да бъде засегната.

Когато го направих, просто подадох сигнал към входа и се опитах да хвана същото изходно ниво на полезния сигнал с този строител, след което DSLR се задави при използване на която и да е програма.
Пробвах ROCKY, PowerSDR, K0MGM. поради неравномерната честотна характеристика / AFC на самия приемник (най-вероятно усилватели) и картата, потискане на повече от 40-50 dB (по-точно нищо за измерване у дома) се получава само на една честота. В winrad, ако е на същата честота, програмно се задушава почти напълно, когато се разстрои наляво, веднага се катери надясно.Може би обикновен аудио кабел все още влияе. Нов съм в SDR Докато ме сърбят ръцете, ще се поровим. Отидох да изпуша ръководства. Кабелите могат да повлияят на дългосрочната стабилност на потискането на изображението.

Добър ден. Изправени пред такъв проблем. Реших да поръчам чипове 74HC74 и NE5532 чрез интернет. Търсенето ми даде - 74HC74N PBF, SN74HC74N и NE5532AP, NE5532P. Ще паснат ли микросхеми с такива буквени индекси? Благодаря предварително.
Можете да направите верига за превключване на 180 градуса по този начин. Съжалявам за скапаната рисунка.
Към отвода на трансформатора се прилага отклонение за 74HC74 (ако е необходимо да се приложи индивидуално избрано напрежение към всеки, то може да бъде отделено с капацитет).
Кой използва OP27 вместо NE5532? Според листа с данни се твърди, че са по-тихи.
Това са те. Буквата в края обозначава тялото, PBF не съдържа олово. Вижте листа с данни за подробности, има За 5532 AP е пакетът PDIP, а буквите AD кодират пакета SO-8.
натрупа този приемник според схемата на първата страница. Ами какво да ти кажа - ВинРад работи, DSLR-а се задъхва, звука не е толкова горещ (звуковата карта е вградена AC97), но хваща и се разпознава нещо.
прочетох форумите и започнах да се подобрявам

1. разделих тригерния вход (както е описано в този форум) и приложих фазово изместени сигнали от кристалния осцилатор към тях (т.е. честотата е 2 пъти по-висока от получената)
2. Верига от резистори 10k и 5k приложи пристрастие към входовете на 1.5v тригери.
3. разделени трансформатор и смесител с феритна сърцевина UHF. решение, шпионирано тук: http://www.cqham.ru/kds.htm
4. C7, C6, C5, C19 поставете 10n
5. Захранването се подава на полевия работник T1 чрез RC веригата 100n и 100 ома
6. Също така подадох захранване към операционния усилвател чрез RC веригата 200 микрофарада и 500 ома
7. Генераторът се захранва по подобен начин чрез дросел и кондензатор, за да се намалят радиочестотните смущения
8. тъй като нямам толкова много кварци, реших да си поиграя с тях (това е експеримент !!)) и вместо C20 сложих KPI от стария приемник. шегата е, че с различен капацитет KPI дава различни честоти))) Не помня къде съм шпионирал, наскоро сглобих и честотомер на Корабелников http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_2str. html и го измерих с uso)) Смятам да сглобя прост GPA )) и да продължа да играя
има идея да се направи допълнение към този приемник - изход за слушалки (не SDR). какъв дизайн е по-добре да се направи потискането на огледалния канал в този случай?

Ето един труден въпрос.За пълното използване на динамичния обхват на ADC картата е желателно да имате регулируемо усилване на SDR пътя на приемника. Разбира се, това е RF усилвател.
Какво научна мисъл препоръчва там. Или пак усилвател с атенюатор?
Добър ден. Регистриран току що.
Сглобявам приемника по схемата на първа страница. Почти готов. Възникнаха няколко въпроса. В първата печатна платка, изложена на 3-та страница, има момент, който ме поставя в ступор.

А именно 2 двойника на кондензатори C10 и C11. Това печатна грешка ли е? Ако да, какви компоненти вместо тях и какви оценки?
С уважение, Евгений.
Това се прави, за да се унифицират компонентите или поради размерите във височина, не се притеснявайте да го правите като при окабеляване. 16V-колко не е жалко uF.
Благодаря много.

Прибрано, проверено за шорти. Като не. Изгоря тримера 22ком. Какви ще са мненията?
с уважение,
Евгений.

Мненията ще бъдат...
Веригата R12-R16 даде късо до + 12V и изгори не само R16, но и изходните опери
Съобщение от luser_banker
има идея да се направи допълнение към този приемник - изход за слушалки (не SDR). какъв дизайн е по-добре да се направи потискането на огледалния канал в този случай?
Много просто.
Добавяме полифазер и слушаме слушалките в честотната лента ~ 3 kHz от референтната.
Ще получите универсален приемник - SDR-PPP-, само с преструктурирането на генератора ще трябва да помислите усилено. Със синтезатора няма проблеми.
На този сайт има много диаграми.
Някой може ли да ми каже как да настроя звукова карта за приемника.
С уважение, Евгений.

Съобщение от RA3WDK Можете да направите верига за превключване на 180 градуса по този начин.
Съжалявам за скапаната рисунка. Към отвода на трансформатора се прилага отклонение за 74HC74 (ако е необходимо да се приложи индивидуално избрано напрежение към всеки, то може да бъде отделено с капацитет).

