23 maggio 2019
Sul mercato il nuovo SDR Airspy HF+ Discovery
E' arrivato sul mercato il nuovo ricevitore SDR della Airspy: AirspyHF+ Discovery al prezzo di 169 dollari, cifra abbordabile direi
Si tratta di fatto del fratellino (si fa per dire) del noto AirspyHF+. Dal punto di vista estetico è un po' più piccolo e ha un solo ingresso d'antenna.
La copertura è identica: 0.5 kHz - 30 MHz / 60 - 260 MHz, così come la banda visualizzata e registrabile massima: 660 kHz effettivi (purtroppo non permette la registrazione dell'intera banda MW)
Da quello che si legge sembra che comunque ci sia stato uno sforzo innovativo anche rispetto al fratello maggiore. Pare adatto anche per l'FM DXing.
Inoltre è gestibile con svariati software gratuiti (Qui trovate molte informazioni)
Comunque ecco alcune caratteristiche, tre le altre, che segnalo sotto. Per la documentazione completa invito a cliccare QUI e leggere la pagina ufficiale
140.0 dBm (0.02 µV / 50 ohms at 15MHz) MDS Typ. at 500Hz bandwidth in HF
-141.5 dBm MDS Typ. at 500 Hz bandwidth in FM Broadcast Band (64 – 118 MHz)
-141.0 dBm MDS Typ. at 500 Hz bandwidth in VHF Aviation Band (118 – 260 MHz)
+15 dBm IIP3 on HF at maximum gain
+13 dBm IIP3 on VHF at maximum gain
110 dB blocking dynamic range (BDR) in HF
95 dB blocking dynamic range (BDR) in VHF
150+ dB combined selectivity (hardware + software)
120 dB Image Rejection (software)
Polyphase Tracking filters for close range interference suppression
New High Performance Pre-selector for HF with 4 filter banks (corners at ~DC, 5, 10, 17 and 31 MHz)
New High Performance Pre-selector for VHF (Air, HAM, Commercial and Military VHF)
New High Performance Pre-selector for the FM band (Japan, US, EU, OIRT)
24 maggio 2018
La radio FM torna su alcuni smartphone Samsung
![]() |
| La schermata della app Radio sul Samsung A8 |
Una radio FM, con RDS, che alle prime prove milanesi si è dimostrata di buona qualità. Con una funzione di scan piuttosto veloce.
Facendo un giro su Internet ho scoperto che da quest’anno Samsung torna ad abilitare su tutti gli smartphone commercializzati negli USA e in Canada il chip della radio FM, già offerto di base sia dai chipset Snapdragon della Qualcomm che da varie versioni di chipset Exynos della stessa società coreana.
La decisione è arrivata dopo i molteplici inviti fatti negli ultimi anni dalla FCC americana, la Federal Communications Commission, agli operatori telefonici e produttori di telefonia ai fini della sicurezza degli utenti, in quanto la trasmissione FM è ritenuta fondamentale per rimanere informati sui disastri naturali anche quando la rete cellulare risulta non disponibile o congestionata.
Una vittoria delle radio americane sulle compagnie telefoniche che mangiano sullo streaming, che però non rende disponibili in realtà tutte le radio presenti su un certo territorio.
Lo smartphone A8 è un modello che mi pare di avere capito viene distribuito anche sul mercato USA ed è probabile che abbiano deciso di farne una versione unificata, commercializzata anche in Europa. Comunque resta il fatto che potrò ascoltare la radio con il cellulare anche dove lo streaming è scadente (tipo un centro commerciale vicino a casa mia) ma le onde radio arrivano. Oppure potrò curiosare in giro tra le radio locali senza fare ricerche sulla app in streaming, anche senza un ricevitore al seguito.
Ho trovato anche un video brasiliano
Mi dicono che sul Samsung S8 venduto in Italia la radio non ci sia. E pare nemmeno sul nuovo S9. Comunque è una carognata: questi telefonini, di fascia alta rispetto al mio A8, costano un sacco di soldi e non ti lasciano libero di ascoltare la radio come ti pare e piace.
