Sobre este blog

Dese hace años uso https://sonotrigger-software.blogspot.com/ como "libreta de laboratorio" donde tomo nota de mis desarrollos, apunto referencias para recordar, etc. para mi uso personal, pero que tengo en abierto por si a alguien le sirve, por eso a veces encontrará entradas descontextualizadas, o que se han quedado a medias o con observaciones personales.

https://ea5jtt.blogspot.com/ es una versión mas estable y consolidada de este mismo blog que actualizo a posteriori.

Espero que alguna cosa les resulte útil 

Baliza V16 de emergencia geolocalizable: CH-020L de Raykong

La baliza V16 conectada será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada a partir del 1 de enero de 2026 en España, si bien puede ser complementada por otros medios que el conductor considere pertinentes (p.e. triangulos refrectantes, luces de posición, etc.)

Históricamente ha habido dos tipos de balizas en España:
  • V16: solo luz, que dejará de ser valida el 1 de enero de 2026
  • V16 conectada: que dispone de un chip GPS que permite su geolocalizaicón y una tarjeta SIM para enviar dicaha información cuando se activa a la DGT, que la compartirá con terceros (p.e. Google maps se conecta a la plataforma de la DGT 3.0). No están asociadas a vehículo o a conductor, y no transmite ningun dato de identificación, unicamente la localización de un vehiculo parado.
Sistema automatizado de control de incidencias

La información que le llega a la DGT por distintos canales, entre ellos el 112 que recoge llamadas manuales y del sistema eCall (Es un sistema automático de aviso de emergencia en caso de accidente que es obligatorio desde el 31-3-2018 y realiza llamada automática o manual al 112 ), de las balizas V-16 y por otros canales se integra y puede visualizarse en https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

Fuente: DGT3.0 indica que la información proviene de una baliza V16

Nueva señal virtual



Beacon / Baliza V16 de emergencia geolocalizable
  • Modelo: CH-020L
  • Fabricante: Raykong
  • Alimentación: autonomia 30' en funcionamiento y 18 meses apagada (según normativa). 3 pilas LR-6 AA (No tiene conexión para cargador)
  • Temperatura de funcionamiento (Segun normativa −10 ºC y 50 ºC.)
  • Intensidad / Visibilidad: 40 lumens. 1km por normativa, puesto en el techo del vehículo (Segun normativa  la intensidad debe ser en el grado 0, entre 40 y 80 candelas efectivas, y en los grados ±8, de un mínimo de 25 candelas). 
  • Conectividad y localización: chip GPS y tarjeta SIM (12 años de autonomía según normativa), la trama se  envía cada 100 segundos
  • Indicadores LED (Verde=OK, rojo=KO): 
    • CON: conectividad NB IoT con la DGT
    • BAT: estado de la baerias
    • GPS: recepción del GPS
  • Certificado DGT: IDIADA PC25060196 (Modelos homologados)
  • Verificación: introduciendo el IMEI de la baliza a probar en la app www.trackv16.com . La primera prueba le cuesta varios minutos.



Identificación: cada baliza conectable dispone de un IMEI único
Estanqueidad: IP54 (Según normativa)
Frecuencia: 0,8 a 2Hz (Según normativa)
Normativa: Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.


Referencias


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

RTTY beacon ( ESP32 + Si5351 )

Vamos a repasar los desarrollos de balizas realizados o en proyecto

  • CW   (A1A; On-Off Keying modulation OOK; un tono; asíncrono; todo punto y raya y silencio; el ancho de banda de una señal CW es de aproximadamente 4 Hz por WPM palabra por minuto).
  • RTTY (A2A/F1B; 2FSK dos tonos; asincrono;  separación 170 Hz)
  • Opera(F1B; 2FSK sincrono)
  • WSPR (F1B; 4FSK - F1D / F2D, síncrono ): cuatro tonos
  • FT8  (F1B; 8FSK, 8 tonos separados 6,25hz, sincrono): no funcionó correctamente el prototipo de baliza

RTTY

RTTY es radio-teletipo, una adaptación a la radiofrecuencia del teletipo TTY, al igual que se hizo previamente con la telegrafía Morse,  y todavía se usa en comunicaciones entre radioaficionados y para algunos servicios de radiocomunicación marina.


