Pistar Calibrage

PI-STAR
Procédure de calibrage (TSOffset & RXOffset) de votre HOTSPOT
d’après K9NPX
http://www.k9npx.com/2019/02/hotspot-offset-calibration.html
MMDVMcal
Heureusement, il existe un utilitaire intégré à Pi Star qui vous permet de régler votre
décalage. Tout ce qu’il faut, c’est un stylo et du papier, une calculatrice et un peu de temps.
1- Programmez votre transceiver sur la fréquence 433.000 Mhz / TS1 / TG9
2- Accédez à SSH à votre Rasberry Pi.
La façon la plus simple de le faire est d’aller dans « Configuration » puis de cliquer sur
« Expert » puis « SSH Access » et connectez-vous avec pi-star et votre mot de passe.
(Par défaut, le compte est : pi-star et le mot de passe est raspberry)
Une fois connecté en SSH, tapez la commande « sudo pistar-mmdvmcal », cela lancera le
programme d’étalonnage.
• Tapez « m » pour définir une tonalité de test à 1031 Hz.
• Appuyez ensuite sur la « barre d’espace » pour commencer la transmission. Vous
devriez entendre la tonalité de test sur votre radio à ce stade.
• Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche « f » jusqu’à ce que la radio devienne
silencieuse.
• Après cela, appuyez plusieurs fois sur la touche « F » jusqu’à ce que la tonalité
revienne et notez la fréquence à laquelle la tonalité est revenue.
• Maintenant, faites l’opération en sens inverse.
• Appuyez sur « F » jusqu’à ce que la tonalité s’arrête suivi de « f » et notez la fréquence
quand la tonalité revient.
• Soustrayez la fréquence inférieure de la fréquence supérieure que vous venez de
noter.
• Divisez ce nombre par 2 et ajoutez le résultat à la fréquence inférieure.• Maintenant, soustrayez 433.000 – (la valeur que vous venez d’obtenir), cela vous
donnera le décalage (« Offset »)
Une fois que vous avez votre décalage, vous devez le définir dans Pi Star.
Vous devrez vous rendre sur votre tableau de bord pi-star, puis « Configurer » et « Expert »
Maintenant, cliquez sur « MMDVMHost ». Faites défiler jusqu’à « Modem » et entrez votre
décalage dans RXOffset et TXOffset.
N’oubliez pas de cliquer sur « Appliquer les modifications »

La méthode ci-dessus vous permet généralement de dégrossir les réglages mais il est
possible d’affiner encore plus en ajustant le RX Offset et obtenir ainsi un taux d’erreur
(BER) le plus faible possible.
1- Réglez votre radio sur 433.000 MHz TS1 / TG1• Comme dans la manipulation précédente, utilisez entrez en mode SSH
• Lancez la commande pour démarrer MMDVMCAL à savoir
« sudo pistar-mmdvmcal »
• Appuyez sur « b » pour démarrer le programme de réglage BER.
• Tout en appuyant sur le PTT de votre radio, appuyez sur la touche « f » ou « F »
pour régler la fréquence jusqu’à ce que vous obteniez le plus petit BER que vous
puissiez atteindre.
Quelle que soit l’écart entre la fréquence de 433 MHz, vous devez régler votre
RXOffset.
Nota : Ce sont les instructions pour le mode DMR.
Lorsque vous démarrez le programme MMDVMCAL, il affiche une liste de codes pour
d’autres tests et d’autres modes que vous pouvez tester.

Mallette Solaire

Réalisation d’une mallette solaire pour alimenter les postes radios avec batterie de 12V 25Ah panneau de 65W souple pliable.

Avec un convertisseur DC/AC 300Watts des disjoncteurs 30A et un régulateur de panneau solaire (celui-ci ne QRM pas la HF)

Mon poste radio un icom IC-T2H

Mon 1er poste acheté il y plus de 23ans en mission en Amérique du Sud

que je possède toujours et qui fonctionne

de 136Mhz à 174Mhz avec 1 ou 6W

A l’époque pour l’ouvrir sur toute la bande il suffisait de dessouder une Diode D4

X6100 Full Band

Brancher le câble USB-C sur le X6100

Puis avec un PC avec putty

Séléctionner serial puis /dev/ttyACM0 et115200

Puis appuyer sur entrée pour avoir login d’afficher

et saisir root

et le mot de pass par défaut c’est 123

Vous êtes dans le prompt du X6100 taper:

cd /etc/xgradio

puis

nano xgradio.conf

Changer dans

fullband-tx=disable

le disable par enable

puis pour enregister

faire

CTRL+S

puis

CTRL+X

et enfin taper reboot voilà c’est FAIT

Antenne Dipôle à induction linéaire

L’antenne HF pour espace réduit raccourcie par induction linéaire.

Cette antenne dipôle est simplement repliée sur elle-même pour introduire une inductance linéaire qui augmentera électroniquement sa taille physiquement réduite à une fréquence de résonance donnée. Ce moyen d’obtenir de l’inductance est beaucoup plus efficace (considérablement moins de pertes d’énergie RF) que des bobines d’induction.

