Balise WSPR 10 mw simple

Bonjour je me suis mis au WSPR en émission sur 40 m ( « Weak Signal Propagation Reporter ». Il s’agit d’un protocole, implémenté dans un programme informatique, utilisé pour la communication radio à faible signal entre les opérateurs radio amateur. Le protocole a été conçu et un programme écrit initialement par Joe Taylor, K1JT ). 

Le Montage est simple : Un ESP8266 et un SI5351 et pour bien faire propre un filtre pass-bas en sortie .

Photo du prototype ( ici le filtre pass-bas est en construction ) :

Voici un petit report des stations qui m’on entendu :

Vous pouvez voir que OH8HTG me reçois a 2508 kms mon émission est de 10mw ( 0,01w) sur 40 m !! c’est assez extraordinaire !

Il faut être très précis pour la synchronisation de l’émission qui a lieu toutes les deux minutes et dure deux minutes . l’horloge doit être précise a la seconde , le eps8266 se connecte en wifi sur votre boxe et utilise un site qui diffuse l’heure très précisément ; c’est un serveur NTP . (Network Time Protocol) .

il serait trop long de tout detailler ici le plus simple est de vous rendre sur : https://antrak.org.tr/blog/basit-ve-ucuz-esp-wspr-vericisi/

vous y trouverez toutes les explications pour monter votre propre balise WSPR , il n’y a que votre indicatif a renseigner ainsi que les quatre premier lettres/chiffres de votre Locator et bien sur la puissance utilisée , ici 10 mw .

Il faut aussi renseigner vos informations de connexion a votre réseaux wifi . Certains utilisent un module GPS connecté a l’esp8266 pour récupérer l’heure exacte , dans ce cas plus besoin de wifi .

Attention a l’alimentation du esp8266 car l’utilisation d’un chargeur de tel génère beaucoup de bruit sur le signal , souvent ces chargeurs sont de type a découpage . j’ai construit une alimentation traditionnel a partir d’un petit transfo suivis d’un pont de diodes /régulateur 5v et condensateurs de filtrage . A noter aussi que l’insertion d’un filtre pass-bas atténue de façon non négligeable le signal , il faut que je refasse des simulations de filtres ,

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Usdr usdx(clone) 5w 8-Band SDR E/R radio SDR transceiver FM AM LSB USB CW

Bon j’ai craqué …j’ai commandé un petit poste QRP chinois sur eBay ,

j’attends avec impatience son arrivé .

Petite mise au point :

J’avoue que je n’avais pas vu a quel point le projet « open source uSDX  » de DL2MAN et PE1NNZ entre autres , avait été copié par les chinois pour faire du profit sur leur travail ! je vous encourage donc plutôt a acheter (ou construire ) un de leur kit qui maintenant est disponible a la vente . De plus vous pourrez profiter d’une large communauté qui font évoluer ce projet . ( évolution technique et firmware ) .

On peu les trouver les kits ici (Europe) :

https://www.hamshop.cz/usdx-c57/dl2man-sandwich-oled-partially-assembled-i403/

https://rowaves.com/product/trusdx-5-band-multimode-qrp-transceiver-kit-assembled/

Site d’un des concepteur : https://dl2man.de/

Ici vidéo de l’assemblage du kit ainsi que l’essai par DL2MAN (il y a quand même du job !):

https://www.youtube.com/watch?v=V3IjAeIPwJk

Sources : https://github.com/threeme3/usdx

Photo et description du poste chinois tel que présenté sur Ebay :

Caractéristiques fournie par le vendeur:

Description:

This is a shortwave QRP SSB/CW transceiver. It boasts 1602 screen, equipped with charger, built-in speaker! It can

be connected to an automatic key, and can be decoded by cw.

Features:

– Using BS170 transistors,

– Can be used by connecting the antenna (BNC socket)

– 8 bands. Power standing wave digital display! External 13.8v maximum power 10w!

