sábado, 31 de diciembre de 2016

miércoles, 14 de diciembre de 2016

ICOM IC-7300

Algunas de las ventajas de la tecnología SDR.
La tecnología SDR aporta una serie de ventajas que groso modo se puede resumir en:
  • La capacidad para transmitir y recibir diferentes modos de modulación utilizando el mismo hardware.
  • La posibilidad de seleccionar el mejor modo de adaptar la recepción a las condiciones prevalentes en la frecuencia de trabajo.
  • La capacidad para introducir mejoras y nuevas prestaciones mediante la descarga e incorporación de nuevo software.
  • La eliminación de componentes analógicos y su costo, simplificando la arquitectura de la radio y mejorando el rendimiento. Esta característica se puede aplicar a cualquier gama de los equipos, desde un “entry level” hasta el buque insignia de cualquier marca.
El Icom IC-7300.
El Icom, IC-7300 es el primer transceptor SDR “integral” de muestreo directo para radioaficionados que se controla con los mandos de su panel frontal y una pantalla táctil. El IC-7300 también se puede operar en remoto por medio del programa RS-BA1 de Icom.
Cómo funciona el IC-7300.
Diagrama de bloques del receptor
Diagrama de bloques del receptor (Manual de Servicio)
La señal de radio que recibe la antena se transforma en digital por medio de un dispositivo conversor A/D. La señal se dirige a la FPGA donde se convierte mediante el tratamiento digital en una señal de FI para ser procesada posteriormente en el DSP.
Diagrama de bloques del transmisor
Diagrama de bloques del transmisor (Manual de Servicio)
En sentido inverso, la señal de transmisión se procesa y se convierte en una señal de FI en el DSP. La señal de FI de transmisión se convierte en una señal de RF en la FPGA y posteriormente es transformada en una señal analógica para ser posteriormente amplificada y filtrada. Todo el proceso de conversión de RF se realiza en el dominio digital sin utilizar ningún circuito heterodino analógico.
RECEPTOR
Atenuador y conversión analógica-digital de RF.
La unidad de RF capta la señal a través del diodo conmutador (D1231) y la aplica a un atenuador (D1251). El atenuador se controla por el voltaje de AGC desde el conversor D/A (IC971) para ajustar el nivel de la señal recibida de forma que su amplitud esté dentro del rango dinámico de la entrada en el conversor A/D.
En un receptor tradicional híbrido, el nivel de la señal recibida (Ganancia) se controla por el DSP antes del circuito AGC externo. Sin embargo, este sistema no funciona en un receptor de muestreo directo, puesto que el control de ganancia de RF no puede evitar la saturación del conversor A/D. Este método ha sido reemplazado por la adición de un circuito externo de AGC, en lugar del circuito AGC interno del DSP.
El nivel de la señal recibida, ya ajustado, se aplica en el conversor A/D para ser transformado en una señal digital. Esta señal se aplica a la FPGA (IC1351) donde es convertida en una señal de FI de 36 KHz mediante procesos matemáticos.
FPGA.
La FPGA es un dispositivo que puede procesar digitalmente el flujo de datos. Se compone de bloques lógicos cuya funcionalidad e interconexión pueden ser configurados por un programa. El programa que determina cómo opera la FPGA (IC1351) está almacenado en una EPROM (memoria que puede ser borrada y reprogramada eléctricamente) externa y se carga cuando se enciende el transceptor. De esta forma, el programa puede ser modificado después de que el dispositivo está montado en la placa del circuito impreso. La FPGA (IC1351) convierte la señal de RF en una FI más baja y realiza el trabajo de filtrado por medio de funciones matemáticas que controlan los bits digitales.
La señal recibida de la unidad de RF ha sido convertida en un flujo datos digitales por medio del conversor A/D. Los datos convertidos se aplican entonces a la FPGA (IC1351) como una corriente de bits con la muestra del espectro de la señal y procesados por la manipulación de los bits digitales. La FPGA (IC1351) que procesa la señal, ejecuta los procesos del oscilador y mezclador mediante algoritmos matemáticos de la misma forma que un sistema superheterodino obtiene la FI por medio de componentes de hardware. La señal procesada se aplica al DSP (IC901)
Demodulador y conversor D/A.
La señal de FI de 36 kHz se procesa y demodula en el DSP (IC901). El diseño del software que realiza esta tarea está basado totalmente en el que utiliza el IC-7100. El control interno de las funciones de  AGC, demodulación, reducción de ruido (NB, NR y filtro “Notch”)  y “Squelch” es el mismo del IC-7100.
Una vez procesada  y demodulada la señal en el DSP (IC901)se aplica en el conversor D/A (IC991) para ser convertida en una señal analógica de AF.
Circuito de AF.
