Fuentes lineales vs Fuentes conmutadas

Hay dos tipos de alimentación eléctricas de baja tensión, las baterias o las fuente de alimentación. 

Las baterias no generan ningún tipo de ruido eléctrico.

Respecto a las fuentes de alimentación conviven a dia de hoy dos tecnologías, la lineal y la conmutada.


Fuentes de alimentación lineales

Las Fuentes de Alimentación Lineales Reguladas (Linear Power Supply o LPS) hacen uso de un transformador, son mas voluminosas y caras que las conmutadas pero mas silenciosas en ruido eléctrico que las conmutadas. Por contra son mas grandes y caras (Uns 10 veces mas).

Fuente de alimentación lineal de ultra bajo ruido AS32-Pro 50VA HiFi,
DC 5V/9V/12V/15V/18V/19V/24V LPS
DC 5.5-2.5mm
En Aliexpress por unos 80€


Fuentes de alimentación lineales de Audio USB de 15W
DC5V
En Aliexpress Bingzi unos 50€ en Aliexpress y  TALEMA unos 90€

 https://es.aliexpress.com/item/1005010176514766.html
 Por unos 53€ en Aliexpress

El ruido es un factor determinante en la alimentación de equipos de sonido y receptores de radio. En estos casos, son preferibles las Fuentes de Alimentación Lineales Reguladas (Linear Power Supply o LPS) frente a las Fuentes Conmutadas (Switching Power Supplies o SMPS).


Fuentes de alimentación conmutadas

Las Fuentes de alimentación conmutadas o SMPS, en lugar de transformadores tradicionales, utilizan la conmutación para transformar el voltaje y convertir la corriente alterna en continua.

Estas fuentes conmutadas, que son las más populares por ser, como ya hemos dicho,  más pequeñas y económicas, generan "ruido de conmutación" (RFI/EMI) que provoca un zumbido constante, picos de ruido a lo largo de las bandas de radio y un soplo de fondo en dispositivos de audio sensibles.

El ruido a la hora de cargar un dispositivo alimentado por baterias como un teléfono móvil no tiene la mayor importancia.

Filtros

Una solución alternativa es usar un filtro tras la fuente de alimentació para eliminiar el "rizado"


Ferritas 

Una solución mas sencilla y barata para filtrar la corriente continua del rizado o ruido eléctrico es disponer ferritas en el cable de alimentación.

Referencias

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Sensores de movimientos sísmicos

En junio de 2026 fue noticia que los teléfonos que usan Android de Google recibieron un avisó sobre un posible terremoto en Venezuela  antes de que se produjera. 

El aviso fue posible gracias a que desde 2021 Google usa la información de los sensores de movimiento (acelerómetros) de los teléfonos móviles Android (unos 2.000 millones para detectar seismos tanto naturales como artificiales (pienso que tambien podría detectra explosiones , etc.).

Google tambien es responsable del ShakeAlert que funciona en los estados de California, Oregon, y Washington de EEUU



Otra red de sismógrafos es  Raspberry Shake que como su propio nombre indica es una red compuesta por sensores de basados en ordenadores Raspberry que incorporan sensores de movimiento específicos (uno, dos y tres jees e infrasonidos)  y que tienen un coste entre los 500 y 1500€  y cuyo mapa de seismos y estaciones se puede consultar on-line

Localización de un seismo produccido cerca de Valencia el 17/7/2026 con inntensidad 1.5

Estación de la red

mapa de seismos y estaciones

Raspberry Shake


Hay muchos fenomenos naturales y arfificiales que provocan ondas sismicas y ondas sonoras de baja frecuencia desde los elefanes hasta un partido de futbol

19/7/2026 Final del campeonato mundial de futbol


Al hilo de esta entrada recuerdo la existencia de redes de detección de rayos, y de otros fenómenos atmosféricos


Referencias


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Radar Graves

El radar francés Graves (Grand Réseau Adapté à la VEille Spatiale) trabaja en la frecuencia de 143,050 MHz en CW con una potencia de 10 kW. 

Graves es un sistema de radar biestático operado por el Ejército del Aire francés en la banda VHF para la medición de la órbita de satélites terrestres artificiales. 

El transmisor se sitúa en Broye-Aubigney-Montseugny (47°20'52,8"N,   5°30′54,4″"E)

Imagen pixelada de Google maps

La estación receptora  se encuentra a 364 km al sur de éste, en Revest-du-Bion (44°4'17,4"N,   5°32′4,6″"E).



Imagenes pixeladas de Google maps




Esta señal puede ser captada con un SDR o puede escucharla a través de un servidor SDR como http://websdr.housing.salleurl.edu:8901/ 


Antena emisora de Graves

 
Referencias

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Wi-Fi HaLow

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) es una versión de Wi-Fi diseñada específicamente para el Internet de las Cosas (IoT).

Sus caracteristicas diferenciadoras respecto al Wi-Fi que todos conocemos es 

  • Gran alcance
  • Bajo consumo (apto para ser alimentado por placas solares y baterias)
  • Penetración en obstáculos
No se busca velocidad / capacidad

Como Meshcore trabaja en la banda de 868 MHz con modulación OFDM (múltiples subportadoras en canales de 1 MHz o más).

Hardware
Ver también
Referencias


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MeshCore: Usos

 Hasta ahora  hemos visto dos usos de la red Meshcore:

  • Mensajería en redes ciudadanas
  • Telemetría
  • Traking o seguimiento
Sin embargo hay muchas mas posibilidades, aquí unos ejemplos


  • Redes temporales en ausencia de infraestructuras (desastres naturales, operaciones militares, actividades de tiempo libre)

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Guerra en las ondas

Desde la anexión rusa de Crimea y el inicio del conflicto en el Donbás en 2014, comenzaron las trasnmisiones propagandistics rusas por parte de radioaficionados (Se informa de RX6SP y RA1T, que fueron contestadas desde Ucrania convirtiendo el espacio radioeléctrico en un  campo de batalla.

Las transmisiones continuan en la actualidad y se pueden escuchar en Banda Lateral Inferios LSB en las frecuencias de:

  • 7.055 MHz (Comprobada personalmente)
  • 7.050 MHz 
  • 3.735 MHz 
  • 3.731 MHz
  • 3.700 MHz
  • 3.690 MHz 
  • 3.688 MHZ


Si desde su QTH no los puede sintonizar siempre puede usar la red kiwiSDR, y por ejemplo usar un receptor ubicado en un pais vecino:

Expectro de  la tranmisión del 14/7/2026

Localización con TDoA de la tranmisión del 14/7/2026

Una de las transmisiones que se escuchan pertenece a Radio Rurik (operada históricamente por el radioaficionado y periodista ucraniano con sobrenombre "Rurik Stanislav" que transmite canciones satíricas, discursos pro-ucranianos y mensajes anti-Putin).

  

Referencias

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Fenómenos de Propagación de Ondas de Radiofrecuencia en la Ionosfera: El efecto Doppler

Doppler sounding of the Ionosphere - latest Doppler shift spectrogramsLa ionosfera es una región dinámica de la atmósfera superior cargada eléctricamente debido a la radiación solar. Debido a la interacción entre los gases ionizados, el campo magnético terrestre y las ondas electromagnéticas, se producen diversos fenómenos físicos que determinan el comportamiento de las comunicaciones de radio:

1. Reflexión (Refracción)

Las ondas electromagnéticas, bajo determinadas condiciones de frecuencia y ángulo de incidencia, se reflejan en la ionosfera regresando a la superficie terrestre. Aunque comúnmente llamamos a este fenómeno "reflexión", físicamente se trata de un proceso de refracción sucesiva: la onda se va curvando gradualmente a medida que se adentra en capas con mayor densidad de electrones libres hasta que es devuelta a la Tierra. Además se produce una especie de canalización lo que hace que su atenuación sea mucho menor de la esperada en una onda en el espacio libre. A este proceso se denomina salto, y una onda puede sufrir varios saltos consecutivos por lo que puede viajar miles de km.

Este es el fenómeno que permite la propagación en Onda Corta (HF)

Ver

2. Absorción

La energía de la onda de radio es atenuada al transferirse a los electrones libres de la ionosfera, los cuales colisionan con moléculas neutrales perdiendo energía en forma de calor. Este fenómeno es especialmente crítico en la capa D durante el día, afectando severamente a las frecuencias más bajas del espectro (como la Onda Media y las bandas bajas de HF).

3. Giro de Polarización (Efecto Faraday)

Cuando una onda electromagnética lineal atraviesa la ionosfera, el campo magnético de la Tierra interactúa con los electrones libres en movimiento. Esta interacción provoca que el plano de polarización de la onda vaya girando continuamente a lo largo de su trayectoria por el medio ionizado.

4. Cambio de Polarización (Birrefringencia)

Las ondas electromagnéticas cambian su estado de polarización al ser reflejadas por la ionosfera. Al entrar en este medio anisotrópico (cuyas propiedades varían según la dirección debido al campo magnético terrestre), la onda original se divide en dos componentes con polarizaciones circulares opuestas: la Onda Ordinaria (O) y la Onda Extraordinaria (X). Al viajar a distintas velocidades y recombinarse a la salida, la onda regresa a la Tierra con una polarización profundamente alterada (generalmente elíptica).

5. Desvanecimiento Ionosférico (Fading)

Es la fluctuación constante y rápida en la intensidad de la señal recibida en el destino. Ocurre debido a la interferencia por trayectos múltiples (multipath), donde diferentes porciones de la misma onda viajan por caminos distintos (reflejándose en capas o alturas diferentes) y llegan a la antena receptora desfasadas entre sí, sumándose o cancelándose de forma intermitente.

6. Dispersión (Scattering)

No toda la energía de radio se refleja de manera limpia y especular (como en un espejo perfecto). Debido a las turbulencias, irregularidades y "nubes" de electrones densas dentro de la ionosfera, parte de la energía de la onda de radio se dispersa en múltiples direcciones de forma caótica, similar a cómo la luz de los faros de un coche se dispersa en la niebla.

7. Efecto Doppler Ionosférico

La ionosfera no es una capa estática; sus niveles de altura e ionización suben y bajan de manera constante (especialmente notables durante los periodos de transición del amanecer y el atardecer). Como el "punto de reflejo" se encuentra en movimiento físico relativo respecto a las estaciones de la Tierra, la onda reflejada sufre un ligerísimo desplazamiento en su frecuencia original al regresar al receptor.


El estudio HFDOPE del efecto Doppler Ionosférico 

Desde 2003, se lleva a cabo en Japón un experimento de sondeo Doppler de alta frecuencia para el estudio de la atmósfera, la ionosfera y la magnetosfera, denominado HF Doppler Sounding Experiment in Japan - HFDOPE 

Actualmente, una estación transmisora ​​y once estaciones receptoras están operativas gracias a la colaboración de cuatro institutos de investigación diferentes. El sondeo multifrecuencia de la ionosfera permite observar simultáneamente las variaciones a diferentes altitudes.

En 2026 fue noticia el cierre temporal de las emisiones al caducar las licencias




La estación principal de transmisión (Tx) opera en Chofu, Tokio, dentro del Campus Chofu de la UEC, con el indicativo de radioaficionado JG2XA.

JG2XA transmite ondas continuas con una potencia de 200 W a
en la frecuencias de:
  • 5.006 kHz
  • 8.006 kHz 
La identificación de la estación se transmite cada 5 minutos mediante modulación de amplitud de la portadora en código Morse con el indicativo JG2XA y su objetivo "UEC HFD STATION". El tipo de señal de radio es H2A (modulación de amplitud con tonos codificados por banda lateral única).

QSL de JG2XA


En algunas estaciones, también observamos (o hemos observado en el pasado) señales de Radio Nikkei 1 (JOZ4 a 3925 kHz, JOZ2 a 6055 kHz y JOZ3 a 9595 kHz) transmitidas respectivamente desde Nagara, Chiba (JOZ2/JOZ3) y desde Nemuro, Hokkaido (JOZ4), Japón.


Espectrograma


PAra saber mas

Sobre el efecto dopler en la ionosfera

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Las baterias USB que se pasan de inteligenes

Descubrí al intentar usar en exterior mi Seeed Studio Xiao S3 WIO,  como REPEATER de MeshCor,e con una bateria USB (Power bank ), que pese a estar cargada la bateria no era capaz de alimentar el dispositivo.

Profundizando en el tema vi que las baterias USB no son simples baterias, pues incorpora una circueteria adicional que entre otras cosas  limita su funcionamiento por debajo de cierto consumo (generalmente entre 50 mA y 100mA)y por encima de otro.

Pero como no soy al único al que le ha pasado esto (a los que gastan auriculares bluethoot parece que también les pasa) hay modulos (Power Bank Load) que por pocos euros parece que lo solucionan engañando a la batería. 

Módulo de Carga Virtual para Banco de Energía USB A con Corriente de Salida Conmutable y Función Antiapagado  incorpora un LM317 v1.01 (Regulador lineal de tensión)


Para leer mas

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Reticulum: Introducción

Semejanzas entre MeshCore y reticulum

  • Resiliencia e Independencia: Ninguna de las dos redes requiere infraestructura adicional para funcionar.
  • LoRa: Ambos redes usan la tecnología de radio LoRa y por tanto el hardware que la implementa
  • Topología Mesh (Malla)
  • Código abierto (Open Source)
Diferencias entre MeshCore y reticulum
  • El Alcance Tecnológico
    • MeshCore: Es un ecosistema estructurado específicamente para mensajería, telemetría y localización. 
    • Reticulum (RNS): Es una pila de red de propósito general, que permite: aplicaciones de mensajería (como Sideband), transferencia de archivos pesados, páginas "web" de texto (Micron), comandos remotos de consola e incluso llamadas de voz comprimida.  
  • Capas Físicas
    • MeshCore: unicamente usa radio LoRa. 
    • Reticulum: usa radio LoRa, Wi-Fi, Ethernet, enlaces por microondas, Bluetooth o conexiones encriptadas a través del propio Internet. 
  • Criptografía y Privacidad por Defecto
    • MeshCore: Permite configurar canales publicos o encriptados 
    • Reticulum: Solamente encriptado. Los paquetes no incluyen direcciones de origen (garantiza el anonimato).  
  • Curva de Aprendizaje y Facilidad de Uso
    • MeshCore: Su despliegue es relativamente sencillo. Basta con  flashear un dispositivo par acrear un nodo y participar en la red
    • Reticulum: Requiere configurar demonios (Daemons) en sistemas operativos (frecuentemente en Raspberry Pi o PCs con Linux), entender conceptos de interfaces y fabricar o programar firmware específico (como convertir tu placa LoRa en un RNode). 


Referencias
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ESTUDIO DEL ALFABETO MORSE: III - Transmisión y recepción

Hasta ahora hemos visto forms sencillas de aprender la recepción y la transmisión del código Morse para comunicaciones CW , sin embargo la tecnología actualmente nos permite disponer de sistemas que no solo nos enseñen sino también nos corrijan.

El deseo de aprobar una asignatura pendiente que es la de manejar un manipulador horizonatal me ha llevado a investigar  sobre los dispositivos existentes que permitan su práctica pero sobre todo corrijan.

VEamos funciones que puede realizar

  • TX
    • Ajuste 
      • velocidad
      • tono
    • Entrada
      • manipulador vertical
      • manipulador horizontal
      • teclado
      • memoria
    • Salida
      • Transmisor o RIG
      • Altavoz/auriculares
      • LED
      • Pantalla
  • RX
    • Decodificar codigo (Translator)
    • Corregir código
    • Almacenar


CW Trainer Mini -  PUTIKEEG

Convierte la escritura por teclado (Entrada) en una salida Morse que será entrada al TX o RIG


  • Pantalla: OLED de 1.3 Pulgadas
  • Entradas
    • Teclado a QWERTY
  • Salida
    • RIG
  • Cuenta con almacenamiento de mensajes, control de velocidad ajustable
  • Alimentación por USB-C
  • Disponible
  • ATENCION NO DISPONE ENTRADA PARA LLAVE MANIPULADOR, NO TIENE DECODIFICADOR DE MORSE
  • Discontinuado por el fabricante https://putikeeg.com pues  no apora a un programa de ordenador

Mini CW Morse Code Trainer  with code translation de PUTIKEEG (

El dispositivo genera un tono (Altavoz interno o salida para auriculares) a partir de la entrada con llave vertical u horizontal alimentado por USB. 
Puede generar codigo audio para su decodificación (RX) o codigo en pantalla para su (TX) y realizar la correccción.


Decodificador de código Morse DC9V CW, placa de circuito a granel, práctica de soldadura, Kit de fabricación electrónica DIY, enchufe estadounidense

Decodifica la señal de audio que le entre o la de un manipuladot vertial (No parece que decodifique la de un manipulador horizonal)



CW POKEMON - Entrenador de código Morse HAMCUBE Mini CW
  • Pantalla
    • Inicio: personalizable
  • Salida 
    • para auriculars/altavoz
    • para equipo o rig
  • Entrada
    • manipulador vertical u horizontal
    • Conexión USB-C y alimentación mediante bateria interna (2500 mAh)
  • Boton de Reset
  • Boton de modo
  • Versión actual: V5.03.00


Reflexión

Despues de esta busqueda veo que seguramente que un adaptador llave-USB y un programa como https://cw4ever.eu/trainer/resolvería el problema del aprendizaje por menos de 5€ desde mi ordenador

Para saber mas


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KiwiSDR: Un sueño hecho realidad

Esta entrada describe la experiencia de poner en funcionamiento un KiwiSDR 2 desde la decisión de compra (Ver kiwiSDR vs  Web888), su compra y su configuración hasta su instalación y conexión a Internet.  

Adquisición

Se puede comprar el KiwiSDR 2 en la web del desarrollador que es https://kiwisdr.nz/ aunque tambien es posible hacerlo en cualquiera de los distribuidores que tiene en todo el mundo

Dispositivos

  • kiwiSDR 2 receptor SDR de 10 KHz a 30 MHz que admite hasta 4 usuarios vía Internet
  • SDR Protection Circuit V2 Este elemento está diseñado para proteger el recptor kiwiSDR2 de sobrecargas naturales y de emisoras próximas (Algo frecuente en instalaciones de radiocomunicación y de radioaficioandosr). En mi opinión el coste del equipo merece esta pequeña inversión en seguridad



  • Si piensa alimentar el kiwiSDR desde una fuente de alimentación con salida USB (5V/2A) considere comprar la opción de KiwiSDR 2 con cable USB-Jack(5,5/2,1mm) por solamente 9€ mas.


Precio

  • Precio de los dispositivos  (352,95€ KiwiSDR2 + 25,95€ SDR Protection circuit V2)
  • Gastos de envío a España desde Nueva Zelanda  (44,95€, el transporte lo realiza DHL)   
  • Impuestos (0€)
  • Aranceles de la aduana española 
    • Impuestos :78,42 
    • Gestion DHL: 43,40€ + 9,11€ IVA  de la gestión = 52,51€ (Igual se lo puede gestionar directamente el comprador pero no me lie con el tema, pero sale aproximadamente la misma proporción del 100% que cobra Correos)
    • TOTAL = 130,93€ 
El precio final de el Kiwisdr2 + SDR protection comprado en kiwiSDR (Nueva Zelanda) terminó siendo de 554,78 €. 

En Wimo  (Alemania) veo que el precio del kiwisdr2 es de 497 € y el del SDR Protection de 59 € por lo que el precio total es de  556€, practicamente el mismo.

Lo que me inclino a hacerlo desde Nueva Zelanda es asegurarme de que era la ultima versión pues de una a otra introducen mejoras en el hardware. 

A TENER EN CUENTA
  • Si el pais del vendedor no pertenece a la UE tenga en cuenta el transporte y la aduana (Nos ha supuesto un 32% del total)
  • Si el pais del vendedor es de la UE compruebe que está incluido el IVA (21%).
  • El dispositivo KiwiSDR 2 no incluye fuente de alimentación, por lo que deberá disponer de una fuente de alimentación de 5V/2A con conector redondo tipo jack de 2,1/5,5mm como por ejemplo esta de Aliexpress o similar. El ruido es un factor determinante, por lo que son preferibles las Fuente de Alimentación Lineal Regulada (Linear Power Supply o LPS) y evitar las Fuentes Conmutadas (Switching Power Supplies / SMPS) pues generan "ruido de conmutación" (RFI/EMI) que provocan un zumbido constante, picos de ruido  a lo largo de las bandas de radio y un soplo de fondo en dispositivos de audio sensibles. Sin embargo las LPS son unas 10 veces mas caras que las SMPS 

Unboxing (Descripción y comprobación)


SDR Protection circuit V2

El circuito presenta tres protecciones:
  • Un fusible de protección en serie 100mA Fast Blow Fuse formato 1808 (Evita el paso de RF directa)
  • Un transformador 1:1 (Evita el paso de la corriente  continua)
  • Una pareja de diodos BAW101-7en inversa (Evita los picos de tensión de las descargas por rayos y estática)
De esta forma se intenta proteger el dispositivo que se conecte a continuación (p.e. KiwiSDR 2) de:
  • Rayos
  • Estática
  • Transmisiones fortuitas directas
Ademas la carcasa del KiwiSDR 2 dispone de  un terminal para conectarla a tierra.

Se adjunta un fusible de sustitución, que baratos no son, si bien se pueden adquirir en Aliexpress


Conjunto recibido en la bolsa (instrucciones, dispositivo y fusible adicional) con una moneda para saber el tamaño del SDR protector circuit

Esquema del circuito de protección

Del circuito observesé la base del fusible para que pueda ser sustituido en caso de que se funda, en cuyo caso no dejará pasar la RF.


Fusible de recambio JF 100mA

Se ha comprobado que funciona (deja pasar la RF) se obtendrá "a posteriori" su curva de respuesta con nanoVNA para conocer la atenuación que introduce.

Ver también: Protector contra sobretensiones en RF

KiwiSDR 2

El KiwiSDR 2 está instalado en el interior de una caja metálica estando perforada para su ventilación la tapa superior y la inferior, y disponiendo de cuatro pequeñas patas aislantes.



Aspecto externo del KiwiSDR con los conectores de RF


Circuito de RF de KiwiSDR2

El KiwiSDR 2 dispone de los siguientes conectores

  • Un conector lateral para poner a tierra (A ser posible una tierra distinta a la de la instalación eléctrica, ver Toma de tierra)
  • En la parte frontal existen 3 conectores hembra SMA que corresponden a la parte de RF:
  • En la parte posterior se disponen los siguientes conectores que corresponden a la BeagleBone
    • USB ( Puerto USB host de la placa base): Originalmente para poder conectar un teclado o un ratón o un concentrador USB, no esra claro us uso en KiwiSDR
    • micro-USB: conexión directa a de la BeagleBone Green con SSH o PuTTY por si no hay acceso por red por ejemplo para poner ua IP estática al dispositivo(Ver mas en https://www.beagleboard.org/getting-started)
    • RJ-45: para conectar a su router
    • Jack redondo de CC (2,1 mm de diámetro interno, 5,5 mm de diámetro externo) alimentación 5V consumen más de 1 A y alcanzan picos de hasta 1,5 A. Ver Fuentes lineales vs Fuentes conmutadas

Aspecto externo del KiwiSDR con los conectores
la BeagleBone Green

Aspecto inerno del KiwiSDR donde se ve 
la BeagleBone Green de Seeed Studio
(ARM Cortex-A8AM355x a 1 GHz 512 MB DDR3 sw RAM y 4 GB de eMMC)


Guia de inicio

Como el software debe de estar ya preinstalado unicamente necesitaráimos para comenzar

  • Conectar la antena GPS
  • Conectar la antena exterior de banda ancha con el circuito protector
  • Conectar la alimentación: El Kiwi debe alimentarse mediante el conector redondo de CC de la placa Kiwi (2,1 mm de diámetro interno, 5,5 mm de diámetro externo). Alimentarlo a través del conector micro-USB de la BeagleBone Green no funciona, ya que no puede suministrar suficiente corriente. El chip de gestión de energía de la BBG no permite que circulen más de 500 mA por esta conexión. El Kiwi y la BBG consumen más de 1 A y alcanzan picos de hasta 1,5 A. 
  • Conectarnos al KiwiSDR 2 desde un navegador
    • Desde Internet, siendo 2xxxx el numero de serie
      • 2xxxx.proxy.kiwisdr.com
    • Desde la red local 
      • my.kiwisdr.com
      • kiwisdr.local:8073
      • IP:8073 (Se descubre la IP con un SCAn de puertos como angry IP Scanner
      • Añadir  "/admin" al enlace anterior para acceder a la interfaz de configuración de administración, por ejemplo: kiwisdr.local:8073/admin


¡PRECAUCIÓN!

No conecte el KiwiSDR a una antena receptora si hay una antena transmisora ​​cerca, incluso si el transmisor solo emite 50 o 100W. Si lo hace, sw dañará el Kiwi y se anulará la garantía. Se recomienda usar  el SDR Protection circuit para proteger su Kiwi.


SOFTWARE

En los KiwiSDR 2 el software viene preinstalado y debería funcionar de inmediato. Por lo que no es necesario instalar la tarjeta SD suministrada junto con el equipo. La tarjeta SD solo sirve para reinstalar el sistema operativo de la BeagleBone Green en caso de que el sistema de archivos Debian se corrompa. Si reinstala el sistema operativo, perderá la configuración de su Kiwi.

La primera actualización del software de red se retrasa hasta la primera ventana de actualización nocturna (de 1:00 a 5:00, hora local), por lo que no tendrá que esperar una hora adicional antes de usarlo por primera vez. Esto presupone que el Kiwi tiene conexión a Internet, etc.

KiwiSDR 2 funciona con el sistema operativo Debian 11.


NUMERO DE SERIE Y CONTRASEÑA

Número de serie y contraseña de administrador predeterminada: El número de serie y la contraseña de administrador se encuentran en la hoja impresa dentro de la caja de envío y tambien en la etiqueta que se encuentra en su base. 

Los números de serie tienen el formato 2xxxx y la contraseña consta de cuatro números y/o letras minúsculas (por ejemplo, r2d2). 

Si es necesario, envíe su número de serie por correo electrónico a support@kiwisdr.com y le facilitaremos la contraseña correspondiente.


PROXY

Todos los KiwiSDR 2 tienen el servicio de proxy habilitado por defecto. Así, podrá conectarse directamente utilizando el número de serie, por ejemplo: 2xxxx.proxy.kiwisdr.com 

En la página de administración, pestaña Conectar, puede desactivar el proxy y usar el método de conexión que prefiera (por ejemplo, nombre de dominio, dirección IP, dominio DUC, etc.). También puede cambiar el nombre del proxy, sustituyendo el número de serie por un nombre de su elección (siempre que no esté ya en uso).

Dado que la URL del proxy está disponible desde cualquier lugar de Internet, la página de administración (2xxxx.proxy.kiwisdr.com/admin) tiene una contraseña predeterminada, como se describe anteriormente. Cambie la contraseña de administrador lo antes posible en la pestaña Seguridad de la página de administración.

En cso de olvidar la nueva contraseña de adminsitrador hay que conectarse en local a my.kiwisdr.com y con el numero de seie se puede resetear (Ver mas aquí).


Personalice los detalles de la interfaz de usuario de su Kiwi.

Al conectarse al SDR, observará que se muestran valores predeterminados para el nombre, la ubicación y otros detalles. Puede cambiarlos accediendo a la página de administración (2xxxx.proxy.kiwisdr.com/admin) y modificando la información en las pestañas "Configuración" y "Página web". 

Si desea que su Kiwi sea accesible públicamente, cambie la configuración en la pestaña "Público" de la administración. Al cambiar algunos de estos ajustes, se le pedirá que reinicie el dispositivo.

Si su KiwiSDR 2 necesita ser reprogramado porque ya no puede conectarse a él y no puede realizar el procedimiento descrito aquí para crear una tarjeta SD de reprogramación, entonces, como último recurso, comuníquese con sales@kiwisdr.nz (tenga en cuenta que es .nz, no .com). Podemos enviarle una tarjeta SD de reprogramación. Las instrucciones para usar la tarjeta están aquí: kiwisdr.com/reset.


Referencias


Ver también


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