Prijemnik sa analognog TV tjunera. Poduzimamo prve korake uz RTL-SDR. Radio komunikacija između aviona i dispečera

Pozdrav forumašima! Odlučio sam da napravim svoju prvu temu na ovom forumu.
Reći ću vam kako s kamatama potrošiti vrijeme i nešto novca i nabaviti univerzalni radio prijemnik u rasponu od 50-900 MHz. Dobio sam ga ispod 20 dolara, možda je sada jeftinije. Prošle godine sam kupio USB TV tjuner na ebayu, prodavac ga više ne prodaje, ali ga možete pronaći u potrazi za Realtek rtl2832 Elonics e4000 čipom.
Ovo je kineski USB TV tjuner.

Pitati? Ovo je TV tjuner kako napraviti radio.
Nema potrebe da se bilo šta lemi. reći ću ti
Preuzmite zakrpljeni drajver sa funkcijom radija. zgodna dokazana opcija - SDR https://public-xrp.s...ase-rev427T.zip Sa funkcijom automatskog tjunera.

Da bi radio kao radio prijemnik, nisu nam potrebni izvorni drajveri, već ih zamjenjujemo potrebnim zakrpljenim.
Preuzmite program za zamjenu drva za ogrjev i prevucite ga u preuzetu zakrpu (otvorite oba i prevucite je)
Pokrenite Zadig.exe, kliknite Opcije->Popis svih uređaja, odaberite Builk-in, Interface 0, odaberite zamjenski drajver - “WinUSB”, kliknite Ponovo instaliraj drajver

Zamijenjen? Nastavi.
I pokrećemo našu zakrpu, preuzimamo SDR datoteku, otvaramo fasciklu Release-> kliknemo SDRSharp.exe, aplikacija će se otvoriti, kliknuti na Ostalo i RTL-SDR/RTL2832U padajući meni

Gdje ukazati.

Jeste li uspjeli? Kliknite na dugo očekivani Play, ako je sve urađeno kako treba, trebalo bi da radi.
Sada možete povući skalu lijevo ili desno, ili je zabiti u polje u gornjem lijevom kutu.
Moj komplet dolazi sa antenom od pola metra.
Bolje hvata sa kućnom antenom.Sistemi sirena. Na nekima je zaboravljena zaštitna dioda, da ne ubijemo prijemnik, ne dodirujemo antenu rukama.

Da li se zombi kutija prikazuje? Zviždaljka DVB-T format. u mom kraju DVB-T2. Tako da neću ništa reći o TV-u.
Šta možete čuti taksisti, radio amateri, građevinari, komunikacija između aviona i dispečera, FM radio.
Posebno za pametne ljude Pokušao sam ukratko opisati proces. Sažvakano je na Habrahabru!
Vaš pravi noob
Kendi Bober

Ne zaboravite da Google zna sve

Ovaj uređaj je baziran na TV tjuneru, DDS sintisajzeru i dodatnom sučelju.
Ispostavilo se da je prijemnik toliko jak da ga možete koristiti za prijem na daljinu!
Ovaj prijemnik će raditi od 45 do 860 MHz, a veličina koraka podešavanja može biti do 0,01 Hz
Zašto ne biste koristili ovaj prijemnik kao analizator spektra ili NOAA satelitski prijemnik?
Dalje, o ovome!

Svaki doprinos kreiranju i dodavanju ove stranice je od velike važnosti!

Malo povlačenja

Zašto otežavati život nego što zapravo jeste?
Moja glavna ideja za ovaj projekat je bila: zašto ne koristiti tjuner pri izradi prijemnika? Rečeno i urađeno. Srce ovog prijemnika je tjuner sa TV-a ili VCR-a. Tjuner je digitalno kontrolisan, što znači da se frekvencije moraju programirati preko I2C interfejsa.
Nemojte prestati čitati sada! Nije nimalo teško i sve sam pripremio za vas, pa nastavite čitati. Najmanji koraci podešavanja tjunera su 31,25 kHz, 50 kHz ili 62,5 kHz. Ovo je preveliki korak, pogotovo ako se bavite prijemom u niskim frekvencijskim opsezima. Da riješim ovaj problem dodao sam drugi mikser koristeći DDS sintisajzer kao lokalni oscilator. Uz DDS možete se uroniti u virtuelni svijet etera kroz prozor od 62,5 kHz, 50 kHz ili 31,25 kHz. Najmanji korak podešavanja sa ovim dizajnom može biti od 0,01 Hz. U većini slučajeva će korak od 0,01 Hz biti mali, tako da ću u svom programu koristiti najmanji korak od 1 Hz.

Početne informacije o TV tjuneru

Jednostavno volim TV tjunere, pa ću vam sada objasniti kako oni rade.
Već sam pisao o tjunerima, ali je nemoguće puno pisati o njima, pa da ponovimo:
Kako izgleda tjuner?
Otvorite svoj videorekorder ili TV i pronađite sjajnu metalnu kutiju. Ako ga pronađete, možete ga otvoriti, a unutar njega ćete vidjeti stotine grešaka. Ovo su komponente za površinsku montažu.
Tjuneri su zasnovani na nižoj konverziji. RF signal se pretvara u IF frekvenciju od 34-38.9MHz (evropski standard). Neki noviji tjuneri imaju interni demodulator i izlaze video i audio signale.
Izlazna frekvencija koja vam je potrebna može se podesiti na dva načina: analogni ili digitalni.

