Radio | SDR (radio logicielle)

5 produits


  • GPS/GNSS Magnetic Mount Antenna – 3 m (SMA)

    SparkFun GPS/GNSS Magnetic Mount Antenna – 3 m (SMA)

    Cette antenne GPS/GNSS exceptionnelle est conçue pour la réception GPS et GLONASS. Le support magnétique permet de le monter facilement sur une base métallique comme une plaque de sol ou un toit de voiture. L’antenne se termine par un câble de 3m et un connecteur SMA standard. Caractéristiques : Dimensions : 50x38x17mm Poids : 75 g, câble de 3 m compris Gamme de fréquences : 1575 - 1610MHz Fréquence du centre GPS : 1575,42 MHz Fréquence du centre GLONASS : 1602MHz Tension LNA : 3 à 5 VCC Gain LNA : 28 dB Courant LNA : 10 mA Connecteur de terminaison : SMA Impédance : 50Ω Polarisation à droite Longueur du câble : 3 mètres

    € 13,95

    Membres € 12,56

  • SparkFun GPS Breakout – NEO-M9N, Chip Antenna (Qwiic)

    SparkFun SparkFun GPS Breakout – NEO-M9N, Chip Antenna (Qwiic)

    Grâce à la batterie rechargeable embarquée, vous disposerez d’une alimentation de secours permettant au GPS d’obtenir un verrouillage à chaud en quelques secondes ! De plus, ce récepteur u-blox prend en charge I²C (u-blox appelle ce canal de données d’affichage le Display Data Channel) ce qui le rend parfait pour la compatibilité Qwiic, afin que nous n’ayons pas à utiliser nos précieux ports UART. En utilisant notre système pratique Qwiic, aucune soudure n’est nécessaire pour le connecter au reste de votre système. Cependant, nous avons encore des broches espacées de 0,1' si vous préférez utiliser une platine d'expérimentation. Le module NEO-M9N détecte les événements de brouillage et de spoofing et peut les signaler à l’hôte afin que le système puisse réagir à ces événements. Un filtre SAW (Surface Acoustic Wave) combiné à un amplificateur LNA (Low Noise Amplifier) dans la trajectoire RF est intégré dans le module NEO-m9n, permettant un fonctionnement normal même sous de fortes interférences RF. Les produits GPS à base de U-blox sont configurables en utilisant le célèbre mais dense, programme de Windows appelé u-centre. De nombreuses fonctions différentes peuvent être configurées sur le NEO-m9n : taux de bauds, taux de mise à jour, géoclôture, détection de spoofing, interruptions externes, SBAS/D-GPS, etc. Tout cela peut être fait dans la bibliothèque Arduino SparkFun! Le SparkFun NEO-m9n GPS Breakout est également équipé d’une batterie rechargeable embarquée qui alimente le RTC sur le NEO-m9n. Cela réduit le délai jusqu’à la première correction d’un démarrage à froid (~24 s) à un démarrage à chaud (~2 s). La batterie maintiendra les données d’orbite RTC et GNSS sans être connectée à l’alimentation pendant beaucoup de temps.  Caractéristiques : Antenne à puce intégrée Récepteur GNSS 92 canaux Précision horizontale de 1,5 m Fréquence de mise à jour maximale de 25 Hz (4 GNSS simultanés) Délai avant la première correction : Froid : 24 s Chaud : 2 s Altitude maximale : 80 000 m Max G : 4 Vitesse maximale : 500 m/s Précision de la vitesse : 0,05 m/s Précision de cap : 0,3 degré Précision de l’impulsion de temps : 30 ns 3,3 V VCC et E/S Consommation de courant : ~31 mA Tracking GPS+GLONASS Logiciel configurable : Géoclôture Odomètre Détection de mystification Interruption externe Contrôle des broches Mode basse consommation Et bien plus encore! Prend en charge les protocoles NMEA, UBX et RTCM sur les interfaces UART ou I²C

