___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07 maja 2025

Si4732-A10 FUNKCJE I MO呕LIWO艢CI.

 


Uk艂ad scalony Si4732-A10: Funkcje i mo偶liwo艣ci w kontek艣cie kr贸tkofalarstwa.

Podstawowe parametry i zakresy cz臋stotliwo艣ci:

Uk艂ad Si4732-A10 to zaawansowany odbiornik DSP (Digital Signal Processing), kt贸ry obs艂uguje szeroki zakres pasm radiowych:

  • FM: 64–108 MHz (w tym stereo z RDS)

  • AM/艢redniofalowe (MW): 520–1710 kHz

  • Kr贸tkofalowe (SW): 2.3–26.1 MHz

  • D艂ugofalowe (LW): 153–279 kHz

W implementacjach (np. odbiornik ATS-20) zakres SW mo偶e by膰 rozszerzony nawet do 30 MHz, co obejmuje wi臋kszo艣膰 pasm HF, w tym pasma amatorskie 10 m, 12 m i 17 m 910.


Kluczowe funkcje dla kr贸tkofalarstwa:

  1. Obs艂uga SSB i CW
    Uk艂ad posiada wbudowany BFO (Beat Frequency Oscillator) z krokiem strojenia 25 Hz, umo偶liwiaj膮cy odbi贸r sygna艂贸w SSB (LSB/USB) i telegrafii (CW). Jest to niezb臋dne do nas艂uchu komunikacji amatorskich w pasmach HF.

  2. Filtry pasma i selektywno艣膰
    Dost臋pne s膮 6 programowalnych filtr贸w o szeroko艣ci pasma: 0.5, 1.0, 1.2, 2.2, 3.0 i 4.0 kHz. W膮skie filtry (np. 0.5 kHz) poprawiaj膮 odbi贸r w zat艂oczonych pasmach, redukuj膮c interferencje. 

  3. Precyzyjne strojenie
    Kroki strojenia: 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, a w trybie SSB/CW – nawet 1 Hz po modyfikacji oprogramowania (np. dzi臋ki bibliotece PU2CLR dla Arduino). Pozwala to na precyzyjne dostrojenie do s艂abych sygna艂贸w.

  4. Zasilanie i mobilno艣膰
    Uk艂ad dzia艂a przy napi臋ciu 2.7–5.5 V, co umo偶liwia integracj臋 z przeno艣nymi urz膮dzeniami zasilanymi bateryjnie (np. ATS-20 z bateri膮 3.7 V). Ma艂e zu偶ycie energii (~25 mA) wyd艂u偶a czas pracy w terenie.


Zastosowanie powy偶ej 60 MHz

Cho膰 Si4732-A10 nie obs艂uguje typowych pasm amatorskich UHF (np. 144 MHz lub 430 MHz), jego zakres FM (64–108 MHz) pozwala na:

  • Nas艂uch pasma lotniczego VHF (108–137 MHz nie jest obs艂ugiwane, ale cz臋艣膰 zakresu 76–108 MHz mo偶e by膰 u偶yteczna lokalnie).

  • OdbI贸r komunikacji FM w pa艣mie 2 m (np. niekt贸re systemy komercyjne), cho膰 z ograniczon膮 funkcjonalno艣ci膮 dla typowych zastosowa艅 kr贸tkofalarskich.


Ograniczenia i modyfikacje

  • Czu艂o艣膰 i zak艂贸cenia – Bez zewn臋trznych wzmacniaczy RF lub filtr贸w, czu艂o艣膰 na SW mo偶e by膰 niewystarczaj膮ca w por贸wnaniu z profesjonalnymi odbiornikami.

  • Projekty open-source – Spo艂eczno艣膰 modyfikuje firmware (np. via Arduino), dodaj膮c funkcje jak skanowanie pasm czy wsparcie dla SDR. Przyk艂adem jest projekt PU2CLR, kt贸ry rozszerza mo偶liwo艣ci sterowania.

