Archives de catégorie : HAM Radio

ICStation.com : grosses promo et 8% de remise sur tout le site

Module transceiver NRF24L01 2,4GHz ICStation (http://www NULL.icstation NULL.com/newsletter/eMarketing/National_Day_Sale13 NULL.html?ref=5)Mon fournisseur de composants électroniques ICStation fait une semaine de promotions importantes pour la fête nationale.

Certains produits (comme ce module d’une paire de transceivers 2,4GHz NRF24L01 (http://www NULL.icstation NULL.com/product_info NULL.php?products_id=1388&ref=5)) sont à 50%, mais mieux, avec le code 20131001 vous avez 8% de remise sur toute commande! A partir de 40$ et 80$ d’achat vous avez aussi des cadeaux en prime!

A noter qu’après quelques échanges avec moi, il a rapidement ajouté à son catalogue des composants pour radioamateurs comme des diodes Varicap 1SV149 (http://www NULL.icstation NULL.com/product_info NULL.php?products_id=2572&ref=5) ou des transistors Bs170 (http://www NULL.icstation NULL.com/product_info NULL.php?products_id=2562&ref=5) ou IRF510 (http://www NULL.icstation NULL.com/product_info NULL.php?products_id=2564&ref=5) utilisé dans de nombreux étages de puissance QRP.

Nouvelle reproduction de clé semi-automatique par G3YUH : La Boulter Bug

G3YUH Boulter Bug, reproduction terminée (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/G3YUH_Boulter_Key NULL.jpg)Ron de G3YUH nous régale encore d’une de ses magnifiques réalisations. Il a réalisé une reproduction ce ce manipulateur semi-automatique Boulter Bug (http://www NULL.g3yuh NULL.com/keys10/key226/key226 NULL.html) à partir du brevet et de descriptions d’une clé réelle (différente de celle du dépôt de brevet). Alors que le modèle de production utilise bizarrement des pièces de métal pliées et mises en forme, Ron a choisi lui de tout réaliser à partir d’éléments usinés dans le laiton. La photo ci-contre est celle du modèle terminé mais sur la page de Ron on peut voir des photos plus détaillées de la mécanique en cours d’ajustement.

En conclusion, alors qu’il pensait que cette clé allait encore être de piètre qualité, elle s’avère au contraire très bien pensée et très agréable à utiliser.

La MinnowBoard : Intel se lance sur le marché du Raspberry Pi

C’est la première fois qu’un ordinateur embarqué similaire au Raspberry Pi (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2013/07/09/la-cubieboard-2-ordinateur-embarque-avec-cpu-double-coeur/) tourne autour d’un processeur de type x86, et c’est Intel qui est à l’origine du projet. Je pensais que VIA avait annoncé des cartes autour de son processeur Nano (http://fr NULL.wikipedia NULL.org/wiki/VIA_Nano) mais en fait sa tentative VIA APC (http://apc NULL.io/products/) utilise une architecture ARM.

ArsTechnica MinnowBoard (http://arstechnica NULL.com/information-technology/2013/09/199-4-2-computer-is-intels-first-raspberry-pi-competitor/)Intel a donc choisi d’approcher le même fabriquant que celui des BeagleBoard (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2013/04/23/un-beaglebone-avec-processeur-arm-cortex-a8-a-1ghz-pour-45/) pour réaliser une platerforme Open-Source autour d’un processeur Atom E640 (http://ark NULL.intel NULL.com/fr/products/52493/Intel-Atom-Processor-E640-512K-Cache-1_00-GHz) (mono-coeur 32 bits, 1 GHz, GPU Intel GMA 600 à 320 MHz). La tâche n’est pas simple car contrairement aux processeur à architecture ARM qu’on rencontre dans les autres cartes, celui d’Intel n’est pas réellement fait pour être intégré dans un téléphone et ne gère pas nativement les périphériques comme le GPIO, le lecteur de carte SD, etc. La taille de la carte est de 10cm par 10cm, ce qui est bien plus grand qu’une CubieBoard ou qu’un Raspberry Pi. Le prix de 199$ pour les 500 premières unités (5000 autres prévues) est aussi dans le haut du panier.