И тогава на теория е възможно да се направи фазов сплитер на един транзистор вместо транс? (Вижте Хоровиц, Хил "Изкуството на електрическата верига") ps. Би било хубаво да се моделира в симулатор... Още не знам как :(

Уважаеми! И кой може да каже защо (режим 2f) на страница 11 във веригата SDR_Diod_09 2 кракът на спусъка е свързан към 6, а на страница 13 (джъмпер в 2f) във веригата SDR_16d_m 2 кракът е свързан към 8? IMHO, нещо няма да работи правилно

Имах много въпроси за този приемник, така че отговорът на тях е или ръцете ми са толкова криви или всичко е глупост, някой има ли резба да пуска верига, която дори съм запоил в самото начало на тази тема и не. .. вместо 74hc74 използвах k155tm2? NE5532 k157ud2? KP303 kp302?
Ако се направи на 157UD2, трябва да размените отклонението и обратната връзка на входовете на усилвателя. в противен случай ULF няма да работи. И така приемникът работи много добре дори без входната част през деня. Вечерта се заменя с обикновен домашен тунер от трансивър по Т-схемата
Направих модела Транзисторът не е в режим разбира се, но тригерите работят правилно Готино нещо този Multisim

Боря се с него от една седмица, но резултатът беше нулев и реших да сменя микрухи, не е безрезултатно, тук във форума пишат какво може да се събира вечер, а аз събрах само ефекта от нулеви устройства, само мултицет на екрана във всяка програма, само шум и не чувам нито една станция. кварцов осцилатор с 7,2 MHz кварц с преходен капацитет между емитери от 100pf на каква честота работи? миксер и фазорегулатор как да проверя? Разбирам, че 74hc74 е фазов регулатор? Или аз нещо не съм разбрал, вместо 7474 156tm2 ще стане ли без смяна на схемата? Ако 561TM2 тогава няма да работи.
Възможно ли е 155tm2 или 555tm2 и дали е необходимо да се промени веригата, ако не е трудно за някой да изложи веригата за тези ms. Намерих и kr1533tm2, но въпросът остава същият Необходимо е да се смени окабеляването по отношение на 74hc74 В 155, 555, 1533TM2 окабеляването на краката е същото като в 74NS74, 74AC74, 74LS74, 74ALS74. 561TM2 има различен щифт.
Юрий.
И как да проверите работата на тази схема преди каскадата на операционния усилвател за 157ud2, изглежда, че само мултицет работи от наличните устройства
Правих го за първи път на ne5532 и 1553TM2 работи добре, нямаше огледален канал. Сега сглобих огледален канал на 157UD2. и относно размяната на входовете, всичко изглежда правилно на печата, но на диаграмата има задръстване ....
nikson каква лента на приемник правиш, вече не исках да работя на 40 метра, помня, че 1533TM2 работи, какво да кажа за 155-та серия. повече за резистивния делител от 10k, според мен резистор 2a на входа TM2, където се подава честотата на генератора, този делител монтиран ли е?
До Никсън:
разбира се, ако няма други устройства освен мултиметър, е трудно да се провери ефективността на каскадите, но с известен опит е възможно. Ако има контролен приемник, можете да слушате работата на кристалния осцилатор. Ако тригерите във фазовия превключвател се броят, тогава измереното напрежение на техните изходи трябва да бъде средно, между напреженията на логическите нива, а ако сигналът е под формата на "меандър", тогава измерените напрежения на антифазните изходи на спусъка трябва да е същият. Веригата на този фазов превключвател е напълно "желязна" и ако всички връзки са направени правилно и амплитудата на входния сигнал е достатъчна, всичко трябва да работи без никаква настройка. Преднапреженията на положителните входове на операционните усилватели трябва да бъдат зададени равни на половината от захранването. Тъй като постояннотоковите операционни усилватели имат единично усилване, тогава, ако тези етапи работят, потенциалите на входовете и изходите трябва да бъдат еднакви и равни на половината от захранването.
Късмет! Юрий.
До Никсън:
ако говорим за схемата, която е дадена в първото съобщение на този форум, тогава наистина няма разделител на тригерните входове. Доколкото разбирам, имате 7,2 мегахерца кварц, което означава, че трябва да приемате станции в района на 1,8 мегахерца, трябва ви добра антена, за да го приемете, едва ли ще чуете нещо на парче жица.
Юрий.
Приемникът от предположенията трябва да се окаже на 80m, не разбирам какъв вид напрежение на логически нива, колко трябва да бъде и какво е, меандър, можем да приемем, че кварцовият осцилатор работи, защото когато изходът му е свързан към входа на трансивъра, неговият сигнал се чува на честота от около 7,2 MHz, за логическите нива на напрежението, не разбирам какво е и къде и как да измервам
До Никсън:
Цифровият фазов превключвател в тази схема разделя честотата на 4, така че вашият приемник ще приема на 160 метра. За меандъра и логическите нива ще ви разкажа утре, ако не се "шегувате" разбира се.
Юрий.
значи делителя за който писах заслужава ли си? когато го направих, не го сложих, не е на оригиналната диаграма.
Да, в момента е така
Една безсънна нощ не даде резултати, тогава се замислих как стои въпросът с храната, трябва ли да има отделен източник? Взех захранване от компютъра, може ли това да не стане?
Сериозно, кой наистина го е сглобил този приемник или това е абсурдна дискусия, не е ясно защо не съм спал седмица и дори не вадя поялника от контакта, дори и да не работи за мен или mikruhi всички изгоряха за дузина, пробвах го за нищо, или правя нещо, какво работи кварцовият осцилатор, това е сигурно, чувам сигнала му на трансивъра, но всичко останало на 157ud2 изглежда издавам някакви звуци, когато прилагам някакъв сигнал към входовете, въпреки че чувам някои държавни станции и преустройства в рамките на звуковата карта, но разпоявам изхода на кристалния осцилатор, нищо не се променя, чувам същото, което станцията може само бъде малко по-зле, може да ми обясни, че не съм разумен какво правя погрешно, иначе започва да продава интерес, когато не работи дълго време
може би диодите не са така запоени?. Като цяло това е радио от онези дизайни, които сглобих, включих и работи. Печатът е първата версия, която имах.
Запоих диодите и се опитах да ги сменя, все още запоявам без печат на бредборда като за начало, за да чуя какво е по принцип и как работи, ще опитам, разбира се, веднага да запоявам всичко, ако не, в пещта заедно с макета, вероятно това не е моето занимание, въпреки че и много интересно, ще се върна обратно към лампите и гурдите.
Ще работи ли 555tm2 в това устройство?
Събрах този приемник. Три пъти. Диоди - KD503, KD521 (по принцип всички подобни) KR1533TM2 (по-добре, ако има 74AC ...) Op-amp - NE5532 (10 рубли във всеки магьосник) Схема на 1-ва страница на темата.
Всичко работи ВЕДНАГА ... първото SDR-устройство, което започна да работи веднага ..) Компютърът е под средното, но картата е малко над средното - няма да има почти нищо на вградения Creative SB 2b .. (( ((
Късмет! Входния усилвател може да се пропусне, DFT също, антената на входа на миксера ... Софтуер - M0KGK, Rocky to nikson - все още може ли да се гледат сигналите от тактовия генератор и цифровите изображения с осцилоскоп?? Не знам откъде сте взели тази схема на този приемник. Някак си се провалих: заключенията 157ud2 бяха подписани неправилно. Когато го запоих в съответствие с справочника, всичко веднага работи.
До Никсън:
добре, ще страдате много дълго и без резултат. Първо, трябва да разберете сами, ако сте направили диаграма от първата страница, тогава е написано черно на бяло, че кварцът е в района на 14 мегахерца, ако вземем обхват от 80 метра. Вие, както разбирам, имате около 7 мегахерца кварц. Приемникът в този случай ще получи честотите от 160-метровия диапазон. Вие казвате, че очаквате приемане на 80 и вероятно входната верига е направена за този диапазон. И така, какво се надявате да чуете? Бяхте правилно посъветвани, като начало, подадете сигнал директно към входа на миксера, защото е напълно неизвестно на каква честота сте настроили входната верига без инструменти (Да, и няма опит, както виждате. Но опитът идва с времето, ако има желание.). Тази схема е доста функционална.
Късмет! Юрий.
Що се отнася до цифровите фазови превключватели, тествах микросхеми 1533TM2, 531TM2, IN74AC74, 74AS74, 74HTC74, 74F74.По отношение на обхвата от 40m, тоест честотата на генератора е около 28 MHz, най-добра формамеандърът се оказа на 74HCT74 (което ме изненада малко - това не е най-бързата микросхема).
Но ето нещо: за TTL микросхеми (155,531,555,1533) трябва да се избере отместването на входа на разделителя.
И също така искам да кажа, че за диапазон от 40 м и по-долу е напълно възможно да се мине без кристален осцилатор. Разбира се, ако има нещо за измерване на честотата на GPA. Поне получих PSK и RTTY без никакви проблеми.
Не направих антена директно върху диодите за входни вериги, но сглобих веригата, която е тук в тази тема на 157ud2. може би звуковата карта не дърпа интегрирания Realtek Ползвам входа има и C-Media, но когато му включиш входа компа се реже син екрани осата лети и нейният изход работи добре в Power SDR и във всяка програма поставям input realtek output c-media, но с изключение на три държавни станции, които след изключване на кристалния осцилатор не се продават тук, разбрах проблем в компютъра от друга, всичко работи добре
Тази опция е сглобена и работи тук http://forum.cqham.ru/download.php?id=20355 С кварц на 14 MHz можете да видите както 7, така и 3,5, превключвам го с джъмпер.
Само ако вместо NE UD2, трябва да смените входовете на микросхемата. Това не е посочено в нито една от опциите в тази тема. Изглежда, че всичко е поправено в печатната версия. След като се сглоби на 157UD2 едно към едно според схемата, няма да работи, той самият беше заблуден от това.
обхватът от 80 метра работи без проблеми, кажете ми или къде мога да видя данните за входната верига? или има други причини за проблема на печатната платка при огледален печат или както е
Кой направи този печат? Това изглед от страната на части или печатни проводници ли е? не правете две