  • Ochrona przed przepi臋ciami – Zaleca si臋 dodanie diod Schottky’ego (np. BAT41) na wej艣ciu anteny, aby chroni膰 uk艂ad przed uszkodzeniami.


Podsumowanie

Si4732-A10 to wszechstronny uk艂ad dla entuzjast贸w radiokomunikacji, oferuj膮cy nisko kosztowe rozwi膮zanie do nas艂uchu pasm KF i UKF. Dla kr贸tkofalowc贸w kluczowe s膮 mo偶liwo艣ci SSB/CW, precyzyjne strojenie i modu艂owo艣膰. Cho膰 nie zast膮pi profesjonalnych transceiver贸w, dzi臋ki modyfikacjom stanowi doskona艂e narz臋dzie edukacyjne i terenowe. 

 ____________________________________

W ramach test贸w wykona艂em kilka r贸偶nych odbiornik贸w wykorzystuj膮cych ten bardzo ciekawy uk艂ad scalony. U偶y艂am r贸偶nych platform (Arduino Nano i ESP32) i r贸偶nych wy艣wietlaczy od prostego OLED 128 x 32 pixeli (SSD1306) poprzez  OLED 128 x 64 pixele (SH1106), LCD ST 7735 i ko艅cz膮c na ILI 9341 (320 x 240 pix) z ekranem dotykowym.

Je偶eli b臋dzie kto艣 zainteresowany to jestem w stanie udost臋pni膰 schematy, opisy i oprogramowanie dla r贸偶nych rozwi膮za艅 i r贸偶nych stopniach trudno艣ci wykonania.

Na razie kilka zdj臋膰 moich prototyp贸w kt贸re s艂u偶膮 tylko sprawdzeniu koncepcji i prawid艂owo艣ci oprogramowania. Nie s膮 to docelowe wykonania ale w pe艂ni dzia艂aj膮ce prototypy.

 Odbiornik na platformie ESP32 z wy艣wietlaczem OLED 128x32. Wszystkie funkcje wybierane s膮 z menu za pomoc膮 enkodera. W tej wersji nie przewidziano 偶adnej klawiatury.


 

Ten sam odbiornik ale z wy艣wietlaczem OLED 128x64 pix. W programie obs艂uguj膮cym odbiornik trzeba zmieni膰 driver wy艣wietlacza. Reszta bez zmian.


 Kolejna wersja odbiornika. Zbudowany na platformie Arduino Nano. Wy艣wietlacz LCD ST7735. By program obs艂uguj膮cy t膮 wersj臋 odbiornika nale偶y z Atmegi usun膮膰 bootloader. Inaczej si臋 nie zmie艣ci. 

Funkcje wybieramy za pomoc膮 prostej klawiaturki zbudowanej kilku przycisk贸w i enkodera. Enkoderem zmieniamy te偶 cz臋stotliwo艣膰.




 
Tak s艂ycha膰 stacje na KF:

 

Kolejna wersja odbiornika. Zbudowany na platformie ESP32 z wy艣wietlaczem dotykowym ILI9341. Wszystkie opcje wybieramy bezpo艣rednio z ekranu za pomoc膮 rysika.

Zbudowa艂em dwie "podwersje" tego odbiornika: z rezonatorem kwarcowym i z generatorem Si5351. Ale o tym mo偶e kiedy indziej. W obydwu wersjach odbiornik dzia艂a prawid艂owo.


 



 

Menu "kr贸tkofalarskie":

 

Menu "cywilne":

 

Wpisywanie cz臋stotliwo艣ci za pomoc膮 klawiatury i rysika (gdyby komu艣 nie chcia艂o si臋 kr臋ci膰 enkoderem) :)

 

Filtry kt贸re mo偶emy zastosowa膰 na UKF:


 
Filtry kt贸re mo偶emy zastosowa膰 na KF:

 

Mo偶emy podejrze膰 ca艂o艣膰 ustawie艅 odbiornika:

 

Mo偶emy szybko ustawi膰 g艂o艣no艣膰 i jasno艣膰 ekranu:

 


Oraz wiele, wiele innych funkcji.