La señal de AF se amplifica en previo (IC992) y posteriormente en el amplificador de potencia, clase D, (IC721) para obtener una potencia de salida de hasta 2,5w a 8 ohmios. Esta señal se aplica a un filtro pasa-bajos (L731, L732 y C731˞C735), que atenúa las frecuencias indeseadas y finalmente en el altavoz (Q746). Cuando se conecta un altavoz externo en el jack [EXT-SP] situado en el panel trasero, la salida de audio se desconecta del altavoz interno (SP1).
TRANSMISOR
Amplificador de micrófono y conversor A/D
La señal de audio procedente del conector del micrófono [MIC] en el panel frontal, se amplifica (IC1002) para aplicarse posteriormente al conversor A/D (IC1001), que la transforma en datos.
La señal de audio procedente del conector [ACC] se aplica al conversor A/D (IC1001), a través de un conmutador de interrupción (IC1003) y el filtro pasa-bajos (IC1002) y también se transforma en señal digital para ser aplicada al DSP (IC901).
Modulación y conversor D/A.
La señal de AF se modula digitalmente en el DSP (IC901) dando como resultado una señal de FI de 36 kHz de RF que se aplica en la FPGA (IC1351).
La señal de audio procedente del micrófono ha sido transformada en una corriente de datos digitales por el conversor A/D (IC1001). El flujo de datos se aplican en el DSP IC901 y procesados digitalmente dado como resultado una señal de FI modulada de transmisión de 36 kHz.
FPGA
La señal de FI se aplica a la FPGA (IC1351) que procesa por medio de algoritmos matemáticos para ejecutar las funciones de oscilador y mezclador de la misma forma que la señal de RF se procesa mediante componentes de hardware en un transmisor de conversión analógica.
La señal obtenida en la FPGA se aplica al conversor D/A para obtener la señal de RF del transmisor.
Proceso de la señal de RF.
La señal de transmisión transformada en la FPGA (IC1351) se aplica al conversor D/A (IC1331) para ser convertida en la señal analógica de RF del transmisor. La señal obtenida se pasa posteriormente por un filtro pasa-bajos (L1281, L1282, C1281, C1283 y C1285), que atenúa los componentes no deseados que a continuación se inserta en la entrada de la unidad de RF.
Composición del equipo.
Todos los componentes que realizan los procesos descritos, relacionados con la aplicación de la tecnología SDR, se incluyen en la placa principal.
El IC-7300 incluye el hardware para ejecutar las funciones analógicas en el tratamiento de las señales de RF que no es posible en este momento hacerlo en el dominio digital. Estos procesos se integran en varias placas del equipo:
  • Unidad de RF
  • Amplificador de potencia
  • Acoplador de antena
COMPONENTES BÁSICOS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL
La condición principal para integrar en la misma caja todos los componentes que realizan los procesos de tratamiento de las señales de RF en un equipo SDR, sin necesidad de un PC externo, es el diseño de software capaz de actuar como interfaz. Los microprocesadores que se utilizan en la construcción de un equipo de radio más los sistemas de almacenamiento auxiliares permiten el diseño de software independiente para sistemas integrados.
Al contrario que un ordenador personal que está concebido para ejecutar un amplio rango de tareas diferentes, los sistemas integrados orientados al tratamiento digital de las señales de RF, disponen de capacidad para almacenar y ejecutar programas en tiempo real con funciones dedicadas.
Los programas que controlan los procesos en el IC-7300 en julio de 2016 son:
  • Main CPU (V=1.13)
  • Front CPU (V=1.01)
  • DSP Program (V.1.07)
  • DSP Data (V.1.00)
  • FPGA (V.1.12)
El IC-7300 dispone de varios sistemas integrados de computación:
CPUCPU: La Unidad Central de Proceso de Datos del IC301 es un R7S721000VCFP de Reneses. Se trata de un chip microcontrolador LSI (large-scale integration) que integra un procesador ARM-A9 y los periféricos necesarios.
 DSPDSP: El Procesador Digital de Señales IC901 es un TMS320C6745
 FPGA FPGA: La “Field Programable Gate Array” IC1351 es una EP4CE55 de Altera Ciclone IV que puede reprogramarse.
 ADCA/D: Icom no ha desvelado el tipo de conversor A/D que utiliza el IC-7300. Presumiblemente es un LTC2208 de 14 bit de Linear y presumiblemente se encuentra oculto por el disipador de aluminio a lado de la FPGA en la placa principal y sin documentar en los manuales. Este chip tiene ya nueve años de vigencia y aunque está todavía en línea de producción, en la actualidad, hay una versión de 16 bit. Realmente no hay una gran diferencia de capacidad de proceso entre ambos chips, un margen de trabajo más estrecho puede compensar una menor capacidad de proceso. El equipo dispone de un conversor A/D para AF (IC1001).