– Dimensions: 76 x 37 x100mm

– Use TCXO for KDS. Accuracy 0.5PPM (1PPM per year)

– Aluminum shell

Function List:

– Simple, interesting and versatile QRP SSB transceiver with embedded DSP and SDR functions

– EER E-level driven SSB launch stage

– 13.8V power supply provides about 5W PEP SSB output . ( plutôt 3w ! )

– Full mode support: USB, LSB, CW, AM, FM

– DSP filter: 4000, 2500, 1700, 500, 200, 100, 50Hz passband

– DSP function: automatic gain control (AGC), noise reduction (NR), voice trigger, voice trigger Xmit (VOX), RX attenuator attenuator (ATT), TX

noise gate, TX driver control, volume control, dBm/S-meter

– SSB reverse sideband/carrier suppression transmission: better than -45dBc, IMD3 (two tones) -33dBc, reception: better than -50dBc

– Multi-band support, continuously adjustable in the 160m-10m frequency band (and performance loss from 20kHz..99MHz)

– Simple installation modification with 8 component changes and 8 wires

– Lightweight, low-cost transceiver: Thanks to EER transmitter E-level, it has high power efficiency (no bulky heat sink required), and simple

design (no need for complex balanced linear power amplifiers)

– SSB transmitter stage based entirely on digital and software: By controlling the phase of the SI5351 PLL (via the tiny frequency change of I2C over 800kbit/s) and the amplitude of the PA (via the PWM of PWM) to sample the microphone input and reconstruct the SSB signal. PA key shaping circuit)

– Fully digital and software-based SDR receiver stage (optional): sample the I/Q (complex) signal from the quadrature sampling detector digital mixer, and perform a 90-degree phase shift in the software (Hilber transform) and eliminate one by adding sidebands

– Three independent switchable analog front-end receiver attenuators (0dB, -13dB, -20dB, -33dB, -53dB, -60dB, -73dB)

– Receiver noise level MDS: -135 dBm (200Hz BW) at 28MHz

– Receiver front-end selectivity: steep tuning frequency -45dB / ten times roll-off +/- 2kHz

– Blocking dynamic range: 20kHz offset 123dB, 2kHz offset 78dB

– CAT support (TS480 subset), you can stream audio, press keys, and display text through CAT

– This is probably the most cost-effective and easy to build standalone SDR/SSB transceiver. Great simplification Simplifies the original QCX circuit (that is, reduces the installation components by 50%, reduces the installation components by 50%, does not require complex transformer windings, and does not require alignment procedures), and is more versatile

Connecteurs: 

– DC 5.5-2.1 ,max 15v,12V 2A: External power supply port

– KEY: automatic key body connection (A, B, single key)

– PA: External power amplifier, PTT signal

– MIC: External microphone port

– SPK: External speaker

Cette description n’est qu’une reprise de la description du uSDR , je ne suis pas sur qu’elle corresponde exactement aux caractéristiques réels du produit livré !

Enfin il est arrivé!

Reçu 10 jours après la commande , pour la Chine c’est très rapide ! un numéro de suivis colis était fournis .(transport aérien via le Luxembourg).

En fait le poste est minuscule , un micro fournis ainsi qu’une petite alimentation secteur 12 v 2 A , prise norme EU FR .

Il faut que je fasse maintenant des essais , je l’ai juste mis sous tension et connecté a mon antenne pour écouté un peu le 40 m et testé s’il fonctionnais bien en émission ( env 3/4 w avec 12 v … peut être 5w a 13,8v ?).

Suite….

Bon et bien premier appel et réponse de II8WRTC 5-9…plutôt pas mal avec 3w sur 40m .

Voici deux ou trois photos de l’intérieur du poste :

La platine de relais et filtres de bande et PA (3 x BS170) on peut noter l’absence de filtres pour le 160 m ainsi que le 6 m qui pourtant sont présent dans le firmware !!!

différentes vues de la platine principale ( En haut l’Arduino , en bas le si5351 fixé verticalement …)

le petit HP est fixé (collé au double face ) entre les deux carte ??? peut être pas assez de place pour le mettre sous la façade en face de l’ouverture prévue a cet effet …faut que je regarde cela de plus prés .

Je note l’absence de connexion USB pour faire une mise a jour éventuel de l’arduino .

Le poste possède 3 boutons poussoirs en façade , le bouton du vfo a aussi une fonction bouton poussoir .

Il est dommage que le poste ne possède pas de bouton M/A … il faut débrancher le connecteur d’alimentation . ( économie de bout de chandelle ).

MAJ : Finalement en appuyant sur le bouton « vfo » et rotation antihoraire le poste se coupe !

Sous 12 V la puissance est de 4 w sur 40 m un peux moins sur 20 m et 15 m .

A bientôt ….

Bon après utilisation voici quelques Defaults rencontrés !

1-si je monte trop le son au delà de 6-7 il y a un gros « larsen » .

2- le filtre NB fonctionne très mal ; voir pas du tout. (finalement c’est en partis a cause du HP).

3- le filtre BW également .

