Amplificador Lineal de Potencia paa HF

Un amplificador lineal de potencia es un dispositivo que se intala entre la emisora y la antena con el fin de aumentar la potencia de salida.

En un ALP conviene fijarse en si cuenta o no con:

  • ATU: adaptador automático de antena
  • Conmutación automática o mediante cable de control RX/TX
  • Protección 
    • SWR 
    • Exwsiva potencia de entraad 
    • Alta temperatura
Además hay que conocer:

  • El rango de potencia de entrada
  • El rango de potencias de salida (depende de la frecuencia de trabajo y de la potencia de entrada)
  • La badas de frecuencias que amplifica y la curva de potencia  (linealida)
  • Las espurias y armonidos que produce en cada frecuencia
  • La tensión de alimentación (si son 13,5V necesitará una fuente de alimentación)
  • El sistema de refrigeración
Algunos ejemplos



Xiegu X6200: FreeDV

APP v1.0.7 sep 19 2025
Firmware 1.0.7 sep 16 2025
FPGA 1.0.0
HARDWARE v1.0.0 


FreeDV es un protocolo paa transmitir una señal digital de audio sobre HF (Ver mas detalles en:  FreeDV)


Configuración

1. Conexión Física

Conectad el X6200 a tu ordenador mediante el cable USB dede el puerto AUX USB-C del X6200 al USB del ordenador.

Comprobar en el Administrador de dispositivos (Windows) o en Sistema (Mac),  que se el  nuevo dispositivo de sonido (algo como "USB Audio Device") y un nuevo puerto COM.

Consola principal de FreeDV


2. Configuración en el X6200

Antes de abrir el programa FreeDV en el ordenador, ajusta el equipo:
  • Modo: Pon el radio en U-DIG (Upper Sideband Digital). 
  • Input: Asegúrate de que la entrada de audio esté configurada como USB (no el micrófono de mano).

3. Configuración en el software FreeDV

En FreeDV ir a Tools => EasySetup

STEP 1 - SELECT SOUND DEVICE (Definción de AUDIO)

FreeDV necesita dos "canales" uno en el que el X6200 habla con el ordenador (cable USB) y otro que el ordenador /progrma FreeDV habla con el usuario:
  • Radio Device: Selecciona el dispositivo de audio del X6200 "USB audio DEvice".
  • Decoded audio plays back through: "USB PnP Sound Device" si se usan cascos de audio USB en caso contrario altavoces integrados en el ordenador
  • Transmitted audio records through: "USB PnP Sound Device" si se usan micro USB si no micro del ordenador integrado
STEP 2  -SETUP RADIO CONTROL (Definición del control)

PTT Method: Selecciona HAMlib CAT Control
  • Rig: Xiegu X6200
  • Serial device : El puerto COM (Windows) o /dev/tty.wchusbserialxxxx (macOS
  • Serial Rate: 19200 (es la que tiene X6200 definida).
  • PTT uses: CAT
  • Despues de hacer esto hacer TEST el X6200 tiene que pasar a TX y transmitir un pitido
STEP 3 SETUP REPORTING

Complete con su indicativo (callsign) y su QTHlocator o Grid Square

Panel Easy Setup de FreeDV

4. Ajuste de Niveles 
  • FreeDV no usa ALC pues si se satura, la señal digital se rompe y será imposible decodificará.
  • En Recepción: Ajusta el volumen del X6200 hasta que el gráfico de señal en el programa FreeDV esté en la zona verde, sin tocar el rojo )Igaul que se hace en FT8).
  • En Transmisión: Pulsa el botón PTT en el programa y ajusta el nivel de salida de audio del PC hasta que veas que la radio emite potencia, pero sin que suba la rayita del ALC en la pantalla del X6200.
5. Varios
  • En options => Rig control => Enable frecuency changes only con el find e que no se cambie L-DIG a LSB

Operación
 

El "mode" más común es: RADEV1

En tools => FreeeDV Reporter se conoce que estaciones que están operando


Con Message SEND se puede incluir un mensaje en FreeDV Reporter


START MODEM inicia la decodificación y posibilita con PTT hablar (Sale el espectro en tiempo)

Si no se recibe nada, si no sale el espectro del ruido o se queda congelado, reinicie el programa



Espectro de RX en el dominio de la frecuencia



Espectro de RX en cascada


Si se recibe y se puede decodificar nos lo indica y escucharemos la conversación sinruidos, pero es posible que sea con enganchones y desfases (EL programa consume muchos recursos del ordenador, y la propagación también influye).




