Radioberry

La radioberry es en realidad una tarjeta HAT  que es una ampliación de una Raspberry Pi  que incorpora  un chip de  Analog Devices (AD9866), que es un módem de banda ancha de 12 bits de señal mixta que se ha reutilizado como conversión directa descendente (DDC) y conversión directa ascendente (DUC). Se comporta como un transceptor SDR que cubre 0-30 MHz

La Tarjeta de radio utiliza un Intel Cyclone 10CL016 FPGA y el firmware se cargará a través de la Raspberry Pi asociada de la misma forma que la fuente de alimentación para la tarjeta de radio es la Raspberry Pi, y los perifericos de la misma son los de la Raspberry.




Resumiendo es un transceptor SDR asociado a una Raspberry, en cierta manera es un concepto similar a la KiwiSDR

Su coste está entorno a los 200€ en aliexpress

AURSINC Radioberry Juice 
  • Es una placa USB compatible con Radioberry
  • Compatible con las versiones
    • consola SDR (V3) (Suite SDR para Windows)
    • Thetis SDR
    • SPARK SDR ( Es una aplicación SDR multiplataforma para Hermes Lite y Open HPSDR  radios  compatibles como Red Pitya, Apache labs y SDRplay) queestá disponible para  Windows 7+, Linux x64, linux arm(rpi) and Mac.
    • pihpsdr Windows o Linux, en la versión de la RPI-4. 
  • Admite 
    • 4 receptores + 1TX
    • servidor CW Skimmer (Decodificador CW de multiples canales)
    • Windows VBCABLE  (cable virtual) para ejecutar wsjtx
  • Ancho de banda máximo de 384kHz
  • Precio: sobre 100 € en Aliexpress


Referencias




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SDR - Software Defined Radio - XI: las bandas de comunicaciones entre dispositivos ISM / ICM

Protocolos propietarios - ISM  / ICM (Industria ciencia y medicina)

Las bandas asignadas a  ISM son las siguientes: 

  • 125 kHz (RFID)
  • 13 MHz (RFID, De 23,553 a 13,637 MHz) 
  •  27 MHz (De 26,957 Mhz a 27,283 MHZ)
  • 315 MHz 

  • 433 MHz (433,05 a 434,69 MHz)

    • 470-510 MHz (China)  

  • 868 MHz  (RFID, De 863 a 870 MHz)

    • 868 MHz ( Europa, Africa, Asia y Oceanía; de 863 a 869,9 MHz. 140, 80 ó 40 canales separación 50 kHz ó 100 kHz.) 

    • 915 MHz (América; de 902 a 928 MHz. 255 canales separación 100 kHz) 

    • 920 MHz (Japón; de  916.7 a 923.5 MHz. Separación 100 kHz 

    • 902 MHz (Israel de  915 a 916.8 MHz) 

    • 902 MHz ( Corea del sur de  917 a 920.9 MHz y 917 a 923.5 MHz).

  • 2,4 GHz (De 2,4 a 2,5 GHz)

  • 5 GHz  (De 5,725 a %,875 GHz) 
  • 61, 25 GHz  (De 61 a 61,5 GHz) 

se utilizan para la transmisión de datos con protocolos propios para la comunicación mediante RF de dispositivos cercanos.  

Se usan modulaciones como DSSS (Frecuencia directa) o FHSS (Salto de frecuencia) . 

Aquí encontramos los juguetes de control remoto, manso a distancia por RF (Hoy en dñia se usan infrarrojos generalmente). Por ejemplo entre los sensores de una estación meteorológica FOSHK y la consola se usan 433 o 868 MHz. Pero tambien RFID, WIFI, Bluetooth, zigbee, Z-ware, LPWA, Sigfox, etc 

 

WIFI

WI-Fi 6 en bandas de 2,4 GHz,  5GHZ y 6 GHzWI-Fi 6 (802.11ax) velocidad máxima de 9,6 Gbps  modulación 1024-QAM en bandas de 2,4 GHz y 5GHZ (5G)

Wi-Fi 5 (802.11ac) velocidad máxima de 6,9 Gbps modulación 256-QAM en la banda de 2,4 GHz 

WI-Fi 4 (802.11 n) en bandas de 2,4 GHz y 5GHZ (5G)

anteriores 802.11 a/g

La banda de 2,4 GHZ va desde los 2.412 MHz hasta los 2.472 MHz, se subdivide en 13 canales cada uno de 20 MHz 

La banda de 5 GHz va de los 5180 MHz a los 5825 MHz 

La banda de 6 GHz prolonga la de los 5GHz  llegando  hasta los 7,125 GHz.