 

To tyle. Gdyby kogo艣 to interesowa艂o to zapraszam do kontaktu.

 

 

 

.

07 stycznia 2025

ZOYI ZT-703S OSCYLOSKOP Z MULTIMETREM

 

Za do艣膰 przyst臋pn膮 cen臋 uda艂o mi si臋 naby膰 kolejne narz臋dzie do mojego warsztatu. Jest to dwukana艂owy oscyloskop z multimetrem.


ZOYI ZT-703S to wszechstronne urz膮dzenie 艂膮cz膮ce funkcje oscyloskopu, multimetru i generatora sygna艂u w jednym kompaktowym narz臋dziu. Jest idealne do zastosowa艅 w elektronice i diagnostyce system贸w elektrycznych.

G艂贸wne cechy:

  • Oscyloskop:

    • Pasmo przenoszenia: 50 MHz
    • Liczba kana艂贸w: 2
    • Cz臋stotliwo艣膰 pr贸bkowania: 280 MS/s
  • Multimetr:

    • Pomiar napi臋cia DC: 25 mV – 1000 V (dok艂adno艣膰 ±0,5% + 3)
    • Pomiar napi臋cia AC: 25 mV – 750 V (dok艂adno艣膰 ±0,5% + 3)
    • Pomiar pr膮du DC: 25 mA – 10 A (dok艂adno艣膰 ±0,8% + 3)
    • Pomiar pr膮du AC: 25 mA – 10 A (dok艂adno艣膰 ±0,5% + 3)
    • Pomiar pojemno艣ci: do 99,99 mF (dok艂adno艣膰 ±2,0% + 5)
    • Pomiar rezystancji: do 250 M惟 (dok艂adno艣膰 ±1% + 3)
    • Pomiar cz臋stotliwo艣ci: do 999,9 kHz (dok艂adno艣膰 ±0,1% + 3)
  • Generator sygna艂u:

    • Generowanie sygna艂贸w testowych do diagnostyki
  • Wy艣wietlacz: 3,5-calowy kolorowy ekran o rozdzielczo艣ci 320x240 pikseli

  • Zasilanie: Akumulator 18650 o pojemno艣ci 3400 mAh, 艂adowany przez USB-C

  • Obudowa: Wykonana z trwa艂ego tworzywa ABS+TPE

  • Wymiary: 177 mm x 89 mm x 40 mm

Urz膮dzenie oferuje funkcj臋 True RMS dla dok艂adnych pomiar贸w pr膮du przemiennego oraz tryby pracy automatyczny i manualny, co zwi臋ksza jego uniwersalno艣膰 w r贸偶nych zastosowaniach.

W zestawie znajduj膮 si臋 przewody pomiarowe, jedna lub dwie sondy oscyloskopowe, kabel USB oraz etui, co czyni go kompletnym narz臋dziem gotowym do pracy.


Niestety, sonda oscyloskopowa do艂膮czona do zestawu (P2060) jest do艣膰 marna. Spe艂nia jednak minimalne wymagania co do sondy dla tego oscyloskopu.

Parametry sondy oscyloskopowej:

  • Pasmo przenoszenia: 50 MHz
  • Wsp贸艂czynnik t艂umienia: 1x / 10x (prze艂膮czalny)
    • W trybie 1x: ni偶sze pasmo przenoszenia (typowo do 6 MHz) i wy偶sza impedancja wej艣ciowa
    • W trybie 10x: pe艂ne pasmo 50 MHz
  • Impedancja wej艣ciowa:
    • Tryb 1x: 1 M惟 || ~70 pF
    • Tryb 10x: 10 M惟 || ~16 pF
  • D艂ugo艣膰 kabla: oko艂o 1,2 m
  • Maksymalne napi臋cie wej艣ciowe:
    • Tryb 1x: 300 V (DC + AC peak)
    • Tryb 10x: 600 V (DC + AC peak)
  • Regulacja kompensacji: Pokr臋t艂o umo偶liwiaj膮ce dostosowanie sondy do wej艣cia oscyloskopu, aby uzyska膰 poprawn膮 charakterystyk臋 prostok膮tn膮 sygna艂u.
  • Z艂膮cze: Standardowy wtyk BNC, kompatybilny z wi臋kszo艣ci膮 oscyloskop贸w.

