Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Første nettverkskonfigurasjon
- Trinn 2: Konfigurasjon av høyttaler og lydkort
- Trinn 3: Forsterkere … det tilsynelatende problemet med SunSDR2 Pro
- Trinn 4: Konfigurasjon av serielle porter
- Trinn 5: Mange måter å generere CW på
- Trinn 6: SDC Skimmer - en kraftig Free Skimmer Cw
- Trinn 7: Digitale moduser (av Graziano - Iw2noy)
- Trinn 8: Fjernbruk av Sun SDR2
Video: Oppsett og tilkobling av SunSDR2 Pro: 8 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22
Strømforsyning og datamaskin
Solene kan drives av en vanlig 13,8V strømforsyning, men det er nyttig å vite at de er designet for en spenning på 15V. For Pro2 er det en liten 90W strømforsyning (6A-15V) https://sunsdr.eu/product/power-supply15v-6a-for-… som gjør det mulig å oppnå maksimal overføringseffekt på ca 22-24W. Med tanke på kostnaden kan du velge en industriell strømforsyning med utmerket utførelse som kan levere 30A. For eksempel brukte jeg Meawell USP-500-15 som har fordelen av å levere opptil 30A, å ha svært effektive nettfiltre og være ekstremt stille ettersom den ikke bruker noen vifte. Det er nyttig å vite at Meanwell -spenningen kan justeres fra 13,5V til 16,5V, så hvis du ikke trenger 15V, kan du justere utgangen til den kanoniske 13,8V.
På det offisielle nettstedet er den foreslåtte minimumskonfigurasjonen "2 eller 4 kjerner Intel Core i3 eller Core i5". Det er viktig å vite at denne konfigurasjonen er egnet for bruk av EESDR med en enkelt mottaker. Hvis du har tenkt å bruke radioen med dobbel RX og annen programvare for konkurranser og/eller digitale moduser, er den optimale konfigurasjonen en åttendegenerasjons i5 eller enda bedre en i7 med 16 GB RAM. Denne konfigurasjonen er blant annet sammenfallende med egenskapene til datamaskinen som er integrert i MB1. I alle tilfeller er det lurt å utstyre datamaskinen med et grafikkort som kan støtte OpenGL (Open G raphics L ibrary) som lar deg utføre komplekse grafiske applikasjoner selv i 3D. Hvis du liker meg, liker du ikke monterte PCer, de er store og bråkete, jeg foreslår at du tar en titt på den fantastiske Intel NUC8i7HVK. De er tilsynelatende dyre gjenstander, men de er definitivt kraftige og pålitelige, og fremfor alt produserer de ikke støy. Jeg bruker en fjerde generasjon NUC i5 (2014) med 16 GB RAM og klarer å holde tritt med de ublu kravene til EESDR.
Trinn 1: Første nettverkskonfigurasjon
Hvis du kjøper den nye Pro2, må du vite at standard nettverksadresse er 192.168.16.200. Derfor, hvis nettverksklassen på intranettet ditt er annerledes (for eksempel 192.168.0.x), er det nødvendig å endre radioens IP -adresse.
For å gjøre dette må du følge følgende trinn:
1- Koble datamaskinen direkte (ikke gjennom ruteren) til radioen via en ethernet-kabel.
2- Konfigurer datamaskinens nettverkskort til å bruke en IP-adresse av samme klasse som radioen, for eksempel 192.168.16.15.
3- Start datamaskinen på nytt, og hvis radioen var på, bør du slå den av og på igjen.
4- Start ESSDR, og søk etter radioen fra menyen Opetions-Devices->.
5- Når radioen er funnet, klikker du på Bruk-knappen og går deretter til ekspertpanelet.
6- I området Ny IP-adresse angir du den nye IP-adressen (muligens også porten) og klikker på knappen Angi IP-adresse. For eksempel kan du oppgi adressen 192.168.0.12.
7- Lukk EESDR og slå av radioen.
8- Gå tilbake til datamaskinens nettverksinnstillinger og gjenopprett standardinnstillingene (de som lar PC-en koble seg til intranettet ditt).
9- Start datamaskinen på nytt.
10- I mellomtiden kobler du radioen til ruteren og slår den på igjen.
11- Kontroller at datamaskinen er i nettverket og at LED-lampen til solen er grønn. På dette tidspunktet, ved å åpne EESDR, vil det være mulig å begynne å bruke radioen.
Hvis du kjøper en brukt radio, er det lurt å kommunisere den siste IP -adressen som ble tildelt radioen, eller du blir tvunget til å utføre en maskinvaretilbakestilling for å sikre at adressen er standard
Prosessen som nettopp er beskrevet er den samme som kan følges i videoen nedenfor.