LORA

En Europa hay dos bandas asignadas a esta tecnología:

    • 433  (433-434 MHz) con una potencia máxima de  +14 dBm ERP (Effective Radiated Power). Hay definidos 4 canales por defecto los dispositivos trabajan en el canal  4 (433.875 MHz).
    • 868 (869.40 to 869.65 MHz.) con una potencia máxima de  +27 dBm ERP (Effective Radiated Power). por defecto los dispositivos trabajan en el canal  1 (869.525 MHz)



Referencias



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SDR sobre Raspberry

 Las cuatro R que salvarán a la humanidad son: 

  • Reutilizar (darle utilidad a algo. El ejemplo más clásico es la venta de segunda mano, pero también cuando ampliamos la memoria de  un ordenador)
  • Reusar (dar nuevos usos a algo. El caso mas conocido es ofrecer el champú de niños, para adultos con cabello delicado) 
  • Reciclar (reincorporar los elementos al ciclo productivo). Toda la vida se han usado los residuos orgánicos como abono de los campos
  • Reducir, si todo lo anterior ya se ha hecho el residuo que queda debe ser compactado y destruido.
Pues esta entrada va de reusar una Raspberry pi como un receptor y/o un  servidor de radio definida por software SDR, es decir desempolvarla y darle nueva vida, y de paso refrescamos el Linux.

Vamos a detallar los elementos que necesitamos para ello:

  • Disponer de un dispositivo dongle SDR: En nuestro caso usaremos un  RTL-SDR.com v3
  • Disponer de una placa Raspberry Pi: que será una Raspberry Pi model 3 que no es el modelo más reciente y potente pero que nos resultara útil para nuestro proyecto
  • Cargar un SO en la microSD de la Raspberry Pi, para ello debemos disponer de:
    • Un lector de microSD en nuestro ordenador, en nuestro caso caso un Lexar MicroSD RDR Media 
    • Una tarjeta de memoria microSD (mínimo 8 GB, formateada como FAT es decir FAT32, El programa Raspberry Imagen  que es el que usaremos lo hace)
    • Una imagen que queremos usar (.iso o .img .xy) en la Raspberry para lo que deberemos descargarla de Internet teniendo en cuenta si el procesador de nuestra Raspberry es  de 32bits o de 64bits. Elegimos el SO que nos recomiendan que es la de 32bits. Tras la descarga debemos comprobar el checksum MD5 para verificar su integridad dado que suelen ser ficheros de gran tamaño ( > 1GB), por ejemplo en  en Apple se hace desde el terminal con el comando md5 <nombre del fichero> (El programa Raspberry Imagen  que es el que usaremos lo hace por defecto)
    • Un programa para copiar la imagen descargada en la memoria micro SD en nuestro caso nos decantamos por el que facilita Raspberry, el Raspberry Pi Imager, que es la versión 1.7.5 para iOS (2023)
      • Elegir el SO que queremos instalar en nuestro caso el Raspberry Pi OS (Hay muchas versiones del propio Raspberry Pi OS, de otros SO como Ubuntu, reproductores multimedia como Volumio o LibreELEC, emuladores de videojuegos como Retropie o Recalbox, u otras aplicaciones como 3Dprinting o FullpageOS, u una imagen que tengamos descargada en el ordenador como será el caso de piSDR, etc.)
      • Elegir el periférico o dispositivo donde almacenar el SO


      • Es software copia en una primera pasada y verifica la copia en una segunda pasada. También como ya hemos avanzado permite borrar (erased) y formatear la tarjeta de memoria SDmicro.
      • Como la descarga de internet y la copia requiere su tiempo es buena idea disponer de varias SDmicro con los distintos SO y configuraciones que deseemos, antes que estar todo el rato borrando y copiando.
    • Decidir que función queremos darle a la Raspberry + SDR 
      • Incluir un software de recepción SDR como SDR++ como un programa más
      • Crear un entorno SDR como piSDR
      • Crear un servidor SDR para conectarnos a él en remoto

Hay dos temas prácticos que descubrimos durante la configuración de la raspberry:

  • Las entradas USB están demasiado juntas para conectar sin problemas el dongle RTL-SDR.COM lo que resolvimos con una alargadera USB
  • El consumo del dongle es importante y dejo en evidencia el clon de la fuente de alimentación que teníamos y tuvimos que buscar otra. Ya puestos compramos la original de Raspberry para el modelo 4, junto a un adaptador macho USB-Micro / hembra USB-C
  • El programa SDR++ va justito con la Raspberry 3, lo que provoca algún hipo

Configurar el SO

En cualquiera de los tres casos la primera vez que arranquemos la raspberry con el Raspberry OS o con piSDR debemos configurarlo 

    • Configurar primeramente: 
      • country (pais)
      • language (idioma)
      • timezone (zona horaria)
      • keyboard ( teclado). 
    • Con el comando de terminal locate podemos ver a-posteriori como han quedado
    • Definimos un usuario de trabajo  y su la contraseña.
    • Definir la pantalla.
    • Seleccionar la Wi-Fi e introducir la contraseña de la red wi-fi seleccionada.
    • Se comprueban actualizaciones (update software, advierte que puede ser una tarea costosa). También desde el terminal con el comando  sudo dpkg --configure -a
    • Es bueno rearrancarla (restart) para asegurar que los cambios se actualizan
    • Modificar las credenciales o contraseña por defecto (Usuario: pi Contraseña: raspberry) con el comando de treminal sudo passwd 
    • Crear usuarios adicionales si lo necesitamos con sudo adduser <nuevo_usuario> si queremos lo podemos añadir al gurpo de superusuario sudo usermod -aG sudo <nuevo_usuario> y conectarnos como el su <nuevo_usuario>, si queremos bloquear a un usuario haremos sudo usermod -L <usuario>
    • Habilitar SSH y VNC con $ ssh pi@pisdr.local Password: <nueva contraseña> si lo vamos a usar. VNC nos permite controlar la raspberry en remoto.
    • la versión del SO la podemos ver con cat /etc/release ... vemos que es la v11 (Bullseye)
    • la versión del procesador con lscpu

Necesitamos disponer de una  Raspberry Pi con el Raspberry Pi SO instalado, tras lo cual procederemos a   instalar el software  SDR++ para la distribución Debian de LINUX que es la base de la Raspberry OS.

Instalación de  SDR++

Aqui hay dos opciones:

Descargar los fuentes clonando el repositorio de git, compilarlos todos ellos e instalarlos: es un proceso largo y tedioso, que puede dar problemas y errores, y que solamente tiene sentido abordarlo si no estuvieran disponibles los paquetes del producto por parte del desarrollador, que no es el caso de Raspberry

Descargar los paquetes e instalarlos: es el procedimiento que recomienda el desarrollador del programa. 
  • sudo apt install libfftw3-dev libglfw3-dev libvolk2-dev libsoapysdr-dev libairspyhf-dev libiio-dev libad9361-dev librtaudio-dev libhackrf-dev 
  • sudo dpkg -i sdrpp_raspios_bullseye_armhf.deb


Comentarios

Al arrancar con sdrpp este falla pues Glfw OPENGL 2.1 GLSL 

  • sudo apt-get upgrade 
  • sudo apt-get install freeglut3-dev
  • MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.5
  • export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.5  

Una vez fijado el problema anterior encontramos que el arranque falla SoapySDR_Source not found (En estas estamos)  

La solución a este problema es según SSRpp:  "edit ~/.config/sdrpp/config.json and remove the entry (not just changing the entry to disabled) for soapy_source."

No tengo claro si hay que ejecutar en el terminal el comando volk_profile para optimizar math (tarda unos minutos en devolver el control) pero evita que se entrecorte el audio con frecuencia, no es malo hacerlo aunque ya esté hecho

Para arrancarlo bastará con teclear en el terminal el comando sdrpp

Como habrá comprobado en Raspberry Pi OS el navegador se llana Chromium que es navedador en código abierto de Google, y el buscador duckduckgo que permite la navegación provada, el bloqueo de rastreadores y el cifrado de las comunicaciones.


piSDR es una distribución LINUX configurada para el trabajo con  SDR en  Raspberry Pi y otras  SBC y  compatible  con varios dispositivos SDR. 

La última versión es la 6.1 (2023), hay una versión para 32b y otra para 64 bits. 

Nos permite de disponer de un conjunto de software de SDR desde el primer momento sin necesidad de hacer instalaciones con sus correspondientes problemas.