domingo, 30 de octubre de 2016

martes, 13 de septiembre de 2016

Radio Club Necochea LU9EV

Esta entrada en el Blog de mis cosas de radio se la quiero dedicar a los amigos del Radio club Necochea en Argenita, con los que pudimos entablar conversacion a traves del Link que solemos utilizar para hablar con el amigo EA1HVS, el mas viajero de nosotros por motivos de trabajo.

El link entre EB1HHA-L y LU9EV permanecio activo durante casi dos dias en los que muy pocos colegas pudieron contactar con ellos con motivo de la celebracion del dia de Asturias, coincidente con la festividad de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias.

La falta de prevision y divulgacion de la actividad propicio que muy pocos pudiesemos contactar con ellos en un evento que surgio de casualidad y en la que el Radio Club Necochea, a tantos kilometros de distancia, pretendia contactar con cuantos mas colegas de Asturias fuese posible.

Intentaremos permanecer en contacto con ellos y en sucesivas ediciones realizar alguna accion que mejore el resultado de este año en cuanto al numero de contactos con nuestra region.

Os dejo con algunas de la fotografias que nos enviaron desde el Radio Club Necochea, referente a esta actividad.

Gracias y un abrazo muy fuerte para todos, porque de verdad que es muy emocionante ver una bandera de Asturias a tantos kilometros de distancia.

Un abrazo.





















¡¡SOIS LOS MAS GRANDES!!

domingo, 21 de agosto de 2016

EA1HVS "Grili Contest 2016"

Este año ha tenido lugar la segunda activacion de la Grili Contest desde la Manga del Mar Menor.

Desafortunadamente la propagacion no acompaño y unicamente fue posible establecer el contacto con EA1HVS, del grupo de coleguillas que estaba previsto trabajar.



Confirmación visual de EA1HVS para el Grili Contest 2016 (Domingo 21/8/2016)
Gracias por el vídeo Jani.

lunes, 25 de julio de 2016

Calling Space Station

Este vídeo pertenece a una campaña publicitaria pero...
Si no lo conoces mirarlo y entenderás que hace aquí
.
https://youtu.be/hxU1ZhINaHk

martes, 21 de junio de 2016

domingo, 12 de junio de 2016

SWL Beacons

Tres balizas escuchadas en el dia de hoy sobre las 21:00 UTC en 10m.

Mis felicitaciones a todos ellos por su trabajo.

OE3XAC



Transmitter
Mod. HR-2510 * 10 Watt
FrequenzTX: 28.188 Mhz A1A
PowerSupply
13,8 V 20A  + Batterie 500Ah
Steuerung
FB-2 by ESS / via Internet
Antenna
GP 1/4 Wave Kathrein


Qth
Kaiserkogel 726m + 24m Tower
Location
 4803.60N  /  01532.38E * JN78SB *
LizenzOEVSV LV-3 / 1st. 10m Beacon Austria


QRV
from 01.11.2008 on the Kaiserkogel near St.Poelten
Bemerkung 2m APRS IPGATE + 2m Relais R2 (145.650Mhz) + 6m Beacon (50.066Mhz) on same QTH
SySopCharly OE3KLU / OE1DMB Technik + OE3GVB OE3CJB Support


Kaiserkogel im Web



IZ8DXB




IZ8RVA/B


28.240,0 MHz

Message is: "VVV DE IZ8RVA/B IZ8RVA/B IZ8RVA/B JN70LI JN70LI JN70LI PSE QSL SK" at 14WPM plus 10" Carrier

In past I've sometime activated a beacon on this frequency, using a CB radio; then I've   think to build a really beacon...
The PA has been obtained by cutting an old CB radiothe output power is approximately6WAt the moment the antenna is a vertical 5/8. At abt 30 meters above sea level, and 5 meters from ground. I think in the future to build a 1/2 lambda ...