73, Giampiero
19 maggio 2018
RSPduo - nuovo SDR dual tuner a 14 bit della SDRplay
L'annuncio ufficiale è stato dato il 18 maggio (clicca qui), è arrivato un nuovo SDRplay: RSPduo.
Si tratta di un ricevitore dual tuner a 14 bit, simile nell'aspetto ma completamente differente, dal punto di vista progettuale, rispetto agli altri tre rx prodotti dalla casa inglese. Mantiene però la stessa filosofia di mercato, quella di offrire un prodotto di buona qualità a un prezzo accettabile: 239,94 sterline IVA inclusa, che equivalgono a 274,44 euro al cambio attuale (19 maggio 2018).
Un ricevitore con due tuner che permette, se utilizzati entrambi, di offrire la ricezione contemporanea su due bande diverse, nel range 1 kHz - 2 GHz. Ciascuna banda ricevuta può al massimo raggiungere i 2 MHz di ampiezza. Come dire: le onde lunghe e medie con un tuner e i 144 MHz con l'altro... allo stesso tempo.
Ma il doppio tuner permette anche altre utilizzazioni più impegnative, tra cui sono riportate:
- Mixing and matching applications simultaneously (e.g. ADS - B and ATC scanning)
- Phase and time coherent demodulation of two receivers
Utilizzato invece nel modo tradizionale RSPduo permette di visualizzare fino a 10 MHz di banda, anche se occorre ricordare che a risoluzione ADC a 14 bit è presente fino a un bandwidth massimo di 6 MHz. Sopra si scende a 12 bit.
Il tuner 1 dispone di 2 antenne (High Z e 50 Ohm), il secondo di una sola antenna a 50 Ohm
Per un primo sguardo a questo ricevitore può essere e utile questo video (in inglese):
Una scheda riassuntiva delle principali caratteristiche (datasheet) del nuovo ricevitore la potete leggere cliccando qui
Un documento di introduzione al RSPduo, con molte informazioni tecniche e pratiche è scaricabile cliccando qui
Un altro video "First look and basic overview":
E qui trovate una recensione molto interessante realizzata dal The SWLing Post:
CLICCA QUI
18 maggio 2018
Bandscan automatico: GuindaSoft FM RDS Receiver
![]() |
GuindaSoft FM RDS Receiver - Software al lavoro |
Il ricevitore-bandscanner (monitoring) nella sua versione base, ovvero senza display né manopole e pulsanti, è una semplice scatola con una presa per l'antenna e una per la cuffia (la cuffia funziona anche da antenna), oltre all'uscita USB per il collegamento al computer, da cui riceve anche l'alimentazione.
L'hardware è costituito da una scheda a microcontrollore Arduino (costo 20 euro, più o meno) che pilota un FM tuner chip Si4703 di Silicon Laboratories. Questo tuner ha la selettività fissa intorno ai 200 kHz. Non è quindi adatto per monitoraggi "DX", ma è velocissimo nel catturare l'RDS (PS - PI code) in quelli locali.
Il software, come il ricevitore, è realizzato da Enrico Guindani IZ2NXF, noto anche come Guindasoft. Tramite esso si gestisce il ricevitore e la scansione automatica. L'utilizzo è molto semplice. I parametri da configurare sono pochi e comprensibili.
![]() |
| File CSV ricavato dal GuindaSoft FM RDS Receiver, aperto e ripulito con Lister |
L'utilizzo è molto semplice. I parametri da configurare sono pochi e comprensibili (guarda le immagini).
Attualmente lo sto utilizzando a Bocca di Magra e mi faccio recapitare una mail con il bandscan ogni tot ore. Lo lascio funzionare in modo continuo, nel senso che lui fa il bandscan senza mai fermarsi e ogni volta che trova un PS o un PI code diversi li aggiunge.
E' chiaro che talvolta ci sono delle informazioni scorrette in quanto magari il PS non entra bene. Oppure ci sono dei doppioni della stessa radio se ha un PS dinamico. Comunque è sempre possibile salvare o cancellare il bandscan in corso e ripartire con uno nuovo. Il bandscan salvato poi può essere editato e/o pulito per l'uso voluto.