Par contre, les performances en terme de puissance de calcul sont 4 à 5 fois supérieure à celle d’une BeagleBone Black, et la consommation électrique est tout à fait bonne. La carte dispose aussi d’un 1 Go de mémoire vive, d’un port SATA2, d’un interface réseau Gigabit Ethernet, d’un port PCI Express et de connectivité USB. Autre point positif à souligné vis-à-vis du Raspberry Pi, c’est que comme les BeagleBoard / BeagleBone, tout le matériel est Open Source à l’exception du pilote de carte graphique. Cela vous permet de concevoir votre propre carte en vous inspirant de la MinnowBoard.

Gizmo AMD x86 ordinateur embarqué (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/Gizmo_AMD_x86_board NULL.jpg)L’article d’Ars Technica qui m’a informé de cette nouveauté vous donnera tous les détails.

Une mise à jour indique aussi qu’un prédecesseur à la MinnowBoard a été annoncé quelques semaines auparavant, c’est le projet Gizmo (http://www NULL.gizmosphere NULL.org/) avec processeur AMD G-T40E (bi-coeur à 1 GHz), beaucoup plus puissant et ouvert aux expérimentations pour le même prix de 199$.

Pour le reste, cette vidéo en anglais vous en dira plus.

Vidéo MinnowBoard

3D2GC, HB0CC et XZ1Z!

Hier j’avais un peu de temps pour faire de un peu de DX radio. Ca faisait facilement une semaine que je n’avais plus fait un QSO faute de temps. Oh, j’avais bien allumé mon TS-590s dans la journée pour essayer de contacter XZ1K aux heures les plus difficiles pour les autres, ce qui devraient me favoriser grâce à la proximité, mais voilà, comme pour les expéditions en 9M0 ou le Laos ou le Cambodge, c’est trop près et les signaux sur les bandes hautes sont très très faibles.

Hier je commence donc à faire un petit tour de bande pour m’échauffer et prendre le pouls de la propagation. Elle a l’air plutôt bonne et même si je n’entends pas TU5DF sur 12 mètres, j’entends des stations européennes qui l’appellent. En cherchant un peu plus bas, je trouve 3D2GC (http://3d2gc NULL.com/) sur 20 mètres qui m’arrive faiblement (S5 avec du QSB) mais devrait être joignable. Le pile-up s’étend sur 2-3 KHz avec pas mal de JA et de stations NA que je n’entends pas toutes. Je l’étudie un peu pour en comprendre le fonctionnement et connaître les habitudes de l’opérateur. Dix minutes plus tard, 3D2GC est dans le log! Ca me rassure, même après plusieurs mois sans vraiment chasser le DX, je n’ai pas perdu la main!

Puisque le 14 MHz me semble favorable et que rien d’exceptionnel ne se montre sur la bande, je décide de lancer appel. Malheureusement, je dois arrêter après environ 20 minutes et beaucoup de tracas. Tout d’abord mon manipulateur se montre capricieux et refuse d’envoyer des “dits” et coince un peu. Il faut dire qu’avec les typhons qui se suivent actuellement dans la Mer de l’Est, l’humidité très élevée oxyde les contacts et la température plus basse qu’à l’accoutumée a déréglé le manip. Je nettoie donc les contacts, ajoute du jeu sur les pivots… et c’est maintenant l’antenne qui fait des siennes. Après plusieurs minutes en émission le ROS est devenu très élevé. Un nouveau réglage de la boîte d’accord marche quelques minutes mais ensuite le ROS monte à nouveau et la puissance se régule à 50W…. Je décide d’arrêter non sans avoir répondu à l’appel de HB0CC (http://qrz NULL.com/db/hb0cc), autre DX pour moi car le Liechtenstein reste rare depuis le Viêt-Nam.

XZ1Z Montage antennes (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/XZ1Z NULL.jpg)Il est passé 21h30 locales et je vois XZ1Z (http://www NULL.dxcoffee NULL.com/eng/2013/09/18/xz1z-myanmar-photo/) annoncé sur la bande des 30 mètres sur le cluster. Là j’ai ma chance car sur les bandes basses la propagation de sol est bien meilleure. Le temps de changer l’antenne pour connecter le dipôle 80 mètres et j’entends la voiture de mon épouse qui rentre. Je descends lui ouvrir et lui demander de me donner 20 minutes de rabiot… Entretemps, le pile-up sur XZ1Z a grossi et s’étend sur plusieurs kiloHertz. Il m’arrive S9+10dB mais je suppose qu’il a un ampli. Certaines stations JA arrivent S9+60dB!!! Il faut dire que 1kW dans une 5 éléments ça fait du bruit! L’opérateur avait l’air de ne pas trop changer sa fréquence de réception autour des UP 2 mais là il semble monter de 200Hz à chaque fois. Je le suis en anticipant un peu mais je me fais devancer deux fois par des stations JA puissantes. La troisième fois sera la bonne et Myanmar devient ma 218ème entité DXCC contactée! Il est temps d’arrêter la stations et d’aller au lit…

Le transceiver 20m QRP spécial PSK31 de PI4RAZ en kit chez DX-Kits

Transceiver 14MHz PSK31 design PI4RAZ par G6LBQ DXKits (http://www NULL.dxkits NULL.com/)Andy de G6LBQ va bientôt proposer sur sa boutique DX Kits un nouveau transceiver conçu par le club PI4RAZ. Sur le site web, aucune information sur le kit si ce n’est la bannière publicitaire. On trouve juste les PCB (http://www NULL.dxkits NULL.com/psk31-transceiver-project) mais pas le kit complet. Par contre les manuels des différents éléments du kit viennent d’être publié sur le Groupe Yahoo de G6LBQ (http://uk NULL.groups NULL.yahoo NULL.com/group/G6LBQ/files/PI4RAZ%20QRP%20PSK31%20Project/). Le design est connu puisqu’il s’agit de celui que le radio-club PI4RAZ avait publié dans la revue de l’association nationale VERON. Sans être révolutionnaire car il utilise des mélangeurs SA612 et 3 transistors à effet de champ Bs170 pour l’étage final de puissance (comme KD1JV le fait depuis une décennie), il intègre un circuit de surveillance de la tension batterie (là aussi comme les ATS/MTR de KD1JV) et de charge. La fréquence intermédiaire est de 5,068 MHz (filtre à quartz deux pôles) et le VFO est à quartz sur 9 MHz avec deux quartz en parallèle pour plus de plage de variation. A noter que les circuits émission et réception ont chacun un VFO indépendant. Un circuit actif de mise en forme audio spécifique à la PSK31 est présent pour l’émission mais la sortie audio réception se fait via un LM386 apparemment sans aucun filtrage.

En conclusion, pas de chichis, mais du propre et fonctionnel pour le le QRP portable. Tous les composants sont de type “traditionnel”, pas de CMS à souder sur ce kit, ce qui devrait arranger les débutants. Dernière précision, DX Kits devrait offrir ce transceiver de manière modulaire, chaque OM pouvant choisir de n’en construire que la partie qui l’intéresse.

Schéma transceiver QRP PSK31 PI4RAZ DX Kits G6LBQ (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/psk31trxV5 NULL.71 NULL.png)

Nouvelle version de l’IDE Energia

Logo Energia (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/energia NULL.png)La dernière information de la série MSP430 c’est la disponibilité au téléchargement d’une nouvelle version de l’environnement de développement Energia (http://energia NULL.nu/download/) (basé sur l’application Arduino). Celle-ci corrige plusieurs bogues et apporte des améliorations diverses, mais surtout, elle ajoute le support de la nouvelle carte LaunchPad MSP430F5529 (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2013/09/20/texas-instruments-lance-le-nouveau-launchpad-msp430f5529/) annoncée récemment. Cette concomitance des deux annonces montre que la collaboration entre Texas Instruments et l’équipe qui développe Energia est plutôt efficace. Deux autres nouveautés importantes à noter dans l’application sont le support du BoosterPack Wi-Fi CC3000 et du BoosterPack Anaren AIR (communication sans-fil).

Texas Instruments lance le nouveau LaunchPad MSP430F5529

La première mouture du LaunchPad MSP430 de chez Texas Instruments utilise dans ses dernières versions des micro-contrôleurs MSP430G2452 et MSP430G2553. De la gamme Value, ils ont le gros avantage d’être en boîtier DIL, ce qui permet de les intégrer facilement à des projets externes à la carte LaunchPad. Ils sont aussi bon marché (en grosse quantité). La plus grosse de leur lacune concerne la capacité mémoire, principalement avec la SRAM limitée à 512o et la Flash à 16Ko. Pour de nombreux projets ça va, mais gérer des chaînes de caractères pour l’affichage sur un écran LCD peut rapidement devenir très compliqué. Mon contrôleur de balise à DDS pour WSPR/QRSS (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2013/06/21/montage-dun-amplificateur-5w-classe-c-de-chez-kitsandparts-com/) arrive d’ailleurs à la limite de Flash et de SRAM ce qui m’empêche d’y intégrer de nouvelles fonctionnalités. Ceci est en partie compensé par le fait qu’on peut le reprogrammer très facilement via le port USB.

LaunchPad MSP430F5529 source 43oh.com (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/LaunchPad-MSP430F5529_43ohcom NULL.jpg)Il y a quelques jours, Texas Instruments a annoncé un nouveau produit avec le LaunchPad MSP430F5529 (http://www NULL.43oh NULL.com/2013/09/ti-releases-new-msp430f5529-usb-launchpad-for-12-99/) proposé à 12,9$ et qui vient redistribuer les cartes dans la gamme de cartes expérimentales LaunchPad. En effet, cette fois-ci plus question de boîtier DIL, le circuit MSP430F5529 est un CMS soudé définitivement sur le carte, mais c’est nécessaire pour ce type de puce et c’est déjà le cas pour les cartes LaunchPad C2000 Piccolo (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2012/12/30/launchpad-c2000-experimenter-avec-un-dps/), LaunchPad Hercules (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2013/08/12/texas-instruments-annonce-les-nouveaux-launchpad-hercules-sous-la-barre-des-20/) et LaunchPad Tiva C (Stellaris (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2013/04/15/le-stellaris-launchpad-rebaptise-tiva-c/)). Il reprend d’ailleurs la disposition des connecteurs 40 broches de ceux-ci ce qui permet d’utiliser les mêmes Booster Packs. Aussi, comme plusieurs de ses grand-frères, il dispose d’un port USB attaché au micro-contrôleur et non plus simplement au circuit de Programmation/Debug. Ceci vous permet de concevoir des périphériques USB comme par exemple un circuit qui va chercher des informations sur un serveur web et les “tapes” au clavier sur une autre machine (quelqu’un se reconnaît-il dans la foule?).

Tout le détail est disponible sur 43oh.com ici (http://www NULL.43oh NULL.com/2013/09/ti-releases-new-msp430f5529-usb-launchpad-for-12-99/)là (http://www NULL.43oh NULL.com/2013/09/new-msp430f5529-launchpad-in-pictures/) et encore là (http://www NULL.43oh NULL.com/2013/09/msp430f2559-launchpad-first-impressions/), mais voici ce qu’il faut en retenir :

  • Port USB 2.0 connecté directement au micro-contrôleur
  • Processeur cadencé à 25MHz (contre 16MHz pour le G2553)
  • 128Ko de Flash et 8Ko de SRAM (c’est beaucoup)
  • Convertisseur analogique-numérique 12bits SAR
  • Convertisseur de tension DC-DC pour disposer facilement de 5V et 3,3V via l’USB

Texas Instruments met à disposition les outils de développement et les librairies y compris pour concevoir des périphériques USB de classes CDC, HID et MSC. Vous pouvez tout aussi bien choisir de programmer ce circuit via l’Environnement Energia qui reprend la syntaxe Arduino. Les premières impressions que livre “spirillis” (membre très actif de la communauté 43oh.com) sont très positives même si quelques limitations sont notées et que TI travaille pour les lever. Une bonne nouvelle c’est que la section USB comporte 2Ko de RAM que vous pouvez utiliser conjointement aux 8Ko de la mémoire principale si vous n’activez pas l’USB. Autre point intéressant, à la livraison le LaunchPad est programmé avec une démo qui le fait agir comme périphériques HID (un clavier) et comme mémoire de masse simultanément. Cela ouvre la porte à pas mal d’applications!

 

Contrôler un Si570 avec le LaunchPad MSP430 par F4DTR

Intérieur Si570 - Photo http://hifiduino.wordpress.com/2012/10/17/inside-the-silicon-labs-si570-programmable-xo/ (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/Inside_Si570 NULL.jpg)Vous allez le voir, aujourd’hui, c’est un peu la journée du MSP430 avec 3 billets sur le sujet…

Tout d’abord, Jean-Yves de F4DTR a partagé sur le forum de 43oh.com son travail autour du Si570 (http://forum NULL.43oh NULL.com/topic/4380-change-frequency-to-si570-dxo-on-i2c-not-fully-fonctionnal/). C’est un travail en cours et malheureusement il manque de temps pour le faire aboutir. Si vous êtes à l’aise avec l’écriture de code pour le MSP430 sur Energia et que vous souhaitez bénéficier d’un oscillateur agile, stable et de très large gamme couverte, alors donnez-lui un coup de main.

QScope avec K9W et TO2TT

Logo QScope.org (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/08/logo_qscope_b NULL.png)En ce moment j’ai peu de temps pour le blog. Mes diverses activités professionnelles prennent la première place, avec entre autres un projet d’ouverture de restaurant qui redevient d’actualité. Ensuite j’ai été pas mal sollicité sur QScope (http://www NULL.qscope NULL.org/), d’abord par des nouvelles statistiques suggérées par les utilisateurs, ensuite par les bogues à corriger puis finalement par des revues et bulletins DX qui souhaitent avoir plus de détails afin de publier un article complet sur le projet.

La bonne nouvelle c’est que les organisateurs de deux grosses Expéditions à Wake Island (K9W) (http://www NULL.wake2013 NULL.org/) et à Mayotte (TO2TT) (http://www NULL.i2ysb NULL.com/idt/) ont annoncé leur volonté d’utiliser QScope en interne pour l’organisation de leurs opérations. Les statistiques produites leur permettront d’avoir jour par jour toutes les informations pour mieux répartir les tours d’opérateurs et la répartition des activités par bandes et modes dans le temps. Le but étant de maximiser le nombre de QSOs afin de mieux “rentabiliser” le coût de ces organisations. Le nombre de QSOs pour de telles DXpeditions en fin d’opération s’élève vite à 100.000, et ces utilisateurs utiliseront les statistiques les plus coûteuses en terme de temps machine!

J’ai donc du passer du temps afin de “préparer l’avenir”. En effet, si maintenant l’application compte 600 utilisateurs enregistrés et plus de 3 millions de lignes de log téléchargées, l’effervescence des premiers jours s’est calmé en moyenne il y a 10 utilisateurs “actifs” par jour qui produisent des statistiques et 1,8 millions de lignes de log dans la base de données (les utilisateurs effacent souvent leur logs après avoir produit les statistiques). La base de données principale fait 250 Mo, et les index occupent autant. Quand on tient compte de la RAM du serveur occupée par le système, le SGBDR lui-même et les différents shared buffers, on se rend compte qu’on se rapproche vite de la capacité maximale disponible de 1 Go actuelle sur le serveur. Rapidement, au lieu de lire les données dans la mémoire cache rapide, c’est sur le disque dur très lent que le SGBDR ira chercher ses informations à traiter. Les temps de calcul seront multiplié par 10 au moins…

Deux solutions à cela : augmenter la RAM du serveur ou mieux répartir les données. La première solution est la plus rapide à mettre en oeuvre, le problème c’est que chez le fournisseur que j’ai choisi c’est aussi la plus coûteuse. Les prix sont très attractif pour l’entrée de gamme, mais ensuite on grimpe très vite. L’autre solution est donc beaucoup plus intéressante sur le long terme. La réponse que je souhaitais mettre en place s’appliquait en trois phases :

  1. Mettre en place le mécanisme de Paritionnement de Tables de PostgreSQL. Simple à mettre en place en théorie, même si entièrement manuel contrairement aux SGBDR commerciaux comme Oracle ou Sybase, il permet de diminuer la taille de chaque table à charger en RAM et la taille des index. Je pensais donc répartir mes utilisateurs sur 27 tables (les 26 lettres de l’alphabet plus un “fourre-tout”) en fonction de la première lettre de leur indicatif. Après quelques tâtonnements (une maquette avec 2 utilisateurs est bien plus facile qu’une base de production avec 600 comptes) tout fonctionnait parfaitement. Les tables les plus grosses faisaient 40 Mo et les index avaient bien diminué en taille. Le “hic” c’est que les performances étaient pires qu’avant!!! Le problème venait de la fonction choisie pour répartir les utilisateurs sur les différentes tables. Celle-ci était coûteuse en temps machine et la pénalité se paye à chaque requête. J’ai donc du faire marche arrière… Le partitionnement reste intéressant, mais pour une répartition plus légère à calculer (simple comparaison) comme celle sur une date.
  2. Donner la possibilité d’attribuer à chaque utilisateur une base de données différente. Là, le travail se résumait à pas mal de réécriture du code existant pour permettre de se connecter sur différentes base de données “à la volée”. Rien d’insurmontable surtout que j’avais envisagé la chose assez tôt. En pratique ça me permet d’isoler facilement les “gros” utilisateurs comme les DXpeditions. Ils feront leurs calculs gourmands sur une base de taille plus petite que la base principale, diminuant les temps de traitement. La compartimentation au niveau du serveur aidera aussi les utilisateurs de la base principale à être moins impactés puisque ce seront deux emplacements mémoire et deux emplacements disques différent qui seront consultés, limitant les phénomènes de “lock“.
  3. Permettre d’utiliser plusieurs petits serveurs plutôt qu’un gros. Techniquement la solution est la même que la précédente, sauf que cette fois-ci au lieu d’interroger une autre base de données du même serveur je vais la chercher sur une autre machine. Cela est très intéressant car en répartissant les utilisateurs sur plusieurs bases on évite que celles-ci grossissent de trop et deviennent trop lourdes à gérer. Du point de vue financier, c’est aussi le plus intéressant car en doublant le coût, on double réellement la capacité (CPU, RAM et disque) alors que dans la grille tarifaire du fournisseur, doubler le prix payé pour le serveur ne faisait que doubler la RAM. Le contrecoup c’est que ça fait deux systèmes à gérer et donc plus de temps à passer. Toutefois, si les deux systèmes sont identiques et disposent de bonnes procédures automatisées, cette maintenance reste limitée.

Comme vous le voyez, je suis assez satisfait du temps passé sur QScope car cela me permettra de répondre plus facilement à l’augmentation de la demande qui va venir avec la saison des concours et des DXpeditions. L’échec de la mise en place du paritionnement n’est que partiel, et dans la réalité le serveur se comporte mieux que je ne l’avais craint. En effet, en plus de la RAM physique de 1 Go qui est allouée, 4 Go de disque SSD très rapide sont vus par le système comme de la RAM et permettent de diminuer les temps de réponse du disque tant qu’on reste dans des limites acceptables.

Connecter un Kenwood TS-590s et un SDR AFEDRI avec Net SDR et CW Skimmer

Schéma connexion TS590s et AFEDRI par GM0DEQ (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/wp-content/uploads/2013/09/GM0DEQ_TS590s_AFEDRI NULL.png)Sur la page de Ian G3NRW, dans la rubrique How-To, vous trouverez en bas de la liste un document de Bo GM0DEQ appelé “How to Integrate the Kenwood TS-590S with AFEDRI – NET SDR & CW Skimmer” et qui décrit comment faire fonctionner un Kenwood TS-590s, un récepteur SDR à conversion numérique directe AFEDRI (http://www NULL.afedri-sdr NULL.com/) avec les logiciels Net SDR et CW Skimmer.

Le document est très très complet, fait 23 pages et couvre tous les aspects du problème avec de nombreux schémas, photos et captures d’écran. Un modèle de document technique.

Au passage, pour ceux qui ne le connaisse pas, l’AFEDRI (http://www NULL.afedri-sdr NULL.com/) est aujourd’hui le must-have des récepteurs SDR bon marché. Très large bande (100 KHz à 30 MHz), à conversion directe DDC et disposant d’un port Ethernet, il permet de recevoir simultanément jusque 1850 KHz de bande passante! A 249$ seulement, son seul défaut est la résolution limitée de son ADC (12 bits) qui réduit la dynamique et augmente le bruit de conversion. En pratique, ce n’est pas un problème tant que c’est pour de la réception, mais n’en attendez pas un concurrent au Flex-6700 (http://xv4y NULL.radioclub NULL.asia/2013/06/28/nouvelles-des-flex-6700/).