4-le connecteur jack HP externe ne semble pas fonctionner normalement , en effet quand je connecte un HP externe le son du HP interne ne se coupe pas ( du moins pas complètement) . par contre cela améliore le comportement du filtre NB et BW !! Auraient-il câblé le jack en série ??

5-Absence de la bande 6 m et 160 m sur la platine de filtres !!! mais ces deux bandes sont bien dans le firmware …a essayer en TX .

Comme dis plus haut , je me suis aperçu que le HP interne n’est pas contre la face avant ou il y a l’emplacement théorique du HP mais il est « collé » entre les deux carte électronique ?!! il y a donc probablement une incidence entre le HP et les circuits !

je suis entré en contact avec le vendeur qui m’a demandé des vidéos , je lui ai envoyé ….j’attends son avis et sa solution avant de bricoler le poste . ( du coup il m’a offert un remboursement de 21€ ).

A suivre….

Suite:

La qualité des soudures , l’image parle d’elle même , 1 des trois transistor BS170 du PA est a peine soudé !! : ( le reste du poste est ok coté soudures )

Vues du poste démonté :

l’afficheur LCD est uniquement fixé a l’aide d’un adessif double face , idem pour le HP.
on vois bien le HP collé entre les deux circuits , on note la piètre qualité des soudures pour les fils du HP !

J’ai modifié l’emplacement du HP , je l’ai installé contre la face avant du poste , le volume a moins besoin d’être poussé et du coup le NB et le BW fonctionnent beaucoup mieux . Et le larsen a disparu.

Le filtre BW fonctionne en émission et réception , il y a plusieurs réglages : Full (4000?) , 3000 ,2400,1800,500,100,50 aucune grosse différences remarquée entre 3000-2400-500 sur l’émission mais a essayer avec un correspondant pour confirmer la chose , par contre en réception il y a bien une différence , Vue du spectre ça bave un peu sur les cotés. il faut que je regarde les soudures des CMS a la loupe .

MAJ: finalement le filtre de largeur de bande BW fonctionne bien en TX et RX !

L’afficheur .

j’ai trouvé qu’en appuyant et tournant sur le bouton du vfo on baisse ou augmente le volume sans avoir a entrer dans le menu , plutôt bien pensé ! et en réduisant le volume a zéro cela éteint le poste .

Pour l’instant cet article est brouillon mais j’ajoute mes remarques au fur et a mesure , plus tard je mettrai de l’ordre 🙂

Reparation Galaxy Uranus

Le « Galaxy Uranus » :

la version « Sommerkamp 789DX » :

la version « RCI2900 » :

J’écris  ce petit  message qui résume un petit souci que j’ai eu avec mon galaxy Uranus,

qui a été aussi commercialisé sous la marque Sommerkamp 789DX et RCI2900 .

C’est un poste que je possède depuis plus de 25 ans et qui a mon époque « cibi » m’a

apporté beaucoup de satisfaction.

J’ai voulu le remettre en route après plusieurs année d’arrêt, il a très bien redémarré,

J’ai quand même décider de contrôler la polarisation des transistors du PA .( mauvaise idée ? )

Les réglages se font sur les points TP1 TP2 TP3 a côté des deux transistors, il faut retirer

une petite plaque de circuit imprimé (qui relis les trois points) pour faire les mesures,

C’est à ce moment-là que j’ai du faire une fausse manipulation ….la réception SSB est devenue très très faible …après un « pop » dans le HP du poste !

C’est en prenant la mesure sur TP1 et TP3 que j’ai du provoqué un court-circuit…

En AM et FM tout allait bien. ( émission et réception ) .

En SSB l’émission était OK mais réception très faible et l’aiguille du s-mètre restait a 0 a la réception .  

(bouton volume à fond pour entendre quelque chose , je m’était positionné sur un QSO en cours , le point positif était que la réception de la modulation SSB était bien présente mais très faible ).

Il y avait donc un problème dans la chaine d’amplification du signal …mais uniquement en SSB.

J’ai donc étudié le schéma du circuit de réception pour déterminer d’où pouvais venir ce manque d’amplification du signal .

J’ai trouvé sur le net une description de la chaîne de réception du RCI2950 qui est
très similaire a celle de mon poste. ( on se rends compte que le signal en SSB
est séparé de celui de l’ AM/FM après L14 . Ensuite il y a 4 transistors qui
suivent FL3 et qui amplifient le signal .

Ce qui m’a permis de comprendre d’où pouvais venir le problème.