Ja akurat mia艂em sond臋 P7200 kt贸ra pracuje do 200 MHz, 300/600V i o podobnej impedancji wej艣ciowej. R贸偶nice wida膰 przy wy偶szych cz臋stotliwo艣ciach. Sonda kt贸r膮 mia艂em jest widoczna na zdj臋ciu powy偶ej.

Kabelki pomiarowe do multimetru wydaj膮 si臋 solidne lecz obawiam si臋 pomiar贸w pr膮d贸w w okolicach 10 A za ich pomoc膮 :)


Kolejn膮 wad膮 (wed艂ug mnie) jest dost臋p do akumulatora zasilaj膮cego urz膮dzenie. Warto by mie膰 mo偶liwo艣膰 szybkiej wymiany roz艂adowanego akumulatora na na艂adowany zw艂aszcza przy pracy w terenie. Niestety, 偶eby si臋 do niego dosta膰 trzeba rozebra膰 obudow臋. Co prawda to tylko 4 艣rubki i zatrzaski obudowy ale bez plastikowego urz膮dzenia do otwierania takich obud贸w nie polecam podejmowania pr贸b otwarcia. 


Je偶eli decydujecie si臋 na wymian臋 akumulatora nale偶y pami臋ta膰, 偶e musi to by膰 akumulator z wewn臋trznym zabezpieczeniem PCM (zabezpieczenie przed prze艂adowaniem, nadmiernym roz艂adowaniem, przeci膮偶eniem i zwarciem). Nale偶y go wymienia膰 bardzo ostro偶nie ze wzgl臋du na to, 偶e pojemnik na akumulator pracuje na granicy wytrzyma艂o艣ci (wida膰 to po lekko wygi臋tej obudowie od strony minusa akumulatora). Widocznie fabryka nie mia艂a wi臋kszych :) .

Kolejna sprawa o kt贸rej toczy si臋 dyskusja na kilku forach:


Chodzi o odleg艂o艣ci pomi臋dzy wyprowadzeniami przeka藕nika oraz 艣rubki mocuj膮cej wzgl臋dem 艣cie偶ki od gniazda pomiaru napi臋cia. Wiele os贸b uwa偶a, 偶e przy pomiarach napi臋cia w okolicach 1000V ta odleg艂o艣膰 jest za ma艂a (zw艂aszcza przy wi臋kszej wilgotno艣ci otoczenia.

Przy okazji wa偶na informacja z instrukcji obs艂ugi:

"Poniewa偶 masa zacisku wyj艣ciowego sygna艂u jest taka sama jak masa czujnika oscyloskopu, nie nale偶y u偶ywa膰 czujnika podczas pod艂膮czania komputera g艂贸wnego do portu szeregowego, poniewa偶 mo偶e to spowodowa膰 uszkodzenie przyrz膮du".

To znaczy, 偶e wszystkie masy wej艣膰 (multimetru, oscyloskopu i portu USB) s膮 po艂膮czone razem. Co si臋 stanie gdy b臋dziemy mieli przy艂膮czony do portu USB komputer a dokonujemy pomiar贸w w urz膮dzeniu zasilanym na przyk艂ad z innej fazy, chyba nie musz臋 pisa膰 :(

Kolejna wa偶na sprawa:


Do prawid艂owej pracy oscyloskopu wymagane jest  odpowiednie ustawienie  generatora sygna艂u. Musi by膰 ustawiony przebieg prostok膮tny o cz臋stotliwo艣ci 1 kHz. Czym to jest spowodowane? Nie mam poj臋cia. Podejrzewam jakie艣 wsp贸艂dzielenie sygna艂贸w w logice przyrz膮du. Gdy sygna艂 wyj艣ciowy ma kszta艂t fali impulsowej, sinusoidalnej i pi艂okszta艂tnej, maksymalna podstawa pomiaru oscyloskopu jest ograniczona do 100 渭s.

Wyprowadzenia generatora sygna艂u te偶 nie s膮 zbyt intuicyjne:

Wi臋cej informacji na temat generatora funkcyjnego znajduje si臋 w instrukcji obs艂ugi ale o tym troch臋 p贸藕niej.

Parametry multimetru znajduj膮 si臋 w tabeli powy偶ej. Wed艂ug mnie multimetr jest troch臋 "oci臋偶a艂y". To znaczy, zbyt wolno reaguje. Ale to tylko moja opinia.

Poza tym skala analogowa. Nie odpowiada mi wcale. Wiem, 偶e o gustach si臋 nie dyskutuje, wi臋c innym mo偶e si臋 ona podoba膰. Szkoda, 偶e nie mo偶na jej wy艂膮czy膰.


Kilka bardzo istotnych uwag:

• Przed pomiarem rezystancji nale偶y upewni膰 si臋, 偶e wszystkie 藕r贸d艂a zasilania w testowanym obwodzie s膮 wy艂膮czone, a wszystkie kondensatory s膮 ca艂kowicie roz艂adowane.

• Stosowanie napi臋cia w tym zakresie jest surowo zabronione.

• Zabrania si臋 stosowania napi臋cia w obwodzie ci膮g艂o艣ci i diodzie.

Przed przeprowadzeniem testu nale偶y od艂膮czy膰 藕r贸d艂o zasilania obwodu i roz艂adowa膰 kondensatory zw艂aszcza wysokonapi臋ciowe.

 • Mierzony pr膮d nie powinien przekracza膰 maksymalnej warto艣ci znamionowej ustawionej na mierniku.

 • Mierzone napi臋cie nie powinno przekracza膰 maksymalnej warto艣ci znamionowej ustawionej na mierniku.

Poniewa偶 uziemienie (masa) wyj艣cia portu szeregowego jest takie samo, jak uziemienie (masa) sondy oscyloskopu, nie nale偶y dokonywa膰 pomiar贸w gdy miernik jest przy艂膮czony do komputera, poniewa偶 istnieje ryzyko uszkodzenia sprz臋tu.

 

 

Przeprowadzi艂em kilka test贸w tego przyrz膮du. G艂贸wnie skupi艂em si臋 na oscyloskopie.

Realnie mo偶liwy jest pomiar do oko艂o 45 MHz ( w trybie 280 MS/s ). Potem przebiegi s膮 zniekszta艂cone. Przed zacz臋ciem pracy nale偶y skalibrowa膰 sond臋 pomiarow膮. Jak to si臋 robi jest opisane w instrukcji obs艂ugi (dost臋pnej w linku poni偶ej).

Powiedzmy, 偶e oscyloskop nadaje si臋 do prac warsztatowych w ca艂ym zakresie KF.  C贸偶 wi臋cej chcie膰 za t膮 cen臋?


Na koniec zapraszam do pobrania instrukcji obs艂ugi w J臉ZYKU POLSKIM. Jest ona dost臋pna tutaj:

INSTRUKCJA OBS艁UGI W J臉ZYKU POLSKIM (link)

Niestety, jest to instrukcja t艂umaczona automatycznie translatorem wi臋c pozostawia sporo do 偶yczenia. Tym niemniej da si臋 z niej wygodnie korzysta膰.

 

Je偶eli kogo艣 zainteresuje ten opis lub b臋dzie potrzebowa艂 jakich艣 dodatkowych informacji to ch臋tnie odpowiem a mo偶e i dopisz臋 do tego opisu :).