Здравей, скъпа,
Имам въпрос към вас относно SDR приемника, сглобих приемника по схемата http://hilink.narod.ru/sdr01.zip
всички възли изглежда работят, но няма прием. Интересувам се каква честота трябва да бъде на изходите на микросхемата (крак 6.8) 74HC04N за 1 крак Изпращам сигнал от кристален осцилатор с честота 14 745 kHz
на 6.8 крака точно същата честота. На обикновена китайска кутия за сапун на честота 14710 KHz получавам мощен излъчвател, на моя домашен SDR, нищо .... Мисля, че чувствителността на приемника от първия пост като цяло е скучна,
Направих приемник по тази схема, само без усилвател на входа. Диоди 2D509. Взех около 4 метра на парче тел. Къщата е стоманобетонен панел. Според мен чувствителността е доста прилична в диапазона на 40м.
Мога да кажа едно нещо, този приемник е доста способен да работи и без усилвател на входа, имам 7,2 MHz кварц, работещ без проблеми, приемам 80 метра, въпреки че на предавателната антена, дори и аз не мога да го разбера. може да се чуе кой знае
Моля, кажете ми, че MS 74AC74N може да бъде заменен от 74AC74E?
Ако е на същата платка, най-вероятно не - 74AC74N е DIP14, а 74AC74E трябва да е в различен пакет. Ако направите сами платката, тогава не би трябвало да има проблеми с подмяната - кристалът в тях е същият.
74AC74E в пакет DIP14, може да бъде директно заменен.
Юрий.
74N ако не се лъжа прави Беларус, а 74E Азия

сглобен на печат работи по-зле, отколкото на breadboard, приемането е много шумно, каква може да е причината? Не разбирам как напреженията са нормални, може би стойностите на кондерите са различни