Podemos generar RTTY de tres formas:

  • AFSK: generar dos tonos en frecuencias de audio (MARK y SPACE)y con ello modular una señal de RF
  • FSK: 

    • generar una señal de RF  y variar su frecuencia según sea MARK o SPACE
    • Generar dos señales de RF y conmutar una u otra según corresponsa SPACE o MARK 

Para los dos métodos de generar FSK se puede usar el PLL/reloj SI5351 que es el que vamos a usar


Hardware

Como en las balizas anteriores para HF usaremos:

Bandas y frecuencias de RTTY

  •  80m  3,570– 3,600 MHz
  •  40m  7,035– 7,043 MHz
  •  30m 10,130-10,140 MHz
  •  20m 14,070–14,095 MHz (Se prueba con esta banda)
  •  17m 18,100-18,105 MHz
  •  15m 21,070-21,110 MHz
  •  12m 24,920-24,925 MHz
  •  10m 28,070-28,150 MHz

Modos según la separación o shift
  • RTTY clásico = 170 Hz (Se opta por este modo)
  • RTTY estrecha (RTTY-N)= 85 Hz


Velocidades

A mayor velocidad, mayor ancho de banda ocupado

  • 45 y 45,45 baudios es el estándar para radioaficionados (Un baudio equivale a un bit por segundo) y ocupa unos 170 Hz de ancho de banda
  • 50 baudios se usa para RTTY estrecha / comerciales (servicios meteorológicos) y ocupa unos 170 Hz de ancho de banda
  • 75 baudios se usa para RTTY comercial/marítima. Es el antiguo estándar de teletipo en AM, y ocupa unos 170 Hz de ancho de banda
  • 100–110 baudios RTTY comercial rápido Uso en radiodifusión de datos y comunicaciones militares antiguas, unos 500 Hz de ancho de banda
  • 159, 200 y 300 baudios, unos 700 Hz de ancho de banda

Código

  • Baudot / ITA2 (5 bits) tiene distintas tablas de decodificación como en morse (inglesa, europea, americana, rusa, Murray)
Usaremos Baudot / ITA2 (5 bits) europea que es el mas usados entre los radioaficionados y el qu espera FLDIGI

En principio podriamos usar por eejmplo ASCII de 8 bits, pero nuestro receptor debe tnermo en cuenta.

Pruebas de emisión

Pruebas de recepción



  • ATsmini con el firmware de de Hjberndt  previa modificación del hardware (puente)

Ideas

Como RTTY es 2FSK se podrian usar dos salidas CLK y unir las señales previo a la antena 

Un tema que no es trivial es el uso de FSK o AFSK

Pruebas

Se ha conseguido emitir en la frecuencia deseada y generar la modulación de MARCA-Espacio, y decodificar sin problemas con FLDIGI

Primeras pruebas en el banco de trabajo

Recibiendo la señal con ATS.mini

Decodificando RTTY con FLDIGI


Fuentes

El programa para ESP32 y SI5351, probado está en :

Monitorización

Además de la monitorización en local con un SDR con un programa como SDRAngel o con un ATSmini con un programa como Fldigi, pueden usarse las webs blobales de monitorización:

Ver también



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VOACAP

 Me llamó la atención la entrada en el menú de Opera de VOACAP

VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program ) es un programa de prtedicción de la propagación ondas de radio entre 3 y 30 MHz desarrollado por la VOA Voice of America.

El parámetro fundamental y el que permite predecir una calidad o disponibilida de servicio es la relación Señal/Ruido (signal-to-noise ratio SNR) pues es el que indica la inteligibilidad de una señal de voz en comunicaciones analóficas y el procentaje de caracteres o bits erroneos en comunicaciones digitales.

En web hay tres tipos de predicciones

  • Para las comunicaciones en las bandas de  radioaficioandosç
  • Para las comunicaciones en las bandas de  marinas
  • Para las banda ciudadana  CB (27 MHz)


El programa se ha liberado y está disponible para Windows y Linux

Ver también

Referencias:

OPERA beacon ( ESP32 + Si5351 )

Este desarrollo está basado en  la doble baliza (OPERA/CW) de Radio Club 'Los Charranes' - AERIS AMICI - (Amigos en las Ondas)  yantes de seguir quiero agradecer a EB1HHA - Roberto y a EA5HVK Jose por su inestimable ayuda.

