miércoles, 8 de marzo de 2017

TinyVara, antena barata y funcional para HF de 10 a 80m

Esta es la antena que yo mismo tengo instalada en la actualidad, funciona razonablemente y tiene una relaccion calidad precio muy buena.

El amigo EA1HVS tambien ha optado por la instalacion de una TinyVara y a pesar de las malas condiciones de propagacion no podemos quejarnos.

La verdad es que los resultados son mas que aceptables.

El latigo de la antena podria ser una simple caña de pesacar, como inicialmente lo fue, pero posteriormente se le dio un aire mas profesional con una pequeña inversion, una antena New Sirio Tornado de 10m o 27Mhz.

La antena New Sirio tornado es una antena de 5/8 para 10m, con 7,23m de longitud fisica y cuatro radiales de 2m cada uno.
Lo bueno de esta antena es que su bobina de sintonia no esta en corto con la malla, lo que permite emplearla en mas bandas y la alarga electricamente, lo cual nos bien muy bien.

En la siguiente imagen se ve un detalle de la base de la antena:
Resultado de imagen de antena new sirio tornado

Tal cual la vemos se puede acoplar perfectamente de 10 a 80m, aunque para 80m evidentemente se nos queda muy corta y el rendimiento deja mucho que desear.

Acoplandole un UNUN 6:1 para alimentarla mejoran varios aspectos.
Adapta mejor la impedancia entre antena y equipo, disminuyendo las perdidas, rinde mejor en 80m y en mi caso particular me ha mejorado el ruido en 40m.

La construccion de UNUN´s y BALUM´s no suele estar muy bien esplicada normalmente y uno de los grandes defectos de los radioaficionados es que todos somos muy listinos.

A continuacion dejo unos esquemas para la construccion de UNUN´s con diferentes relacciones de transformacion y una imagen del UNUN construido para EA1HVS, con el cual esta funcionando.

Espero que sea comprensible por todos.






La salida de antena se conecta al vivo del conector PL de la antena y la tierra al soporte, que a su vez son los radiales y la toma de tierra si la hubiese.

Con el empleo del UNUN con relaccion 6:1 la antena ajusta sin acoplador en 20, 17 y la parte alta de 10m (con la antena ajustada para 28.500Mhz Aprox sin UNUN).

El resto de bandas necesitan de acoplador y siempre se le puede dar un toque de gracia en las que no es imprescindible para una mejor transferencia de potencia, aqui cada maestrillo...

Ademas de esto se puede acoplar un Duplexor y con una sola bajada podriamos disponer de forma simultanea de VHF/UHF/50Mhz y HF.




jueves, 23 de febrero de 2017

Sonido del HAARP

Ayer miercoles 22 de febrero de 2017 tuve la oportunidad de grabar la emision del proyecto HAARP desde Alaska.

Estas instalaciones abandonadas de un proyecto financiado por las Fuerzas Aereas, La Marina de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska, para la investigacion de la Aurora Activa de Alta Frecuencia, han sido reabiertas estos dias por Christofer T.Fallen

Con el he tenido la oportunidad de cruzar algunos mensajes e informarme de los horarios y frecuencias de emision, para comprobar la recepcion de la señal emitida, de la cual dejo una grabacion a continuacion como recuerdo.




De todas formas auguro la continuidad de estas emisiones, al menos de forma esporadica, en unos meses, por lo que seguramente muchos mas podreis escucharlo en directo.

No es nada dificil de preveer cuando el propio Chris ante la confirmacion del Efecto Luxeburgo en la frecuencia de 3.300Khz pedia MAS POTENCIA!!

Hay que recordar que la potencia de estas emisiones fue de cerca de 3Mw, si si es correcto MEGA WATIOS y no KILO.

Estas instalaciones del proyecto HAARP consisten en 180 antenas en alrededor de 35 acres (0,14 km², 14 hectáreas).
El sistema transmisor de alta frecuencia es capaz de producir aproximadamente 3,6 MW de potencia de radiofrecuencia. Para lograr ese grado de linealidad, los transmisores operan a una eficiencia de solo aproximadamente 45 %. Además, los generadores diésel deben suministrar energía a otro equipo utilizado por las emisoras, incluyendo el sistema de refrigeración y las estaciones de bajo nivel de amplificación. Como resultado, aproximadamente 10 MW de energía principal se requiere cuando el sistema transmisor está funcionando a plena potencia.

Estas son algunas de las fotos tomasdas por Chris:

Antenas


Ordenadores con diagrama de emision, etc.


Patron de radiacion


Foto del camino y las antena


Otra del camino y las natenas


Foto del tejado donde se ve el radar.


Imagen de la pantalla de radar, para desconexion de la emision.


Y hasta aqui puedo leer.

sábado, 28 de enero de 2017

Pruebas TurnStile VHF

Prueba de recepcion de la antena TurnStile, sin reflectores, recibiendo el XW-2B.
No estuve muy fino con el ajuste del Doopler en USB, la proxima grabacion espero mejorarlo.

AO-85 con antena vertical.

En esta entrada dejo una recepcion del satelite AO-85 en una pasada del sabado dia 28 de enero de 2017 a las 12:30 hora local.

La antena utilizada es una copia de la V2000 de Diamond, una antena colineal tribanda para VHF, UHF y 50Mhz, nada indicada para estos menesteres.

Proximamente espero poner una antena TurnStile  sin reflector, con polarizacion circular derecha y veremos si merece la pena el cambio o no.


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