For å unngå tilkoblingsproblemer, anbefales det at datamaskinen og radioen er koblet til ruteren via en ethernet -kabel. Bruk av wifi kan være en løsning, forutsatt at det i hjemmenettverket ikke er andre enheter som viser videoer eller bruker nettverket for å lage en vedvarende streaming. Typiske tilfeller er videoer som vises på smarttelefoner eller smart-TV-er og spillkonsoller, for eksempel PlayStation, X-Box og Wii, som engasjerer nettverket sterkt. Et annet triks å bruke er å gripe inn på hjemmeruteren ved å redusere antall adresser som kan tilordnet av DHCP -serveren. Konfigurasjonen jeg bruker på intranettet mitt, ser en samling av IP -adresser som spenner fra 192.168.10.31 til 192.168.10.230. Adresser under 31 er reservert (via mac -adressen) fra enhetene jeg bruker til radioen (i mitt tilfelle SunSDR, stasjonscomputer, stasjonskontroller med arduino og rotor). Adresser over 230 bestilles av andre hjemmeapparater som wifi -forlenger, spillkonsoll og smart -TV -er. På denne måten er det ingen mulighet for nettverkskonflikter, og fremfor alt vil vi være sikre på at noen bestemte enheter alltid vil ha samme nettverksadresse.
Trinn 2: Konfigurasjon av høyttaler og lydkort
Lyden til Pro2 kan høres på to måter: gjennom hodetelefonutgangen, plassert på forsiden av radioen, eller gjennom datamaskinens lydkort. Valget må gjøres basert på brukstype: lokal eller ekstern.
- Ved lokal bruk kan du bruke hodetelefoner eller høyttalere som er koblet til radioens frontkontakt.
- Ved ekstern bruk er det eneste mulige alternativet å lytte til høyttaleren eller datamaskinhodetelefonene via lydkortet. Lokal bruk er å foretrekke når det er mulig (dvs. ved bruk ved siden av radioen), ettersom behandlingstiden til PC -lydkortet er fullstendig eliminert. Høyttalerne jeg anbefaler at du bruker er produsert av Bose. Bose Companion 2 Series III -modellen har i tillegg til å ha en perfekt lydrespons for radiobruk følgende fordeler:
- dobbel inngang som lar deg lytte til to lydkilder samtidig, i vårt tilfelle radio og datamaskin; - utgang foran for hodetelefoner;
- høyttalerne kan drives av 12V gjennom stasjonenes strømforsyning, noe som eliminerer den irriterende strømforsyningen på veggen, som noen ganger kan være en kilde til RF -støy.
Under kombinert bruk (radio - datamaskin) kan det skje å høre bakgrunnsstøy på grunn av den dårlige isolasjonen mellom massen på PC -en og radioens bakken. Problemet løses enkelt med et par galvaniske isolatorer som er lett tilgjengelige fra Amazon.
I lokal bruk er det praktisk å deaktivere datamaskinens lydutgang. Dermed vil høyttalerne motta lyd direkte fra lydkontakten. Ved ekstern bruk er det nødvendig å aktivere lydkortet ved å lytte til lyden fra PC -lydutgangen. De to konfigurasjonene er vist nedenfor
Trinn 3: Forsterkere … det tilsynelatende problemet med SunSDR2 Pro
Den første nødvendigheten som er funnet ved bruk av SunSDR2 Pro, er å ha større kraft.
Pro2 har ikke en fysisk seriell port som kan brukes til tilkoblingen til den lineære forsterkeren. Derfor, hvis du har en forsterker av denne typen, er det nødvendig å koble den til PC -en for å få frekvensdata og automatisk båndendring. Bakdøren til Pro2, kalt EXT-CTRL, gir programmerbare utganger for hvert bånd gjennom EESDR. Dette er for tiden den beste måten å få automatisk båndbytte uten å måtte bruke en seriell port koblet til datamaskinen. Videre, som det fremgår av diagrammet nedenfor, er det på kontakten en RS-485 seriell tilkobling, men for øyeblikket er denne funksjonaliteten ikke implementert ennå.
ADVARSEL! EXT-CTRL-kontakten er en 100% DB15 kompatibel med VGA-grafikkortene, men du MÅ IKKE BRUKE EN VGA-KABEL ABSOLUTT fordi i den kabelen er mange pinner koblet sammen, og du vil sikkert skade radioen.
Med 20 watt på PRO2 kan du få lovlig effekt fra mange forsterkere som er på markedet. For de kanoniske 100 wattene er det den dyre løsningen på Elecraft KXPA100 som du kan se i aksjon i denne videoen eller den billigste DIY -løsningen på Hardrock 50.