J’ai donc fini par trouver et changer le transistor qui avait claqué lors de ma manipulation  !!! YES !!! ( Mais après plusieurs essais … car 3 transistors de changés avant de trouver le coupable ) . Deux références utilisé : 2sc2674 et 2sc1675 ; une dépense de quelque euros ..

Le 2sc1674 qui a claqué a un fort gain comparé au 2sc1675 ,

Attention avec les schémas car il faut bien suivre , sur certains schémas Q18 devient Q19 ou Q20 ; L14 devient L13 etc … cela dépend des versions mais si on suis bien le schéma et le visuel sur le circuit imprimé du poste on retrouve bien le bon composant .

ici en dessous TR19 ( Q19) mais sur mon poste c’est TR20 ( Q20) . et TR20 devient TR21 etc…

Finalement après réglage du courant de polarisation du PA , le poste sort toujours ses 25/30w en SSB .

  • Une autre petite info pour ceux que ca intéresse :

j’ai cherché un moment la pile de sauvegarde des mémoire , sur la carte principale , derrière la façade ….et il semblerai qu’il n’y en a pas !!

Lors de la coupure du poste avec le bouton volume/on off , une partie du poste doit resté alimenté pour les mémoires ,

c’est un poste  » mobile » donc supposé branché sur batterie , mais en « fixe » il utilise peut être

un restant d’énergie en provenance des condensateurs de l’Alimentation …?

Je ne vois pas d’autre explications….pour l’instant.

  • Une amélioration sur la réception , a tester car cela me semble un peu exagéré ! :

Gain de réception amélioré ?

L’atténuation de la réception AM et l’amélioration du gain des signaux entrants sont des demandes courantes des opérateurs radio. Dans les premiers étages de l’entrée HF, le transistor 2SC1675 peut être trouvé. Ce transistor est responsable de l’amplification d’un petit signal détecté. Un problème existe si le transistor lui-même est bruyant, comme c’est le cas du 2SC1675 par rapport à d’autres boîtiers à faible bruit. Parallèlement à l’amplification des signaux entrants, il y a un bruit de transistor. Le remplacement de ce transistor par un transistor à gain plus élevé et à faible bruit améliore considérablement le rapport signal sur bruit de votre récepteur.
Nous utiliserons un transistor 2SC2999 qui a un gain plus élevé et moins de bruit. Remplacez le 2SC1675 (TR17) par un 2SC2999(ou un transistor similaire à faible bruit et à gain élevé) pour obtenir ce rapport signal sur bruit amélioré.
Réajustez L7 et L8
Le gain serai amélioré de plus de 6dB avec le même rapport signal sur bruit.

Cela ne coute rien d’essayer …. a voir …

  • Quelques infos sur certains réglage :

Petite charge non rayonnante (charge fictive)

Charge non rayonnante (Charge fictive) Empty

J’ai trouvé un petit composant très bon marché pour construire une charge non rayonnante à bas coût 1,44€ fdp inclus (50 ohms / 100 Watts utilisable jusqu’à 3 Ghz) :

Charge non rayonnante (Charge fictive) Captur10

J’ai fait un montage avec comme radiateur celui d’un processeur d’ordinateur,
le composant est plutôt petit, environ 2 cm de long, la petite patte qui sort au centre semble très fragile…

et ça fait le job !

Du coup j’en ai acheté d’autre de 250w 50 Ohms pour une charge plus QRO .

Charge non rayonnante (Charge fictive) 20160112

Petit calcul simple pour ajuster le réglage d’un doublet ( dipôle filaire)

Voici donc une méthode de réglage très simple et rapide cela évite bien de tâtonner et de finir par couper trop court !

Faire un premier essai de votre dipôle à sa place final , avec une faible puissance , max 10w , noter sur quelle fréquence

le ROS est minimum = F1

F2 = fréquence de résonnance désirée

LD = longueur dipôle avant réglages .

Le calcule est simple :

F1 x LD = A

A / F2 = longueur finale de votre dipôle a diviser par deux .

CQFD

Antenne verticale pour le 15m (21mhz)

Bonjour , voici une petit description d’une antenne verticale qui m’a apporté pleins de surprises et sa conception est très ( très) simple :

Le support de l’antenne est un mat de planche a voile en fibre de verre trouvé sur le bon coin pour presque rien ( environ 5m) surmonté d’une canne a pèche de décathlon (en fibre de verre également) de 5m .