Въпросът беше премахнат, не пожалих пари и купих днес нов Creative X-FI mX Xtreme Audio SB0790, но слушам и се радвам, но въпросът е в друго. Не мога да намеря микросхеми в магазина, не, не Не знам кой е онлайн магазинът, от който можете да закупите 74HC74 74HC053 (052) NE5532 благодаря предварително.
Благодаря на отзовалите се, сложи 74AC74E.
Събрах два варианта, първият на диоди от първата страница.
Вторият е на 74hc053.
по някаква причина, освен радиолюбителите, FM таксиметровите шофьори се качват на диоди, плюс виждам и чувам огледалния канал, работи безупречно с миксер на 74hc053, хваща повече чувствителност на 74hc053,
някой от тези дни ще прецакам синтезатора
Интересно е да знаете, че при 28MHz 74HC053 работи добре за вас?
И по-добър от диод?
Не стигнах до честотния тест, ще проверя по-късно колко 74HC053 ще работи на 28 MHz, защо да не работи? въпросът е дали 74AC74 ще работи на входна честота 112 MHz.
Работя с диоден миксер и с 74AC74 на 30 MHz и повече почти до 40 MHz, с усет за 28 MHz в района на 2 μV (без транзистор и входна верига), глупав сигнал към кондерите .. .... 053 "умря" при 5 V веднага след 15 MHz, на екрана един shmat от пръчки и други отломки ... не като на диоди. Нито резистивен делител ... нито усилвател след SI570 ...... можеше да "вдигне" нещо. И да вградите отделно 7806 на платката за 6 волта (за "навиване" 053) ... в скрап и вече е жалко за мястото. Плюс 78 греят като гадове и 74АС74 греят .... Вече имам 2 такива за 5 и 8 Волта. (плюс един за 3,3 волта под SI570 и Attiny85). Не приемник, а сноп радиатори. И исках да захранвам всичко от 13 волта. Не, при серията 74AC и NS всичко това е пълен боклук. На друга серия трябва да изпълните ... на друга.
Валерий
Може би сте прав, по някаква причина не работи добре на моя диоден миксер (проверих само на 7 MHz)
моят kd922 ще дойде, ще доведа синтезатора до ума, тогава ще се види.
Обикновено имам 1N4148 (като известен още като KD 522).
Огледалният канал може да бъде повдигнат поради:
1. Грешка при свързване на диодни мостове към операционни усилватели, грешки при инсталиране като цяло.
2. Свързване на изхода към входа за микрофон MONO на звуковата карта (може и STEREO ... трябва да знаете това със сигурност).
3. Програмата не е калибрирана по амплитуда и фаза.

PS: около 74AC74. Не всичко върви гладко с нея. Първо, имате нужда от добра форма на вълната. Второ, амплитудата на входа и изхода (чувствителността зависи). Всичко това заедно прави тази част от целия приемник много взискателна за настройка.
Първото нещо, което трябва да практикувате, е резистивен разделител на входа. Изборът на съотношението на тези резистори и нивото на входния сигнал .... и може би нишката е по-чиста и ще излезе на изхода ... има просто отмъщение за креативността

Тук се разправят някакви чудеса. Миксерът 74HC4053 работи чудесно в миксер до 30MHz. В моя SDR имам абсолютно същата чувствителност в целия диапазон. Използвах чипове от Phillips и техните колеги от Минск.
Юрий.
Е, разбира се, чудеса не се случват, като цяло най-добре ми работят в смесители за пара NE612-x. Но това не означава нищо... просто експеримент. Но нюхът е луд.. даже прекалено. Директното откриване е повече от тривиални опции и т.н.
ДОБРЕ. Така че или имам kosyachnye mikruhi (не мога да определя кой е производителят), или не съм гледал chenit. Но все пак е интересно как и какво е настроено или настроено и според каква схема. А сравнявал ли си вариантите с диоди, 4066, 4052?
Как и какво? Ако се сравнява разбира се.
Не го сравнявах с диоден миксер, въпреки че преди много години направих първия SDR приемник с диоден миксер и осъзнах, че тази техника заслужава внимание. Оттогава правя миксери за 4066, 4053 и FST4053, практически няма разлика между тях по отношение на чувствителността. Е, какви са схемите....? Вероятно нищо фундаментално ново все още не е измислено, всичко е класика.
Юрий.
Това исках да чуя. Благодаря ти.
В цялата ми практика на експерименти (също няколко години), само 4053 някак си не отиде драстично. Бореха се... и ги оставиха сами. Спомням си, че преди около две години вкарах дузина 4053 в магазин по повод ... но не опитах други. Ще се опитам да потърся Филипс.
Между другото, тогава: Serj_togliati
Как разбра, че живееш в Толиати? Взех 4053 за Ворошилов в "компонентите" ...... така че ето го.
Хм... от един град ли сме?
Взех екрана на Революционера, купих последния
При 40m с миксер на диоди понякога се наблюдава директно откриване на излъчващи станции (не са избрани диоди 2D509A).Никога не съм забелязвал такова явление с миксер на 74HC4051.
Оказва се, че да. Е, може да се окаже, че приемникът ще работи добре. И вероятно ще се опитам да се пошегувам с нормален 4053.
Съгласен съм..има такива. Въпреки че при диод този случай се третира с прецизно балансиране на диодния мост. 60 dB могат да бъдат изстискани. Но с антена в пълен размер, на 40 от разпространители под 2 mV .... сега, ако изчислите ... тогава. Уви, чувствителен. "Чистите" ключове в този смисъл са за предпочитане разбира се
Поръчах в "КОМПОНЕНТИ", в сряда те обещаха да донесат (на Дзержински, който)
Е, да ... на Дзержински, който ... не съм объркал Ворошилов, разбира се. За диоди ли става въпрос? Колко време са там? Аз също бих поръчала. за 14 рубли, елате в сряда и диос за 40 рубли. скъпо :?
ДОБРЕ. Ако успея да избягам в сряда, първо ще се сблъскам с осветителното инженерство. Да се ​​запознаем.

Има нормални ключове. FST3253, FST3125. И цената им е доста приемлива и няма да има въпроси като "Ще работи ли на 30 MHz или не?" Те работят, и дори по-високо.
Да, прав си.
Знам и събрах в FST преди година.
Преди това имах различни опции, когато DRM беше плътно ангажиран с приемането.
И сега аз, като друг приемник, изобщо не се нуждая от SDR.
Опитвам се да оформя и ако нещо не е както трябва, го разглобявам или го слагам на масата.
Понякога прецаквам това...
Тук спортен и технически интерес към простота и достъпност.
После ми идва да се подигравам с полските работници и т.н. и т.н.
Това е заразно нещо - да се събират различни версии на SDR.
Бръмченето от работата му, сравнимо с първия детекторен приемник - "леле! две чилета, три пирона и РАБОТИ като истинско радио!".

