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domenica 12 aprile 2020

Minimalist QRP Book

Here is a link to the Minimalist QRP Book: 




Minimalist QRP Book

This book aims to collect and share knowledge related to the art of QRP. There are many schemes and projects available on the web, but after some time some schemes disappear if the sites are no longer maintained.
It is therefore a question of collecting this knowledge and trying to give as complete an overview as possible of this branch of radiantism.


73 de IZ3AYQ
 

mercoledì 28 dicembre 2016

Testing EGV-40 (and Pixie)

Testing EGV-40 (and Pixie) in 40m, dopo circa 5 mesi di attività; le località collegate sono state messe al 97% sulla mappa di Google Maps, prendendo i dati da www.qrz.com; in qualche caso non è stato possibile trovare il dato, per cui non si è messo nulla in mappa; i dati sono comunque buoni, quasi tutti gli OM hanno i  propri dati su QRZ e quasi tutti riportano correttamente le coordinate o il locatore.

Guardando le pagine QRZ.com di tutti gli OM collegati, ho visto stazioni attrezzatissime e con RTX straordinari rispetto agli RTX da me utilizzati, semplici e minimalisti; certo che anche con un piccolo RTX da meno di 100 euro si possono fare collegamenti interessanti ed impensati, aspettando la propagazione ed il momento giusto.

RTX: EGV-40
Potenza: da 2,5 a 3 watt , QRP
Antenna: dipolo caricato da 12,5 metri circa
Altezza antenna dal suolo: circa 3 metri, con antenna vicinissima alla casa
( colore blu: usati 2,5 watt; colore giallo: usati 3 watt)
(colore blu scuro: 2,5 watt ed antenna "magnetic loop")

RTX: Pixie
Potenza:0,9 watt, QRPp
Antenna: dipolo caricato da 12,5 metri circa
Altezza antenna dal suolo: circa 3 metri, con antenna vicinissima alla casa
(colore: verde)




Link alla mappa :  Mappa

73 de IZ3AYQ



martedì 15 novembre 2016

Test QRP (EGV-40 and Pixie) 0,9 - 2,5 e 3 W in 40M

Ecco la continuazione dei test al 14 novembre (circa 3 mesi e mezzo di attività soft):

la potenza utilizzata è di 3 watt (colore arancione); 2,5 watt colore blu; 0,9 watt colore verde (e RIG Pixie). Con 3 watt e 2,5 watt il RIG usato è l'EGV-40. L'antenna è un dipolo caricato di 12,5 m (salvo che con il colore blu scuro dove è stata usata una loop di 120 cm e potenza 2,5 watt).
C'è da dire che in questi 3 mesi e mezzo ho imparato un po' meglio il CW, per cui i collegamenti sono diventati molto più facili, psicologicamente; riesco ad affrontare anche un contest, avendo capito la base dei messaggi telegrafici ed a rispondere senza il panico della fretta; riesco a capire i nominativi anche a velocità elevata e riesco soprattutto a divertirmi. Ho qualche difficoltà fuori dal QSO standart, ma per questo basta migliorarsi !




Mappa collegamenti

Il RIG utilizzato è il seguente: EGV-40




73 de IZ3AYQ

lunedì 31 ottobre 2016

TEST QRP RIG (EGV-40 WITH 2,5 AND 3 WATT AND PIXIE WITH 900 mW)

TEST QRP RIG on 7 MHz

Ecco i risultati dei test condotti per la maggior parte con RTX EGV-40, potenza 2,5 watt (colore azzurro) e 3 watt (colore arancione). L'antenna è un dipolo caricato con un braccio di circa 10 metri e l'altro braccio di circa 2,5 metri ("short dipole"). Il braccio più lungo del dipolo è buttato su un albero. I collegamenti in colore blu sono effettuati con 2,5 watt ed antenna loop magnetica da 120 cm di diametro; i collegamenti in verde sono effettuati con Pixie (0,9 watt) e "short dipole".
Questo è stato ottenuto con circa 3 mesi di attività soft, fatta nei ritagli di tempo alla sera (con l'obiettivo di 1-2 collegamenti al giorno).
 