Antes que nada hay que determinar el modo OPERa que vamos a usar y la banda de frecuencia, para ello no será de utilidad esta tabla.

Modos   Tiempos   F. Portadora 
05     0,128s     144,181; 432,0915 y 1296,6015  MHz
1      0,256s     21.075,5; 24.926,5; 28.071,5; 50.701,5 y 70.094,5 kHz
2      0,512s     3.548,5; 5.290,5; 7.039,5; 10.136,5 y 14.063,5 kHz
4      1,024s     1.837,5 kHz
8      2,048s     477 kHz
32     8,192s     136 kHz
65    16,384s
2H    32,768s

Cómo se observa cada modo está recomendado para una banda y en principio será el que se espera recibir y decodificar.

Por otra parte la f. portadora es la frecuencia en la que tenemos que transmitir y dicho valor menos 1,5 kHz es la frecuencia que debemos sintonizar en USB para poder recibir y decodificar la señal

Por ejemplo para 20m transmitiremos en  14.063,5 kHz y sintonizaremos en 14.062,0 kHz.

Un modo se diferencia de otro en la duración del pulso, cuanto mas largo sea, mayor duración de la transmisión y admitirá una menor S/N en RX para su decodificación

En el programa hay que incluir una secuencia binaria configurada con nuestro indicativo apra ello hay que configurar el programa OPERA y copiar y pegar la secuencia de PIC

EL PROGRAMA

Se ha adaptado a :

  • la placa de desarrollo LiLYGO T3_V1.6.1 ESP32  (Da igual si tiene o no OLED, y su frecuencia de trabajo LoRa en caso de que la incluya)
  • La placa de reloj Si5351 modelo CJMCU-5351 
    • Genera señal cuadrada reloj desde 8KHz hasta 160MHz
    • Se alimenta de 3V a 5V (5V recomendado) 
    • Puede ser controlado por cualquier micro controlador como Arduino / ESP32 a través del puerto I2C.


LA BALIZA

La arquitectura de la baliza en producción es la siguiente

  • LiLYGO T3_V1.6.1 ESP32
  • Si5351
  • Atenuador 10 dB
  • Filtro pasa bajos 30 MHz
  • Amplificador de 20 dB
  • Antena: end-Fed 8,5m con UNUN 1:9
Parametros
  • Frecuencia: 14.063,5 kHz
  • Potencia: 18 dBm (65 mW)


EL RECEPTOR

La arquitectura del receptor es la siguiente

  • Antena teelscopica interior
  • Receptor ATSmini v3
  • Adaptaador jack-USB
  • Ordenador Windows 10
  • Software Opera 1.6

MONITORIZACIÓN

El propio programa OPERA tiene un monitor que monitoriza las recepciones

Recepción por parte de EA5JTT de la estación UG9AP (Rusia, zona asiatica)


Pero tambien puede monitorizarse OPERA con pskreporter

Esperando spots

Observaciones

Como en el caso de WSPR también se reciben indicativos fantasmas de origen desconocido como (OP0UEM, VP6OLX, 816NQE, etc.)

El menor numero de estaciones que trabajan este modo hace que las SWL sean escasas, sin embargo no hay que desmoralizarse, hay una forma de probarlo y es usando SDR remotos , como por ejemplo la red kiwiSDR. Dado que OPERA no está cómo extensión lo que hay que hacer es sacar la señal recibida por el SDR remoto e introducirla en formato audio en el software decodificador de OPERA. Seguramente se puede hacer en el propio equipo, pero en mi caso y por comodidad he arrancado en un ordenador un SDR remoto y la salida de audio de este ordenador la he conectado a la entrada de micrófono/USB de otro ordenador en el que se ejecuta el decodificador de OPERA, y por ahora voy obteniendo resultados.


