The short-wave technique has a very particular appeal: It can easily bridge long distances. By reflecting short-wave signals off the conductive layers of the ionosphere, they can be received in places beyond the horizon and therefore can reach anywhere on earth. Although technology is striving for ever higher frequencies, and radio is usually listened to on FM, DAB+, satellite or the Internet, modern means of transmission require extensive infrastructure and are extremely vulnerable. In the event of a global power outage, there is nothing more important than the short-wave. Amateur radio is not only a hobby, it’s also an emergency radio system!
Elektor’s SDR-Shield is a versatile shortwave receiver up to 30 MHz. Using an Arduino and the appropriate software, radio stations, morse signals, SSB stations, and digital signals can be received.
In this book, successful author and enthusiastic radio amateur, Burkhard Kainka describes the modern practice of software defined radio using the Elektor SDR Shield. He not only imparts a theoretical background but also explains numerous open source software tools.
Programming with GNU Radio
HackRF is an open-source hardware platform developed by Great Scott Gadgets and serves as a versatile front end for software-defined radio (SDR). With HackRF One and its successor, HackRF Pro, users can develop their own SDR applications, build powerful receivers and transmitters, and tackle demanding RF measurement tasks.
This book provides a practical introduction to the world of SDR. Step by step, the author shows how powerful SDR projects can be implemented with HackRF – from the fundamentals of RF technology to advanced applications using GNU Radio.
In addition to working with SDR Sharp (SDR#), RadioConda, and GNU Radio, the book also covers the fundamentals of modern digital signal processing. Numerous experiments and easy-to-follow practical examples guide readers through topics such as AM, FM, and SSB reception, digital filters, shortwave radio, amateur radio, signal generators, and custom RF projects up to 6 GHz.
Whether you are a maker, radio amateur, electronics enthusiast, or SDR beginner, this book provides solid knowledge, practical applications, and the motivation to creatively explore the possibilities of modern SDR technology.
OFFRE SPÉCIALE : Commandez le HackRF Pro maintenant et recevez gratuitement le nouvel e-book « SDR with HackRF One & HackRF Pro » d’une valeur de 20 € !
Le HackRF Pro est la toute dernière radio logicielle (Software Defined Radio, SDR) de Great Scott Gadgets et le puissant successeur du légendaire HackRF One. Avec une plage de fréquences allant de 100 kHz à 6 GHz, il couvre un spectre immense pour l'émission et la réception de signaux radio.
Conçu comme une plateforme matérielle open-source, le HackRF Pro est l'outil idéal pour l'analyse et le développement des technologies sans fil modernes. Il peut être utilisé de manière flexible comme périphérique USB ou programmé pour un fonctionnement autonome.
Spécifications
Fréquence : 100 kHz à 6 GHz
Réglable de 0 Hz à 7,1 GHz
Émetteur-récepteur semi-duplex
Jusqu'à 20 millions d'échantillons par seconde
Échantillonnage en quadrature 8 bits (8 bits I et 8 bits Q)
Compatible avec GNU Radio, SDR# et autres
Gain RX et TX et filtre de bande de base configurables par logiciel
Alimentation du port RF contrôlée par logiciel (50 mA à 3,3 V)
Connecteur RF SMA
Entrée et sortie d'horloge SMA pour la synchronisation et le déclenchement
Boutons pratiques pour la programmation
Connecteurs internes pour Extension
USB 2.0 haute vitesse avec connecteur USB-C
Alimentation par USB
Matériel open source
Par rapport à son prédécesseur, HackRF Pro offre une variété de fonctionnalités nouvelles, notamment :
Plage de fréquences de fonctionnement étendue
Performances RF améliorées avec une réponse en fréquence plus linéaire
Connecteur USB-C
Oscillateur à cristal TCXO intégré pour une stabilité de synchronisation supérieure
Mise à niveau logique d'un CPLD vers un FPGA écoénergétique
Élimination du pic de tension continue
Mode de précision étendue avec échantillons 16 bits pour les faibles fréquences d'échantillonnage (ENOB typique : 9-11)
Mode de demi-précision avec échantillons 4 bits jusqu'à 40 Méch./s
Davantage de RAM et de mémoire flash pour un firmware personnalisé
Blindage installé autour de la section radio
Entrées et sorties de déclenchement accessibles via des connecteurs d'horloge
Découpe dans le circuit imprimé offrant de l'espace pour de futurs ajouts
Consommation électrique améliorée Gestion
Protection renforcée des ports RF
Possibilité de désactiver matériellement le mode d'émission
Compatibilité totale : Grâce à son architecture éprouvée, les logiciels existants pour le HackRF One peuvent également être utilisés directement avec le HackRF Pro. Le HackRF Pro offre une compatibilité descendante transparente tout en offrant des performances nettement améliorées.