Ecco qui sotto un esempio del bandscan automatico lasciato andare H24 7/7 - si tratta dello scan numero 549 senza avere fatto nessuna pulizia. Il modo migliore per vedere se c'è qualche PI interessante è quello, ovviamente, di ordinare la colonna PI con Lister (o Excel) e darci una scorsa...
E' possibile scegliere la velocità del bandscan (quanti secondi il decoder si ferma su ogni frequenza), ma anche il range del bandscan: tutta la banda FM oppure una porzione prescelta a piacere, ad esempio solo da 87.5 a 94 Mhz. Occorre tenere conto che un segnale locale molto forte su X MHz potrà essere "registrato" anche a 100 kHz sopra o sotto (come si vede dall'immagine sopra). Come succede in tutte le radio che usano l'FM tuner chip Si4703 di Silicon Laboratories, in quanto il bandwidth è, come detto prima, generoso per avvantaggiare l'ascolto della musica.
Enrico ha realizzato il GuindaSoft FM RDS Receiver anche in versione stand-alone con display e tastini e con manopola e tastiera numerica per l’input diretto della frequenza e il richiamo delle memorie.
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| Versione stand alone con manopola e tastiera numerica |
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| Versione stand-alone con display e tastini |
A seconda della località dove è utilizzato può essere possibile registrare PS e PI code di stazioni DX ricevute in tropo, supertropo ed ES. Non certo a Milano...
| La mail da Bocca di Magra con il file bandscan aggiornato |
20 aprile 2018
Riparazione del Drake R7 by Michele IZ2EAS
![]() |
| Il Drake R7 dopo la cura |
SCHEDA DI MANUTENZIONE DEL DRAKE R7 (Giampiero’s)
Note:
- Numero di serie #714 – data di produzione stimata agosto 1980.
-------------------------------------------
Lunedì 19 marzo 2018
La radio ha un comportamento
erratico sulle varie bande:
Selettore
|
Lettura (con PTO su 200.0)
|
Load Number (*)
|
0.0
|
200
|
8-6
|
0.5
|
700
|
8-5
|
1.0
|
1200
|
8-4
|
1.5
|
1700
|
8-3
|
2.5
|
2700
|
8-1
|
3.5
|
Unlocked (17578)
|
7-9
|
5
|
200 (“mancano” 5 MHz)
|
7-6
|
7
|
2200 (“mancano” 5 MHz)
|
7-2
|
14
|
Unlocked (17578)
|
5-8
|
21
|
Unlocked (10976)*
|
4-4
|
28.5
|
Unlocked (33290)
|
2-9
|
(*) Il Load Number N è dato dalla formula N=86
– (f * 2) dove f è la frequenza in MHz.
I due VCO chiaramente non si
agganciano (è come avere premuto “FIXED”). La banda dei 21 MHz però non quadra,
dovrebbe mostrare 33290 in modalità “unlocked”.
Tensioni di alimentazione
(tutte ok):
·
13.7 (sulla lampada del
S-meter)
·
-3V (nominale: -5V
unregulated)
·
23.2 (nominale: +24V
regulated)
·
9.8 (nominale: +10
regulated)
·
4.9 (nominale: +5 regulated)
-------------------------------------------
Martedì 20 marzo 2018
Smontato il DR7, puliti i
contatti delle schede sottostanti. Utilizzando il “Jumper-Board” al posto della
scheda DR7 la radio funziona perfettamente, quindi se non è un falso contatto
il problema è nella scheda DR7 stessa.
Utilizzando il
“Jumper-Board”, rilevo gli stati logici sui connettori IN-OUT della “Translator
Board” e della “Digital Control Board” per le varie bande.