 

 .

06 sierpnia 2024

Quansheng UV-K6

 

Cz臋艣膰 I


Kolejny nabytek :) Quansheng UV-K6.


W 艂adnym pude艂eczku razem z radiotelefonem otrzyma艂em "akcesoria":


Jak wida膰 znalaz艂y si臋 tam:

  • Bateria 7,2 V  1200 mAh
  • Kabelek USB
  • Kr贸tka antena dwupasmowa
  • Klips do przypi臋cia TRx do paska
  • Uchwyt na r臋k臋
  • Zestaw s艂uchawkowy z mikrofonem i PTT
  • Instrukcja
  • 艁adowarka sto艂owa z wtyczk膮 "europejsk膮"


Dodatkowo zam贸wi艂em sobie d艂ug膮 anten臋 kt贸ra jest kopi膮 anteny NAGOYA NA-771.

Ca艂o艣膰 kosztowa艂a 82 z艂 35 gr.




Prawd臋 m贸wi膮c do tego zakupu sk艂oni艂a mnie ciekawo艣膰. Okazuje si臋, 偶e ten radiotelefon jest podatny na ekstremalne modyfikacje. Zosta艂o napisanych kilka alternatywnych wersji oprogramowania 艂膮czne z programowaniem online przez Internet, przy czym mamy mo偶liwo艣膰 uwzgl臋dnienia w艂asnych preferencji i sk艂adnik贸w programu poprzez wyb贸r ich z menu i przes艂ania do radiotelefonu. 
Kolejn膮 ciekawostk膮 jest usuni臋cie fabrycznie montowanego uk艂adu toru FM na uk艂adzie BK 1080 i zast膮pienie go nowocze艣niejszym i bardziej "elastycznym" uk艂adem SI 4732A10. Nowy uk艂ad zawiera tor FM (czyli to co by艂o dotychczas) i dodaje nam tor AM pracuj膮cy w ca艂ym pa艣mie KF. 
Po dodaniu modu艂u (mo偶na go sobie dokupi膰) otrzymujemy takie dodatkowe mo偶liwo艣ci:











 Jak wida膰, znacz膮co wzrastaj膮 mo偶liwo艣ci tego radiotelefonu :)
Oczywi艣cie mamy do dyspozycji AM, FM, LSB, USB oraz CW.
Po modyfikacjach mamy zupe艂nie nowy inny radiotelefon :)





Pami臋tajcie, 偶e jest bardzo du偶o wersji oprogramowania dla tego radiotelefonu (wszystko co opisuj臋 dotyczy te偶 radiotelefonu Quansheng UV-K5)
mi臋dzy innymi: egzumer v0.22f4hwn v2.2, IJV v2.9.R5 czy uvk5 spectrum reborn fagci 20240224_2247 ale tylko jedno oprogramowanie w miar臋 ogarnia KF. Jest to CEC 051 HF packed.
Oczywi艣cie 偶eby mie膰 KF trzeba Quanshengowi do艂o偶y膰 p艂ytk臋:
 

 


To na razie koniec cz臋艣ci 1. W drugiej cz臋艣ci opisz臋 proces modyfikacji radiotelefonu. Mo偶e powstanie te偶 cz臋艣膰 3 gdzie opisz臋 inne modyfikacje, znalezione b艂臋dy i inne ciekawe sprawy zwi膮zane z tym radiotelefonem.


P.s. W oryginalnym radiotelefonie pomi臋dzy anten膮 a pokr臋t艂em g艂o艣no艣ci jest zamontowana bia艂a dioda LED. Mo偶e ona s艂u偶y膰 jako prymitywna latarka oraz jako sygnalizacja trybu zmiany oprogramowania.
Jak wida膰 na zdj臋ciach diody nie ma. Jest w jej miejscu gniazdo SMA dla drugiej anteny kt贸ra obs艂uguje KF. Ale o tym b臋dzie p贸藕niej, w cz臋艣ci drugiej :)



.