  • Descargar la última versión de la distribución y tal cual (con extension .xy) copiarla con Raspberry imagen en la SDmicro
  • Introducir la SDmicro en la Raspberry y encender
  • Configurar el SO como ya hemos visto anteriormente 
  • Ejecutar en el terminal el comando volk_profile para optimizar math (tarda unos minutos en devolver el control) pero evita que se entrecorte el audio con frecuencia
  • Ejecutar los programas ( con el comando de terminal  ps podemos ver si están en ejecución)
    • SDR++ (OK) es el receptor más popular de SDR. Se pueden actualizar los controladores con sudo apt-get remove rtl-sdr aunque no es necesario. Lo único que encontramos es que se entrecorta el audio un poco (hipos) si se trabaja con una Raspberry 3
    • QtDAB (+dabMini no responde y se cuelga) (?):  config es un software decodificador DAB
    • GLRPT (?): Aplicación gráfica interactiva para recibir, decodificar  y visualizar imágenes LRPT de los satélites meteorológicos rusos  del tipo Meteor-M.
    • GPREDICT (OK): nos indica la posición de los satélites visibles a nuestra localización (QTH) para ello hay que configurar nuestras coordenadas. 
    • GQRX (OK) es un receptor de SDR de código abierto (open source). Solamente tiene un modo de muestro y no permite el directo por lo que la frecuencia más baja que se puede sintonizar es 23,891 MHz y la mas alta 1, 75GHz. Al igual que SDR++ se entrecorta el audio
    • IIO Oscilloscope Conection - OSC (?): El osciloscopio ADI IIO es una aplicación GUI multiplataforma que demuestra cómo interconectar diferentes placas de evaluación desde un sistema Linux. La aplicación admite el trazado de los datos capturados en cuatro modos diferentes (dominio del tiempo, dominio de la frecuencia, constelación y correlación cruzada). La aplicación también permite ver y modificar varias configuraciones de los dispositivos de la placa de evaluación.
    • Inspectrum (?): inspectrum es una herramienta para analizar señales capturadas, principalmente de receptores de radio definidos por software. Lógicamente para que funcione debemos tener un fichero con la captura de la señal a analizar
    • LimeSuite (?): para trabajar con Lime SDR
    • QuIST (?)
    • Universal Radio Hacker (?): detecta señales wi-fi
    • WSJTX (Fatal Error - KO)
    • SDRangel (?): software SDR para trnsmisión y recepción
    • WSJT-X (?):  agregador de mensajes usando los siguientes protocolos FST4, FST4W, FT4, FT8, JT4, JT9, JT65, Q65, MSK144, y  WSPR, así como  Echo para señales reflejadas en la Luna.  
    • WSJX (FATAL ERROR)
    • GNU RADIo Companiation (?): sirve para crear representaciones gráficas de señales
    • SDRAngel: con este programa se  abre la experiencia de la recepción con SDR a nuevos sistemas y modulaciones.
Problemas
  • No se oye a través de la salida jack de la Raspberry: se prueba la salida de audio del HDMI y funciona
  • Se oye entrecortado tanto  con SDR++ u GQRX se entrecorta el audio, lo que me lleva a pensar que:
    • Falla algo en la configuración de esta distribución: no es probable pues no aparece comentado como incidencia en la web.
    • Que la Raspberry 3 no tiene suficiente capacidad para el procesado: no parece probable pues aparece como compatible este modelo
    • Que Raspberry + SRD consume más energia que la que suministra la fuente de alimentación. Es la causa más probable pues en la pantalla aparece el mensaje "low-voltage-warning" lo que puede provocar  un funcionamiento errático de la Raspberry (el comando de terminal vgencmd get_throttled informa de ello throttled=0x50005 o dmesg para comprobar los mensajes emitidos por la SO o dmesg | grep -iC 3 "under-voltage detected" ) y que podría estar asociado a las necesidades de la dongle RTL-SDR.  La fuente recomendada por el fabricante proporciona 5.1V / 3.0A-2,5A DC un aparato como USB Detector KW203 permite conocer el voltaje proporcionado por una Fuente de Alimentación y el consumo en amperios (4,86V 0,74A sin SDR pasa a a 4,66/4,77V 1,04A con SDR), la mejor de las fuentes disponible es la Aukru Power BS-18W0503000W ( USB tipo B - micro USB) que proporciona teoricamente 3A a 5V, pero parece que no. Algunas soluciones
      • Buscar una fuente más potente y estable
      • Reducir el consumo haciendo que la frecuencia de muestreo del SDR sea menor (no basta)
      • Disminuir los perifericos conectados a las salidas USB de la Raspberry