Pulsando PTT se puede hablar se oirá saltar los relés del X6200, se verá el mespectro del audio en el dominio del tiempo y aparecerá nuestra línea en FreeeDV Reporter  en rojo (Recuerde rojo = emisión, rosa=envio mensaje azul=recepcion). Pulsando dos veces sobre la línea de FreeDV Reporter se configurará por CAT el X6200 a la frecuencia y modo de quien llama

Espectro de TX en el dominio del tiempo (t)


A veces al TX se iye el retorno como una "metralleta metálica", puede tratar de evitarlo con cables USB cortos y poniendo una ferrita, si continua ya no se me ocurre como evitarlo ... 

Al volver a pulsar PTT se para la transmisión

STOP MODEM para la decodificación 


Las frecuencias mas frecuentes son
Chat
Calling Frequencies
Band Frequency Mode
160 meters 1.870 MHz LSB
80 meters 3.625 MHz LSB
80 meters 3.643 MHz LSB
80 meters 3.693 MHz LSB
80 meters 3.697 MHz LSB
80 meters 3.803 MHz LSB
60 meters 5.4035 MHz USB
60 meters 5.3685 MHz USB
40 meters 7.177 MHz LSB
40 meters 7.197 MHz LSB
20 meters (most common) 14.236 MHz USB
20 meters 14.240 MHz USB
17 meters 18.118 MHz USB
15 meters 21.313 MHz USB
12 meters 24.933 MHz USB
10 meters 28.330 MHz USB
10 meters 28.720 MHz USB
10 GHz (QO-100) 10489.640 MHz USB

Postoperación 

Los comunicados se almacenan en FreeDV Reporter

Es posible grabar las TX y las RX


Resumen de la experiencia

Se consiguió recibir estaciones EA en /MHz, cuando se recibe bien es genial, limpio y claro, pero si la señal es debil se recibe con retardos y ecos o directamente no se recibe nada (silencio total).

No se ha  consiguió hablar con nadie, por ahora

El funcionamiento es similar en Windows y macOS


Para saber mas sobre el Xiegu X6200

Advertencia importante

Las modificaciones, configuraciones y procedimientos descritos en este sitio pueden implicar riesgos técnicos, legales o de seguridad. El autor no se responsabiliza del mal funcionamiento de los equipos, daños permanentes, pérdida de garantía ni de posibles infracciones legales derivadas del uso de esta información.
El lector asume plena responsabilidad por cualquier acción que decida realizar basándose en el contenido de este blog.

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La identificacion de las emisoras de radiofrecuencia

Las estaciones de radiofrecuencia se suelen identificar en el mismo modo de modulación con el trasmiten, así una estación de radiodifusión repide pediodicamente su nombre comercial, o una estación de radioaficioando el identificativo suyo y el de la estación con la que se está comunicando (QSO), pero hay unas cuantas excepciones:

- Las estaciones de  radiodifusión suelen incluir una melodia, jingle  o interval signals  casi siempre cerca de las señales horarias y cuando van a iniciar una emisión (Ver: Navegando por el éter con SDR:  Ic  - Radiodifusión ( La banda de HF / Onda Corta) )

- Las balizas de comunicación IARU IBP, etc.), los sistemas de ayuda a la navegación aérea y maritima (NDB, VOR, etc.)  y repetidores suelen incluir la identificación en morse ( Ver: Emisiones en CW (Continuos Wave  / Onda continua - radiotelegrafía morse). Incluso en protocolos como FT8 se tiene la opción de enviar una identificación en morse cuando se finaliza una comunicación.