Opsezi za prijem ulaza:

VLF-48-180MHz
VHF 160-470MHz
UHF430-860MHz

Analogni tjuneri koriste ulazni napon od 0-28V za pokretanje VCO (Voltage Controlled Oscillator), a postoje 3 pina za
izbor opsega (vidi sliku). Podešavanje napona takođe kontroliše rezonantnu frekvenciju ulaznog filtera tjunera. Signal sa RF ulaza se miješa sa VCO signalom i na izlazu se formira konačni proizvod konverzije (IF) od 38,9 MHz.
Nedostatak analognog tjunera je što je teško dobiti stabilan VCO napon podešavanja i odrediti trenutnu frekvenciju podešavanja.

Digitalni tjuner radi drugačije. Koristi PLL (sintetizator frekvencije) za postavljanje frekvencije. Sintisajzer se može programirati na bilo koju frekvenciju u rasponu od 45 do 860MHz. Sintetizator frekvencije tjunera upoređuje frekvenciju VCO sa programiranom frekvencijom. Kolo mijenja postavke napona sve dok VCO frekvencije i referentna frekvencija nisu u fazi.
Opsezi i frekvencije se mogu programirati preko I2C interfejsa. Digitalni tjuner se vrlo precizno pridržava određene frekvencije i vrlo je stabilan. Jedina mana ovog tipa tjunera je ta što vam je potrebna digitalna logika za programiranje tjunera. Obično koristim PIC kontroler za kontrolu svojih digitalnih tjunera.

Hajde da pogledamo neke tjunere: UV916 i noname tjuner

U većini slučajeva, teško ćete pronaći identifikacijsku oznaku na tjuneru. Ne znam zašto su proizvođači toliko odvratni po pitanju označavanja tjunera. Sakupio sam preko 50 tjunera sa raznih TV-a i videorekordera i mogao sam pronaći samo 10-ak s ispravnom oznakom. Ne brini! Čak i ako ne možete pronaći nikakve informacije o tjuneru, možete ga otvoriti i identificirati po njegovoj šemi. Najčešće ćete naći PLL sintisajzer i jedan demodulator/mikser. Pokušajte pronaći PLL datasheet i shvatit ćete kako programirati tjuner.
Jedan od uobičajenih UV916 tjunera. Fotografija prikazuje UV916H / UV916 E-tuner. Pomoći ću ti da ga identificiraš.

Ovaj tjuner je baziran na dva čipa. TDA5630 "9 V VHF, hiperpojasni i UHF mikser/oscilator za TV i VCR 3-pojasni tjuneri" i TSA5512 "1,3 GHz dvosmjerni sintisajzer I2C sabirnice".
TSA5512 je programiran na željenu frekvenciju i postavlja napon na Vtuning PLL koji se nalazi u krugu TDA5630.
Korak podešavanja ovog tjunera je fiksan, 62,5 kHz. Ovaj tjuner ima 9 pinova i kućište spojeno na masu.

AGC = AGC automatska kontrola pojačanja. Napon od 0 do 12V će kontrolirati pojačanje pretpojačala.
+12V = napajanje za pretpojačalo i TDA5630 kolo.
+33V = PLL podešavanje napona napajanja.
+5V = PLL napajanje sintisajzera.
SCL = I2C sat PLL sintisajzer.
SDA = I2C podaci za PLL sintisajzera.
AS = Odaberite adresu za tjuner (koristi se sa MA1 i MA0, pogledajte stranicu 8 u tablici sa podacima)
IF = izlaz pretvarača
IF = izlaz pretvarača

Prilično težak zadatak kod tunera je postavljanje željenog raspona. Opsezi se biraju programiranjem portnih registara P0...P7 u krugu TSA5512. Opseg UV916 odgovara sljedećoj tabeli:

BAND P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0
NISKI POJAS (60h) 0 1 1 0 0 X X X
SREDNJI BAND (50h) 0 1 0 1 0 X X X
HIGH BAND (30h) 0 0 1 1 0 X X X

Noname tuner

Sada, hajde da pokušamo da identifikujemo komponente neimenovanog tjunera koje imam na raspolaganju.
Nakon uklanjanja poklopca vidjet ćemo dva kola: TDA 5630, koji je mikser i VCO, i TSA5522, PLL sintisajzer. Gledajući tablicu sa podacima, možemo pronaći sveobuhvatne informacije. Koristeći TSA5522 datasheet i prateći tragove na ploči, lako možemo pronaći SCL i SDA ulaze. Možemo pronaći i pin P6, koji je ulaz 5-nivoa ADC pretvarača, koji se može koristiti za automatsku kontrolu frekvencije (AFC). Koristit ćemo AFC (automatsku kontrolu frekvencije). U većini slučajeva možete izostaviti ovaj unos i ostaviti ga da slobodno visi. Možete pronaći i ulaz označen kao AS. Odabirom određenog napona, možete odabrati jedan od tri sintisajzera koji mogu biti prisutni u sistemu. U većini slučajeva ćete koristiti jedan tjuner, tako da možete ostaviti i ovaj ulaz da slobodno pluta.
Kolo sintisajzera frekvencije napaja se naponom od +5V, a troši malu struju. Gledajući stranicu 13 u tablici sa podacima, možete razumjeti kako sintisajzer radi. PLL koristi +33V napon na CP ulazu kao napon za podešavanje varikapa. Prateći tragove na ploči, uspio sam pronaći 33V DC ulaz.

Gledajući tablicu podataka TDA5630 čipa, možemo otkriti da se napaja naponom od +9V i, vođeni ovim nivoom, nalazimo odgovarajući izlaz bloka. Posljednji pin bloka nije naveden u podatkovnoj tablici; naziva se AGC (automatska kontrola pojačanja, automatska kontrola pojačanja, AGC). Koristeći ovaj pin, možete kontrolisati RF pretpojačalo mijenjajući njegovo pojačanje. Dobro rješenje je postaviti nivo na ovom pinu na polovinu napona napajanja sistema, tj. 6V, koristeći razdjelnik od dva otpornika. Najčešće možete pronaći AGC pin na prvom pinu najbližem RF ulazu.
Sada znamo svrhu svih zaključaka ovog neshvatljivog tjunera. Pročitajte tablice podataka da biste razumjeli logiku rada TSA5522 PLL-a.

