Catégorie : HAM RADIO

  • SDRELO – V0 – Let’s build a receiver !

    Un peu de contexte

    Depuis quelques années, nous avons la volonté de développer notre propre matériel, qui soit à la fois économique, simple à réparer, souple à l’utilisation et open-source.

    En étudiant de plus près les radio QRP du marché, comme les célèbres QDX et QMX de QRP-LABS ou la (tr)uSDX de DL2MAN, on s’est rendu compte que les schéma étaient basés sur le circuit appelé « TAYLOE Detector » de Dan Tayloe, N7VE.

    Au vu du nombre de composants et de la simplicité des schémas que nous découvrions, nous étions obligés de faire le notre ! On a donc décidé de commencer par le plus facile, la réception!

    Le schéma

    Après beaucoup de recherches, il a été décidé de mixer les schémas de plusieurs projets :

    Il a fallu adapter le schéma avec les composants que nous avions en stock et la première version du schéma était née (C’est la V0, on remarquera plus tard qu’elle avait un petit soucis d’offset…)

    Après gravage, montage (en utilisant les lois de mise en série et parallèle des capa) le premier prototype de récepteur était né !

    RC (C=150nF avec des 100nF)
    Il suffit de régler la fréquence du Si5351 et de brancher au PC !

    Après avoir monté et réglé la fréquence du Si5351 (merci à Afiskon pour la librairie du Si5351). La tentation de lancer WSJT-X était trop forte, et nous avons bien fait !

    Les premières trames décodées, à l’intérieur, avec un long fil (QRP-GUYS HAlfwave antenna de 17.5m)

    Le seul « hic », c’est qu’on ne pouvait pas tester d’autres bandes, c’était « hardcodé » à 40m ! Il a donc fallu y retourner, en apportant des modifications sur le code. J’ai simplement ajouté la possibilité de changer les bandes avec « + » et « -« , en ouvrant le port « COM » (on utilise tinyusb, voir le post github sur le sujet).

    Premiers tests dehors (08.04.2026)

    Pour les premiers tests, nous avons simplement accroché le bout de l’antenne à un mat qui est tenu par un support de mat pour voiture (très très pratique)

    12’003km, c’est vraiment plaisant pour des premiers tests dehors !

    Deuxièmes tests dehors (10.04.2026)

    Pour ces tests, on a décidé de passer sur un microcontrôleur un peu plus puissant, en pensant au futur du projet (on a en effet besoin d’échantillonner les mesures ADC en même temps, dans le but de faire une SDR RX/TX plus tard). Les prix étant très similaires (vive WeACT Studio, qui propose vraiment des prix agressifs sur les micros STM32).

    PAs facile de distinguer la Verticale (JPC-12)

    Lors de ces tests, l’entrée du récepteur était parfois « saturée » (certaines bandes). On ne sais pas encore s’il s’agit d’une oscillation ou d’une instabilité (ampli op n’est pas « unity gain stable »)

    Correction de « l’input offset »

    En cherchant un éventuel coupable des oscillations, on s’est rendu compte que les niveaux droite / gauche n’étaient pas les mêmes ! On a donc décidé de mesurer le circuit en « simulant » un signal (entrée RF).

    N’ayant pas de générateur « RF », on a pris un générateur de fonction « normal » et on a régler le niveau d’entrée au minimum.

    Le résultat était sans appel : le signal « I » avait un offset de prèsque 1V de plus que le point milieu (3v3 / 2) !

    Pour corriger le soucis, nous avons simplement bloqué la partie DC des AOP, en insérant une CAPA de 22uF (il faut une grande capa, sinon le « RC » avec la 100R » coupe les fréquence trop haut). Dans notre cas, 22uF fait un filtre passe-haut à 72Hz, ce qui « mange un peu notre bande passante basse ».

    Le signal étant écrêté, la sensibilité devait également être réduite…

    Avec de tels changements, il a fallu refaire des essais dans le terrain !

    Troisièmes tests dehors (15.04.2026)

    Le long-fil ayant donné de bons résultats, il était de nouveau le candidat de choix.

    C’est bien plus net !

    Les contacts, sur 40m, 30m, 20m, 17m, 15m.

    La suite ?

    Les prochains défis pour le récepteur ?

