1. Odyssey-2 (2017) | HF+6M SDR收发信机
2. mcHF SDR QRP收发信机 RS-918
3. IC-7610 Special Page
4. Icom IC-9700 VHF / UHF / 1.2GHz收发信机亮相东京Hamfair
Odyssey-2 (2017) | HF+6M SDR收发信机新版本的Odyssey TRX收发信机提高了硬件质量,拓展了功能,同时保持相对得当的价格,可自行组装。 以前版本的所有已知毛病已经修复。
后面板为第二个吸收器和1瓦RF驱动器输出添加了一个输入。 外部掌握现在可以在15针连接器(DB-15)上访问。
新板布局紧凑,可利用PCB空间放置许多新单元:
有两个单独的ADC,其余还有一个更大的FPGA,一个0.5瓦的音频放大器,用于功率丈量和SWR的低频A / D转换器,1瓦RF输出驱动器以及用于电源管理和收发器的其他功能的微掌握器(MCU)。由于ADC采取了相同且经由验证的16位低功耗LTC2165。利用两个ADC可以实现基本上新的可能性,如:局部滋扰的相位抑制(分集模式),天线图案的相位形成(光束转向)同时吸收来自两个不同天线的旗子暗记。该收发器的设计许可不安装第二个ADC,以便在不须要第二个ADC功能的情形低落低本钱。
新版本的收发器利用ADC前的前置放大器缓冲器,使得吸收通路的灵敏度达到-134dBm(MDS 500)。这是LTC6401-14,低功耗版本的著名的LTC6400 ADC驱动器系列产品。由于利用不可切换的前置放大器,因此不愿吸收机参数丢失的用户,可以在没有它们的情形下事情。为此,须要对ADC驱动器进行拆焊,并关闭电路板背面的两个跳线。此外,还有一个跳线许可设置ADC的满量程电平,1或0.5伏(实际上,增益为0 - 6 dB)。在这种情形下,吸收机路径与Odyssey-I相同。在丈量期间,我没有看到前置放大器版本与ADC增益为0dB,没有前置放大器和6dB增益之间的DR(吸收旗子暗记的动态范围)有任何显著差异。吸收器显示出非常良好的BDR值 - 险些全在115db(MDS500)。
ADC之间的吸收通道分离非常好 - 95 dB(10 MHz)。
初始版本的Odyssey-I的一个缺陷是利用BGA616放大器作为PA。用户反复指出这一部分的缺点失落效。我个人也曾经面临过PA的溘然失落效。新版本采取OPA2677U高速运算放大器作为放大器。这是著名的OPA2674的低压版本。
放大器的一个通道在用于VNA(矢量网络剖析仪)模式的收发器的操作的单独输出上产生0.5伏(在50欧姆的负载峰值)的小的RF旗子暗记。旗子暗记质量非常高,显示IMD3的丈量值为-70 dB。
该放大器的第二个通道事情在小型PA(功率放大器)的输入端,供应10伏(峰值)的输出,对应于一瓦特输出功率(50欧姆负载)。终极的PA是采取PD85004晶体管的推挽架构。不幸的是,在当前的配置中,放大器在最大输出电平上的线性度只能产生-40dB的IMD3,这可能是由于由5V电源供电的运算放大器的失落真。
收发器板还供应将收发器的主Vdc供应给该放大器(10 - 13 Volts)的选项,这可能会通过IMD改进参数。把稳,在这种情形下,当收发器关闭时,电源电压不会被切换,这在某些情形下可能是无法达到期望值的。在这种情形下,总电源电压不应超过13伏,否则将超过该芯片的最大许可电平。今后该当研究这个问题。
发射机的DAC保持不变,利用AD9744。音频编解码器仍旧是采取相同且经由验证的TLV320AIC23B。收发器的音频系统配备了小音频TDA2822D,通过8欧姆扬声器供应高达0.5瓦的输出功率,为用户供应了一些非常有趣的选项。例如,您可以在收发机外壳中安装一个小型扬声器,这样可以完备肃清利用掌握打算机的声音系统。当利用手机(即具有用于Android的GØORXOpenHPSDR运用的智好手机)或诸如RaspBerry(GØORXPiHPSDR项目)的单板小型打算机作为掌握打算机时,这将是非常有用的。要连接扬声器,电路板有一个适当的连接器。声音放大器可以通过来自MCU的旗子暗记断开,这样声音就不会滋扰耳机或打算机的声音系统。
前面板上的RJ-45连接器紧张用于连接手持式麦克风,与Yaesu的各种型号兼容。我推举MH-31型麦克风,它配备了高品质的动圈麦克风。三个附加按钮连接到微掌握器,可用于掌握收发器的各种功能,例如打开/关闭输出RF驱动器,音频放大器。
此外,该连接器可用于连接到便携式甚高频无线电的“一体”切线。将必要的布线布线到RJ-45连接器并不困难。这样的切线也包括在里面的扬声器。为了使其事情,须要利用板上的跳线。由于他们的手持麦克风不包括扬声器,以是雅培的标准引脚排列不会在连接器上供应此旗子暗记。
麦克风的偏置电压不会被馈入切线,它可以由连接器上存在的5伏特电压形成。