Nemojte da vas uplaši veliki broj filtera i miksera, već za nekoliko minuta shvatićete šta je šta.
Tjuner pripada digitalnoj klasi, čija se frekvencija kontroliše primjenom upravljačkog signala na I2C magistralu. Najmanji korak podešavanja tjunera je 62,5 kHz.
Da biste lakše razumjeli principe rada, pogledajte sliku. Na raspolaganju imate 2 ručke. Lijevo (crveno) kontrolira podešavanje tjunera u koracima od 62,5 kHz. Desni kontroliše DDS, koji se može podesiti u koracima od 0,01 Hz u opsegu od 0 do 62,49999 kHz. U primjeru sam odredio korak podešavanja ovog generatora na 1 Hz. Formula u nastavku vam pokazuje kako možete koristiti ova dva prekidača da kreirate bilo koju frekvenciju koju želite. Zapravo, DDS frekvencija ne leži u rasponu od 0 do 62,49999 kHz, njene vrijednosti su od 5,01375 MHz do 5,07625 MHz).

Sa ove dvije komponente (tuner i DDS), možete skenirati cijeli opseg 45-860 MHz u koracima od 0,011 Hz! Da bih razumio principe rada tjunera, opisujem svaki blok. IF (intermediate Frequency) izlaz je postavljen na 37 MHz, što je evropski standard. SAW filter izrezuje proizvode konverzije van opsega. Signal, koji prolazi kroz prvi mikser, miješa se sa fiksnom frekvencijom kvarcnog oscilatora od 42,5 MHz.
Proizvod konverzije prvog miksera je frekvencija od 5,5 MHz. Koristim standardni 5,5 piezokeramički filter koji seče signale van opsega. Filter mora imati propusni opseg od 100 kHz, što je tipično za televizore i videorekordere.
Prije nego pogledate 2. mikser, obratite pažnju na krajnji dio kruga gdje se nalazi detektor. Detektor radi na frekvenciji od 455 kHz, a ispred njega se nalazi piezokeramički filter za ovu frekvenciju. Ako DDS frekvenciju postavimo na 5,5 MHz - 455 kHz = 5,045 MHz, dobićemo tačno podešenu frekvenciju prijema koja nam je potrebna. Sećate se šta sam vam rekao o najmanjem koraku tjunera od 62,5 kHz? UV916 ima korak podešavanja od 62,5 kHz!
Sada, ako promijenimo DDS frekvenciju unutar ±31,25 kHz, možemo ostvariti glatko podešavanje. U ovom slučaju, DDS će biti podešen unutar 5,045 MHz ±31,25 kHz.

Radni uslovi za ovu šemu

Idealno će raditi ako je propusni opseg keramičkog filtera od 5,5 MHz ispred drugog miksera širi od 62,5 kHz.
Ako je propusni opseg manji od 62,5 kHz, naići ćete na probleme. U mom test dizajnu (fotografija ispod) otkrio sam da 3-pinski filter ima propusni opseg od 600 kHz, a 4-pinski filter ima oko 350 kHz, što najvjerovatnije neće stvarati nepotrebne probleme. Ovo nije baš dobro u smislu filtriranja signala van opsega, jer... niža propusnost će omogućiti bolju osjetljivost i selektivnost.

Nakon svega ovoga, mogli biste pomisliti da dizajn sadrži puno miksera, filtera i ostalog sranja... Ne brinite!
Ako koristite široko korišteni MC13135/13136 čip, možete implementirati mnoge blokove ovog kola koristeći ga sam. Sadrži jedan kristalni oscilator, dva miksera, FM modulator, RF izlaz i mnoge druge vredne dodatke. Piezokeramiku i kolo od 455 kHz možete pronaći u jeftinim IC prijemnicima. Možete pronaći SAW filter, 5,5 MHz piezokeramički filter i tjuner u pokvarenim videorekorderima i televizorima. Također mislim da se mogu naći u savršeno funkcionalnoj tehnologiji. Zašto ih ne biste izvadili iz TV-a širokog ekrana koji savršeno radi?

9-stepeni DDS filter

Detaljno ću opisati sklop Super skenera u nekoliko odjeljaka kako bih ga lakše razumio.

Blok tjunera

Za ovaj dizajn koristio sam široko rasprostranjen UV916 tjuner. AGC napon (AGC) je postavljen na +6V pomoću dva otpornika.
Za napajanje uređaja koristio sam tri različita izvora napajanja (+5, +12 i +33 V). I2C sabirnica (SCL, SDA) je povezana na pinove RB3 i RB4 PIC kontrolera.
P3 ostaje suspendovan, a 37,0 MHz IF izlaz (IF) je povezan na ulaz SAW filtera. Filter ima dva ulaza i dva izlaza. Izlazi su povezani na putanju IF pojačala. Ograničenja propusnog opsega su 34-38,9 MHz. Ovo pomaže da se riješite prijema zrcalnih kanala.

DDS blok

DDS radi na 50 MHz koristeći kvarcni kristal. Iz PIC kontrolera, upravljački signali preko RB5, RB6 i RB7 se dovode u DDS.
Prigušnice L1 i L2 filtriraju napon napajanja i razdvajaju analogni i digitalni dio.
DDS izlaz je opterećen otporom od 300 Ohma i povezan je na 9-stepeni P-filter. Filter eliminira harmonike i vanpojasne emisije koje generiše digitalni dio kola.
Nakon filtera dobija se prekrasan harmonični signal od 5,045 MHz.