SPYServer (Sin probar)

Si lo que queremos es configurar un servidor SDR para poder acceder a través  de Internet (OJO Nosotros o cualquier otro usuario) podemos instalar un software como SPYServer de airspy, que es capaz de de transmitir porciones separadas del espectro de radiofrecuencia a múltiples clientes a través de la LAN o Internet, de alguna forma se separa la parte de captación de RF (P.e. azotea)  de la de su audición (p.e. el salón de su casa) . Para ello arrancar la raspberry y configurarla según el manual de EA5WA
  • Cargar los drivers para que reconozca la raspberry al dongle 
    • sudo apt-get install rtl-sdr librtlsdr-dev
  • Instalar el software spyserver
    • cd   (para volver al directorio raíz)
    • mkdir spyserver    (Crear carpeta para el spyserver)
    • cd spyserver   (vamos a dicha carpeta)
    • wget –O spyserver.tgz https://airspy.com/?ddownload=4247  ( Descarga del archivo spyserver.  Ojo,es una letra O mayúscula lo que aparece después del wget - ). Además tampoco vale copiar-pegar ya que no funciona y no descarga el archivo, por lo tanto, habrá que teclear esta línea.
    • tar xvzf spyserver.tgz    (descomprime el archivo descargado)
    • sudo nano spyserver.config    (Abre el editor de textos para configurar el spyserver)
    • device_type = AirspyHF+ (Indicamos en el archivo el Receptor que vamos a utilizar. En caso de utilizar un RTL-SDR sería device_type=rtl-sdr)
    •  ./spyserver  spyserver.config   (Ejecutamos el spyserver)

Despues hay que configurar el cron para que arranque automáticamente , y desde un navegador acceder a la IP:PORT en el que se encuentra el servidor o desde un SDR#(solo funciona bajo windows)

Con todo las pruebas nos dieron error usb_claim_interface error -6 linrtlsdr podria tener otra instalncia ¿?

KiwiSDR

Llegados a este puto es sencillo entender lo que es un KiwiSDR , que tiene un precio aproximado de unos 200 €, es un todo en uno al incorporar en una única placa

  • Un procesador embebido  BeagleBone   en lugar de una Raspberry 
  • Un receptor SDR en lugar de un RTL-SDR.com
  • Un servidor SDR en lugar de un Spy Server.
  • Un receptor GPS

La versión actual recibe en una banda de 0 a 30 MHz y permite hasta  4 usuarios simultáneos. 

En 2023 se anunciaba el KiwiSDR2 y en 2025 se puede comprar saliendo por unos 400€


Para leer mas


Referencias



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SDR - Software Defined Radio - XI: Más usos de su dongle SDR (Teléfono móvil)

Hasta ahora hemos hablado de usar un dongle SDR conectado a un ordenador, ahora vamos a ver otros usos que se pueden dar usando un cable OTG para conectarlo a su teléfono móvil (puede ser uno en desuso) en concreto necesitamos:

  • Un teléfono móvil Android (p.e. Xiaomi A2) + con la app correspondiente instalada (a continuación se listan unas cuantas) + Driver para el SDR y app que usemos por ejemplo SDR Drive  de SignalWare Ltd para radio y el  DVB-T Drive para TV
  • Un cable OTG (Hembra USB + macho USB correspondiente a la hembra del móvil, p.e. USB-C) que se puede adquirir por ejemplo en Amazon o Aliexpress
  • Un dongle SDR (pincho USB) como RTL-SDR.com que puede adquirir en en Amazon o Aliexpress
  • Una antena portatil para el dongle.
  • Configurara el teléfono móvil apra que no suspenda la pantalla pasado un periodo de inactividad.

Encontramos app gratuitas para crear los siguientes dispositivos software (en negrita las app probadas con un RTL-SDR):

  • Como receptor de radiofrecuencia instalando una app como: 
    • SDR++ Android App no se descarga desde Google play sino directamente desde Github (sdrpp.apk que es el formato de las app para Android, ocupa 55,12 MB) por ello debera permitir su instalación en el teléfono y darle permiso de acceso a sus ficheros por lo demás se parece su funcionamiento a las versiones para ordenadores es muy completo y si usa este receptor normalmente esta app será su preferida.
      • Seleccione el dongle
      • Refrescar con el fin de que localice el dongle conectado
      • iniciar la recepción
Xiaomi A2 + RTL-SDR + SDRpp: espectros