L’inductance linéaire, de cette antenne pour espace réduit, n’occasionne à peu près pas de pertes RF. Autrement dit, elle permet au radioamateur qui l’emploie d’entendre les stations qui répondent à son appel! C’est une caractéristique qui la rend nettement avantageuse – comparativement à d’autres antennes HF raccourcies.

L’antenne à induction linéaire, présente les caractéristiques suivantes:

  • Elle est de 25% à 30% plus petite (plus courte) qu’une antenne demi-longueur d’onde de type dipôle, pleine longueur – pour une même fréquence de résonance.
  • Son impédance sera typiquement d’environ 35 ohms.
  • Cette antenne peut être alimentée par un câble coaxial de 50 ohms via un isolateur central. Pour ceux qui choisiront d’utiliser un autotransformateur (balun) 1:1, sachez qu’il sera inutile, puisque l’impédance typique de l’antenne et celle du câble coaxial sont différentes soit 0,7:1 ou, si vous préférez, 1:1,43!
  • Vous aurez à utiliser un transformateur d’impédance (tuner) avec cette antenne. Grâce au transfo, il vous sera également possible d’utiliser cette antenne sur des multiples impairs de sa fréquence de résonance.

    Prenez l’exemple d’une antenne HF pour espace réduit (raccourcie par induction linéaire) résonnante sur 80 mètres. Vous pourrez également utiliser cette même antenne sur 30 mètres, 17 mètres et 12 mètres. Voici ma réalisation, j’utilise mon balcon comme réflecteur de mon dipôle en alu. Avec dans mon boîtier un UnUn de 1:1.

Antenne HALO

C’est une antenne pour par exemple le 2m car elle prend peux de place comparé aux antenne traditionnel pour cetet même band.

Elle peux être portable ou fixe, réalisé avec un tube de PVC ou un cintre …

Réalisation de UnUn

Le plus simple et le plus efficace, c’est le 1:1, il permet d’éliminer les QRM

Je l’utilise toujours avec aussi un 64:1

Le 1:1

Puis le 4:1

Le 9:1

Le 4:1, 9:1 et 16:1

Le 49:1

Le 64:1

EFHW avec un 49:1

EFHW avec 64:1

Les Radios Sondes

Depuis le confinement, je me suis mis à l’écoute et à la sortie de la pandémie, à la chasse de radio sonde.

Parlons de 3 modèles que je dispose et dont 2 chassés.

de gauche à droite:

RS41, M10, DFM09, il en existe d’autre DFM06, RS92 …

Elles ont toutes des fonctions et protocole de transmission différente mais sur la même band en Europe de 400.050 à 406.0Mhz

Ces sondes peuvent être chassé (récupéré) et recycler à d’autre fonction.

Entre autre Station Météo, APRS,RTTY et CW ou chasse au renard, et la DFM09 que j’utilise pour ça précession du GPS 46 voies ou tout simplement comme trophée de chasse. Pour ma part la RS41 et DFM09 ont été chassé.

Voir mon git http://fra1od.freeboxos.fr:3000/magnum88/RS41_APRS

Une particularité de la chasse connaître le point de chute pour la récupérer.

En plus certain site d’envois apprécie les poursuites et la récupération pour les information supplémentaire fournie. Ex: pour ma par la météo italienne m’a déjà envoyé un mail me remerciant car des qu’une sonde passe côté français il la perde en descente vers 5000m donc il leur manque des info jusqu’au sol.

Pouvoir la suivre il existe plusieurs site Web:

https://radiosondy.info

et

https://tracker.sondehub.org

je préfère le second car on peux fournir une station référente pour alimenter les données.

De ce faite il faut équiper le QRA d’une station d’écoute, et s’équiper de matériel mobile, soit goniométrie à l ancienne, ou des systèmes autonome: exemple TTGO Lora 433Mhz

Donc dans les différents projet, auto_rx et celui qui fonctionne le mieux à mon sens pour le QRA, il vous faudra un raspberri pi 3 minimum, une clef SDR et une antenne 400-406Mhz, voir un près-ampli pour améliorer la réception. [ voir le projet Auto-Rx: https://github.com/projecthorus/radiosonde_auto_rx/wiki]

Pour la partie mobile:

ESP32 D4 pico nommé TTGO Lora 433 ou TTGO T BEAM lora 433 avec GPS, ou encore LILYGO LORA 433Mhz avec GPS, attention il existe d’autre fréquence non compatible avec les radio sonde en Europe c’est le 433 pour 400-406 et pas 868 et 915Mhz.

Voici les miens avec impression 3d des boîtiers.

Il existe plusieurs projet pour programmer ces petites bête, MySondyGo ou DL9RZD et le mien qui est une refonte du projet de DL9RZD nommé RadioSonde:

[RadioSonde: http://in4matik.port0.org:3000/magnum88/RadioSonde]

Il faudra aussi lui ajouter une antenne CJU accordé sur 403Mhz. Voir TxRxAnt