Jedna od poteškoća u sastavljanju ovog dizajna je da zbog prisutnosti malih komponenti morate koristiti naoštreno lemilo. Budite mirni i ne brinite kada lemite ovu sitnicu...

IF jedinica

Sastavljen na MC33165. Zaključci 1 i 2 lokalni oscilatori. Koristio sam kolo sa kvarcnim rezonatorom. Pin 3 detektuje izlaz bafer stepena lokalnog oscilatora. SAW-filtrirani signal se dovodi kroz pin 22 na ulaz prvog miksera. Proizvodi transformacije se uklanjaju iz 20. kraka. Piezokeramički filter od 5,5 MHz seče sve signale koji su udaljeni +/- 100 kHz. Signal dolazi na ulaz drugog miksera, gdje se miješa sa DDS signalom koji dolazi do 6. kraka. Proizvodi konverzije prolaze kroz filter od 455 kHz do FM detektora.
Zavojnica je spojena na kvadraturni detektor preko pina 13. Sa pinova 15-16 možete ukloniti nivo napona proporcionalan nivou ulaznog signala u decibelima. Kada koristite prijemnik kao analizator spektra, ovaj izlaz možete spojiti na Y ulaz osciloskopa. X ulaz je povezan na napon za podešavanje frekvencije. Pin 17 audio izlaz. Signal tamo ima vrijednost od 50-150 mV, što je prilično malo. Pojačao sam ga jednostavnim pojačalom prikazanim na dnu dijagrama.

RS232 interfejs

Sada ću objasniti kako sklop radi u sprezi sa računarom. Ne morate ulaziti u ovo ako ne želite, ali neki ljudi će možda htjeti da napišu program za kontrolu prijemnika. Tako da sam se pobrinuo za sve!
Dizajnirao sam ovaj prijemnik tako da se njegove postavke mogu u potpunosti kontrolirati s računala. Na ovaj način možete se uvjeriti da uređaj radi čak i prije nego što na njega povežete dugmad, ekran itd. Na kraju, možete napraviti prijenosni, samostalni uređaj, ali prvo se uvjerimo da je potpuno operativan; najkraći način da to uradite je da ga povežete sa računarom i provjerite da li je izračunata potrebna frekvencija prijema i ispravno podesiti. Da bi se uređaj povezao sa računarom, bilo je potrebno u kolo uvesti RS interfejs, sastavljen na MAX232 čipu, koji pretvara TTL nivoe u standard COM porta. Odabrao sam brzinu prijenosa od 19200, sa paritetnim bitovima, 8 bita i 1 stop bitom (19200, e, 8.1). Pogledajmo sada protokol.

Softver koji sam napisao je unificiran. To znači da sa ovim softverom možete koristiti mnogo različitih tjunera. Prije svega, potrebno je primijeniti potrebne nivoe na 9 registara. Addressbyte dodjeljuje tuneradress I2C. Dividerbyte 1 i 2 se koriste za podešavanje frekvencije tjunera.
Controlbyte se koristi za kontrolu PLL struja i drugih stvari, Portbytes bira željeni opseg prijema. U dokumentu TSA5512.pdf možete pronaći princip upravljanja registrima tjunera. Funkcija koju izvršava program je da izračuna vrijednosti ovih 9 registara i pošalje ih PIC kontroleru. PIC prima informacije, prevodi ih u I2C bus protokol i šalje ih tjuneru i DDS-u. Ne morate razumjeti šta PIC kontroler zapravo radi, ali ipak morate to shvatiti da biste napisali program.

Da biste dovršili podešavanje frekvencije prijemnika, morate poslati 9 bajtova PIC kontroleru. Prvih 5 se koristi za kontrolu tjunera (žuto). Sljedeća 4 bajta (zeleno) postavljaju DDS frekvenciju. Više informacija o DDS-u možete pročitati na ovom linku. Gornja tabela prikazuje 9 registara. Kada se sve informacije pošalju sa računara na kontroler, proverite da li su tjuner i DDS frekvencije ispravno podešene.

Program za Windows

Napisao sam jednostavan program čije sučelje možete vidjeti na snimku ekrana.

Dozvolite mi da vam kažem o svrsi dugmadi i prozora.

Frekvencija prijema

Frekvencija prijema, ovdje možete postaviti frekvenciju na kojoj želite primati. Unesite vrijednost u zeleni okvir i kliknite Postavi frekvenciju. Također možete postaviti veličinu koraka za skeniranje gore/dolje. Korak se unosi na isti način kao i frekvencija.

Comport

Ovdje možete postaviti željeni COM port za razmjenu podataka.

Postavke registra tjunera

Ovdje možete postaviti vrijednosti registra. Dividerbyte 1 i Dividerbyte 2 se automatski izračunavaju u zavisnosti od primljene frekvencije u prozoru Receiving Frequency. Addressbyte, Controlbyte i Ports byte se mogu ručno promijeniti u bilo kojem trenutku. Svaki put kada se vrijednost promijeni, program automatski šalje podatke tjuneru.
Zapamtite, kada mijenjate frekvenciju iznad 150 MHz i 450 MHz, morate ručno promijeniti opseg portova bajtova, jer Program to ne može učiniti automatski.

DDS Setting

Da biste postavili DDS frekvenciju, morate znati referentnu frekvenciju datog DDS-a. Izlazna frekvencija se izračunava na osnovu ranije unesene referentne frekvencije. Također ćete vidjeti 32 bita DDS prikazanog kao 4 bajta.

Buffer

Bafer prikazuje 9 bajtova poslatih na PIC. Kada pritisnete dugme Pošalji, sadržaj bafera se odmah šalje na PIC preko RS232. To se također dešava sa bilo kojom promjenom bilo koje vrijednosti.