Attention au cannes avec du carbone….c’est pas bon du tout !!!

la partie rayonnante est constituée d’un fil de cuivre d’environ 7m (1/2 onde) avec a sa base un transformateur d’impédance de 1:49

la base de la partie rayonnante , donc le transfo se trouve a environ 2,5 m du sol .

l’accord se fait en ajustant la longueur du brin rayonnant , il apparaît que les enroulements sur le transformateur sont pris en compte dans la longueur du brin rayonnant (plus près de 6,5 m que de 7 m) .

Le tore utilisé est de récupération dans un vieux balun . il est de couleur mauve genre 4C6 Phillips.

Un petit schéma pour la fabrication du transfo ( Gnd est la tresse du coaxial, TX l’âme) .

les mesure au nano VNA me donne sur 21,2 Mhz un swr de 1.27 ,

La ou je suis surpris c’est que sur 3.8 Mhz j’ai un swr de 1.8 sur 28,5 Mhz j’ai un swr de 1.87 et sur 52 Mhz j’ai un swr de 1.6 .

J’ai fais quelques QSO sur 80 m et les reports sont bons… le rendement est sûrement médiocre mais ça dépanne !

Pour info le premier essai : QSO avec le brésil sur 15 m !

Je suis après faire des tests avec ce type de tore :

  • NXO – 100
    • Perméabilité : 100 ± 20 
    • Taille : 31 * 18 * 7 (diamètre * diamètre intérieur * H) Unité : mm
    • poids : 15 grammes
    • Matériau : ferrite nickel-zinc
  • Vendus sur les sites Chinois :

le montage en boîtier est fait je reviens avec les mesures bientôt .

(06-03-2022) Les essais sont fait et très positifs je valide leurs utilisations du 40 au 10 m , pas encore pu essayer le 80 m .

Panadapter économique pour Kenwood TS450 (et TS690).

J’ai fais une petite adaptation sur mon ts450 :

Ajout d’une clé SDR connectée à la 1ère FI du poste pour profiter d’un « bande scope  » sur mon PC .

l’opération est très facile , il suffit de connecter la prise antenne de la clé SDR à la 1ère FI du poste ,

cette connexion est facilitée par la présence d’une petite prise dans le 450 .

il faut donc y raccorder un petit coaxial ( l’âme sur le point chaud et la tresse sur le coté qui est à la masse) .

j’ai ajouté une prise SMA à l’arrière du poste (faut faire un petit trou pour l’installer) faire attention avec la perceuse !!! ( et les copeaux).

Ensuite raccorder cette SMA avec votre clé SDR qui est à son tour connectée à votre pc via l’usb .

le logiciel employé est HDSDR qui fonctionne à merveille.

Photo du connecteur FI sur la carte RF facilement accessible entre les trois petits transfos ( ouvrir le capot inférieur du poste ):

Pour reconnaitre la pine qui est à la masse, la tester avec un multimètre , continuité entre la pine et la masse .

et si tout se passe bien voici le résultat:

pour la clé SDR voici le modèle utilisé ( un modèle a environ 20€ ) sur ebay ou aliexpress :

il y a quelques réglages à faire dans HDSDR je vous explique cela plus tard….

Petite photo de la sortie a l’arrière de mon poste :

une vue de mon réglage « RF front-end frequency » :

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update :

j’ai investi dans une petit « interface » , un cable usb vers DIN pour synchroniser HDSDR avec

mon TX ,(10€ sur ebay donc pas la peine de le fabriquer) si je change de fréquence le poste change aussi , ce câble se connecte d’un coté sur le PC en usb et de l’autre coté avec la prise DIN sur le coté gauche du TX .

Pour que cela fonctionne il faut impérativement installer un petit logiciel qui

s’appelle OMNIRIG et l’activer dans HDSDR !! sinon cela ne fonctionne pas.

liens de téléchargement sur le site de l’auteur ( VE3NEA) : http://dxatlas.com/omnirig/

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Modification niveau de sortie BF du baofeng UV3R+

modification de l’amplification de la BF du baofeng UV3R+ , car volume au minimum ; l’audio est encore bien fort (trop) .

voici le schéma de l’opération à effectuer ! ( avec une loupe ) :

ampli-uv3r

ajouter en parallèle  une résistance de 47k ohms entre les pattes 4 et 5 de A1 , photo :

resistance uv3r+

quand vous démontez le poste faire attention à bien dessouder le connecteur antenne

avant de soulever le circuit imprimé:

soudure antenne uv3r+

le résultat est très bien , on peut enfin régler le son au plus bas .

modification compatible UV3R et UV3R+

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