- Identificación mediantecascadas de señal (Waterfall ID ). Aprovechando que muchos receptores de radio muestran la señal recibida en un determinado espectro de banda, posbilitado por la tecnología SDR es posible utilizando modulaciones como FreeFV enviar identificaciones de tipo visual




Referencias


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Xiegu X6200: USB

APP v1.0.7 sep 19 2025

Firmware 1.0.7 sep 16 2025
FPGA 1.0.0
HARDWARE v1.0.0


Se usa LSB para la banda de 7MHz (40m) y bandas de frecuencia menor, y USB para el resto de bandas.

L-DIGI y U-DIGi se usan para modos digitales


Prueba

Funciona

 

Referencias


Para saber mas sobre el Xiegu X6200Advertencia importante

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Xiegu X6200: Abrir bandas

APP v1.0.7 sep 19 2025
Firmware 1.0.7 sep 16 2025
FPGA 1.0.0
HARDWARE v1.0.0 

ESTA MODIFICACIÓN NO ESTÁ PROBADA PERSONALMENTE


Los pasos son los siguientes
  • Conectarse desde un terminal al X6200 (Ver Xiegu X6200: Comunicaciones) siendo el usario "root" y la contraseña "123"
  • Posicionarse en el directorio /etc/XGradio 
    • cd /etc/XGradio
  • Copiar el fichero XGradio.conf a XGradio.bak, esto nos permitirá volver atras cambiando la extensión
    • cp XGradio.conf XGradio.bak
  • Editar el fichero XGradio.conf y cambiar el valor de la variable fullband-tx=disable a enable
    • nano XGradio.conf
    • Busca la línea fullband-tx=disabled y cambiarla por fullband-tx=enabled.
  • Guardar y salir
    • Para guardar: Pulsa Ctrl + O y luego Enter.
    • Para salir: Pulsa Ctrl + X.
  • Apagar y encender el X6200
  • Observará un nuevo indicador rojo en la esquina superior izquierda que le indica que vaya con atención pues puede trabajar fuera de las bandas autorizads apra el servicio de radioaficionados.
Aplicación
  • Poder trabajar en la banda CB de 11m (27 MHz) que es libre
Referencias
Para saber mas sobre el Xiegu X6200Advertencia importante

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Iniciarse en la radioafición


Mi experiencia me dice que los pasos que deben darse son los siguientes

  1. Escuchar. Pero no solamente las bandas de radioaficionado, sino todo el espectro, radioeléctrico así la curiosidad nos llevará a profundizar en las bandas, las modulaciones, la propagación, las antenas, etc.
  2. Obtener la licencia de radioaficionado. Esto nos servirá para repasar conceptos cara al examen y conocer la legislación
  3. Asociarse. La radioafición es solitario es muy aburrida y pobre, formar parte de una asociación o de un radioclub permite acceder a una fuente infinita de conocimientos que es la experiencia
  4. Obtener un equipo. Mi opinión es que uno tiene que ganárselo, es decir que debe probar y experimentar con un nivel de equipamiento, antes de proceder a una inversión
Con todo descubrirá que las bandas aparecen desiertas, y eso es debido a que:
  • El número de radioaficionados disminuye y el tiempo que le dedican a la radio es menor.
  • Los radioaficionados como cualquier otro mortal queda con amigos y conocidos  determinados dias y horas para charlar, fuera de ello no suelen estar
  • La propagación es variable y puede coincidir que cuando uno se pconecta a la radio, no sea el momento ideal.
  • El entorno en el que vivimos es cada ver más ruidoso electricamente (p.e. luces led, WiFi, Telefonía móvil, etc.) lo cual hace que muchas señales queden ocultas
  • Cada vez hay mas bandas disponibles y se usan más los modos digitales que son muchos y que cada uno de ellos se usa en frecuencias concretas y con software específicos
Para mi la gracia de todos estos pasos es experimentar y compartir

 

Referencias


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REAL OBSERVATORIO DE LA ARMADA DE SAN FERNANDO

 El Real Observatorio de la Armada de San Fernando (Cádiz) tiene encomendada la misión de fijar la hora oficial de España

En sus instalaciones una de las interesantes es la sala de relojes atómicos y la colección de relojes atómicos.