任何种类的麦克风都可以连接到MIC MiniJack 3.5mm连接器,电路板上有一个开关可用于禁用动态麦克风的偏置电压。该连接器的一个引脚可用于PTT。当连接桌面麦克风时,这可能很有用。如果没有利用,则可以利用板上的开关禁用此连接器的PTT功能,由于连接器连接时,收发器可能会无法掌握地传输。
常日,PTT踏板或开关最方便地连接到后面板上的掌握连接器的一个引脚或CW KEY连接器的个中一个引脚。
具有128 32点分辨率的小型图形OLED显示器连接到收发器的掌握微掌握器。这是PIC16F1827,它目前用于掌握收发器的电源,打开/关闭输出RF发射器和音频放大器,并且还连接到FPGA。
在将来,操持在传输模式中指示一些模式并且可能指示SWR级别。目前他只显示标志。
低频12位双通道ADC型MCP3202具有3伏特的丈量电压的最大范围,并许可得到用于打算输出功率和SWR的数据。
众所周知,由于短缺FPGA容量的小容量,早期版本收发器的软件开拓停滞了。新版本采取强大的芯片Cyclone 4 EP4CE55F23。
对付与PC的通信,利用KSZ9031芯片(KSZ9021的低功耗版本)。它在千兆以太网模式下事情,这对付收发器的设计是非常主要的细节,由于在这种情形下,没有影响最主要的20M业余无线电频段(14 MHz)的以太网电缆的分外滋扰。此外,与100 Mb模式不同,纵然采取1536kHz全景宽度,纵然将旗子暗记从多个吸收机发送到打算机,网络连接也不会成为瓶颈。
对付Odyssey-II收发器,将有几种固件版本可用。两个版本的移植OpenHPSDR固件(Angelia板)分别支持旧的和新的协议。之后,收发器的紧张固件将涌现,它将利用自己的原始协议开启其全部潜力。
Odyssey-II收发器将与SDR运用程序一起利用,如:
OpenHPSDR Thetis,链接到OpenHPSDR ThetisOpenHPSDR PowerSDR mRX链接到PowerSDR_mRX_PSSimon Brown G4ELI-HB9DRV SDR Console V3,链接到SDR-ConsoleJames Ahlstrom N2ADR QUISK链接到Quisk软件mcHF SDR QRP收发信机 RS-918RS-918SSB紧张特点
•频谱动态瀑布显示
•多种事情模式:吸收,发送,调谐,VFO,SPLIT
•DSP数字旗子暗记处理降噪
•自动陷波滤波器
•人性化界面彩色显示
•吸收微调功能,可变MIC增益值
•VCC电源电压指示表
•发射旗子暗记强度显示表
•多功能仪器:SWR仪表,AVD音频表,ALC旗子暗记调制仪表
RS-918SSB技能规格
•频率范围 - RX:1.8-30MHz TX:所有HAM HF BANDS
•操作模式 - SSB(J3E),CW,AM(仅限RX),FM,FREE-DV
•TX功率 - 5W(标准,DC 13.8V),15W(全,DC 13.8V)
•吸收灵敏度 - 0.11〜0.89μV(RFC 50-20)
•最小频率步长 - 1Hz
•事情电压 - DC9〜15V
•天线阻抗 - 50Ω
•频率稳定度 - ±1.5PPM @ 5分钟上电(标准);如果选用TCXO,则为±0.5PPM
•产品尺寸(宽×高×深) - 215×74×62mm(安装支架)
•重量 - 623克
•售价350美元
IC-7610 Special Page
经由干系研发的深入,RF直接采样技能将得到进一步发展。
DXer追求从地球后方通过电离层到达的微弱旗子暗记。
成功或失落败分为吸收强旗子暗记对吸收灵敏度的影响,即RMDR特性。
IC-7610通过考试测验和缺点实现了打破110dB(2kHz失落谐)的数字值,包括采取RF直接采样方法和在时钟发生电路中选择部件。
它还具有双重范围,可监控不同的波段和不同的模式,高速,高清晰度的实现实时频谱范围瀑布,这也为参赛者和DX捕捉者带来压倒性的上风。
Icom IC-9700 VHF / UHF / 1.2GHz收发信机亮相东京Hamfair 2017Icom公司将在9月2日和3日在东京Hamfair展示一款名为IC-9700的新VHF / UHF / 1.2GHz收发信机的原型。
这款电台一贯处在保密状态,目前我们不太理解这台电台。 我们可以推测,IC-9700可能是受欢迎的IC-910H VHF / UHF SDR收发信机的继续者。
其余还有其他即将推出的Icom无线电样机模型机,包括:
•IC-7610 SDR HF / 50MHz收发器(基站)
•具有能够进行I / Q输出的更新固件的IC-R8600 SDR宽带吸收器(基站)
•IC-R30通讯吸收器(掌上电脑)
•ID-31PLUS UHF数字D-STAR对讲机(手持式)
正如我们所提到的,IC-9700只是一个原型版本,我们将无法确认终极产品功能,本钱和可用性。 期待更多的细节。