Любительское радио — очень многогранное хобби. Лично меня в нем привлекает возможность разработки своих электронных устройств, в том числе трансиверов. И, как следствие, возможность понять, как они работают. Но поскольку создание собственного трансивера с нуля является не самой простой задачей, было решено начать с чего-то попроще. А именно, с открытого трансивера uBITX, который продается в виде набора для сборки.

До сих пор мой опыт с любительским радио был ограничен исключительно работой на коротковолновых диапазонах (3-30 МГц). Однако радиолюбителям также доступны УКВ-диапазоны 2 метра (она же «двойка», 144-146 МГц) и 70 сантиметров (430-440 МГц). Работа в этих диапазонах имеет кое-какие нюансы. Если вы просто приобретете УКВ-рацию и покричите CQ на вызывной частоте с балкона, то, скорее всего, получите не самый удачный опыт. Вот о том, какие есть подводные грабли на УКВ и как их избежать, далее и пойдет речь.

Некоторое время назад я стал задумываться о покупке нового антенного анализатора. Я в общем-то доволен моим Mini60S, но данное устройство годится только для КВ-антенн. В то же время много интересного происходит на частотах 144-146 МГц (радиолюбительский диапазон 2 метра), 430-440 МГц (диапазон 70 см), в ISM диапазоне 433.05-434.79 МГц (в нем работают LPD-рации и многие радиомодули), а также на интервалах 137-138 МГц (метеоспутники), 108-137 МГц (авиадиапазон), 151.7-156.0 МГц (ж/д диапазон), 156-174 МГц (морской диапазон), 300-337 МГц (речной диапазон) и 446.0-446.2 МГц (PMR-рации). Недорогим и полностью открытым анализатором, покрывающим все эти частоты, является анализатор белорусского радиолюбителя Юрия Кучуры, EU1KY.

При использовании Raspberry Pi в качестве роутера я столкнулся с одной проблемой. Дело в том, что дома иногда отключают свет. По моим наблюдениям, это происходит ненадолго и только в рабочие часы. Видимо, неподалеку идут какие-то ремонтные работы. Так вот, когда это происходит, мне приходится заходить на малину по SSH и запускать все, что в ней крутилось в tmux — как минимум, это OpenVPN. Мне также приходится выставлять время на микроволновке и газовой плите, поскольку в них сэкономили на часах реального времени, но это другая история. Так или иначе, встал вопрос о приобретении UPS для моего роутера.

Некоторое время назад я зарегистрировал ИП, и в настоящее время оказываю услуги IT-консультанта. Компанией, с которой мы плотно сотрудничаем, мне был любезно предоставлен во временное пользование MacBook Pro. Ну я решил, раз такое дело, почему бы не попробовать. Тем более, что моему Fujitsu Lifebook E733 уже пошел пятый год, и в определенных аспектах он стал меня не вполне устраивать — кулер шумноват, нет поддержки Wi-Fi 5.8 ГГц, аккумуляторы потеряли в емкости, ну и прочее по мелочи.

В этом посте мне хотелось бы коротко рассказать об антенном анализаторе (КСВ-метре) под названием Mini60S. От других антенных анализаторов данное устройство выгодно отличается невысокой ценой. На eBay его можно приобрести за сумму около 100$. Для сравнения, ближайший аналог в лице RigExpert AA-35 обойдется вам не дешевле 350$.

Как вам уже известно из статьи Проходим квест на получение позывного и регистрацию РЭС, в качестве своего первого трансивера я выбрал Yaesu FT-891. Сегодня мне хотелось бы вкратце рассказать о данном устройстве, а также поделиться впечатлениями от его использования.

Беспроводные роутеры имеют несколько неприятных особенностей. Во-первых, они небезопасны, если только не разобраться с установкой OpenWrt. Во-вторых, со временем они перестают выпускаться, а значит, если ваш роутер сломается, вам придется разбираться с установкой OpenWrt на совершенно другой роутер. В-третьих, как правило, они довольно ограничены в ресурсах, а значит возложить на роутер какие-то дополнительные функции может быть проблематично. Между тем, абсолютно любой компьютер под управлением Linux может быть настроен в качестве полноценного Wi-Fi роутера, что решает проблемы безопасности, повторяемости и производительности. Для примера, рассмотрим создание беспроводного роутера на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi.

Микроскоп может быть весьма полезен в хозяйстве, например, при пайке мелких электронных компонентов. На том же eBay доступно немало самых разных моделей, как цифровых, так и полностью аналоговых, в ценовом диапазоне от 19$ до 145 000$. Мне микроскоп не то, чтобы был сильно нужен, но попробовать поработать с каким-нибудь микроскопом хотелось. Поэтому я заказал самый дешевый USB-микроскоп, какой смог найти. На самом деле, это устройство больше напоминает веб-камеру со встроенной лупой, чем микроскоп.

Допустим, мы хотим отлаживать цифровую электронику. В предыдущих статьях я рассказывал об осциллографе Rigol DS1054Z, логическом анализаторе SUMP2 на базе iCEstick, а также плате Bus Pirate. Каждое из этих устройств поможет справится с задачей, но не то, чтобы слишком успешно. DS1054Z имеет всего 4 канала и его возможности по декодированию протоколов довольно скромны. Bus Pirate лучше может в протоколы, и каналов у него побольше, но он медленный. SUMP2 быстрый и имеет 16 каналов, но с ним вам придется самим считать единички и нолики. Неужели никак нельзя объединить сильные стороны этих устройств? Разумеется, можно! Иначе стал бы я начинать пост таким введением?