Искам да вържа този приемник към трансивъра IC736 като панорамна приставка, ще го сложа на първия IF (69.0115 MHz). Възниква въпросът: какъв генератор трябва да се направи? на Fx2 вече се оказва почти 140 MHz. Мисля, че може по някакъв начин да намали честотата на първия IF (сложи разделител). Може би някой вече е правил това? И вече има изпитана схема.
С уважение, Виктор 73! Вземете за пример изпълнението на Sergey RZ1OM:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=150
Здравейте. Наистина искам да опитам ръката си в създаването на sdr приемник, бихте ли ме посъветвали каква схема, също се интересувам дали е необходим синтезатор за sdr http://cqham.ru/trx75_30.htm .. И какви диапазони мога да получа.
Добър ден, другари. Направих схема от първата страница, настроих кварца на 14 MHz, клоквам TM2 с противофазни сигнали, така че има обхват от 40 m. Бих искал да използвам 20-метровия. Във връзка с това възниква въпросът: може ли генераторът, който е показан на диаграмата от първия пост, да се изпомпва на втория хармоник на кварца? Нещо ми подсказва, че не, чакам вашето авторитетно мнение.
Ще получите ленти от 80, 40 и 20 метра.
Направих го - работи добре, но след това ми омръзна да зяпам през цялото време екрана на компютъра 8O - това е достатъчно на работа и се върнах към нормалния IC-756.
Между другото, панорамната работа в IC-756 ми харесва много повече, отколкото в SDR техниката. Рисува наистина реални спектри, както в учебника, а не
синусоидална сепия. :?
Колко зле трябва да е работил вашият приемник, дори ако панорамата му изглеждаше като "синусоидална сепия". Ако е възможно, моля, публикувайте снимка или, ако е възможно, екранна снимка на панорамата на вашия 756. Ние ще я увеличим до размер, сравним с панорамата SDRa. След това ще публикувам снимка на панорамата на програмата SDR. Много ясно ще се вижда къде е нормалната панорама и къде са "синусоидалните сепии".
Аз също съм доста изненадан от съобщението от YL2GL. Сигурно е шега, но до април остава почти месец.
Юрий.
Да, той ви казва правилно: кварцът не се възбужда при четни хармоници. Можете да опитате да направите отделен дублер.
Опитайте този модел. Изходната честота на генератора е два пъти основната хармонична на кварца. Парафазен изход може да се получи чрез поставяне на балансиращ трансформатор или да се опита от излъчватели. KT315 ще отиде.

Благодаря, ще пробвам като имам време.

Този приемник го сглобих на 40м, по схемата от 1-ва страница на форума. Използвах "плочка" от стар системен блок като генератор. Всичко работи като часовник. Много ме грабна. Исках да сглобя конструкцията по-сериозно. Може би някой ще посъветва нещо. Благодаря на автора за простата схема.
След това: RW9TRзапази SoftRok 6.2 ще е на 2 ленти. И ако премахнете един 74 и се заблуждавате със свързването на друг 74, тогава един диапазон, но един чип по-малко.

Съветът не е най-добрият и дори вреден. Сякаш FST3253 и TLC2262 лежат на всяка крачка. Имате нужда от нещо по-недефицитни детайли.
Например от Таса или нещо от това
http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/
http://home.kpn.nl/brink120/SDR80.htm

Разбира се, разбирам патриотите на SDR технологията, но аз съм като чукчи - това, което виждам, пея. :wink:
Къде са нормалните спектри? За нормалната работа на спектрометъра е необходимо да се намали скоростта на сканиране до възможно най-малко и да се стесни честотната лента на панорамния филтър до минимум (в зависимост от честотната лента на изследвания сигнал) - тъй като не си играх с настройките Силови програми SDR и други, не направи нищо.
Пример за синусоидална сепия:
Е, няма да намерите 4052, 4053 и в потребителските стоки. И в наше време има онлайн магазини, където можете лесно да купите нещо, което не е в магазина, на пазара. По-скъпо, но какво да се прави.
Тъй като преобразуването на DFT се използва в SDR приемници, вместо "скорост на сканиране", "честотна лента на филтъра" трябва да говорим за времето за интегриране на процеса
AT този примерсъотношението S/N е много малко. Как може да се вземат предвид сигнали, когато те са на нивото на шума.
Може да има много причини за това:
като пирон за антена
ако има лентови филтри от 50 ома, непоследователно "въже" или свързана антена от друг диапазон ще започне да събира всички локални смущения, но не и полезни станции;
разстроени лентови филтри;
шумно захранване за SDR;
зареждане от телефона в съседната стая, със съсед зад стената или IIP на нов телевизор;
шумна звукова карта, например от лаптоп, и дори с такава можете да наблюдавате сигнали;
лошо преминаване, когато наистина станциите се чуват слабо и изглеждат така.
и т.н.
SDR технологията няма нищо общо с това, справете се с причините в хардуера ... С добро съотношение S / N, нито една панорама не може да се сравни със SDR по отношение на разделителна способност и качество на дисплея на сигнала, панорамата показва това, което е даден".
Приложени са няколко скрийншота от състезанието CQ WW, две различни антени имат еднакви станции, можете да видите кой има какви сигнали, обхватът е 96kHz.