Ver también

MultiPSK - Clock - OMMap

 MultiPSK - Clock  - OMMap   es un programa para Windows que decodifica un gran ,numero de modos digitales

Modes supported by Multipsk:

  • Phase Shift Keying modes:
    • BPSK: BPSK31-63-125-250 / CHIP (64/128) / PSK10 / PSKFEC31 / PSKAM10-31-50 / PSK125R-250R-500R
    • BPSK with SSTV: PSK63 F - PSK220F + DIGISSTV "Run"
    • QPSK: QPSK31-63-125-250
    • 8PSK: VDL2
    • MPSK: MT63
    • PACKET BPSK1200-250-63-31 + APRS+ DIGISSTV "Run"
    • MIL-STD-188-110A - 4285
    • HFDL
    • EPIRB-ELT-PLB beacons
    • ARGOS (beacons/satellites)
    • AUTEX
    • ORBCOMM
    • AERO
    • EGC
    • M10/M20
    • LRPT
  • On-Off Keying Modes: CW / NDB / CCW-OOK / CCW-FSK / QRSS
  • Amplitude modulation mode: APT faxes (NOAA satellites)
  • Frequency Shift Keying modes:
    • PACKET: 110-300-1200 bauds + APRS+ DIGISSTV "Run"
    • PACTOR 1 / AMTOR FEC-Navtex / AMTOR ARQ / SITOR A
    • ASCII / RTTY 45-50-75-100-110-150-200 / SYNOP + SHIP / IEC 870-5
    • 1382 / BIIS / GMDSS DSC / ATIS / ACARS (VHF) / DGPS / NWR SAME / ARQ-E / ARQ-E3
    • RS41(GFSK)
    • DFM06-09
    • LMS6
    • iMet-4 / iMet-1-RS
  • Multi Frequency Shift Keying modes:
    • MFSK8 / MFSK16/32/64 (+SSTV)
    • OLIVIA / Contestia / RTTYM / VOICE
    • THROB/THROBX
    • DominoF / DominoEX / THOR
    • PAX / PAX2
    • Automatic Link Establishment (see http://www.hflink.com) MIL-STD-188-141A+
    • ARQ FAE / ALE400 + ARQ FAE
    • DTMF, SELCAL
    • JT65 (A B and C)
    • LENTUS
    • COQUELET
    • (RS ID / CALL ID)
    • EM
    • FT4, FT8, WSPR
  • Base band modes: POCSAG, FLEX, AIS, Packet 9600 bauds (G3RUH), DSTAR, C4FM, DMR, P25
  • Hellschreiber modes: FELD HELL / FM HELL(105-245) / PSK HELL / HELL 80
  • Graphic modes: HF FAX / SSTV (+QR Code) / PSK SSTV modes (mentioned above) / MFSK16 SSTV (mentioned above)
  • PPM (by positioned pulses) modes: mode S (ADS-B included)
  • DSP modes: Filters / Analysis / Binaural CW reception
  • RTTY, CW, BPSK31, BPSK63 and PSKFEC31 Panoramics
  • Identifiers: Video ID / RS ID / Call ID
  • TCP/IP digital modem
  • Integered SdR demodulator/modulator
Referencias

LCR-TC (multímetro )

Un LCR-TC es un multímetro o tester que permite caracterizar componentes electrónicos pasivos:

  • L = Inductancia
  • C = Capacitancia
  • R = Resistencia
y activos
  • T = Triodos (Transistor NPN y PNP, MOSFET de canal N y canal P, IGBT, Tiristores)
  • D = diodos
Otros
  • InfraRojos
Algunos modelos económicos (< 15€ en Aliexpress) con pantalla TFT 1,8" basados en basados en el diseño abierto de Karl-Heinz Kübbeler (Probador de transistores AVR)
  • LCR-T7
  • LCR-MF9
  • LCR-TC1
Rangos:
  • Capacidad de 25pF-100mF
  • Resistencia de 0,01-50MΩ (Conductividad)
  • Inductancia de 0,01mH-20H 


Experiencia

Me he comprado el modelo  LCR-MF9 por 14€ en Aliexpress por 14€ y pese a su aspecto de juguete funciona de maravilla, y resulta de utilidad en el día a día