Xiaomi A2 + RTL-SDR + SDRpp: configuración

    • MagicSDR: permite sintonizar dongles como RTL-SDR, Airspy, Hermes-Lite y HiQSDR, pero también conectarse remotamente a KiwiSDR. Hay una versión gratuita y otra de pago más completa. Es más sencilla que SDR++ y os comento mi experiencia con ella:
      • Rx: volumen, salto de frecuencias, demodulación: WFM, NFM,AM, LSB, USB,CW
      • Radio: Frecuencia de muestreo, Tipo de muestreo (Quadrature >30 MHz , I Branch, Q branch < 30 MHZ), bias Tee (ojo con el consumo), RTL AGC (por defecto ON), Tuner AGC (Por defecto ON, AGC Control automatico de ganancia)
      • Knob
      • Add / Book
      • Jump: introducción de una frecuencia.
      • Banda: 24 MHz - 1766 MHz (Menor que la que se obtiene con un receptor como SDR++ sobre un ordenador pero suficiente para muchas necesidades, comenzando por escuchar la FM comercial sin hacer uso de datos)
      • Link (IP-port): Magiclink (servidor SDR), RTL-TCP (Servidor SDR para LINUX), Hermes-Lite (Conversor de frecuencia), HiQSDR (Transceptor SDR), Airspy Network, Map ( Es una rede de servidores SDR similar a la KIWISDR).  Además de la KiwiSDR  que ya viene preconfigurada y de la que carga la lista de servidores disponibles para establecer una conexión remota.
Antena  + RTL+SDR + cable OTG + Teléfono móvil + MagicSDR


Dongles soportados: RTL-SDR, Airspy, Hermes-Lite y HiQSDR

MagicSDR en funcionamiento
    • SDRTouch: receptor muy sencillo de usar, pero su versión de pruebas dura muy poco y a partir de ese momento deja de tener muchas de las opciones como por ejemplo visualizar el espectro. No merece la pena frente a receptores como Magir SDR y SDRpp.
Xiaomi A2 + RTL-SDR + SDRtouch: en modo DEMO antesd e que se bloqueara

  • Como receptor de una banda específica de radiofrecuencia instalando una app como: 
    • SDRangel le abre la experiencia de la recepción con SDR a nuevos sistemas y así le permite recibir con :
      • Airspy-hf recibir señales horarias  (24 kHz)
      • Rtl-SDR:  
        • AIS (Ayuda a la navegación marina)
        • DAB (Radio Digital): sintoniza tanto los canales VHF ( Del 5A-174,928 hasta el 13F 239,200 MHz), el único problema es que exista alguna emisora DDAB cerca de su localización (Mi opinión es que es un sistema muerto frente a Spotify, You Tube audio, etc.)
        • ISS packets
        • ADS-B 
        • radio sondas
    • Airband Radio (RTL-SDR): sintoniza las bandas de frecuencia utilizadas por las radiocomunicaciones del tráfico aéreo comercial (Bandas de VHF y UHF, modulando en AM). No presenta el espectro por lo que deben memorizarse las frecuencias en las que esperamos encontrar tráfico.
    • FM Radio (RTL-SDR):  app similar a la anterior que sintoniza la bandas de frecuencia utilizadas por las emisoras comerciales de FM  (88-108 MHZ). Se hecha en falta la función de SCAN que busque automáticamente las emisoras, incluso que las almacene, y la  opción de sintonizar en mono o estero. Funciona muy bien y recuerde que no usa datos para ellos.
Sintonizando la FM
    • HAM radio (RTL-SDR): app similar a las dos anteriores, del mismo desarrollador que sintoniza la banda de radioaficionados en VHF, popularmente conocida como la  2 metros (144-148 MHz) y la de UHF (420-450). No presenta el espectro por lo que deben memorizarse las frecuencias en las que esperamos encontrar tráfico.
  • Como terminal remoto de un receptor SDR (Recepción de datos IQ mediante UDP o TCP IP
    • KiwiSDR es una app que se conecta a la red mundial de receptores kiwiSDR para poder sintonizar a través de ellos
    • SDRadio es una app que permite conectarse a un receptor SDR especificándole la IP y el puerto. Puede ser útil si arrancamos un SDR en un dispositivo como una Raspberry y queremos acceder a él de forma remota.