Виждам панорами на два почти празни обхвата в моментната снимка на програмата SDR, която предоставихте. И нищо повече. Ако това са сепия, тогава ще е необходимо например да поставите снимка на истинска панорама наблизо. Моментна снимка от прозорец 756 точно в този момент Би било нещо за сравнение.
И дори от това, че сам си го публикувал. 756 също ви позволява да видите два различни диапазона в реално време? Би било интересно да се разгледа. Разбира се, аз съм „патриот на SDR технологията“ и, за да запазя обективност, не исках да отговоря, но все пак на моя екран виждам перфектно спектрите на сигналите на радиостанцията, а не някаква синусоидална сепия. И както правилно се казва, в SDRe няма понятие скорост на сканиране, т.к. няма сканиране. Юрий. Обхват 40 метра. Конкурс

Тук на снимките, които Василий донесе, можете ясно да видите кои станции имат добър спектър на сигнала и кои са просто грозни.
Юрий.
Няма въпрос за специалистите по кварц при посочената честота, но можете да използвате синтезатор от r. Маяка и стъпалото там са 25 kHz, а честотата в зависимост от обхвата как мислите ще работи?
Момчета, хвърлете адресите на онлайн магазини за продажба на радиокомпоненти
и да платите можете чрез PAYPAL или с кредитна карта с доставка до ОНД.
Има много онлайн магазини поне http://www.chip-dip.ru/ Москва и Санкт Петербург Google, за да помогне. И с кварца аз наистина не мога да намеря напрежение
Потърсете стари кабелни модеми. По-специално Acorp за 56k вътрешни и дори по-стари за 2400. Днес почти никой не се нуждае от тях. И кварца е същият.
Прегледа всички страници на форума.
И след като прочетох, имах въпроси: честотата на дискретизация на звука е 96 kHz, съответно ще видя лента около тези 96 kHz. Как може да се разшири до поне 200? А втората схема с печат, която EX117 изложи работи? И възможно ли е в него (в който честотата на приемане е по-малка от половината от честотата на локалния осцилатор) чрез смяна само на честотата на локалния осцилатор да се направи приемник на 80 и 40 метра?
Благодаря ти.

И къде мога да взема окончателно разработената версия на веригата

Преминавайки през форума, видях разгорещена дискусия за различни опции за веригата, ако е възможно, моля, посочете основната версия, която вече е разработена с описание на данните за намотката и други подробности.

Заглавието на тази статия звучи малко странно и неинформативно, нали? Изглежда, че само най-опитните маниаци ще разберат тези съкращения. Но всъщност всичко е малко по-просто и по-интересно. Прочетете по-долу какво е RTL SDR и думите с други числа.

Какво е SDR

Зад неразбираемото съкращение SDR се крие много интересно нещо, което означава Software Defined Radio, което означава нещо като „софтуерно радио“. Идеята за универсален радиоприемник, базиран на персонален компютър, е във въздуха от дълго време. Но нещата вървяха с голямо скърцане, защото за да стане компютърът радиоприемник, освен самия компютър и софтуер, беше необходим и специален хардуер, който да извлече радиосигнала от ефира, да го дигитализира и прехвърли към компютъра за обработка.

Все още не е ясно какво е SDR? SDR е радиоприемник с всички вълни, базиран на персонален компютър (или друго изчислително устройство, като смартфон). С помощта на SDR можете да слушате радио в много широк диапазон, от килохерц до мегахерц. Полезен компютър, с помощта на специализирани програмище помогне не само за декодиране на модулацията на радиосигнала, но и за намиране на подходящото излъчване.

Като правило, използвайки обикновен SDR, можете да слушате всеки аналогови предаванияв ефир. Започвайки от преговори между авиолинии и диспечери и завършвайки с разговорите на обикновени радиолюбители. Ако обикновено радио или уоки-токи ви позволява да работите само в определен диапазон, например, радио в кола ви позволява да слушате FM честотната лента, а понякога и AM. Има радиостанции с музика, новини или телевизионни покупки. И всички вълни SDR могат да направят повече. Той е универсален и може еднакво добре да подслушва разговора на деца по уоки-токи, таксиметрови шофьори с диспечер, пожарникари, полицаи, а в същото време бебефон на съсед. Вярно е, че вече не е толкова лесно да слушате разговорите на правоприлагащите органи, тъй като ако те не са преминали напълно към цифрово излъчванес криптирането вече е изключително близо до това. Но от друга страна, всички останали програми се слушат и приемат при достатъчно ниво на сигнала.

Между другото, тъй като SDR е много, много универсално нещо, то може да слуша не само аналогови радиопредавания, но и да гледа аналогова телевизия! Наистина, всъщност устройството не се интересува какво да хване от въздуха, да цифровизира и да прехвърли на компютър. Само честотата на дискретизация и ширината на канала за улавяне биха били достатъчни. Но това не е всичко. Ако наистина искате, можете безопасно да декодирате цифрови канали. Компютърът като цяло не се интересува какво да декодира. Аналогово излъчване или цифрово, ще има само подходящ модул за декодиране. Въпреки че има някои стандарти и протоколи, е невъзможно просто да се прихванат и анализират до смилаема форма. Например, Bluetooth, работещ на честоти, поддържани от SDR, ще бъде практически невъзможно да се улови от въздуха, тъй като използва не само динамични промени в честотата, но и активно криптиране на трафика. И заедно с ниския обхват, практическото използване на SDR за "слушане" на Bluetooth става нереалистично.

И така, SDR е софтуерно-хардуерен комплекс за любителски радиодостъп, в режим на приемане, до въздуха с широк честотен диапазон. Често се използва от чисто любопитство, за да се разбере какво се случва наоколо по радиото. Или целенасочено, с оглед на развитието на радиолюбителските умения.

И няма да го платят?

В Руската федерация те няма да изпращат, тъй като такива устройства са само и изключително приемници. Те не могат да предават в ефир чисто конструктивно, не излъчват смущения, които могат да нарушат работата на други радиоустройства. Съответно SDR не подлежи на лицензиране, циркулацията на такива устройства в страната е свободна. Това е описано по-подробно в документи като „Закона за съобщенията” и други наредби. И момчетата от DPS-FM не бяха твърде мързеливи и събраха цял дайджест от правна информация, включително разяснения от регулаторните органи.

Единствените действия, които могат да предизвикат някакъв конфликт в правната равнина, без съмнение са опитите за дешифриране или хакване на криптирани канали. Но само най-просветените умове са способни на такива подвизи, тъй като човек дори не може да се доближи до тази тема от края.