Remarque : L'antenne n'est sont pas inclus. Nous recommandons l'antenne ANT500 pour une mise en service optimale.
Inclus
HackRF Pro SDR avec boîtier en plastique
Nouvel e-book : SDR with HackRF One & HackRF Pro (prix normal : 20 €)
Téléchargements
Documentation
GitHub
Ce boîtier en acrylique transparent est le boîtier officiel pour la carte HackRF One/Pro. Il peut remplacer le boîtier en plastique noir standard de la HackRF One.
Instructions de montage
Utilisez un médiator de guitare ou un spudger pour extraire le circuit de la carte HackRF One/Pro du boîtier en plastique noir.
Insérez une vis longue dans chaque coin du panneau inférieur en acrylique. Fixez chaque vis longue avec un entretoise courte (5 mm) de l'autre côté du panneau.
Placez le circuit de la carte HackRF One/Pro (face vers le haut) sur le dessus du panneau inférieur, en faisant passer les extrémités des vis longues à travers les trous de montage des coins de la carte.
Fixez le circuit avec une entretoise longue (6 mm) dans chaque coin.
Placez le panneau en acrylique supérieur sur le dessus de la carte, en alignant les découpes avec les connecteurs d'extension de la carte.
Fixez chaque coin avec une vis courte.
Remarque : Ne serrez pas trop fort ! Serrez uniquement à la main à chaque étape.
Programming with GNU Radio
HackRF is an open-source hardware platform developed by Great Scott Gadgets and serves as a versatile front end for software-defined radio (SDR). With HackRF One and its successor, HackRF Pro, users can develop their own SDR applications, build powerful receivers and transmitters, and tackle demanding RF measurement tasks.
This book provides a practical introduction to the world of SDR. Step by step, the author shows how powerful SDR projects can be implemented with HackRF – from the fundamentals of RF technology to advanced applications using GNU Radio.
In addition to working with SDR Sharp (SDR#), RadioConda, and GNU Radio, the book also covers the fundamentals of modern digital signal processing. Numerous experiments and easy-to-follow practical examples guide readers through topics such as AM, FM, and SSB reception, digital filters, shortwave radio, amateur radio, signal generators, and custom RF projects up to 6 GHz.
Whether you are a maker, radio amateur, electronics enthusiast, or SDR beginner, this book provides solid knowledge, practical applications, and the motivation to creatively explore the possibilities of modern SDR technology.
Le SDRplay RSP1B est une version améliorée du populaire RSP1A : un SDR 14 bits puissant, large bande et complet, couvrant le spectre RF de 1 kHz à 2 GHz. Le RSP1B est livré dans un boîtier robuste en acier peint en noir et offre des performances de bruit nettement améliorées.
Il suffit d'un ordinateur et d'une antenne pour offrir d'excellentes fonctionnalités de réception. Il inclut SDRuno pour Windows et le logiciel multiplateforme SDRconnect pour Windows, macOS et Linux (fourni gratuitement par SDRplay). Vous pouvez surveiller jusqu'à 10 MHz de spectre simultanément.
Une API documentée permet aux développeurs de créer de nouveaux démodulateurs ou applications pour la plateforme.
Caractéristiques
Couvre toutes les fréquences de 1 kHz à 2 GHz, en passant par VLF, LF, MW, HF, VHF, UHF et la bande L, sans aucune lacune
Réception, contrôle et enregistrement d'un spectre allant jusqu'à 10 MHz à la fois
Utilisation gratuite du logiciel SDRuno basé sur Windows, qui offre un ensemble de fonctions de plus en plus complet.