  • Como receptor de TV digital terrestre (DVB-T)
    • DVBT Televizor Sintoniza automaticamente los canales DVBT y DVBT2 (Banda de  474 MHz hasta 852 MHz) tanto de televisión digital terrestre como de radio digital terrestre. Reproduce sin problemas, en pequeña pantalla o a pantalla completa, pero debe disponer de buena señal pues en caso contrario se entrecorta. Aplicación gratuita se pueden hacer donaciones.
    • Aerial TV con el drive DVB-T Drive: escanea los canales y los sintoniza sin problemas con el RTL-SDR el móvil y la pequeña antena  portatil. Es gratuito los primeros 30', no aportando nada respecto de la anterior.
  • Como iGate del protocolo ARPS que en Europa usan la frecuencia de VHF de 144,800 MHz
    • igate2 desarrollada por ADN2: durante las pruebas no se recibió ningún paquete de mensajes (, algo normal pues no es un protocolo muy utilizado en la actualidad. Tiene otra app que permite la transmisión a través de un walkie-talkie pero recuerde que para ello debe tener una licencia de radioaficionado en vigor. Con la función "play beacon" permite simular el mensaje que genera un texto que escribamos.
  • Decodificador de señales ADS-B Radar (ADS-B  Automatic Dependent Surveillance Broadcast) es un sistema de seguridad aérea, por la cual los aviones comerciales emiten su identificación y localización que es recibida por estaciones terrestres y satélites. aplicaciones como flightradar24 muestran esta información. ADS-B transmite en las frecuencias de 978 MHz y 1090 MHz, esta app recibe estos mensajes a través del dongle
Mensajes  ADS-B

Visualización de las posiciones de las aeronaves
  • Como receptor de imágenes del satélite NOAA 
    • SDRMobile: no hubo ningún pase durante la prueba por lo que no sabemos si funciona correctamente
  • Analizador de espectro de RF
  • Decodificador DRM (Digital Radio Mondiale )
  • Decodificador AIS (Automatic Identification System) es un sistema de seguridad marina, por la cual las embarcaciones comerciales y de recreo  emiten su identificación y localización que es recibida por estaciones terrestres y satélites. Aplicaciones como Marine Traffic. Para recibir transmisiones AIS se necesita un receptor VHF en el canal 87B (161.975 MHz) o 88B (162.025 MHz) y decodificar los mensajes que se transmiten a una velocidad de 9600 bit/s
    • ships : no conseguimos que funcionara de forma autonoma
  • Radiolocalización  (goniómetro) con un hardware y software especifico como krakenRF

Leer también
Referencias



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LNA basados en los diseños de W7IUV ( PGA-103+, 2N5109 y TQP3M9037 )

Estos son los distintos modelos que podemos encontrar en el mercado (Actualizado a marzo de 2024):

EMC Preamplifier RF AMP01A (PGA-103+)

    • Marca: EMC Preamplifier
    • Modelo: RF AMP 01A
    • Ancho de banda (Broadband): 50 MHz to 4 GHz
    • Semiconductor: PGA-103+
      • Ancho de banda: 0.05 to 4.0 GHz, máxima ganancia en 1 GHz
      • 5V/3V operation
      • High IP3, 45 dBm typ. at 2 GHz, Vd=5V
      • Low Noise Figure, 0.6 at 1 GHz; 0.9 dB at 2 GHz
      • Gain, 11.0 dB typ. at 2 GHz
      • P1dB 22.5 dBm typ. at 2 GHz at Vd=5V
      • Remplaza a RFMD SPF-5189Z
    • Alimentación:  9-15V 
    • Disponible  en  Aliexpress  por unos 18€
    • No evaluado


 

YouLoop Magnetic Antenna Pleamplifier - RF AMP02A

Ver evaluación


RX Preamplifier  -  RF AMP 03A 

Según el fabricante de este clon tiene las mismas características teóricas que el original W7IUV (No las he comprobado):

  • Marca RX Preamplificador
  • Modelo:RF AMP 03A
  • Ancho de banda (Broadband): 0.1 MHz to 60 MHz (11 dB at 150 MHz)
  • Alta: IP3 (Mide la linealidad del amplificador)
  • Figura de Ruido (Noise Figure - NF):  1.2 to 2 dB (2.5 dB at 150 MHz)
  • Potencia de salida (output power): 26 dBm
  • Ganancia variable (Variable ATT for gain): de 0 a 18 dB
  • Semiconductor: desconocido (El original monta un transistor bipolar  2N5109 que está obsoleto )
  • Alimentación:  11 - 14 V, 180 mA 
  • Disponible en  Aliexpress podemos encontrara este  21 € 
  • No evaluado