Конкретна проба от Китай

Но далеч от теорията, нека да разгледаме конкретно устройство, което ще отвори пътя към света на широколентовото любителско радио! Само преди няколко години самоуки експериментатори откриха, че ако вземете малко обикновен USBТВ приемник, изграден върху чипа RTL2832, тогава можете да направите много добър SDR приемник от него. По принцип подобен подход на производителите, когато хардуерът може много, но за крайния потребител функционалността е ограничена от софтуера, не е нов. Можете да си спомните поне модеми от USRobotics или някои процесори от Intel. Така че тук производителят на чипове ги е направил със справедлив марж, за да може чипът да се използва във възможно най-голям брой устройства без модификации и всички ограничения там са чисто софтуерни. Тук се насочи масовият интерес към такива приемници, винаги с чип RTL2832. Хитрите китайци доста бързо разбраха, минаха само две години, че тук нещата не са чисти и има известен интерес точно към такива продукти и точно с цел създаване на SDR приемници. И тогава те взеха и стартираха производството на истински SDR приемници и директно на RTL2832 чипове.

Искам веднага да отбележа, че дори на същия Aliexpress можете да намерите няколко вида SDR приемници наведнъж. И освен това, такъв приемник може да бъде запоен независимо от продаваните там комплекти „Направи си сам“, а от грижовен продавач можете да получите всички необходими части, кутия, инструкции и антена. Но все пак предпочетох да взема готово устройство, отколкото да изкушавам съдбата в запояване на многокрак чип към печатна платка.

И така, след известно чакане, на работния ми плот има малка метална кутия с размери 45x75x20 мм. Корпусът е изработен от боядисан алуминий, има два антенни конектора в единия край и MiniUSB конектор в противоположния край. Лед индикаторработно състояние на устройството. В комплекта, освен самия приемник, има и добър USB кабел за връзка, и малка антена на немагнитна основа и много дълъг кабел. Между другото, тъй като такива устройства нямат марка и са 100% NoName, продавачите периодично трябва да измислят името на своя продукт. И тук продавачът се измъкна и нарече SDR нещо подобно „НОВО 100 KHZ до 1,7 GHz всички ленти радио RTL - SDR приемникът RTL2832 + R820T“. Е, с поддържаните честоти от 100 килохерца до 1,7 гигахерца, той наистина е "всички вълни".

Ако разглобите SDR, особено след като работи и разглобяването на гаранцията няма да повлияе на гаранцията по никакъв начин, тогава можете да намерите много малко от всичко интересно вътре. Да, има няколко многокраки чипа и няколко други детайла. Тук има R820T, като наследник на E4000. Но като цяло няма какво да се гледа. Сглобени спретнато, ясно е, че китайците са се отдалечили от практиката да запояват всичко у дома, на село на рогозка. За тях всички отдавна запояват роботизирани станции и само най-трудната работа, като залепването на чифт най-тънки проводници, се извършва от човек.

Както и да е, устройството е напълно работоспособно, когато е свързано към USB порта, синият светодиод светва, което означава, че захранването е подадено и можете да започнете инсталирането на софтуера.

Инсталиране на софтуера

И това е точно мястото, където потребителят на SDR обикновено стъпва на същия рейк, през който периодично преминават всички останали. За да можете да използвате SDR, трябва да инсталирате драйвери и софтуер на вашия компютър. Но тук трябва да вземете предвид, че целият софтуер, включително драйверът, е разработен за SDR от ентусиасти. И те искаха да разговарят за съвместимостта и тестването на производителността на своите творения с разнообразно оборудване.

Следователно ще трябва да се бърникате. Процесът на инсталиране е разделен на две части, първо трябва да инсталирате специален драйвер за SDR, а след това програма за работа със SDR. Аз, като истинска крайност, извърших всички операции на Win10 x64. Искам веднага да ви предупредя, ако необходимият драйвер не е инсталиран поради липса на валиден цифров подпис, тогава трябва да деактивирате проверката на цифровите подписи на драйвера в операционната система. Как се прави? Потърси го в Гугъл.

1 . На първо място, изтеглете специална програмаза инсталиране на драйвера. Можете да го изтеглите от сайта RTLSDR.org. Това е точно сайтът, където доброволци се събраха, за да разработят специален драйвер за чипа RTL2832. И трябва да инсталирате драйвера чрез програмата Zadig, тъй като драйверът за работа на SDR замества оригиналния драйвер за RTL2832.

Така че, изтеглете програмата, стартирайте я, свържете устройството чрез USB към компютъра. Препоръчително е да го свържете към системна единица, а не през монитор или друг външен USB хъб.

Ако всичко върви добре, тогава в Zadig трябва да изберете устройство с името Bulk-in, Interface (Interface 0). След това с едно движение на китката щракнете върху Инсталиране на драйвер и инсталирайте WinUSB (и никой друг). Ако драйверът е инсталиран и неизвестните устройства са изчезнали в диспечера на устройствата, тогава можете спокойно да преминете към стъпка 2 и да инсталирате програмата директно за работа със SDR.

Но ако нещо се обърка ... Тук всичко е малко по-сложно. Windows можеше да има време да се инсталира стандартен драйверза RTL2832 или драйверът просто не се инсталира. В този случай последователността от действия е следната:

НО. Премахваме устройството от диспечера на устройствата с премахването на драйвера.

Разрешете показването на скрити устройства в диспечера на устройствата.

Ако устройството не се вижда в списъка, то е скрито и трябва да активирате опцията за показване на скрити устройства.

б. Стартираме отново Zadig, в опциите включваме дисплея на всички устройства. Търсим нашето устройство и скоро ще се казва RTL2832UHIDIR. И за него преинсталираме драйвера на WinUSB. За безопасност рестартирайте.

2 . Най-простият и интуитивен софтуерен продукт за работа със SDR е SDRSharp. В бъдеще можете да опитате други програми, но като начало SDRSharp ще бъде точно това, което лекарят е предписал.

Първоначално SDR# е разработен от екип ентусиасти на AirSpy. AirSpy обаче все още поддържа SDR#, но по някаква неизвестна причина последната версия на SDR#, изтеглена от официалния им уебсайт, отказа да работи с моето устройство. Или по-скоро дори не с устройството, а с драйвера, който е инсталиран чрез Zadig. Очевидно са направени някои промени в продукта и се оказа, че не е съвсем съвместим с предишни версиидрайвери. И е възможно именно поради тази причина на страницата на AirSpy да има и връзка към определен съвместим драйвер.