Transmisor de señales horarias Brillié-Leroy de 1920

sala de relojes atómicos

Uno de los relojes primarios Hewlett Packard 5071A de cesio (1990) en funcionamiento

Base anti-sismica de los relojes

HP 5061A de haces de cesio de 1974

 HP de haces de rubidio de 1980

Más sobre el tiempo


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Simulador de sondas meteorológicas

 ATENCION: 

La banda de 402–405 MHz está reservada a usos científicos.   No es una banda libre como la de 433,05–434,79 MHz ni puede usarse con licencia de radioaficionado como la banda de 430-440 MHz


Este proyecto tiene como objetivo simular las tramas  de una baliza meteorológica de los modelos DFM, PIL, RS41, M20 o M10 con el fin de hacer demostraciones con la app MySony GO.

CONtrolling the weader by Paz Hameiri


RS41 de Vaisala


¿Por qué la RS41?

El modelo RS41 es el que lanza AEMET desde Madrid dos veces al día, y según el viento puede caer en cualquier parte de la peninsula ibérica. Las sondas RS41 usan modulación GFSK en la banda  meteo (400–406 MHz).

El resto de lugares y modelos de sonda de la península ibérica son los siguientes:

  • A Coruña   RS41-SGP
  • Santander  RS41-SGP
  • Lisboa     RS41
  • Huelva     RS41
  • Murcia     M10
  • Madrid     RS41 (404.600 MHz)
  • Barcelona  M20


¿Qué es la GFSK?

Modular es modificar un parámetro de una onda radioeléctrica para introducir en ella información. Básicamente se puede variar la amplitud de la señal (AM) o la frecuencia (FM).

Según el desplazamiento de frecuencia máximo admitido tenemos WFM (ancho el que se usa apra la FM comercial tanto mono como estereo) y NFM (estrecho, el que se usa en comunicaciones y el que se usa pra recibir radiosondas)

FSK (modulación por desplazamiento de frecuencia) es simplemente modulación FM binaria en lugar de ser analógica como es el caso de mas emisoras comerciales de VHF ("la FM"). 

Como en FSK cada símbolo se transmite mediante una frecuencia podemos tener según el número de niveles o frecuencias (2,4,8,16, etc.): FSK (es la que usan las sondas RS41), 4FSK, 8FSK, 16FSK, etc

La diferencia entre FSK y GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) radica en que GFSK realiza transiciones más suaves entre los símbolos (menor ancho de banda y menor numero de armónicos), lo que mejora la calidad del espectro. Es la usada también por GSM y Bluetooth.

La desviación es de 4,8kHz


¿Cómo son las tramas?

Una trama tiene 320B que se descomponen en bloques, a cada bloque se le calcula su CRC-16 y al conjunyo su Red Solomon

Los datos de las sondas se codifican adicionalmente con XOR antes de enviarlos, pero su finalidad no es la de cifrarlos de   forma rudimentaria de impedir su decodificación, sino para garantizar que siempre haya muchos cambios de 0 a 1 en los datos, ya que el receptor debe sincronizarse con la velocidad de transmisión en baudios. Esto se denomina blanqueamiento de datos. 

El valor XOR es un número pseudoaleatorio de 64 bytes generado con un LFSR conocido y, por lo tanto, puede codificarse en el decodificador.

const uint8_t rs41_whitening[64] = {
0x96,0x83,0x3E,0x51,0xB1,0x49,0x08,0x98,
0x32,0x05,0x59,0x0E,0xF9,0x44,0xC6,0x26,
0x21,0x60,0xC2,0xEA,0x79,0x5D,0x6D,0xA1,
0x54,0x69,0x47,0x0C,0xDC,0xE8,0x5C,0xF1,
0xF7,0x76,0x82,0x7F,0x07,0x99,0xA2,0x2C,
0x93,0x7C,0x30,0x63,0xF5,0x10,0x2E,0x61,
0xD0,0xBC,0xB4,0xB6,0x06,0xAA,0xF4,0x23,
0x78,0x6E,0x3B,0xAE,0xBF,0x7B,0x4C,0xC1
};

Las tramas de la sonda se transmiten a una velocidad de  4800 symbols/second (baudios), 1 por segundo, lo que da un ancho de banda de unos 1' kHz.