Referencias

WSPR TX beacon ( ESP32 + Si5351 + DS3231): versión NTP + reloj

Después de la experiencia de WSPR TX beacon ( ESP32 + Si5351  ): versión NTP se ha pensado una pequeña mejora consistente en incluir un reloj DS3231 (Menos de 2€ en Aliexpresss, sin batería)que permite:

  • Una mejor precisión ante cortes de la WiFi o problemas con el NTP
  • Una mayor independencia, al tomar el tiempo de NTP en el primer arranque y despues tomarlo del reloj, lo que le permite trabajar sin WiFi
El unico problema que presenta es de tipo mecánico al coincideir los pines I2C bus de:
  • pantalla OLED
  • Si5351
  • Ds3231
El software en este momento esta en pruebas y estará disponible en GitHub en cuanto se estabilice.

(En construcción)

El protocolo de radiocomunicación ROS

 Referencias

El protocolo de radiocomunicación Opera

Opera es un protocolo de radiocomunicación desarrollado por Jose Alberto Nieto Ros, EA5HVK

Es posible su decodificacion con S/N de entre -26 y -38 dB

Hay las siguientes variantes (velocidad de transmisión)

  • 1
  • 2
  • 4
  • 8
  • 16
  • 32
Se envia:
  • Indicativo
  • QTH
  • Potencia
  • Antena

Variantes y frecuencias propuestas

  • OP32 
    • 137,5-137,6 kHz 
  • OP8 
    • 137,7-137,5 kHz 
    • 501,5-501,6 kHz 
    • 1837,3-1837,5 kHz 
  • OP4 
    • 501,3-501,5 kHz 
    • 1837,5-1837,9 kHz 
    • 3576,3-3576,5 kHz 
    • 5290,3-5290,5 kHz 
    • 7039,3-7039,5 kHz 
    • 10136,3-10136,5 kHz 
    • 14066,3-14066,5 kHz 
  • OP2 
    •  3.576,5  -  3.576,9 kHz 
    •  5.290,5  -  5.290,9 kHz 
    •  7.039,5  -  7.039,9 kHz 
    • 10.136,5 - 10.136,9 kHz 
    • 14.066,5 - 14.066,9 kHz 
    • 18.106,3 - 18.106,5 kHz 
    • 21.075,3 - 21.075,5 kHz 
    • 24.926,3 - 24.926,5 kHz 
    • 28.076,3 - 28.076,5 kHz 
    • 50.701,3 - 50.701,5 kHz 
    • 70.252,3 - 70.252,5 kHz 
  • OP1 
    • 18.106,5 - 18.106,9 kHz 
    • 21.075,5 - 21.075,9 kHz 
    • 24.926,5 - 24.926,9 kHz 
    • 28.076,5 - 28.076,9 kHz 
    • 50.701,5 - 50.701,9 kHz 
    • 70.252,5 - 70.525,9 kHz 

Ver también

Referencias

¿Qué es MVSR Board?

Recientemente Lilygo ha anunciado una placa  T3-S3 MVSR que  incorpora:

  • M - (Microphone) micrófono
  • V -  (Vibration ) vibración 
  • S -  (Speaker) altavoz
  • R - (RTC - Real-Time Clock) reloj en tiempo real.


Esta placa permite hacer enlacez de voz mediante dos placas, una trabajando como TX y la otra como RX

ATS-mini SI4732: Restore

POWER


ON posición hacia arriba del interruptor    
OFF posión hacia abajo del interruptor


RESTORE

Quite los cuatro tornillos de cabeza de estrella de la tapa posterior del ATmini y ábrala con cuidado pues en la tapa está la bateria que está conectada con un cable a la placa base.
 
El proceso de recuperación es el siguiente:
  • Encienda el receptor con en interruptor
  • Conéctelo por USB a un ordenador
  • Mantenga presionado el botón BOOT (El de la izquierda de la placa)
  • Presione el botón RESET (El de la derecha de la placa )
  • Suelte el botón BOOT
El receptor entrará en modo de recuperación y podrá actualizar el controlador ESP32-S3 como de costumbre.

Si su radio solo tiene el botón BOOT, utilice una secuencia de recuperación ligeramente diferente:
  • Conecte el receptor por USB a un ordenador
  • Mantenga presionado el botón BOOT (El izquierdo)
  • Encienda el receptor
  • Suelte el botón BOOT
El receptor entrará en modo de recuperación y podrá actualizar el controlador ESP32-S3 como de costumbre.