La curva de respuesta real muestra amplificación de 0,6 MHz a 240 MHz con una brecha sobre los 7 MHz

ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR ORIGINAL DE W7IUV


Referencias


RF AMP 06A

Amplificador ABAC-Hi-Z RF AMP 06A 1Hz-300MHZ 50 Ohm Amplificador de alta impedancia
  • Marca: ABAC-Hi-Z 
  • Modelo: RF AMP 06A 
  • Banda: 1Hz-300MHZ 
  • Precio: 12€
  • Impedancia de entrada: 1M (ieal para conectar una antena vertical, p.e. telescópica)
  • Impedancia de salid: 50

TQP3M9037 LNA - RF AMP 04A (TQP3M9037)

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TQP3M9037 LNA - HT004

HT004 100K-6GHz, preamplificador de potencia de alta ganancia de 20dB, módulo LNA para Radio definida por RF y Software (SDR)
    • MARCA: TPQ3M9037
    • MODELO: HT004
    • BANDA: 0,1 MHz - 6 GHz
    • GANANCIA 20 dB
    • Figura de Ruido(NF) = 5dB (un amplificado de bajo ruido presnrta una NF = 0,7 dB)
    • ALIMENTACION: 5V
    • PRECIO: 10 € Aliexpress
    • NO EVALUADO
    • COmentario: lo recomiendan para usar con el nanoVNA

TQP3M9037 LNA - HT004A

HT004A 100K-6GHz, preamplificador de potencia de alta ganancia de 20dB, módulo LNA para Radio definida por RF y Software (SDR)

    • MARCA: TPQ3M9037
    • MODELO: HT004
    • BANDA: 0,1 MHz - 6 GHz
    • GANANCIA 30 dB
    • Figura de Ruido(NF) = 5dB (un amplificado de bajo ruido presnrta una NF = 0,7 dB)
    • ALIMENTACION: 5V
    • PRECIO: 20 € Aliexpress
    • NO EVALUADO
TQP3M9037 LNA - MT1129

HAMGEEK-Amplificador de bajo ruido MT1129, analizador de espectro de receptor de Radio SDR, TQP3M9037 LNA, TEF6686
    • MARCA: TPQ3M9037
    • MODELO: MT1129
    • BANDA: 0,1 MHz - 6 GHz
    • GANANCIA 20-25 dB
    • Figura de ruido: < 0.8dB NF
    • ALIMENTACION: 5V (Con bateria segun modelos,)
    • PRECIO: 15 € Aliexpress
    • NO EVALUADO



ORIGINAL vs CLON

Esta serie de preamplificadores de RF (LNA)  parecen inspirados en el  RX small preamp with 2SC5551 (Diseño W7IUV montado por OK2ZAW) que cuesta unos  55,66€ y cuyas  características son:

  • Ancho de banda o respuesta: 0.1 MHz to 60 MHz (11 dB at 150 MHz)
  • Alta  IP3
  • Ganancia : >  18 dB
  • Figura de ruido (Low Noise Figure NF):  1.2 to 2 dB (2.5 dB at 150 MHz)
  • Potencia de salida: > 26 dBm

La diferencia sustancial entre ellos es que si el transistor que trabaja como amplificador no es el modelo original 2SC5551 sino otros modelos, por lo que  ni la curva de ganancia es la misma, ni el ruido es el mismo. Tampoco el precio es el mismo pues los clones cuestan la tercera parte de un original (unos 20€ frente a los 60€) y a veces basta.






Un LNA 2SC5551 original es el Optional Preamp Module de remoteQTH que comercializa por unos 90€


Por la forma externa del amplificador podemos distinguir dos grupos de clones los que montan el PGA103+(5V, 11 db) que se parece externamente al 2SC5551 y los que montan el TQP3M9037 (5V 20 dB, 0.7 – 6.0 GHz)  o TQP3M9036 ( 0.4–2.0 GHz )

PGA103+ vs TQPM9037






Otros amplificadores de RF de bajo ruido


Prohibida la reproducción parcial o total de este artículo sin permiso previo del autor

WSPR para el estudio de los efectos de las tormentas solares en la propagación ionosférica

 (En construcción) Referencias What 7 Geomagnetic Storms Taught Me About HF Propagation