    € 69,95

    Membres € 62,96

  • Molex Flexible GNSS Antenna – U.FL (Adhesive)

    SparkFun Molex Flexible GNSS Antenna – U.FL (Adhesive)

    L’antenne GNSS flexible Molex a une empreinte minuscule de 40,40 mm x 15,40 mm, tandis que le tampon adhésif est un peu plus grand à 56,40 mm x 20 mm. Mieux encore, l’antenne n’a que 0,1mm d’épaisseur (ou environ l’épaisseur d’un morceau de papier). Retirez le support et collez-le sur n’importe quelle surface, ou laissez-le en place (attention au fragile connecteur U.FL). Caractéristiques : Longueur du câble : 50 mm Connecteur : U.FL Profil de rayonnement : omnidirectionnel Polarisation : linéaire Poids : 0.466 g Style de montage : Adhésif Protocole : BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS Perte de rendement : Gain de crête (Max) : 1,1 dBi+ Efficacité : >74 % Impédance d’entrée 50 ohms

    € 4,95

    Membres € 4,46

  • GNSS Multi-Band Magnetic Mount Antenna – 5 m (SMA)

    SparkFun GNSS Multi-Band Magnetic Mount Antenna – 5 m (SMA)

    Rupture de stock

    Conçu pour la dernière plateforme u-blox F9, y compris le module ZED-F9P, il offre une solution d’antenne multibande rapide, facile et fiable. Néanmoins, il peut être utilisé avec n’importe quel récepteur GPS/GNSS pouvant bénéficier de la double réception L1/L2. Cette antenne prend en charge le GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou et comprend un élément d’antenne patch multi-bande RHCP haute performance à double alimentation, un pré-filtrage LNA SAW à gain élevé intégré et un câble SMA de 5m. Caractéristiques : Fréquence : Bande L1 : 1559-1606 MHz Bande L2/L5 : 1197-1249 MHz Gain de crête (plan de masse de plus de 15 cm de diamètre) : Bande L1 : 3,5 dBic Bande L2/L5 : 0-2,0 dBic VSWR : max. 2 Bande passante : min. 200 MHz Impédance : 50 ohms Polarisation RHCP Prend en charge GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou Câble coaxial de 5 m avec connecteur SMA Base magnétique, option d’installation fixe (montage par vis, 2 vis M4) Dimensions : 60 mm x 82 mm x 22,5 mm Poids : 175 g (câble compris)

    Rupture de stock

    € 109,95

    Membres € 98,96

  • SparkFun GPS Breakout – Chip Antenna, SAM-M8Q (Qwiic)

    SparkFun SparkFun GPS Breakout – Chip Antenna, SAM-M8Q (Qwiic)

    Ce récepteur u-blox, en plus, prend en charge I²C (u-blox appelle ceci Display Data Channel - canal de données d’affichage), ce qui le rend parfait pour la compatibilité Qwiic, afin que nous n’ayons pas à utiliser nos précieux ports UART. En utilisant notre système pratique Qwiic, aucune soudure n’est nécessaire pour le connecter au reste de votre système. Cependant, nous avons encore des broches espacées de 0,1' si vous préférez utiliser une platine d'expérimentation. Les produits GPS à la base de U-blox sont configurables en utilisant le célèbre mais dense, programme de Windows appelé u-centre. De nombreuses fonctions différentes peuvent être configurées sur le SAM-M8Q : taux de bauds, taux de mise à jour, géolocalisation, détection de spoofing, interruptions externes, SBAS/D-GPS, etc. Tout cela peut être fait dans la bibliothèque Arduino SparkFun ! Le SparkFun SAM-M8Q GPS Breakout est également équipé d’une batterie rechargeable embarquée qui alimente le RTC sur le SAM-M8Q. Cela réduit le délai jusqu’à la première correction d’un démarrage à froid (~30 s) à un démarrage à chaud (~1 s). La batterie maintiendra les données d’orbite RTC et GNSS sans être connectée à l’alimentation pendant beaucoup de temps. Caractéristiques : Récepteur GNSS 72 canaux Précision horizontale de 2,5 m Fréquence de mise à jour maximale de 18 Hz Délai avant la première correction : Froid : 26 s Chaud : 1 s Altitude maximale : 50 000 m Max G : 4 Vitesse maximale : 500 m/s Précision de la vitesse : 0,05 m/s Précision de cap : 0,3 degré Précision de l’impulsion de temps : 30 ns 3,3 V VCC et E/S Consommation de courant : ~29 mA Tracking GPS+GLONASS Logiciel configurable Géoclôture Odomètre Détection de mystification Interruption externe Contrôle des broches Mode basse consommation Et bien plus encore! Prend en charge les protocoles NMEA, UBX et RTCM sur les interfaces UART ou I²C