Réseau d'assistance logicielle solide et en pleine expansion
S-mètre étalonné / mesure de la puissance RF et du SNR avec SDRuno (y compris l'enregistrement de données dans un fichier .CSV)
API documentée fournie pour permettre le développement de démodulateurs ou d'applications sur de multiples plates-formes
Excellente plage dynamique pour les conditions de réception difficiles
Fonctionne avec les logiciels SDR tiers les plus répandus (y compris HDSDR, SDR Console et Cubic SDR)
Plugin ExtIO disponible
Mise à jour du logiciel pour les normes futures
Réseau d'assistance logicielle solide et en pleine expansion
API fournie pour permettre le développement de démodulateurs ou d'applications
Prise en charge de pilotes et d'API multiplateformes, y compris Windows, Linux, Mac, Android et Raspberry Pi
Jusqu'à 16 récepteurs individuels dans une tranche de spectre de 10 MHz à l'aide de SDRuno
S-mètre calibré et mesures de puissance avec SDRuno
Logiciel d'analyse de spectre autonome basé sur Windows disponible (avec fonctions de balayage, d'échantillonnage et de maintien)
Idéal pour la surveillance des bandes ISM/IoT/Télémétrie <2 GHz
Idéal pour un fonctionnement portable
Spécifications
Gamme de fréquences
1 kHz – 2 GHz
Connecteur d’antenne
SMA
Impédance de l’antenne
50 Ω
Consommation de courant (typique)
185 mA (excl. Bias-T)
Connecteur USB
USB Type B
Puissance d’entrée maximale
+0 dBm en continu+10 dBm courte durée
Taux d'échantillonnage de l'ADC
2 - 10.66 MSPS
Nombre de bits du CAN
14 bit 2 - 6.048 MSPS12 bit 6.048 - 8.064 MSPS10 bit 8.064 - 9.216 MSPS8 bit >9.216 MSPS
Bias-T
4.7 V100 mA garanti
Référence
0.5 ppm 24 MHz TCXO.Erreur de fréquence réglable à 0.01 ppm.
Plage de température de fonctionnement
-10°C à +60°C
Dimensions
98 x 88 x 34 mm
Poids
110 g
Téléchargements
Datasheet
Software
RSP1B vs RSPdx vs RSPduo
RSP1B
RSPdx
RSPduo
Couverture continue de 1 kHz à 2 GHz
✓
✓
✓
Largeur de bande visible jusqu'à 10 Mhz
✓
✓
✓
Technologie silicium CAN 14 bits et multiples filtres d'entrée haute performance
✓
✓
✓
Filtres coupe-bande AM/FM et DAB sélectionnables par logiciel
✓
✓
✓
Bias-T de 4,7 V pour l'alimentation de l'amplificateur d'antenne distant externe
✓
✓
✓
Alimentation par le câble USB avec une simple prise de type B
✓
✓
✓
Entrée(s) d'antenne SMA 50Ω pour un fonctionnement de 1 kHz à 2 GHz (sélectionnable par logiciel)
1
2
2
Entrée Hi-Z supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 30 Mhz
✓
Entrée BNC 50Ω supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 200 MHz
✓
Filtre LF/VLF supplémentaire pour les fréquences inférieures à 500 kHz
✓
Entrée horloge de référence 24 MHz (+ sortie sur RSPduo)
✓
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception sur 2 plages de 2 MHz totalement indépendantes
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception en diversité à l'aide de SDRuno
✓
Boîtier en plastique robuste et résistant (avec couche interne de blindage RF)
✓
Boîtier robuste en acier peint en noir
✓
✓
Performances globales en dessous de 2 MHz pour les ondes hectométriques et kilométriques
+
++
+
Applications multiples simultanées
+
+
++
Performance dans des conditions d'évanouissement difficiles (*en utilisant la syntonisation en diversité)
+
+
*++
Le SDRplay RSPduo est un récepteur SDR 14 bits à syntoniseur double de haute performance. Logé dans un boîtier en acier de haute qualité, chaque syntoniseur peut fonctionner individuellement entre 1 kHz et 2 GHz avec une largeur de bande allant jusqu'à 10 MHz ou les deux tuners peuvent fonctionner simultanément entre 1 kHz et 2 GHz avec une largeur de bande allant jusqu'à 2 MHz par tuner.
Une référence de haute stabilité ainsi que des fonctions d'horloge externe font de cet appareil un outil idéal pour les applications industrielles, scientifiques et éducatives.