Pogledajmo ono što je gore opisano u brojevima:

IF = Xtal - DDS - 455 kHz => 42.5e6 - 5.02e6 - 455e3 = 37.025.000 Hz
VCO tjunera = 62500 * razdjelnik tjunera => 62500 * 2274 =142.125.000 Hz
RF prijem = VCO tjuner - IF => 142.125e6 -37.025.e6 = 105.1 MHz

Pogledajte kako je sjajno!
Pa, to je sve o programu.

Preuzmite firmver PIC16F84 (INHX8M format)

s_tuner.zip Super tuner program (heksadecimalni fajl je komprimovan!).

Preuzmite tablice sa podacima

TSA5512_CNV_3.pdf Podaci za TSA5512_CNV_3.pdf
Informacije o SAW filteru i preuzimanje PDF-a Informacije o SAW filteru i preuzimanje PDF-a
I 2 C informacije I 2 C Bus tehnički pregled i najčešća pitanja

Moja izvedba Super skenera.

Želim da vidite kako sam sve implementirao u hardveru.
Ispod je fotografija onoga što sam zalemio kasno uveče.

Lemljenje se vrši kombinacijom konvencionalnih elemenata i površinske montaže.
Dodao sam pretvarač u krug da dobijem napon podešavanja od 33 V.
Dodao sam i dva (crna i žuta) piezokeramička rezonatora na 455 kHz i relej za njihovo prebacivanje. Također sam dodao relej za prebacivanje pojačanja signala sa izlaza detektora. Ovo se postiže jednostavnim prebacivanjem otpornika spojenih paralelno na zavojnicu kvadraturnog detektora. Razlog zašto sam napravio ova poboljšanja je taj što sam želio primati i širokopojasne i uskopojasne signale s najboljim mogućim kvalitetom.

Izrada i testiranje kola

Nemojte povezivati ​​IF putanju dok ne otklonite greške u svim ostalim komponentama. Preporučujem da prvo pokrenete DDS. Kada dobijete dobar signal od DDS-a željene frekvencije, uzmite tjuner. Pronađite TP ispitnu tačku na dijagramu. Spojite DC voltmetar na njega i izmjerite napon. Trebalo bi se mijenjati kako se mijenja frekvencija podešavanja. Ovo je jednostavan način da se uvjerite da tjuner radi ispravno. Sada uključite IF jedinicu i provjerite frekvenciju kristalnog oscilatora. Nadam se da ti je sve dobro prošlo.

Završne riječi

Ovaj projekat će vam dati početnu tačku za kreiranje vaših projekata tjunera. Ovaj projekat bi mogao narasti do gotovo biblijskih razmjera. Postoji toliko mnogo različitih tastatura i displeja na tržištu da sam odlučio da preskočim ovaj deo i samo kontrolišem prijemnik sa svog računara.

Možete mi pisati ako nešto nije jasno.
Želim vam puno sreće u vašim projektima i hvala vam što ste posjetili moju stranicu.

Već dugo planiram da kupim neki univerzalni radio prijemnik/radio skener kako bih surfao eterom, slušao o čemu pričaju iskusni i bradati radio-amateri noću...

Do nedavno je ovo zadovoljstvo koštalo od 300 dolara do beskonačnosti. Pa, sa prelaskom vladinih agencija (kako u Rusiji tako i u inostranstvu) na digitalnu (ali još ne šifrovanu) APCO P25 komunikaciju, cena zadovoljavanja morbidne radoznalosti postala je još veća.

Prije godinu dana sve se promijenilo - majstori su otkrili da su mnogi kineski USB TV tjuneri koje prodajemo za 600 rubalja zapravo univerzalni radio prijemnik, na kojem, bez ikakvih modifikacija, možete slušati gotovo sve u rasponu od 50 -900 MHz (ako imate sreće - do 2200 MHz, ali se tu ništa posebno ne prenosi glasom): pregovori između aviona i dispečera, građevinskih radnika, taksija, bubica u vašem stanu i još mnogo toga.

U nastavku ću vam reći šta i gdje kupiti, kako se povezati i konfigurirati i na kraju šta možete slušati.

Iron

USB TV tjuner se sastoji iz dva dela - radio frekvencijskog dela (određuje moguće radne frekvencije) i digitalnog dela (digitalizuje signal i prenosi ga na računar preko USB-a).
Podržan je samo jedan digitalni dio - RTL2832.
Postoji nekoliko opcija za analogni dio: Elonics e4000 (svima omiljen, radi u opsegu 50-1100MHz i 1250-2200MHz), FC0013 (~45-900MHz). FC0012 je gori jer ima problema sa kvalitetom signala i mnogim frekvencijama na kojima ne radi.
Stoga je bolje tražiti prijemnike sa e4000 ili FC0013. Nažalost, Elonics je trenutno u stečaju, a posljednje rezerve brzo ponestaju.

Iz pouzdanih izvora mogu spomenuti Dealextreme - ponestalo im je prijemnika na e4000, a sada idu na FC0013. Prikupljaju potpunu listu online trgovina, a općenito ima dosta informacija na http:/ /www.reddit.com/r/RTLSDR/. U slučaju kupovine na ebay/aliexpress - Neophodno Pitajte prodavca na kojim čipovima je napravljen njihov tjuner (pošto im vrlo često ponestane i pošalju druge): "Bok, možete li potvrditi da vaš tjuner ima čipove rtl2832 & FC0013(e4000)?", pa ako vam pošalju U suprotnom će biti lakše vratiti novac.

Unutrašnjost prijemnika izgleda ovako:


Na mnogim modelima zaštitna dioda je "zaboravljena" (štiti prijemnik od statičkog elektriciteta) - možete je ostaviti kako jeste, ali pokušajte ne dodirivati ​​antenu rukama, a za vrijeme grmljavine odvojite antenu od prijemnika . Ali možete, naravno, i sami zalemiti: BAV99 ili, kao u mom slučaju, 2 odvojena 1N4148 (jedan od zemlje do antene, drugi u suprotnom smjeru. Potrebna je "brza" dioda sa malim kapacitetom , koji god da nije prikladan).