Si su radio no tiene los botones BOOT, puede cortocircuitar el pin 27 (GPIO0) del ESP32-S3 a tierra para simular la pulsación del botón BOOT.

CARGA

La única indicación de que la batería se está cargando es el LED de hardware en la parte inferior del receptor


CONEXIÓN USB

Si no aparece el puerto USB del ATSmini no podrá actualizar el firware y tampoco podrá gestionarlo de forma remota en su ordenador puede ser por:
  • Cable USB defectuoso o solo de carga (frecuente)
    • Pruebe con otro cable
  • Puerto USB del ordenador bloqueado (frecuente)
    • pruebe otro puerto
    • reinicie el ordenador
  • Avería del ATSmini (poco frecuente pero ocurre)
    • Si está en garantía devuélvalo

ATS-mini SI4732: WSPR RX standalone

¿Es posible crear un receptor de WSPR completo usando unicamente un dispositivo ATS-mini (ESP32-S2) SI4732?




(En construcción)

Referencias

ATS-mini SI4732: Reloj NTP

Este proyecto pretende crear un FW  para un AST-mini Si4732  (V3S), que:

  • Se conecte a Internet
  • Obtenga la hora de un servidor NTP 
  • Sincronice el reloj interno del ESP32 S2
  • Muestre la hora en pantalla
  • Mediante el botón permita cambiar de pantalla para mostrar:
    • Fecha
    • pronostico de programación
    • ...
Esto ya lo hemos hecho en parte en ESP32 LoRa for dummys -  NTP Time por lo que partiremos de dicho software

Hay que 

  • Crear carpeta que debe tener el mismo nombre que el programa a  descargar desde Github  "ATSmini_clock_NTP" 
  • Conectar el cable USB desde el receptor al ordenador, si no aparece en el Arduino IDE pruebe con otro cable
  • Seleccionar 
    • la placa:  ADAFRUIF ESP32-S2 TFT
    • la conexión:  /dev/cu.usbmodemXXXXSerial Port (USB)
  • Generara el binario y cargar


(En construcción)

Referencias

ATS-mini SI4732: Games

La imaginación y creatividad humana es ilimitada, así que hay quien por ejemplo ha programado juegos para el ATS-mini SI4732

Aquí un juego, pero no descarto que aparezcan mas aplicaciones y juegos

ATS_mini receiver space game by Abdullah Güler Uzman Elektronik

Es un desarrollo de los clásicos juegos de invasores de hace años programado para funcionar en un ATS-mini SI4732

Para probarlo basta con descargar el FW desde la referencia de FB y cargarlo como hemos hecho con otros.

Atención  solo está el juego, no tiene funcionalidades de radio.

Descripción

#### Objects in Space
Your scanner will mark all important objects. They can be recognized by their color and shape:
* Space Station
* Appearance: Blue, large hexagonal cylinder.
* Purpose: The main hub in the sector. Here you can buy and sell goods, as well as replenish the ship's precious energy cells.
* Interaction: To dock, simply direct your ship to the center of the station.
* IMPORTANT: The station will not accept you if you have a negative credit balance and are wanted!
* Pirates
* Appearance: Red, aggressive triangular-shaped ships.
* Purpose: Enemies. They will try to destroy you or board you.
* Interaction: Do not fly too close to them, otherwise your journey will end. Destroy them with a laser to get a reward (+10 credits).
* Peaceful Ships (Traders and Haulers)
* Appearance: Green ships. Traders are more elongated, Haulers are massive and blocky.
* Purpose: You can do business with them. Trade goods, buy or sell excess energy. The Hauler can also tow you to the station for a fee.
* Interaction: Fly close to them to dock. Destroying a peaceful ship will result in a fine (-100 credits), which will immediately make you a criminal.
* Asteroids
* Appearance: White, polygonal rock fragments of random shape.
* Purpose: Dangerous obstacles. Can be destroyed with a laser for a small reward (+5 credits).
* Interaction: AVOID COLLISIONS!
* Wormhole
* Appearance: A bright yellow circle with a bottomless black center. Looks like a small yellow marker from a distance.
* Purpose: Your exit to the next, random sector.
* Interaction: To jump hyperspace, point your ship at the center.
#### Pilot Status and the Law
If your credit balance goes into the negative (for example, after being fined for destroying a peaceful ship), you will be declared a criminal.
* Consequences: No station will provide you with a docking bay. You will not be able to trade or replenish energy at a station while you are wanted.
* How to fix: To restore your reputation, you will have to return your balance to the positive zone. Hunt pirates and smash asteroids to earn credits. Once your account is positive again, your criminal status will be canceled.
#### Ship Controls
* Encoder Rotation: Rotates the ship along the longitudinal axis (Roll).
* HOLD the button + Rotate the encoder: Change the pitch (ship's nose moves up/down).
* Single button press: Select an item in the menu (at the station, when trading).
* Double button press: Fire lasers.
#### Space does not forgive mistakes. Your flight will end if...
* You collided with an asteroid.
* Out of energy in outer space.
* Pirates boarded you, flying too close.