July 4, 2015 Update !!
The antenna 1/2 lambda was builtand now this is totransmitting!

 
 
 
 
        



domingo, 5 de junio de 2016

"La Berrea" o Pile Up

Esta vez quiero reproducir un pequeño fragmento de lo que sucede en ocasiones, cuando determinadas estaciones de aficionado, bien sea por su dificutad de confirmacion, por su señal o calidad en la transmision, o porque son los mas guapos, generan un llamamiento masivo hacia su persona.

Anglosajonicamente este fenomeno se denomina PILE UP, cuya traduccion todos podemos buscar, y no esta del todo mal porque viene a ser algo asi como ¡¡AL MONTONIN QUE YE PIQUIÑIN!!


De todas formas y renunciando un poco a tanto americanismo y expresiones que muchas veces no sabemos ni lo que  significan, lo voy a denominar "La Berrea".


Berrea de animales que aunque se dice de ellos que son racionales yo no lo tengo muy claro, y me estoy refiriendo al ser humano.


Como hacian en algunos programas de Tv, os dejo con el fragmento de audio de 10 min y luego comentamos y hacemos unas reflexiones.





Creo que la muestra es lo suficientemente clara como para determinar la buena organizacion, respeto, educacion, compañerismo, altruismo, entusiasmo, paciencia, etc, de la que tanto alardeamos los radio aficionados.

Sobran las palabras y faltan mas Watios en antenas con mas Ganancia para poder seguir hablando del tema.

Y yo me pregunto, ¿que es lo que podemos hacer los radioaficionados en una catastrofe si no somos capaces de efectuar un comunicado limpio esperando 10s a que termine un compañero? ¿o dejando que lo realice primero el mas desvalido (QRP, portable, etc)?

En fin Serafin...

sábado, 4 de junio de 2016

Primer contacto del 2016 en 10m FM del "Trio Calavera" con EI2HZB.


Grabacion de EA1IFP.

Balizas Aereopuerto Asturias y Leon

En esta ocasion adjunto tres audios correspondiente a las balizas del Aereopuerto de Asturias y Leon respectivamente.


DX PY2HP en 10m FM

Otro logro mas del "Trio Calavera" esta vez con Brasil, PY2HP en la banda de 10m, frecuencia 29.600 Mhz en FM.




¡¡ ENHORABUENA CHICOS !!

Nota: la grabacion corresponde a la despedida de Emi EA1IFP y mi posterior llamada con los espacios en blanco de mis comentarios. Anteriormente habia realizado el contacto el tercer componente del Trio Calavera EA1HVS, pero las obligaciones familiares dando las buenas noches a mi hija impidieron realizar la grabacion completa.

viernes, 3 de junio de 2016

Baliza IW3FZQ

Recepcion de la baliza IW3FZQ/B el 1 de Junio de 2016 a las 21:00 UTC en 10m.




Baliza  
 IW3FZQ/B
QRG   28,227.5 MHz
Modo   A1
Antena   1/2 GP
QTF   omnidirectional
Potencia   5 W
QTH   Monselice (PD)
Altitud  25 mt
Locator   JN55VF
Activa   24 h

A continuacion muestro algunas fotos de la citada baliza obtenidas de la WEB de su propietario.

Interior de la baliza

Frontal de la baliza

Antena de la baliza

Informacion obtenida de la WEB de su propietario:
http://www.qsl.net/iw3fzq/28%20MHz.htm

domingo, 29 de mayo de 2016

Conmutacion PTT universal para digitales


-Interface para conmutación de PTT optoacoplado universal:

Sencillo interface para la conmutación del PTT desde un PC.

La activación puede hacerse mediante la señal RTS (como se indica aquí) o DTR que correspondería al Pin 4 en un DB-9.

Barato, muy sencillo de hacer y con la ventaja de mantener aisladas eléctricamente las masas de equipo de radio y PC para evitar diferencias de potencial.

Con este sencillo circuito y un par de cables para el audio tendras funcionando cualquier equipo para la mayoría de modos digitales empleados en radio y casi se prodia decir que compatible con la totalidad de software existente, ya que casi todos permiten la conmutación del PTT por activación de RTS.

Un chollo por solo 2€ aproximadamente.



Listado de componentes:
R1 = 1K2
D1 = 1N4101
IC = 4N33
RTS = PIN 7 (DB9) RS232
Masa = PIN 5 (DB9) RS232