(Traslator Board)
SX
|
-
|
-
|
-
|
n.c.
|
-
|
-
|
-
|
DX
|
|
Banda
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
1.5
|
5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
2.5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
3.5
|
0
|
5
|
0
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
7
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
14
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
21
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
28.5
|
0
|
5
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Banda
|
SX
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DX
|
|
Banda
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
1.5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
2.5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
3.5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
7
|
0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
14
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
21
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
28.5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
(Digital Control Board)
(Codifica BDC)
MSD
|
LSD
|
||||||||||
Banda
|
48
|
47
|
49
|
46
|
Dec
|
42
|
43
|
41
|
44
|
Uni
|
LN
|
1.5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
0
|
5
|
5
|
3
|
8-3
|
2.5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
0
|
0
|
5
|
1
|
8-1
|
3.5
|
0
|
5
|
5
|
5
|
7
|
5
|
0
|
0
|
5
|
9
|
7-9
|
5
|
0
|
5
|
5
|
5
|
7
|
0
|
5
|
5
|
0
|
6
|
7-6
|
7
|
0
|
5
|
5
|
5
|
7
|
0
|
0
|
5
|
0
|
2
|
7-2
|
14
|
0
|
5
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
8
|
5-8
|
21
|
0
|
5
|
0
|
0
|
4
|
0
|
5
|
0
|
0
|
4
|
4-4
|
28.5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
2
|
5
|
0
|
0
|
5
|
9
|
2-9
|
La formula per il calcolo
del Load Number è N=86 – (f * 2) dove f è la frequenza
in MHz; la si trova nel documento “DrakeMods2005” a pagina 79. E’ coerente con
la “truth table” trovata in Internet (vedi “Note” in fondo al documento).
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Giovedì 22 marzo 2018
Smontato il PTO difettoso;
pulito e lubrificato il PTO “nuovo”.
-------------------------------------------
Venerdì 23 marzo 2018
Trapiantato il PTO “nuovo”;
funziona perfettamente. Meccanicamente ha dimensioni leggermente diverse da
quelle del “vecchio”, va montato utilizzando il suo supporto altrimenti non si
allinea con il foro. Sostituito il gommino premi-rondella della manopola di
sintonia, completamente incallito.
-------------------------------------------
Sabato 24 marzo 2018
Disossidati i contatti della
scheda DR7; reinstallata, funziona perfettamente. Sostituito il fusibile di
linea con quello corretto (0.375 mA – slow blow). Riallineato il notch.
-------------------------------------------
Note
Sul demodulatore AM: il Drake R7 utilizza per la AM un integrato MC1496P (lo stesso
utilizzato nel Drake R8E), un mo-demodulatore bilanciato nel quale viene
iniettata la portante recuperata. Il Drake TR7 utilizza invece un semplice
demodulatore ad inviluppo (due diodi al germanio); Da qui la differenza di
qualità nella demodulazione AM.
(da Internet)
Drake R7A PROM U201 (DM74S288N or
82S123N) programming from 1982 production; KI3U :
BAND 1 : ( 0.0 - 0.5 MC ) default sub-band
= 0 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 11110 ( i.e pin-14 set = 0 )
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
01101001 ( i.e. pin-9 output = 1 )
BAND 2 : ( 0.5 - 1.5 MC ) default
sub-band = 0.5 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 00110
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
10101001
BAND 3 : ( 0.5 - 1.5 MC ) default
sub-band = 1.0 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 10110
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
00100001
BAND 4 : ( 1.5 - 2.0 MC ) default
sub-band = 1.5 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 01000
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
11001001
BAND 5 : ( 2.0 - 3.0 MC ) default
sub-band = 2.5 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 11000
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
10001001
BAND 6 : ( 3.0 - 4.5 MC ) default
sub-band = 3.5 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 00100
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
10011110
BAND 7 : ( 4.5 - 7.0 MC ) default
sub-band = 5.0 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 10100
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
01101110
BAND 8 : ( 7.0 - 10.0 MC ) default
sub-band = 7.0 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 01100
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
01001110
BAND 9 : ( 10.0 -15.0 MC ) default
sub-band = 14.0 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 11100
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
00011010
BAND 10 : ( 15.0 - 22.0 MC ) default
sub-band = 21.0 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 00010
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
00100010
BAND 11 : ( 22.0 - 30.0 MC ) default
sub-band = 28.5 MC
Address pins (10 -> 14) bit
values : 10010
Data pins ( 1 -> 7 and 9 ) :
10010100
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