Antena

Svesmjerna televizijska antena MV-UHF („rogovi“) je sasvim prikladna. Općenito, uzeo sam ga na metalnu iglu od pola metra. Sve to treba izvući na balkon/prozor. Ako je računar daleko, bolje je produžiti USB kabl, a ne antenu. Pa, bolje je maknuti izvore radiofrekventne buke (na primjer, isti računar sa otvorenim kućištem je vrlo uznemirujući).

Softver

Postoji čitava gomila softverskih opcija, razmotrit ću popularnu i prilično zgodnu opciju - SDR# pod Windowsom (možete čitati i na engleskom):

1) Preuzmite najnoviju verziju SDR# Dev i SDR# RTLSDR dodatka i RTLSDR biblioteku.
2) Raspakujte SDR# Dev i SDR# RTLSDR dodatak u jedan direktorij. Iz RTLSDR biblioteke stavljamo datoteku rtlsdr.dll u isti direktorij (arhivirana je u x32 direktoriju). Iz poddirektorijuma config, premjestite datoteku SDRSharp.exe.config na viši nivo (gdje je većina datoteka).
3) - program za zamjenu drajvera tjunera, koji može prikazati samo TV, univerzalnim drajverom. Raspakujemo ga na istu gomilu.
4) Pokrenite Zadig.exe, kliknite na Options->List all devices, odaberite Builk-in, Interface 0, odaberite zamjenski drajver - “WinUSB”, kliknite Reinstall Driver, slažete se sa svime.
5) Pokrenite SDRSharp.exe, na lijevoj strani će biti neaktivno Frontend dugme, a nasuprot njemu će biti padajući meni. Tamo odaberite RTL-SDR / USB i kliknite Play u gornjem lijevom kutu. Nešto bi već trebalo da počne da radi.
6) Sada možete direktno unijeti željenu frekvenciju u polje za unos u gornjem lijevom kutu ili povući skalu frekvencije lijevo i desno da biste podesili željenu frekvenciju.

Želite li napraviti nešto svoje? (npr. GPS)

U najjednostavnijem slučaju, prijenosu možete pristupiti na sljedeći način:
rtl_sdr -f 1575520000 -g 34 -s 2048000 out.dat
I u fajl out.dat - sadržaj emitovanja se spaja na frekvenciji od 1,575 GHz, sa frekvencijom uzorkovanja od 2,048 MHz sa pojačanjem od 34 dB. Ako se rezultujuća datoteka sada, na primjer, šalje u Matlab skript odavde, možete vidjeti GPS satelite (ako ste, naravno, povezali aktivnu GPS antenu na prijemnik).

Dobio sam ovako (sateliti zapravo odgovaraju onima koji se vide kroz prozor na običnom GPS prijemniku):

Šta i gdje možete slušati (u Moskvi)

88-115Mhz - banalan FM radio, WFM mod.
118-135Mhz - komunikacija između aviona i dispečera, AM mod.
433Mhz, 446Mhz - gomila prijenosnih radio stanica, graditelji obično imaju NFM.
144-145Mhz, 435Mhz - radio amateri (skoro niko tokom dana/jutra), NFM.
864Mhz - gomila taksi kanala, NFM.
Možete pronaći i "baby monitore", stare analogne radio telefone, analogne bube koje vas slušaju - ali ne možete pogoditi frekvencijom (sve je to obično i u NFM).

Šta je sa APCO P25 digitalnom vezom?

Preuzmite DSD. Program prihvata digitalni prenos na podrazumevanom uređaju za snimanje i reprodukuje dekodirani rezultat na podrazumevanom uređaju za reprodukciju. Za “povezivanje” SDR# i DSD trebat će vam virtuelni audio kabel. U Windows svojstvima zvuka, postavite izlaz na VAC kao podrazumevani uređaj za snimanje, a u SDR# odaberite uređaj za reprodukciju - Linija 1 (VAC). AF Gain je podešen na oko 20-40%. Konfigurišemo SDR# na željenu frekvenciju (Google zna koju) u NFM modu, tekst sa informacijama o otklanjanju grešaka bi se trebao pojaviti u DSD prozoru, a vi biste trebali čuti dekodirane razgovore u slušalicama. Toplo preporučujem da ne snimate ili distribuirate razgovore koje slučajno čujete.

Na sličan način (koristeći VAC) povezuju se programi za dekodiranje poruka pejdžera, fotografija sa meteoroloških satelita i drugih stvari.

Gdje dalje?

Načini poboljšanja su sljedeći:
1) HF konverter za pomeranje frekvencija "gore" za 100 MHz - tada možete slušati voki-tokije od 27 MHz, gomilu sumnjivih špijunskih HF stanica i još mnogo toga.
2) GaAs pretpojačalo: e4000 je silikonski čip i prilično je bučan. Ako postavite niskošumno pojačalo ispred njega, možete smanjiti nivo buke za oko 3dB (tj. upola).
3) Discone antena - odlikuje se širokopojasnim i horizontalnim dijagramom zračenja.
4) filtar zarezivanja opsega emitovanja (tako da multikilovatne FM i TV stanice manje ometaju prijemnik)
5) Pojasna antena za opseg koji vas zanima, umjesto disk-konusa sa širokim opsegom, ali slabim pojačanjem (opet, radi se o užem opsegu - prijemnik mora filtrirati manje stranih signala - u skladu s tim, kvalitet prijem slabih signala je potencijalno veći). Hvala za zadnja 2 boda

Davno su prošla vremena kada je radio skeniranje bilo u nadležnosti nekolicine odabranih, a sada čak i školarci mogu da ga puštaju!
Mnogi se vjerovatno sjećaju 90-ih ili 2000-ih, kada su ozbiljni uređaji poput AOR-a ili ICOM-a koštali oko hiljadu dolara i većina nas je o kupovini takvog radio skenera mogla samo sanjati. Ali vrijeme ne miruje i sada, zahvaljujući USB DVB-T SDR TV tjuneru na RTL2832U + R820T (RTL2832U + R820T2) čipu i posebnom softveru, od njega možete napraviti širokopojasni SDR radio prijemnik za samo 10 dolara.
Šta je radio skener? Radio skener je poseban širokopojasni prijemnik pomoću kojeg možete slušati servisne voki-tokije i radio stanice, odnosno primati frekvencije: saobraćajne policije, policije, zračne, željezničke, Ministarstva za vanredne situacije, marinaca, radio-amatera, privatnih zaštitarske kompanije, taksi vozila itd.
Sada, da biste slušali gore navedene usluge, dovoljno je imati lični računar sa Windows OS-om

Opis rada
DVB-T TV USB tjuner ima mogućnost rada u SDR modu. Sve što treba učiniti je zamijeniti originalni drajver specijalizovanim softverom. Takav tjuner je u stanju da obezbedi radio prijem svih radio stanica koje rade u frekvencijskom opsegu od 24 MHz do 2,2 GHz, uključujući CB radio stanice, amaterske radio opsege 10 m, 2 m i 70 cm, vazdušni opseg, LPD voki-tokije, taksisti, GSM spektri i ostali sa AM, FM, WFM, NFM, CW, SSB modulacijama. Za rad sa takvim radio prijemnikom nije vam potrebna posebna zvučna kartica, samo je umetnite u USB konektor vašeg računara ili tableta, instalirajte drajvere, pokrenite program za prijem i uživajte u prijemu. Opseg gledanja je 3,2 MHz, tj. vidite sve stanice u tom opsegu u isto vrijeme. Podešavanje frekvencije pomoću točkića miša. Komplet uključuje antenu od 70 cm.
specifikacije:
Frekvencijski opseg: 24 - 1750 MHz
Modulacija: AM, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS i drugi tipovi...)
Raspon: varira od 250kHz do 3MHz
Osetljivost: 0,22mKv (na 438MHz u NFM modu)
Ulazna impedansa prijemnika: 50 ohma
Filteri opsega: samo eksterni
Kapacitet ADC-a: 8bit
Dinamički raspon: 50dB (u CW modu)
Kašnjenje primljenog signala: 340ms.
Interfejs: USB 2.0
Zahtjevi za PC: bilo koji moderan
Operativni sistem: Windows, Linux, Android

16. avgust 2012. u 14:59

USB TV tjuneri na rtl2832 - ili kako čuti sve na radiju za 600 rubalja

  • Standardi komunikacije

Već dugo planiram da kupim neki univerzalni radio prijemnik/radio skener kako bih surfao eterom, slušao o čemu pričaju iskusni i bradati radio-amateri noću...

Do nedavno je ovo zadovoljstvo koštalo od 300 dolara do beskonačnosti. Pa, sa prelaskom vladinih agencija (kako u Rusiji tako i u inostranstvu) na digitalnu (ali još ne šifrovanu) APCO P25 komunikaciju, cena zadovoljavanja morbidne radoznalosti postala je još veća.

Prije godinu dana sve se promijenilo - majstori su otkrili da su mnogi kineski USB TV tjuneri koje prodajemo za 600 rubalja zapravo univerzalni radio prijemnik, na kojem, bez ikakvih modifikacija, možete slušati gotovo sve u rasponu od 50 -900 MHz (ako imate sreće - do 2200 MHz, ali se tu ništa posebno ne prenosi glasom): pregovori između aviona i dispečera, građevinskih radnika, taksija, bubica u vašem stanu i još mnogo toga.

U nastavku ću vam reći šta i gdje kupiti, kako se povezati i konfigurirati i na kraju šta možete slušati.

Iron

USB TV tjuner se sastoji iz dva dela - radio frekvencijskog dela (određuje moguće radne frekvencije) i digitalnog dela (digitalizuje signal i prenosi ga na računar preko USB-a).
Podržan je samo jedan digitalni dio - RTL2832.
Postoji nekoliko opcija za analogni dio: Elonics e4000 (svima omiljen, radi u opsegu 50-1100MHz i 1250-2200MHz), FC0013 (~45-900MHz). FC0012 je gori jer ima problema sa kvalitetom signala i mnogim frekvencijama na kojima ne radi.
Stoga je bolje tražiti prijemnike sa e4000 ili FC0013. Nažalost, Elonics je trenutno u stečaju, a posljednje rezerve brzo ponestaju.

Iz pouzdanih izvora mogu spomenuti Dealextreme - ponestalo im je prijemnika na e4000, a sada idu na FC0013. Prikupljaju potpunu listu online trgovina, a općenito ima dosta informacija na http:/ /www.reddit.com/r/RTLSDR/. U slučaju kupovine na ebay/aliexpress - Neophodno Pitajte prodavca na kojim čipovima je napravljen njihov tjuner (pošto im vrlo često ponestane i pošalju druge): "Bok, možete li potvrditi da vaš tjuner ima čipove rtl2832 & FC0013(e4000)?", pa ako vam pošalju U suprotnom će biti lakše vratiti novac.