Caractéristiques
Le syntoniseur double offre une couverture indépendante de 1 kHz à 2 GHz en utilisant simultanément 2 ports d'antenne
Technologie silicium ADC 14 bits
Largeur de bande visible jusqu'à 10 MHz (mode syntoniseur simple) ou 2 tranches de spectre de 2 MHz (mode syntoniseur double)
3 ports d'antenne sélectionnables par logiciel (2x 50Ω et 1x 1kΩ entrée symétrique/asymétrique à haute impédance)
Port d'antenne haute impédance (1 kHz à 30 MHz) avec filtre coupe-bande MW sélectionnable et choix de 2 filtres de présélection
Filtres coupe-bande AM/FM et DAB sélectionnables par logiciel pour les 2 ports d'antenne SMA (1 kHz à 2 GHz)
L'entrée et la sortie d'horloge externe permettent une synchronisation facile avec plusieurs RSP ou une horloge de référence externe.
Alimentation par le câble USB à l'aide d'une simple prise de type B
11 filtres de présélection frontaux intégrés à haute sélectivité sur les deux ports d'antenne SMA
Préamplificateur à faible bruit multi-niveaux sélectionnable par logiciel
Alimentation Bias-T pour alimenter le LNA monté sur l'antenne
Le tout dans un boîtier robuste en acier peint en noir.
SDRuno – Logiciel SDR de classe mondiale pour Windows
API documentée pour le développement de nouvelles applications
Spécifications
Gamme de fréquences
1 kHz – 2 GHz
Connecteur d'antenne
SMA
Impédance de l'antenne
50 Ω
Consommation de courant (typique)
Mode syntoniseur simple : 180 mA (hors Bias-T)Mode syntoniseur double : 280 mA (sans Bias-T)
Connecteur USB
USB-B
Puissance d'entrée maximale
+0 dBm en continu +10 dBm courte durée
Taux d'échantillonnage ADC
2-10,66 MSPS
ADC Nombre de bits
14 bits 2-6,048 MSPS12 bits 6.048-8,064 MSPS10 bits 8.064-9,216 MSPS8 bits >9,216 MSPS
Bias-T
4.7 V100 mA garantis
Référence
TCXO 24 MHz à haute stabilité de température (0,5ppm). Erreur de fréquence réglable à 0,01 ppm.
Plage de température de fonctionnement
−10°C à +60°C
Dimensions
98 x 94 x 33 mm
Poids
315 g
Téléchargements
Fiche technique
Informations techniques détaillées
Logiciel
RSPdx-R2 vs RSPduo
RSPdx-R2
RSPduo
Couverture continue de 1 kHz à 2 GHz
✓
✓
Largeur de bande visible jusqu'à 10 MHz
✓
✓
Technologie silicium ADC 14 bits et multiples filtres d'entrée haute performance
✓
✓
Filtres coupe-bande AM/FM et DAB sélectionnables par logiciel
✓
✓
Bias-T de 4,7 V pour l'alimentation de l'amplificateur d'antenne distant externe
✓
✓
Alimentation par le câble USB avec une simple prise de type B
✓
✓
Entrée(s) d'antenne SMA 50Ω pour un fonctionnement de 1 kHz à 2 GHz (sélectionnable par logiciel)
2
2
Entrée Hi-Z supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 30 Mhz
✓
Entrée BNC 50Ω supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 200 MHz
✓
Filtre LF/VLF supplémentaire pour les fréquences inférieures à 500 kHz
✓
Entrée horloge de référence 24 MHz (+ sortie sur RSPduo)
✓
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception sur 2 plages de 2 MHz totalement indépendantes
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception en diversité à l'aide de SDRuno
✓
Boîtier robuste en acier peint en noir
✓
✓
Performances globales en dessous de 2 MHz pour les ondes hectométriques et kilométriques
++
+
Applications multiples simultanées
+
++
Performance dans des conditions d'évanouissement difficiles (*en utilisant la syntonisation en diversité)
+
*++
39 Experiments with Raspberry Pi and Arduino
This book is about Raspberry Pi 3 and Arduino camera projects.
The book explains in simple terms and with tested and working example projects, how to configure and use a Raspberry Pi camera and USB based webcam in camera-based projects using a Raspberry Pi.