En annen løsning, ikke mindre kostbar, men med mer kraft, er EB300 dedikert forsterker som du kan se på nettstedet EB104.ru. I dette tilfellet er en ferdig kabel tilgjengelig som tillater datautveksling mellom radio og forsterker, med en følelse av å bruke en 300 watt radio. Ulempen med denne løsningen er å måtte kjøpe en separat 50V strømforsyning som med ca € 150,00 kan kjøpes fra ebay. Forsterkerprodusenten foreslår Eltek Flatpack2 48V / 2000W -modellen. Det er en strømforsyning med ekstraordinær kraft og fremfor alt veldig stille (elektrisk og miljømessig).
Konfigurasjonen av EESDR for automatisk båndendring med EB300 er vist nedenfor. Den samme konfigurasjonen kan (eller må) brukes med andre typer forsterker som støtter samme type innganger, forutsatt at du bruker en passende kabel.
Trinn 4: Konfigurasjon av serielle porter
Tilkoblingen mellom EESDR og radioen er via nettverkskabelen. Nettverksprotokollen er ikke åpen, derfor kan ikke programvare som tillater direkte interaksjon med radioen brukes. EESDR, i tillegg til å tillate bruk av alle funksjonene til radioen, implementerer en virtuell RTX for hver mottaker. CAT-protokollen som brukes er Kenwood TS-480, så den eksterne sw kan samhandle med Pro2 som om den var en TS-480. Gjennom en virtuell seriell portdriver (jeg anbefaler å bruke Virtual Serial Port Driver Pro) er det mulig å sette CAT -porter.
VSPD pro kan konfigureres (portnumrene kan åpenbart variere).
- COM 9 - Kontakt (for bruk av EESDR for CAT av RTX1)
- COM 11 - Kontakt (for bruk av EESDR for CAT av RTX2)
- COM 13 - Kontakt (for bruk av EESDR for den sekundære CW -nøkkelen til RTX1)
- COM 15 - Kontakt (for bruk av EESDR for den sekundære CW -nøkkelen til RTX2)
- COM 9 => COM 10 - Splitter (COM 10 vil være porten for å angi i enhver SW som trenger CAT -tilkobling med RTX1)
- COM 11 => COM 12 - Splitter (COM 12 vil være porten for å angi i enhver SW som trenger CAT -tilkobling med RTX2).
EESDR er konfigurert som vist på figuren
Nå vil de forskjellige loggene og programvaren for digitale moduser se:
Mottaker 1 som en TS-480 koblet til COM 10
Mottaker 2 som en TS-480 koblet til COM 12
CW RTX1 -grensesnitt koblet til COM 13
CW RTX2 -grensesnitt koblet til COM 14
COM 10 og COM 12 portene er konfigurert som splittere, slik at mer programvare kan bruke dem samtidig. Det skal påpekes at en skrupelløs bruk av seriedelere kan redusere EESDR -reaksjonen på CAT -kommandoer betydelig. For svært komplekse konfigurasjoner er det tilrådelig å bruke UT4LW SDC.
I EESDR er det også muligheten til å konfigurere flere serielle porter som skal brukes som PTT- eller fotbryterknapper som skal kobles til programvare for digitale eller talemoduser. Siden jeg bare jobber i CW, har jeg ingen spesielle konfigurasjoner å foreslå, men hvis du har en bestemt konfigurasjon å dele, kan du la meg få det via e -post. I denne forbindelse kan du finne ytterligere nyttig informasjon i tillegget, som allerede er nevnt øverst på siden.
Vi ser en mulig konfigurasjon av QArtest som bruker de serielle portene som er konfigurert tidligere.
Trinn 5: Mange måter å generere CW på
PRO2 er en radio som er bestemt dedikert til telegrafi. Det er mange måter å generere morsesignaler på. Den beste måten avhenger av våre preferanser og vilkårene for bruk.
1- Front Jack - Knappen, buggen eller padlen skal kobles til kontakten på forsiden av radioen. Tonen genereres av lydkortet inne i radioen og sendes til de eksterne høyttalerne eller til PC -lydkortet (hvis sistnevnte er aktivert med SC -knappen). Padlen krever at den interne tasteren er aktivert, noe som er veldig presist, selv om den genererer koden med en høyere hastighet enn den som er angitt med omtrent 15%.
2- Ekstern nøkkel koblet til frontkontakten - Padlen er koblet til den eksterne tasteren, som igjen er koblet til frontkontakten på radioen. I dette tilfellet må den interne tasteren deaktiveres ved å fjerne sjekken fra den jambiske oppføringen.
3- Fysisk nøkkel eller padle koblet til PC -en - Det er den foretrukne tilkoblingen når du driver eksternt. Den telegrafiske nøkkelen, padlen eller tasteren, må være koblet til datamaskinens serielle port via adapteren som vises nedenfor. Selv om det ikke er nevnt i den offisielle håndboken, er det nyttig å legge til et par kondensatorer og to motstander for å avbryte kontaktene. Nøkkelen må være aktivert på mottaker 1 eller på mottaker 2 via menyen Alternativer-> Enhet-> Aktiver tilleggstast.
4- Sekundær CW -nøkkel - Som vist i forrige seksjon, kan hver mottaker utstyres med en virtuell nøkkel koblet til en seriell port, også virtuell. Denne porten kan styres av en sw for contest eller en makrogenerator. Det er et sw -system som tilsvarer hw -grensesnittet beskrevet i QARTest -håndboken. Dette grensesnittet bruker en PNP -transistor som drives av DTR- eller RTS -signalet til en seriell port. I dette tilfellet må nøkkelen være aktivert på mottaker 1 eller på mottaker 2 via menyen Valg-> Enhet-> Aktiver sekundærnøkkel.
5- Knapp koblet til E-Coder-kontrolleren- Dette er også en type tilkobling som skal brukes når du driver eksternt. E-Coder-kontrolleren kobles til PC-ens USB-port, og den telegrafiske knappen kobles til den riktige kontakten på baksiden av E-Coder. I dette tilfellet er det ingen seriell port som skal aktiveres, men det er nødvendig å konfigurere og aktivere E-Coder i Alternativer-> Panel-menyen.
Videoen ved siden av illustrerer hvordan E-Coder fungerer og CW-padlen som brukes i ekstern modus.
6- Macro CW (TCI Protocol) - I motsetning til mange kommersielle radioer, SDR og ikke, tilbyr EESDR ikke et system for automatisk sending av CW -meldinger, ofte kjent som MACRO. I virkeligheten tilbyr EESDR, i tillegg til alle vanlige tilkoblingssystemer, for eksempel serielle porter, lydkort og virtuelle lydkabler, en nettverkstilkobling som bruker en protokoll kalt TCI - Transceiver Control Interface. Senere vil vi se fordelene (oppsiktsvekkende) med TCI-protokollen, men foreløpig er vi interessert i å vite at med et tredjepartsprogram er det mulig å konfigurere makroene dine og sende dem til radioen med funksjonstastene. Ett av disse programmene er TCI-makrotilgjengelig på nettstedet mitt og er et lite supplement til EESDR. Etter at du har installert det, kan du legge det til i programmene for å kjøre automatisk når ESSDR starter. (Menyalternativer-> Funksjoner). Flere detaljer er tilgjengelig på den dedikerte siden.
Trinn 6: SDC Skimmer - en kraftig Free Skimmer Cw
Blant de mange funksjonene som SDC gir, som jeg henviser til tilleggshåndboken for, beskriver vi her det mest interessante for dem som praktiserer telegrafi: CW -skimmeren.
Konfigurasjonen som skal illustreres, bruker ikke virtuelle lydkabler, heller ikke virtuelle serielle porter, og det er heller ikke nødvendig å bruke Omnirig for å opprettholde synkronismen mellom radio og skimmer. Den eneste konfigurasjonen som kreves er aktivering av TCI -protokollen både på EESDR og på SDC. Det vil også være mulig å konfigurere en ekstern klynge og en klyngeaggregator som gir muligheten til å se stedene som er dekodet av skimmeren sammen med de som kommer fra klynger på Internett. Også for dette komplette oppsettet henviser jeg deg til den dedikerte siden på nettstedet mitt. Her er det viktig å se det endelige resultatet.
De dekodede flekkene kan sendes til panadapteren, noe som gjør det unødvendig å holde skimmervinduet aktivt ved siden av EESDR. Dessuten er det ved å plassere på sporet av et signal å visualisere hele qsoen som SDC i mellomtiden har avkodet.
Trinn 7: Digitale moduser (av Graziano - Iw2noy)
Mens vi venter på at de digitale modusene skal støttes av TCI-grensesnittet, ser vi en mulig konfigurasjon av EESDR og WSJT for FT-8/4-modus.
Ved å bruke et program for virtuelle lydkabler som VAC 4.60 kan du konfigurere to lydkabler som vist på figuren nedenfor. Linje 1 (eller kabel 1) vil bli konfigurert i EESDR som en RX -lydkabel, linje 2 (eller kabel 2) vil i stedet bli konfigurert som en TX -lydkabel.
Det neste trinnet er å konfigurere den andre enden (så å si) av virtuelle lydkabler. For å gjøre dette er det nødvendig å gripe inn i programmet som brukes for digitale moduser (i vårt eksempel WSJT): i delen dedikert til lyd, er Input / Output -kanalene konfigurert som vist på figuren.
Den siste konfigurasjonen som kreves er frekvenskontroll. WSJT tilbyr forskjellige moduser. Når det gjelder PRO2, velg ganske enkelt radiomodellen "Kenwood TS-480" som vist på figuren.
Trinn 8: Fjernbruk av Sun SDR2
Det er flere muligheter for ekstern bruk av Sun SDR2.
Expert Remote System er den offisielle løsningen utviklet for Sun. Det er faktisk to applikasjoner:
- ExpertRS er serverprogrammet som må kjøres på en ekstern datamaskin som kan kommunisere direkte med radioen.
- ExpertRC er klientprogrammet som kan kjøres eksternt. For begge applikasjonene finnes det forskjellige versjoner for de forskjellige operativsystemene. Mer informasjon er tilgjengelig på lenken til produsenten
Denne løsningen er ikke veldig hyggelig for meg først fordi bruk av radio krever at en PC er slått på ved siden av den og for det andre fordi RemoteR-C / S-applikasjonen ikke implementerer alle funksjonene som allerede finnes i EESDR. Derfor foreslår jeg at du bruker et virtuelt privat nettverk, eller VPN, som lar deg eksternt få tilgang til hjemmenettverket og bruke radioen (og hvilken som helst annen enhet på nettverket) som om datamaskinen din var fysisk hjemme. Jeg har eksperimentert med forskjellige løsninger, både programvare og maskinvare (dvs. ADSL -ruter med egen VPN -server), og til slutt valgte jeg programvareløsningen til det utprøvde og universelt støttede OpenVPN -systemet. For konfigurasjon av en OpenVPN -server henviser jeg deg til den riktige siden på nettstedet mitt. Her er det tilstrekkelig å vite at OpenVPN-løsningen er uavhengig av ADSL-leverandøren som brukes, at en offentlig IP-adresse kreves eller i det minste registrering til en dynamisk DNS-tjeneste (no-ip, Dyn-Dns, etc.) og at det er nødvendig for å investere i kjøp av en Raspberry PI3 med 8-16 Gb SD-kort. OpenVPN har også den betydelige fordelen med å bli støttet av alle operativsystemer, inkludert IOS og Android.
iw7dmh.jimdo.com/ Takk for informasjonen.
Anbefalt:
Esp8266 Firebase -tilkobling: 10 trinn
Esp8266 Firebase -tilkobling: For å starte med dette prosjektet trenger du følgende komponenter: esp8266 (NodeMcu v3 Lua) google -konto (firebase) Du kan kjøpe en esp8266 her: amazon.com aliexpress.com
Micro: bit MU Vision Sensor - Seriell tilkobling og OLED -skjerm: 10 trinn
Micro: bit MU Vision Sensor - Seriell tilkobling og OLED -skjerm: Dette er min tredje guide til MU vision sensor. Så langt har vi prøvd å bruke MU for å gjenkjenne kort med tall og former, men for å utforske vår MU -sensor med mer komplekse prosjekter, ønsker vi å få en bedre utgang. Vi kan ikke få så mye informasjon
Arduino Led Matrix -tilkobling med utsource: 9 trinn (med bilder)
Arduino Led Matrix-tilkobling med utsource: En LED-matrise eller LED-skjerm er en stor, lavoppløselig form for dot-matrix-skjerm, nyttig både for industrielle og kommersielle informasjonsdisplays så vel som for hobbyist-grensesnitt mellom mennesker og maskiner. Den består av en 2-D diode-matrise med katoen
Python -terminal for billig Pi Arduino -tilkobling: 4 trinn
Python -terminal for billig Pi Arduino -tilkobling: Raspberry Pi er en Linux -maskin, så det er sannsynligvis massevis av terminalapplikasjoner for den. Men jeg har skrevet en ny i Python, hvorfor gadd jeg? Les videre. Hvis du gjør et prosjekt som bruker både Pi og Arduino, trenger du sannsynligvis
Weather API -tilkobling: 7 trinn
Weather API -tilkobling: Denne håndboken hjelper deg med å få en API -nøkkel for været. Dette er et av mange trinn for å lage et smart speil som hjelper deg å bestemme hva du skal ha på deg. Et av behovene er å få værdata om posisjonen din. Bildet ovenfor viser deg dataene du