Unutrašnjost prijemnika izgleda ovako:


Na mnogim modelima zaštitna dioda je "zaboravljena" (štiti prijemnik od statičkog elektriciteta) - možete je ostaviti kako jeste, ali pokušajte ne dodirivati ​​antenu rukama, a za vrijeme grmljavine odvojite antenu od prijemnika . Ali možete, naravno, i sami zalemiti: BAV99 ili, kao u mom slučaju, 2 odvojena 1N4148 (jedan od zemlje do antene, drugi u suprotnom smjeru. Potrebna je "brza" dioda sa malim kapacitetom , koji god da nije prikladan).

Antena

Svesmjerna televizijska antena MV-UHF („rogovi“) je sasvim prikladna. Općenito, uzeo sam ga na metalnu iglu od pola metra. Sve to treba izvući na balkon/prozor. Ako je računar daleko, bolje je produžiti USB kabl, a ne antenu. Pa, bolje je maknuti izvore radiofrekventne buke (na primjer, isti računar sa otvorenim kućištem je vrlo uznemirujući).

Softver

Postoji čitava gomila softverskih opcija, razmotrit ću popularnu i prilično zgodnu opciju - SDR# pod Windowsom (možete čitati i na engleskom):

1) Preuzmite najnoviju verziju SDR# Dev i SDR# RTLSDR dodatka i RTLSDR biblioteku.
2) Raspakujte SDR# Dev i SDR# RTLSDR dodatak u jedan direktorij. Iz RTLSDR biblioteke stavljamo datoteku rtlsdr.dll u isti direktorij (arhivirana je u x32 direktoriju). Iz poddirektorijuma config, premjestite datoteku SDRSharp.exe.config na viši nivo (gdje je većina datoteka).
3) - program za zamjenu drajvera tjunera, koji može prikazati samo TV, univerzalnim drajverom. Raspakujemo ga na istu gomilu.
4) Pokrenite Zadig.exe, kliknite na Options->List all devices, odaberite Builk-in, Interface 0, odaberite zamjenski drajver - “WinUSB”, kliknite Reinstall Driver, slažete se sa svime.
5) Pokrenite SDRSharp.exe, na lijevoj strani će biti neaktivno Frontend dugme, a nasuprot njemu će biti padajući meni. Tamo odaberite RTL-SDR / USB i kliknite Play u gornjem lijevom kutu. Nešto bi već trebalo da počne da radi.
6) Sada možete direktno unijeti željenu frekvenciju u polje za unos u gornjem lijevom kutu ili povući skalu frekvencije lijevo i desno da biste podesili željenu frekvenciju.

Želite li napraviti nešto svoje? (npr. GPS)

U najjednostavnijem slučaju, prijenosu možete pristupiti na sljedeći način:
rtl_sdr -f 1575520000 -g 34 -s 2048000 out.dat
I u fajl out.dat - sadržaj emitovanja se spaja na frekvenciji od 1,575 GHz, sa frekvencijom uzorkovanja od 2,048 MHz sa pojačanjem od 34 dB. Ako se rezultujuća datoteka sada, na primjer, šalje u Matlab skript odavde, možete vidjeti GPS satelite (ako ste, naravno, povezali aktivnu GPS antenu na prijemnik).

Dobio sam ovako (sateliti zapravo odgovaraju onima koji se vide kroz prozor na običnom GPS prijemniku):

Šta i gdje možete slušati (u Moskvi)

88-115Mhz - banalan FM radio, WFM mod.
118-135Mhz - komunikacija između aviona i dispečera, AM mod.
433Mhz, 446Mhz - gomila prijenosnih radio stanica, graditelji obično imaju NFM.
144-145Mhz, 435Mhz - radio amateri (skoro niko tokom dana/jutra), NFM.
864Mhz - gomila taksi kanala, NFM.
Možete pronaći i "baby monitore", stare analogne radio telefone, analogne bube koje vas slušaju - ali ne možete pogoditi frekvencijom (sve je to obično i u NFM).

Šta je sa APCO P25 digitalnom vezom?

Preuzmite DSD. Program prihvata digitalni prenos na podrazumevanom uređaju za snimanje i reprodukuje dekodirani rezultat na podrazumevanom uređaju za reprodukciju. Za “povezivanje” SDR# i DSD trebat će vam virtuelni audio kabel. U Windows svojstvima zvuka, postavite izlaz na VAC kao podrazumevani uređaj za snimanje, a u SDR# odaberite uređaj za reprodukciju - Linija 1 (VAC). AF Gain je podešen na oko 20-40%. Konfigurišemo SDR# na željenu frekvenciju (Google zna koju) u NFM modu, tekst sa informacijama o otklanjanju grešaka bi se trebao pojaviti u DSD prozoru, a vi biste trebali čuti dekodirane razgovore u slušalicama. Toplo preporučujem da ne snimate ili distribuirate razgovore koje slučajno čujete.

Na sličan način (koristeći VAC) povezuju se programi za dekodiranje poruka pejdžera, fotografija sa meteoroloških satelita i drugih stvari.

Gdje dalje?

Načini poboljšanja su sljedeći:
1) HF konverter za pomeranje frekvencija "gore" za 100 MHz - tada možete slušati voki-tokije od 27 MHz, gomilu sumnjivih špijunskih HF stanica i još mnogo toga.
2) GaAs pretpojačalo: e4000 je silikonski čip i prilično je bučan. Ako postavite niskošumno pojačalo ispred njega, možete smanjiti nivo buke za oko 3dB (tj. upola).
3) Discone antena - odlikuje se širokopojasnim i horizontalnim dijagramom zračenja.
4) filtar zarezivanja opsega emitovanja (tako da multikilovatne FM i TV stanice manje ometaju prijemnik)
5) Pojasna antena za opseg koji vas zanima, umjesto disk-konusa sa širokim opsegom, ali slabim pojačanjem (opet, radi se o užem opsegu - prijemnik mora filtrirati manje stranih signala - u skladu s tim, kvalitet prijem slabih signala je potencijalno veći). Hvala za zadnja 2 boda