Example projects are given to capture images, create timelapse photography, record video, use the camera and Raspberry Pi in security and surveillance applications, post images to Twitter, record wildlife, stream live video to YouTube, use a night camera, send pictures to smartphones, face and eye detection, colour and shape recognition, number plate recognition, barcode recognition and many more.
Installation and use of popular image processing libraries and software including OpenCV, SimpleCV, and OpenALPR are explained in detail using a Raspberry Pi. The book also explains in detail how to use a camera on an Arduino development board to capture images and then save them on a microSD card.
All projects given in this book have been fully tested and are working. Program listings for all Raspberry Pi and Arduino projects used in this book are available for download on the Elektor website.
Le SDRplay RSPdx-R2 est un récepteur SDR 14 bits à large bande et à syntoniseur simple qui couvre l'ensemble du spectre RF de 1 kHz à 2 GHz, avec une visibilité du spectre allant jusqu'à 10 MHz. Il contient trois ports d'antenne, dont deux utilisent des connecteurs SMA et fonctionnent sur l'ensemble de la gamme de 1 kHz à 2 GHz et le troisième utilise un connecteur BNC qui fonctionne jusqu'à 200 MHz.
Le RSPdx-R2 est une version améliorée du RSPdx, dotée de nouvelles améliorations de conception pour une utilisation à des fréquences inférieures à 2 MHz. Logé dans un boîtier en acier robuste, le RSPdx-R2 offre, en plus des fonctionnalités du RSP1B, trois entrées d'antenne sélectionnables par logiciel et une entrée d'horloge externe. Il offre d'excellentes performances sur les fréquences HF et VHF jusqu'à 2 GHz. Le RSPdx-R2 prend également en charge un mode HDR optimisé pour les conditions de réception radio exigeantes en dessous de 2 MHz.
Utilisé avec le logiciel SDRplay, le RSPdx-R2 propose un mode HDR (High Dynamic Range) spécial pour la réception dans certaines bandes inférieures à 2 MHz. Ce mode HDR offre de meilleures performances d'intermodulation et réduit les réponses parasites sur ces bandes difficiles.
Caractéristiques
Couvre toutes les fréquences de 1 kHz à 2 GHz, en passant par les bandes VLF, LF, MW, HF, VHF, UHF et L, sans aucune lacune
Réception, contrôle et enregistrement jusqu'à 10 MHz de spectre à la fois
Performances nettement améliorées en dessous de 2 MHz – plage dynamique et sélectivité accrues
Choix de 3 ports d'antenne sélectionnables par logiciel
Capacité accrue à gérer des signaux extrêmement forts
Entrée d'horloge externe à des fins de synchronisation, ou connexion à l'horloge de référence GPS pour une plus grande précision de la fréquence
Excellente gamme dynamique pour les conditions de réception difficiles
Utilisation gratuite du logiciel SDRuno basé sur Windows, qui offre un ensemble de fonctions de plus en plus complet.
Réseau d'assistance logicielle solide et en pleine expansion
Mesure étalonnée du S-mètre/de la puissance RF et du SNR avec SDRuno (y compris l'enregistrement des données dans un fichier .CSV)
API documentée permettant le développement de démodulateurs ou d'applications sur de multiples plates-formes.
Applications (amateur)
Écoute des ondes courtes
Radio diffusion DX (AM/FM/TV)
Panadaptor
Avions (ADS-B et ATC)
TV à balayage lent
Surveillance des bandes multi amateurs
WSPR et modes numériques
Fax météo (HF et satellite)
Surveillance des satellites
Satellites environnementaux géostationnaires
Radio à ressources partagées
Surveillance des services publics et des services d'urgence
Comparaison rapide et efficace des antennes
Applications (Industrie)
Analyseur de spectre
Surveillance
Surveillance des microphones sans fil
Surveillance RF
Chaîne de réception IoT
Enregistrement des signaux
Détection RFI/EMC
Surveillance de l'intégrité de la diffusion
Surveillance du spectre
Mesure de la puissance
Applications (éducatives/scientifiques)
Enseignement
Conception de récepteurs
Radioastronomie
Radar passif
Ionosonde
Analyseur de spectre
Récepteur pour les projets de capteurs IoT
Recherche sur les antennes
Specifications
Gamme de fréquences
1 kHz – 2 GHz
Connecteur d'antenne
SMA
Impédance de l'antenne
50 Ω
Consommation de courant (typique)
190 mA @ >60 MHz (excl. Bias-T)120 mA @ <60 MHz (excl. Bias-T)
Connecteur USB
USB-B
Puissance d'entrée maximale
+0 dBm en continu+10 dBm Courte durée
Taux d'échantillonnage de l'ADC
2-10,66 MSPS
Nombre de bits du CAN
14 bits 2 - 6.048 MSPS12 bits 6,048 - 8,064 MSPS10 bits 8.064 - 9.216 MSPS8 bits >9,216 MSPS
Bias-T
4.7 V100 mA garanti
Référence
0,5ppm TCXO 24 MHz.Erreur de fréquence réglable à 0,01 ppm.