La estructura de una trama es: 


CONtrolling the weader by Paz Hameiri

Las subtramas son 51 de 16B cada una


(En desarrollo)

¿Qué placa de desarrollo ESP32 usar?

Lilygo T3 1.6.1 (LoRa32) lleva el chip  SX1278 en el modelo de 433MHz 

Heltec WiFi LoRa 32 V3 -  Heltec V3 lleva el chip lleva los chips ESP32S3 MCU and SX1262

Cuadro comparativo entreSX1262 y SX1278 generado por Chatgpt

HELTEC (SX1262)

Descripción de la placa de desarrollo ESP32 de Heltec

Descripción del pinout la placa de desarrollo ESP32 de Heltec


De interés:
  • Potencia TX 21±1dBm
  • Sensibilidad RX -134dBm@SF12 BW=125KHz
  • Banda 434-490
Un simulador de baliza RS41 debería llevar GPS pero se deja para cuando se consiga que funcione.

Tareas

- Caracterizar el hardware 
python3 esptool.py chip_id  
 
esptool.py v4.8.1
Found 1 serial ports
Serial port /dev/cu.usbserial-0001
Connecting....
Detecting chip type... ESP32-S3
Chip is ESP32-S3 (QFN56) (revision v0.2)
Features: WiFi, BLE, Embedded Flash 8MB (GD)
Crystal is 40MHz
MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Warning: ESP32-S3 has no Chip ID. Reading MAC instead.
MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Hard resetting via RTS pin...

- Salvar firmware original

python3 esptool.py -b 115200 --port /dev/cu.usbserial-0001  read_flash 0x00000 0x400000 Heltec_4M.bin
...
Configuring flash size...
1216512 (29 %)
...
4194304 (100 %)
Read 4194304 bytes at 0x00000000 in 376.1 seconds (89.2 kbit/s)...
Hard resetting via RTS pin...

- Programar con Arduiono IDE

Hay que instalar la libreria RadioLib,h
La placa par la cual compilar es la HELTEC WIFI LORA 32 (V3) y la conexión la /dev/cu.usbserial-0001 
Se puede poner una frecuecnia de la banda de radioaficionados pues vamos a usar MySonyGo y se puede ajustar la frecuenia (430-440)


- Pruebas

Compilar sin fallos
Comprobar que aparecen los mensajes por el monitor serie sin errores
Comprobar con SDR que se emite la RF en la frecuencia prevista

Trama RS41 visualizada con SDR++

comprobar que los pulsos los recibe MySondeGo (variación periodica del nivel de señal)

Trama RS41 visualizada con SDRAngel

En este punto no se llegó a avances en un primer intento y se pasó a Lilygo para ver si había mas suerte

LiLygo (SX1278)

Hay que modificar las llaamdas y el pinout




DFM

  • Mode NFM
  • Modulation FSK
  • ACF 2000 ms
  • Bandwidth 20 kHz

Tampoco se llegó a avances


Conclusiones

Dado que no se consiguió el objetivo ni con Heltec ni con Lilygo, se vio mas sencillo recuperar una radiosonda y trabajar con ella por lo que no se va a continuar esta línea.


Agradecimientos

  • Mirko IZ4PNN de MySondy Go por la información facilitada


Referencias


Advertencia importante

Las modificaciones, configuraciones y procedimientos descritos en este sitio pueden implicar riesgos técnicos, legales o de seguridad. El autor no se responsabiliza del mal funcionamiento de los equipos, daños permanentes, pérdida de garantía ni de posibles infracciones legales derivadas del uso de esta información.
El lector asume plena responsabilidad por cualquier acción que decida realizar basándose en el contenido de este blog.

© 2026 EA5JTT. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor.

Amplificador Lineal de Potencia paa HF

Un amplificador lineal de potencia es un dispositivo que se intala entre la emisora y la antena con el fin de aumentar la potencia de salida...