Referencias

Sobre ATS-mini SI4732 ver también:

Radiotelescopio casero con RTL-SDR

El radiotelescopio que se propone puede detectar básicamente la emisión de hidrógeno neutro (la llamada línea de 21 cm) procedente del espacio



Imagen del radiotelescopio

Esquema del telescopio


Los componentes son:


Referencias


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

ATS-mini SI4732: hackeando el HW

Ya hemos visto en ATS-mini SI4732: CW y RTTY cómo es necesario hacer un puente en el la circuitería del ATS-mini con el fin de que funcione la funcionalidad de decodificación de CW y RRTY del firmware de  H.-J. Berndt

Pero hay muchas otras modificaciones al HW

Antena exterior

la recepción depende de la antena que se use, una antena exterior es mucho
mejor que cualquier antena interior, sea telescopica o de aro.

Leo que la impedacia de entrada de antena es alta, por lo que puede
ser conveniente consturir un UnUn que la transforme 25:1

Ver también:

 

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

ATS-mini SI4732: nano

ATS-nano es un desarrollo de un firmware mínimo para que funcione el receptor ATS-mini SI4732 con el mínimo de lineas de código, con fines didácticos o como base de nuevos desarrollos 


ETAPAS

Se descarga un zip con los ficheros del proyecto desde 

El zip contiene los siguientes ficheros

  • ats-mini.rus fichero fuente con comentarios en ruso
  • ats-mini.eng fichero fuente con comentarios en ruso
  • ats-mini.ino fichero fuente sin comentarios 8k
  • ats-mini.mikro  fichero fuente compacto y sin comentarios 4k

  • configurator.html fichero para modificar los aprametros mediante un navegador que genera un fichero ats-mini-config.json que posteriormente puede leer, y puede generar un .ino con los parametros tecleados


  • patch_ini.h 58k
  • Rotary.cpp 5k
  • Rotary.h 573bytes
  • SI4735-fixed.h 3k
  • tft_setup.h 944 bytes

Hay que 

  • Abrir la carpeta que debe tener el nombre de ats-nano desde Arduino-IDE renombrando el fuente que queramos como ats-nano.ino
  • Conectar el cable USB desde el receptor al ordenador, si no aparece en el Arduino IDE pruebe con otro cable
  • Seleccionar 
    • la placa:  ADAFRUIF ESP32-S2 TFT
    • la conexión:  /dev/cu.usbmodemXXXXSerial Port (USB)
  • Generara el binario y cargar


PANTALLAS


Pantalla principal con: la frecuencia, la banda, el modo, el paso y el volumen ¿Para que mas?

Menú de configuración. Se entra desde la pantalla principal pulsando en el botón


COMENTARIOS

No he encontrado problemas en la compilación y carga, mas allá de seleccionar un modelo de ESP compatible con el que monta el ATS-mini V3S (ESPRESSIF  ESP32-S3-WROOM R2), que resulto ser el ADAFRUIF ESP32-S2 TFT, y de un cable USB defectuoso por culpa del cual no se descubría el puerto 

Funciona sin problemas y es fácil modificarlo por su sencillez y los comentarios en inglés que incluye


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