    • Ajout des commandes CAT (Kenwood TS-480)
    • Utilisation de l’ADC et de la partie « Carte son » de Tinyusb !
    • Essais avec HDSDR (entendre les stations en phonie)
    • Faire la partie émetteur…!

    Et les sources ?

    Bon, vous avez lu l’article jusqu’au bout, vous le méritez! Les sources se trouvent ici !

  • Objectif Stratosphère : Retour sur les essais LoRa APRS de HB4LO

    Cet article retrace les étapes techniques et les résultats de notre projet mené entre juin et octobre 2024, visant à expérimenter la modulation LoRa pour le suivi de ballons sondes à haute altitude.

    Architecture de la Sonde et Techniques Radio

    Pour ce projet, nous avons développé des sondes autonomes alliant légèreté et performance radio.

    • Modulation LoRa APRS : Nous avons utilisé des modules TTGO T-Beam v1.1 fonctionnant sur la bande des 70 cm (433 MHz). Cette technologie permet une transmission longue distance avec une puissance d’émission de seulement 100 mW.
    • Infrastructure Réseau : Le suivi a reposé sur le réseau de gateways (iGates) radioamateurs et l’utilisation de l’APRS-IS pour la centralisation des données sur aprs.fi.
    • Optimisation du GPS : Les modules u-blox NEO-6M ont été configurés manuellement en mode « Airborne » pour outrepasser la limite d’altitude par défaut de 12 000 m.
    • Antennes « Home-made » : Pour obtenir un SWR inférieur à 2 (contre 4 ou 5 pour les antennes d’origine), nous avons fabriqué des antennes quart d’onde à partir de câble coaxial RG58 avec radians brasés.

    Conception et Fabrication

    La structure des sondes a été pensée pour protéger l’électronique des conditions extrêmes de la stratosphère (froid intense et faible pression).

    • Matériaux : Utilisation de plaques de polystyrène (sagex) de 20 mm et 30 mm d’épaisseur.
    • Assemblage : Découpe aux instruments chauffants pour des finitions lisses et collage à la silicone spécifique (Soudal Fix ALL) pour ne pas altérer le matériau.
    • Stabilité : Pour les missions embarquant des caméras, les sondes étaient suspendues à un support en bambou afin d’améliorer la stabilité de l’image.

    Analyse des Vols et Résultats

    Au total, sept lancements ont été effectués, chacun apportant des données cruciales pour l’amélioration de nos systèmes. Seul 4 vols ont pû être traqués totalement (limitation d’altitude du module GPS).

    VolDateAltitude MaxParticularités
    HB4LO-727 juin 202436 250 mRecord de l’atelier battu et récupération dans un champ de blé
    HB4LO-718 juillet 202435 040 mLancement de nuit
    HB4LO-822 août 202435 676 mCharge utile de 600 g incluant deux caméras IronX
    HB4LO-929 août 202435 180 mUtilisation d’un ballon de 2000 g et d’un beeper de localisation

    Couverture Radio et Portée

    L’un des résultats les plus impressionnants de cette campagne de tests est la portée obtenue grâce à l’absence d’obstacles en altitude. Nos trames de 100 mW ont été captées par des iGates situées à près de 600 km de distance. Des stations en France, en Italie et en Allemagne ont relayé nos positions durant les phases de vol stationnaire

    La Terre vue d’en haut

    Les derniers vols ont permis de capturer des images saisissantes de la courbure terrestre et de la chaîne des Alpes. Grâce à la précision de nos prédictions de vol (SondeHub Predictor), nous avons pu récupérer les cartes SD dans des zones variées, de Semsales à la Vallée de Joux.

    Résultats et Perspectives

    La portée radio obtenue a dépassé toutes nos attentes. En l’absence d’obstacles (ligne de vue directe), nos sondes ont été captées par des stations iGates à travers toute l’Europe centrale (France, Italie, Allemagne).

    Au-delà des chiffres, les images récupérées sur les cartes SD témoignent de la beauté de la stratosphère, montrant le contraste saisissant entre le bleu de l’atmosphère terrestre et le noir profond de l’espace.

    La Team d’HB4LO compte bien donner suite à ces expériences LoRa. Elle réserve d’ailleurs des essais avec un module de 1W. Stay tuned for more !

    La documentation complète peut être téléchargée ci-dessous :