Но не започнах да разбирам причините за несъвместимостта, а просто използвах онези версии на SDR #, които ми бяха предоставени от продавача на устройството. Те просто работят според изискванията. И за да не се губят програмите никъде, внимателно ги поставям в отделен архиватор.

Проверката на производителността на получения комплект може да бъде доста проста. Стартираме SDRSharp и избираме RTL-SDR / USB в горния ляв ъгъл (и това е точно устройството, което инсталирахме). Ако програмата не се кълне за липсата на устройства и ако екранът започне да се съживява под формата на графики, тогава всичко работи както трябва. И ако SDR# е прокълнат, тогава трябва да се върнете към стъпка 1 и да сте умни с драйверите.

Опитвам SDR#

Интерфейсът на SDR Sharp е примитивен. Тук има само един прозорец. От лявата страна са настройките, а от дясната страна са графиките. Графиката под формата на крива линия показва нивото на сигнала при избраните честоти. Колкото по-високо е нивото на сигнала, толкова по-мощен е сигналът на тази честота и има вероятност там да се излъчва нещо различно от шум. Но далеч не винаги високото ниво означава смислено или дори излъчване. За да ви помогне да разберете дали има поне някакъв сигнал или е просто шум, ще ви помогне долната графика, направена според методологията на водопада.

Водопадът показва наличието на полезен сигнал на всяка от показаните честоти. Шумът обикновено се показва като син или студен спектър, докато търсеният сигнал е цветен или топъл. на различни честоти и различни видовекодиране на сигнала, ширината и топлината на графиките са отлични. Така например, ако се опитате да хванете сигнала на FM радиостанция или телевизионен сигнал, то топлият поток ще бъде ясно видим и достатъчно широк. Ще бъде достатъчно просто да щракнете с мишката някъде по средата на потока и най-вероятно звукът на предаването ще тече от високоговорителите. Но ако хванете по-прости източници и дори тези, които се излъчват от време на време, например потребители на преносими радиостанции или пилоти на самолети, тогава ще трябва да ги търсите много внимателно и да уловите най-тънките цветни ивици, които летят.

Опциите за настройки на приемането са концентрирани в лявата част на прозореца на програмата. В допълнение към различни филтри, които е по-добре да не пипате, ако не знаете тяхното предназначение, и програмата идва с предварително конфигурирани опции, има интерфейс за настройка на честотата и вида на кодирането. Цялата тази красота се крие в група Радио. Особено внимание, когато се опитвате да настроите желаната честота, трябва да се обърне на вида на кодирането:

  • NFM - честотна модулация, често използвана от преносими радиостанции.
  • AM - амплитудна модулация. Някои радиостанции на средни и дълги вълни, граждански самолети и много други работят с него.
  • LSB - единична странична модулация (амплитудна модулация с една долна странична лента), вид амплитудна модулация. В момента се използва главно само в радиолюбителските комуникации.
  • USB е почти пълен аналог на предишния, но се използва горната странична лента. Все още се използва на някои военноморски и военни кораби. Подобно на LSB, той се характеризира с по-ниски енергийни изисквания за предавателя.
  • WFM - широколентова честотна модулация, музикални радиостанции се роят тук.
  • DSB е вид амплитудна модулация, а именно балансирана амплитудна модулация с потискане на носителя (двойна странична лента). Дали има някакво излъчване с тази модулация или не, не мога да кажа. Но ако типът се появи в програмата, това означава, че се използва някъде.
  • CW (или CWL-L/CW-U) - линейна честотна модулация. Използва се за радиотелеграфни предавания. Надявам се, че още не всички са забравили морзовата азбука?
  • RAW - чист сигнал, без обработка. Може да бъде полезно за предаване на сигнал към други модули.

За да се справите с видовете аналогови модулации, ще ви помогне доста добра страница на портала за микроелектронни технологии. Освен това мога да ви препоръчам да се запознаете с кратко и не съвсем подходящо описание на интерфейса SDR # на руски език. Описанието ще помогне, ако има въпроси относно неразбираеми елементи на интерфейса.

Освен всичко друго, SDR# има възможност за свързване на добавки разработчици на трети страни. Сред тях има и много полезни, например тези, които извършват самостоятелно търсене на излъчване в прозореца за наблюдение или показват картина на излъчван видео сигнал на екрана. Добавките за SDR Sharp се събират онлайн на много сайтове, защото ентусиастите участват в разработката и можете да започнете например с това. От рускоезичните проекти мога да нарека проекта RTL-SDR.ru най-интересен, затова препоръчвам да го посетите.

Какво следва?

След като всичко е настроено, тествано в експлоатация - възниква усещането, че всичко е играло достатъчно. И искам нещо повече. Но тъй като имаме софтуерен продукт в ръцете си, той може да бъде разширен и завършен до желаното състояние по невероятен брой начини и почти до безкрайност. Някои занаятчии вече улавят сателитни сигнали, всеки GPS и се отдават на проследяване на самолети на картата според сигналите на техните радиофарове.

Но преди всичко можете да опитате да увеличите обхвата на приемане и само добра антена ще помогне тук, тъй като въпросната платка вече е оборудвана с доста поносим усилвател. Има много видове антени, повечето от които могат лесно да бъдат сглобени със собствените ви ръце, следвайки концепцията „направи си сам“. Освен това, тъй като комплектът идва с универсална антена, която ще работи еднакво зле в целия диапазон, тогава в състояние „достатъчно възпроизведено“ някои нужди в посока на приемане вече ще бъдат ясни. И всъщност под тях ще бъде възможно да се сглоби целенасочено правилна антена.

Ако възможностите на SDR# не са достатъчни или по някаква причина този продукт не ви подхожда, тогава можете да опитате да прекосите SDR приемника с една от многото алтернативи. Можете дори да започнете с