Plage de température de fonctionnement
−10°C à +60°C
Dimensions
113 x 94 x 35 mm
Poids
315 g
Téléchargements
Datasheet
Software
RSPdx-R2 vs RSPduo
RSPdx-R2
RSPduo
Couverture continue de 1 kHz à 2 GHz
✓
✓
Largeur de bande visible jusqu'à 10 MHz
✓
✓
Technologie silicium ADC 14 bits et multiples filtres d'entrée haute performance
✓
✓
Filtres coupe-bande AM/FM et DAB sélectionnables par logiciel
✓
✓
Bias-T de 4,7 V pour l'alimentation de l'amplificateur d'antenne distant externe
✓
✓
Alimentation par le câble USB avec une simple prise de type B
✓
✓
Entrée(s) d'antenne SMA 50Ω pour un fonctionnement de 1 kHz à 2 GHz (sélectionnable par logiciel)
2
2
Entrée Hi-Z supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 30 Mhz
✓
Entrée BNC 50Ω supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 200 MHz
✓
Filtre LF/VLF supplémentaire pour les fréquences inférieures à 500 kHz
✓
Entrée horloge de référence 24 MHz (+ sortie sur RSPduo)
✓
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception sur 2 plages de 2 MHz totalement indépendantes
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception en diversité à l'aide de SDRuno
✓
Boîtier robuste en acier peint en noir
✓
✓
Performances globales en dessous de 2 MHz pour les ondes hectométriques et kilométriques
++
+
Applications multiples simultanées
+
++
Performance dans des conditions d'évanouissement difficiles (*en utilisant la syntonisation en diversité)
+
*++
Du détecteur à la radio définie par logiciel La technologie des radiofréquences (RF) est l'un des domaines qui permet encore de mettre en pratique ses propres idées. D'innombrables variantes de circuits avec des objectifs particuliers laissent place à des expériences et des projets significatifs. Beaucoup de choses ne sont tout simplement pas disponibles dans le commerce. Des radios à détecteur de cristal sans source d'alimentation propre, de simples récepteurs à tube avec une touche de nostalgie, les premières tentatives de réception de Software Defined Radio, des récepteurs spéciaux pour radioamateur, tout cela peut être réalisé avec peu d'effort et comme une parfaite introduction à l'électronique RF.
Pendant longtemps, la construction radio a été le premier pas vers l’électronique. Il existe cependant d’autres moyens, notamment via les ordinateurs, les microcontrôleurs et le numérique. Cependant, les racines analogiques de l’électronique sont souvent négligées. La technologie radio élémentaire et les expériences faciles à réaliser sont particulièrement adaptées comme domaine d'apprentissage de l'électronique, car vous pouvez ici commencer par les bases les plus simples. Mais le lien avec la technologie numérique moderne est également évident, par exemple lorsqu'il s'agit de méthodes de réglage modernes telles que PLL et DDS ou de radios DSP modernes.
Ce livre vise à donner un aperçu et à présenter une collection de projets RF simples. L'auteur souhaite vous aider à développer vos propres idées, à concevoir vos propres récepteurs et à les tester.
,
par Burkhard Kainka
RTL-SDR Blog V4, mieux que le V3 ? (Essai)
Les clés RTL-SDR Blog existent depuis un certain temps déjà. Elles peuvent recevoir des signaux HF jusqu'à 1'000 MHz et même davantage. La RTL-SDR Blog...