Mappa collegamenti

73 de IZ3AYQ


sabato 20 agosto 2016

QRP: testing Pixie and EGV-40 in 40 meters

QRP: testing PIXIE with 900 mWatt (in green) and EGV-40 with 2,5 Watt (in blue) on 7 MHz
Antenna: short dipole of 12,5 meters on a tree, 4 meters from the ground (3 radio links done with EGV-40 and magnetic loop).
(3 month of soft activity with Pixie; about 1 month of soft activity with EGV-40)


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domenica 19 giugno 2016

Pixie with VXO - Part 2

Pixie with VXO - The schema





Il condensatore variabile Cv permette di variare di poco la frequenza di risonanza del risuonatore ceramico, e viene messo in parallelo al diodo  1N4001, che, grazie alla variazione della tensione di polarizzazione inversa è tarato mediante un trimmer in modo da spostare la frequenza di oscillazione nel passaggio da RX a TX. La variazione di frequenza è di circa 0,5 kHz, non molto, ma quello che può servire per rispondere sulla corretta frequenza a chi chiama, aiutandosi anche con un ricevitore radio web per ascoltare la propria frequenza di emissione.






La foto mostra il condensatore Cv e lo switch Sw.

I collegamento sono possibili, ma non facili: 900 mW sono veramente pochi rispetto alle potenze in gioco da parte di altre stazioni.


73 de IZ3AYQ


lunedì 13 giugno 2016

Pixie with VXO


Il cirtuito è stato modificato in modo da avere un condensatore variabile in parallelo al diodo 1N4001 dello schema del Frog Sound; in definitiva si può variare la frequenza di trasmissione da 7022.6 a 7023.1. Mi sembra una banda fantastica ! 

La verifica è stata effettuata mediante il ricevitore SDR in Olanda della Università di Twente con cui solitamente ascolto le mie emissioni:  http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ .
Il consendatore viene messo in parallelo al diodo mediante uno switch; senza switch la frequenza di oscillazione rimane 7023.3.

Allo stato attuale, usando una antenna caricata, che posso definire "short dipole" ho effettuato 11 collegamenti con 900 milliwatt e ho collegato 6 countries. Il dipolo dispone di un braccio di 10 metri, mentre l'altro braccio è costituito dalla antenna 1/4 d'onda caricata di circa 2,7 metri (si tratta della "40 meters short vertical" usata come braccio del dipolo).

Il braccio di 10 metri viene lanciato sopra un albero. Sicuramente l'antenna perde dei dB rispetto ad un dipolo ben teso e non caricato. 

A questo punto, per contiuare l'esperienza, ha senso pensare ad una nuova antenna, per spazi ristretti come i miei: la "magnetic loop".


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martedì 5 aprile 2016

Frog Sound in a ADSL modem box: super look

Here is the Frog Sound in an ADSL modem Box: a super look for an extra power 0,9 watter !
And now begin the testing of ther Rig as-is. After this testing... i will modify it.





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giovedì 31 marzo 2016

Il circuito Pixie/Frog è OK !

Il kit funziona bene: non riceveva perchè avevo invertito due condensatori elettrolitici !!! Ma ad onore del fornitore devo confermare che va tutto bene.

Il primo collegamento è stato fatto, con una stazione IK0; circa 323 km con 900mW, antenna dipolo caricato (10 m + 2,7 m circa) a circa 3 metri dal suolo.

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martedì 29 marzo 2016

The Pixie is alive


But only in TX; RX is not OK; i must work for it! Absolutely no sound and no noise !
1 component non present ( C 22microF) and 10 component (R, C, BJT) added but not
in the schema. 


First test in TX (antenna is a short dipole, about 3 meters over the ground): power is a wonderful  900 mW !!! Max distance is about 924 km (DL9GTB).




And other tests:


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domenica 14 febbraio 2016

Modifica al kit Pixie

Mettere un condensatore variabile di 100-200 pF in parallelo al diodo utilizzato come Varicap, in modo da variare la frequenza sia in trasmissione che in ricezione; il diodo sarà attivato in parallelo in ricezione per aumentare la capacità e quindi alzare la frequenza di ricezione. Vedremo sperimentalmente se funziona; altrimenti penseremo ad un modifica più pesante al circuito.



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sabato 6 febbraio 2016

KIT PIXIE 40 m: modifiche per i 20 metri.


Cominciamo a divertirci: modifica n°1

Bene, allora nell'attesa che arrivi il kit, cominciamo a divertirci; l'RTX, che è per i 40 metri, dovrà diventare un RTX minimale per i 20 metri. Per le modifiche, al posto di fare calcoli, usiamo il simulatore della Linear denominato: LTspice IV.
Così non faremo calcoli e potremo simulare i risultati; alla fine, faremo tutti gli aggiustamenti sul circuito, modificando i valori dei componenti, ma intanto abbiamo una buona visuale di quello che potrà essere.