    € 49,95

    Membres € 44,96

Qu’est-ce que la RF ? A quoi sert la RF ?

Les champs électromagnétiques, les ondes radio, les micro-ondes et les signaux sans fil sont appelés énergie radiofréquence (RF). Les courants RF sont des courants électriques qui oscillent aux fréquences radio et possèdent des caractéristiques uniques. L'énergie RF est omniprésente autour de nous et est utilisée dans une variété d'appareils électroniques et d'appareils, notamment la radiodiffusion et la télévision, les téléphones portables, les communications par satellite, les fours à micro-ondes, les radars et les appareils de chauffage et de scellement industriels. Ce ne sont que quelques exemples.

Qu'est-ce que la radio définie par logiciel (SDR) et que pouvez-vous faire avec la SDR ?

En général, un signal électrique est généré par les composants matériels. Il est assez compliqué de traiter les signaux avec du matériel et le dépannage est limité. Avec la radio définie par logiciel (SDR), la communication RF s'effectue à l'aide d'un logiciel, ce qui simplifie les limitations du traitement du signal avec le matériel. Au lieu de devoir utiliser des mélangeurs, des filtres, des amplificateurs, des modulateurs, des démodulateurs, etc., le SDR utilise uniquement un CAN et un DAC, ainsi que des antennes, sans avoir besoin de nombreux composants matériels.

Le logiciel pour SDR peut être utilisé sur un ordinateur personnel ou un système intégré, offrant ainsi une application plus flexible et facilitant le dépannage des problèmes. Le SDR est utilisé dans la radiodiffusion et la radio amateur, la radioastronomie, le suivi des avions et la construction de réseaux GSM, et bien d'autres applications. C'est un bon choix pour de nombreux projets amusants.

RTL-SDR est une radio USB abordable utilisée pour recevoir des émissions de radio en direct depuis un ordinateur. Sa popularité permet aux utilisateurs de bénéficier d’une plus grande variété de signaux radio qui, il y a quelques années, auraient coûté des centaines, voire des milliers de dollars.

Que propose Elektor ?

Elektor propose une variété de kits liés aux RF et SDR, tels que le kit Elektor Raspberry Pi RTL-SDR , qui vous permet de recevoir des signaux radio entre 500 kHz et 1,75 GHz depuis des stations utilisant différentes bandes, notamment la diffusion MW/SW/LW, ISM. , CB, radioamateur, utilitaire et plus encore. De plus, Elektor fournit à ses clients des antennes télescopiques et des antennes à montage magnétique, et bien plus encore. Parcourez notre liste pour trouver une solution adaptée à vos besoins.

Quel avenir pour le DTS ?

La popularité des solutions SDR augmente depuis la généralisation des équipements 4G. Les perspectives des technologies à venir telles que la 5G, l’ Internet des objets (IoT) et les réseaux de capteurs promettent de pousser encore plus loin le SDR. Les SDR sont construits avec des FPGA plus puissants et ces applications sont destinées à des tâches de plus en plus complexes. En conséquence, les outils FPGA capables de gérer des quantités et une complexité croissantes de données gagneront inévitablement en popularité.

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