Al fine di utilizzare i due quarzi che ho a 14060 kHz e 14010 kHz, cambiamo il filtro di uscita in modo che risponda per i 20 metri; in pratica, si tratta di un filtro passa basso, a cui aggiungiamo una cella in modo che aumenti  la soppressione delle armoniche alle alte frequenze. Possiamo aggiungere anche più stadi, ma io mi fermo a due stadi in tutto. Gli stadi sono eguali. Ho aggiunto anche un variabile da max. 200 pF per eventuali adattamenti del carico. Lo stadio finale si presenta come in figura:




Il risultato (calcolato) è come in questa figura:


Si vede l'effetto della induttanza sul collettore del BJT alle basse frequenze, e l'adattamento appena delineato del variabile con valore 100 pF attorno ai 14 MHz.
Tutte cose da vedere poi sperimentalmente. L'attenuazione a circa 28 MHz è di circa 27 dB
(migliorabile aggiungendo altri stadi eguali).

73 de IZ3AYQ




giovedì 4 febbraio 2016

QRP KIT

Bene, bene, a puro scopo di divertimento ho ordinato il mio kit cinese ! Così, senza diventare matto per i componenti, ne ho già una base pronta, compreso uno stampato; poi andrò a fare modifiche e miglioramenti; penso già di utilizzarlo per i 20 m (pur essendo venduto per i 40m) andando a modificare filtri di front-end ed il filtro passa basso in uscita. Ed altre cose... ci sarà da divertirsi !


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domenica 17 gennaio 2016

RTX QRP e QRPp minimalisti


Se è possibile fare collegamenti in QRP è possibile farli anche con 1 watt omeno; questo è la caratteristica del QRPp. Sul web si trona una grande quantità di esperienze di collegamenti fatti con 0,5 – 1 watt, spesso con RTX autocostruiti.
Autocostruiti? E' ancora possibile? Le difficoltà da superare sono quelle della reperibilità dei componenti, di non avere strumenti di misura come l'oscilloscopio, di non avere attrezzature e conoscenze complete.

Ma ci sono semplici progetti e schemi che si possono trovare in Internet, e sono di tipo minimalista: ottengo le funzionalità con un minimo di componenti, ottimizzandoli; ovviamente non devo avere le pretese di un RTX commerciale da qualche migliaio di euro !

Ecco una breve panoramica di progetti di tale tipo, dal divertimento assicurato:

Micro80, di RV3GM Oleg Borodin: RTX per gli 80 metri, singola frequenza a quarzo, solo 4 transistor, 300 mW di potenza, conversione diretta. Possibili versioni anche per i 40 e 30 metri, sempre con quarzi su frequenze QRP. Semplice e senza pretese.

Pixie, Pixie2: del Piexie triviamo numerosissime versioni, per 80, 40, 30, 20, 15, 10 metri. E' una semplice evoluzione del Micro80. Potenza circa 1 watt, singola frequenza a quarzo, conversione diretta; in qualche schema si utilizza un VXO, che dà qualche kHz di più di banda (se di banda si può parlare); come amplificatore audio si utilizza l'LM386; qualche schema presenta il RIT automatico per la ricezione a +700 Hz. E' un circuito semplice, suscettibile di molte migliorie e modifiche. Tanti OM si sono cimentati e tanti hanno scritto sul Pixie: KA8MAV, KX7L, F6BQU, AL7FS, KL7ILX, WE6W, W1FB, KL7AQL, WA6BOY, JA9MAT e tanti altri. Vi sono vari QRP club che hanno pubblicato documentazione su questo piccolo transceiver: ricordo il G-QRP che ha pubblicato “The Pixie File” un pdf con una raccolta di schemi, facilmente reperibile su internet.

Tutti questi RTX soffrono di segnali forti in ingresso, soprattutto broadcasting, perché non dispongono di filtri stretti di front end, ma su questo ognuno può lavorare!

AL7FS Jim Larsen: “Transceiver for less than $10”:
http://www.al7fs.us/AL7FS2.html

Il Pixie File del G-QRP:


RockMite: progettato da K1SWL, è un RTX a singolo quarzo, con due frequenze vicinissime (RX e TX) che si possono scambiare, 0,5 watt di potenza, sidetone, shift di frequenza automatico in trasmissione, keyer incorporato e regolabile, filtro di fronte end con un quarzo della stessa frequenza di quello di ricezione e trasmissione, generalmente per gli 80, 40, 30 e 20 m. Centinaia di collegamenti sono stati effettuati con 0,5 watt: di 1000, 2000, 3000 chilometri ed anche di più (vedi N5ESE, N5FC e molti altri).
Pochissimi componenti ed una ottimizzazione micidiale per ottenere in una piccola scheda di 5 cm x 6 cm tutte queste funzionalità !

Link per chi vuole il kit, commercializzato dalla Kanga Products, assieme al FOXX-3: