XIEGU X6200 & XIEGU WF-01

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

The Xiegu WF-01 External Bluetooth adapter is a USB-C dongle that allows Bluetooth signals to be received by another device, typically a mobile device (e.g., a smartphone running FT8CN). It can be purchased at outlets like Radioddity for approximately €30 (taxes and shipping included).




Configuration Steps

  1. Set SETTING2 => BUILT-IN WiFi/Bluetooth => to OFF.

  2. Connect the adapter to the HOST USB-C port (The X6200 will operate as the HOST in this case).

  3. Activate Bluetooth on the device you wish to connect to the X6200.

  4. On the X6200, set SYSTEMS => BLUETOOTH to ON and perform a SCAN. You may need to scan several times to discover the Bluetooth signal.

  5. Select the device to be connected.

  6. Pair both devices.


Testing

Android

After configuring the Bluetooth adapter, the FT8CN app by BG7YOZ (FT8TW is a version for SOTA) was configured in SETTINGS.

Important: Set U-DIG on the Xiegu X6200 and verify that the Connection Type is set to "Bluetooth". The remaining settings are similar to WSJT-X.

Important: Set U-DIG mode on the Xiegu X6200 and verify that the Connection Type is set to 'Bluetooth'; the remaining settings are the same as in WSJT-X.

 

  • CAT Test: Change the frequency band and verify that it updates on the X6200 unit.

  • RX Audio Test: Go to DECODE and verify that it decodes incoming signals.

  • TX Audio Test:

    • In DECODE, swipe left on the entry to reply.

    • In CALLING, select CQ.

    • Verify that TX activates on the XIEGU and the FT8 sequence sounds. If it does not activate, check that the connection is NOT set to USB, but to Bluetooth (it defaults to USB).

  • Perform a full QSO: After the QSO, export the LOG from a browser on the same network as the phone (typically a PC).

LOG (.adi) download to PC and upload to  RUMlogNG

Results: The downloaded LOG (.adi) was imported into RUMlogNG without issues. An unused Android device can be repurposed for this, as it does not require a SIM card—only a Bluetooth connection to the X6200 and a WiFi connection to a computer later on. Note: The built-in FT8 decoder on the X6200 is superior to FT8CN (with a difference of 3 to 5 dB).

macOS

After configuring the Bluetooth adapter, WSJT-X was configured. The appropriate port seems to be /dev/cu.X6200Bluetooth-SerialPo. However, despite appearing as paired on the X6200, neither CAT nor Audio functionality could be established.


maybe the PORT is /dev/cu.X6200Bluetooth-SerialPo

Windows

The device is not recognized.


Conclusions

The Xiegu WF-01 external Bluetooth adapter only works with a recent version of Android.


References & Further Reading



Important Warning

The modifications and procedures described here may involve technical, legal, or security risks. The author is not responsible for equipment malfunction, permanent damage, loss of warranty, or legal infractions. The reader assumes full responsibility for any actions taken based on this content.

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SDR en Web

Este sería un pequeño resumen de la situación de los SDR web a mayo de 2026.

Si lo que se pretende es poner un SDR en en Web accesible por Internet con el menor esfuerzo posible, sin duda la mejor opción es kiwiSDR, sin embargo sus continuos cortes en la cadena de producción puede hacer que se piense en otra solución.

La alternativa es web888 que viene a ser un clon de kiwiSDR  un poco mas barato, y con un harware SDR un poco mejor, sin embargo usa una modificación del software original kiwiSDR (RaspSDR) con lo que ello puede suponer.

A partir de aquí hay dos soluciones mas caseras, que permiten aprovechar hardware que tenemos sin usar con lo que el coste es menor, pero que requieren mas esfuerzo.

  • RX-888 permite usar un miniordenador linux o windows con UberSDR
  • RTL-SDR y similares permiten usar Raspberry Pi con openwebrx (esta solución la he probado con exito para acceder por mi red WiFi del hogar a mi SDR, sin embargo es impensable ponerla accesible por Internet por temas de seguridad, apertura de puertos, recurosso de proceso, etc.)

Ver también:
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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kiwiSDR - OpenWEBRx - UberSDR

El concepto de webSDR, es decir publicar como web un receptor SDR para poder acceder a él por Internet, fue desarrollado en la Twente University por PA3FWM, y el software creado permanece como privado.

Desde entonces se han ido desarrollando distintos softwares webSDR para cubrir las necesidades de los aficionados a la radio, radioaficionados y estudiosos que se adaptaran al nuevo hardware y a las nuevas modulaciones. 

Vamos a ver a continuación el panorama en mayo de 2026  de los distintos softwares webSDR existentes:


KiwiSDR

kiwiSDR es el software mas popular, funciona sobre el harware kiwiSDR, y viene ya preinstalado.

 


Hay una versión de kiwiSDR que funciona sobre WEB-888 https://github.com/RaspSDR/server


openwebrx

openwebrx es el segundo mas popular de los softwares y funciona sobre Raspberry Pi con una gran variedad de SDR-USB



Hay una versión denominada openwebrx+ con mejoras 

webSDR

Aparece como una opción en las webs openwebrx por lo que creo que es solamente un HTML5 para operar con openwebrx



UberSDR

UberSDR  (En mayo de 2026 contaba su red de 33 instancias) es un software reciente orientado a los radioaficionados y que funciona sobre ordenadores con linux o windows con SDR del tipo RX888-MKII (Una versión de WER-888 sin procesador)



Entrada al sistema. Admite cliente 

Banda de 0-30 MHz

Modulaciones: AM, SSB, FMy CW Extensiones; FreeDV, SSTV, Digital SPOTS (FT8, FT4, JS8 y WSPR)

Una de las utilidades para radioaficionados es el skimmer para CW que permite monitorizar esta modulación en la red al modo de por ejemplo RBN

Skimmer CW

Otra utilidad para radioaficionados es "Can hear me? (¿Quien me escucha a mi?)" que calcula la propagación para un equipo de SSB de 100-200W basandose en las recepciones de la red UberSDR de WSPR

Can hear me?

Tambien es posible visualizar los spots (emisiones digitales que incorporan la ubicación como FT8, FT4, JS8 y WSPR) en https://instances.ubersdr.org/digitalspots_map.html (Personalmente no veo que funcione correctamente WSPR)

Digital spot

Por ultimo la funcion quien escucha "Signal finger" permite conocer que estaciones de la red escuchan señal en una frecuencia

Prueba para ver que estaciones reciben la señal de Radio3 de Argelia en la frecuencia de 252 kHz y una potencia 750-1500 kW
https://instances.ubersdr.org/signalfinder.html?freq=0.252&bw=3.0&snr=10

phantom.sdr

phantom.sdr es el mas reciente de los softwares de webSDR, es open source. Funciona como en el caso de UberSDR sobre funciona sobre ordenadores con linux o windows con SDR del tipo RX888-MKII (Una versión de WER-888 sin procesador que permite un ancho de banda de 64 MHz).

Demodula AM, FM, SSB y CW, y decodifica FT8

Permite chat entre los usuarios y realizar grabaciones.

Banda de 433 MHz en Nueva Orleans http://kb5avy.hopto.org:8080/


Decodificando FT8 desde Calgari http://81.56.36.28:28888/

novaSDR

novaSDR es un desarrollo similar al de phantom.sdr



Conclusiones

KiwiSDR es el software mas popular y su red de instancias es la mayor de todas. Es el software mas completo en cuanto a demodulaciones y decodificaciones, y su utilidad TDoA es única.  Solamente funciona en receptores kiwiSDR. Existe una versión adaptada para el clon web888.

Openwebrx es el software mas usado para Raspberry Pi con SDR-USB y es de proposito general. Es una buena forma de comenzar y tambien muy util para aplicaciones domesticas.

UberSDR, Phantom.sdr y novaSDR son programas reciente que requieren de un mini PC (linux o windows) y de un SDR como RX888, que que tienen todavía mucho por implementar.

Cuadro comparativo de los softwares webSDR creado por Phantom.sdr en el que no aparece UberSDDR (su competidor directo) 

Instancia de las distintas redes a mayo de 2026:
kiwiSDR 923, OpenwebRX 472 y webSDR 127 
https://map-sdr.p00lack.cc/

Ver mas

Referencias

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Dipolo multibanda G5RV

 Trabaja razonablemente bien de 3,5 a 28 MHz.




https://www.astroradio.com/p/antena-g5rv-10-80/


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MeshCore

Meshcore como Meshtastic es un proyecto comunitatio para crear una red alternativa de comunicaciones basada en dispositivos de bajo coste y bajo consumo (Puedan ser alimentadas por placas solares y baterías) que trabajen con el protocolo LoRa y que sean capaces de funcionar en áreas sin infraestructura de comunicaciones, o con infraestructuras poco  fiables, o que estas hayan quedado fuera de servicio por algún desastre (Telefonía  y datos por cable o radio).  

Dispone de cifrado AES-128 y no tiene canal publico como Meshtastic




Elementos

SenseCAP Card Tracker T1000-E for Meshtastic

Wio Tracker L1 Pro for MeshCore

Nodo solar P1


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TDoA: Time Difference of Arrival

Por TDoA:(Time Difference of Arrival)  se conoce a la tecnología de localización de direcciones por radio mediante la diferencia de tiempo de llegada (TDoA) recopilada por la comunidad por ejemplo la red KiwiSDR

Una de las características de los receptores KiwiSDR es que integran  un receptor GPS, que les permite disponer de un reloj preciso y disponer de datos de su posición. 

La diferencia de tiempo de llegada (TDoA) es una técnica de localización que se basa en medir la diferencia horaria en la que se recibe una señal en varios receptores distribuidos a cierta distancia. Para ello, se requiere un reloj preciso sincronizado con cada receptor. El GPS proporciona esta sincronización y permite sincronizar con precisión los relojes de los KiwiSDR en todo el mundo.

Esta técnica es util para ondas de superficie (Bandas de  VLF y LF, es decir por debajo de 1,6 MHz) o para frecuencias superiores siempre que sea la propagación por ondas de superficie (Receptores cerfcanos), pues la propagación ionosferica introduce retardos variables al variar la altura de la reflexión de la onda.

Ejemplo

  • Seleccionamos un kiwiSDR con GPS y por tanto con capacidad de proceso TDoA
  • Sintonizamos la emisora a localizar, que en nuestro caso es la uqe trnamite en 252 kHz
  • En la opción "Extensión" selecionamos "TDoA"
  • Seleccionar al menos un par de receptores, en este caso uno en Cerdeña y otro en Almería, y lanzamos el proceso con SUBMIT que primero registrará la emisión dese cada localización y despues las comparará para encontrar la diferencia

Seleccción de estaciones receptoras

Una vez procesado nos muestra las posibles posiciones

Arco de posibles localizaciones de la emisora 252 kHz

Se trata de un proceso interactivo, pues cuanto mayor es el numero de receptores implicados y su calidad mayor es la precisión, también influye la localización

Arco de posibles localizaciones de la emisora 252 kHz

Esto era un ejemplo pues desde el principio sabiamos que la emisora que transmite en la frecuencia de VLF de 252 kHz es "Chaîne 3"  que emite en francés desde la localidad de Tipaza (Argelia) con una potencia máxima de 1500 kW


Localización exacta 36.56604772855881, 2.4806068439963433
Fuente: Google maps

La antena de 355m figura en la información aeronautica


No siempre es proceso facil y hay que ir biscando nuevos receptores que nos den mas precisión en este caso de 783 kHz en la COPE de Barcelona

Otras lo clava como la emisora HWU en 18,30 kHz de Tolon de emisión para submarinos de la ramada francesa


Referencias

kiwiSDR vs Web888

KiwiSDR

kiwiSDR (actualmente versión 2) es un receptor de radio autónomo (10kHz-30MHz) de arquitectura SDR (14-bits ADC) con BeagleBone Green (AM3358) que trabaja con LinuX Debian, en carcasa de aluminio, que incorpora un receptor GPS, diseñado y fabricada en Nueva Zelanda. 

Se envía lista para usar (plug and play). Para funcionar solamente requiere:

  • una alimentación de 5 V 2A
  • un cable Ethernet para conectarlo a la red (WiFi/Internet)
  • una antena HF
  • Una antena GPS (Opcional)
Al receptor se puede acceder por red/WiFi o a través de Internet de forma libre o con contraseña. 

Su precio es de unos 350€ pero en mayo de 2026 se encuentra agotado



888

Hay dos versioens una con procesador WEb-888 y otra sin el RX-888

Web-888 es un receptor de radio autónomo (1kHz a 62MHz y de  118MHz a 150MHz) de arquitectura SDR (16-bit ADC) con capacidad de 13 canales con procesador Zynq7010 FPGA con dual cores A9 ARM. 

Su precio es va desde los 250 a los 330€ 

Usa una versión del software de  kiwiSDR modificada https://github.com/RaspSDR/server pero desconozco si es tan fácil su puesta en marcha como kiwiSDR y tampoco si dispone de una red de desarrolladores tan grande para resolver incidencias e incorporar novedades.

RX-888 MKII  es un receptor de radio SDR que requiere de un ordenador (No es autonomo, en el miniPC  hay que ejecutar un software como UberSDR

Dispone de una entrada RF dual, rango de frecuencia HF: 1kHz-64Mhz, máximo en tiempo real ancho de banda 64M.Rango de frecuencia VHF: 64M-1700Mhz, máximo en tiempo real

El ancho de banda 10M.(16 bits ADC) Su precio va de los 175 - 190 € 



Conclusiones

El mas popular de los tres sistemas es kiwiSDR por su sencillez de instalación, precio y extensiones, estas gracias a una gran comunidad de desarrolladores, su unico inconveniente es que con frecuencia está agotado.

888 es un clon, algo mas barato y tecnicamente su hardware es superior


Ver también

Referencias


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Recibiendo beacons de Starlink en una Raspberry Pi

 En proyecto

Referencias


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Comandos generales de mantenimiento de los servicios sobre Raspberry Pi

El servicio se puede llamar de cualquier forma, hemos usado indistintamente nombres como: 

  • AIS-catcher (finalmente no lo usamos)
  • rtl-ais.service (AIS)
  • autorx.service (radiosondas)
  • aprs-igate.service (APRS VHF)
  • ...


Dar permisos de escritura

Algunas veces los sericios que hemos instalados no arrancan si solo estan como (ro) y no como (rw)

modo escritura
  • rpi-rw 
modo lectura
  • rpi-ro                                     

Configurar un servicio tras crearlo con un editor como nano p.e. ais-rx.service en /usr/local/bin/
  • sudo systemctl daemon-reload

Servicios disponibles en una Raspberry Pi
  • systemctl list-unit-files --state=enabled --type=service --no-pager

Servicios que se arancan en un boot de una Raspberry Pi
  • systemd-analyze blame --no-pager

Habilitar un servicio
  • sudo systemctl enable ais-rx.service

Deshabilitar el servicio
  • sudo systemctl disable ais-rx.service

Arrancar un servicio (Comprobar que estan los servicios parados)
  • sudo systemctl start ais-rx.service
  • ...
  • sudo systemctl start  autorx.service  

Parar un servicio
  • sudo systemctl stop ais-rx.service
  • ...
  • sudo systemctl stop autorx.service  

Parar y arrancar
  • sudo systemctl restart autorx.service  

Ver como arranca el servicio
  • sudo systemctl status autorx.service --no-pager -l 
tambien
  • sudo journalctl -u autorx.service -n 20 --no-pager 

Borrar los ficheros creados para un servicio (limpieza)
  • sudo rm /usr/local/bin/ais-rx.service.sh
  • sudo systemctl daemon-reload

Matar todos los procesos asociados al servicio
  • sudo killall AIS-catcher 2>/dev/null
  • sudo killall -9 AIS-catcher rtl_fm

  • sudo killall -9 rtl_ais
  • sudo killall -9 rtl_433
  • sudo killall -9 rtl_fm

  • sudo killall -9 rtl_433 rtl_ais rtl_fm
  • rtl_433: no process found                                                       
  • rtl_ais: no process found                                                       
  • rtl_fm: no process found 

  • sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu rtl2832
  • sudo modprobe rtl2832
  • sudo modprobe dvb_usb_rtl28xxu
  • sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu rtl2832

Reiniciar la raspberry pi cuando nada va como queremos
  • sudo reboot

Quién usa un puerto determinado p.e. 8081
  • sudo netstat -tulpn | grep 8081

Quién usa el USB
  • sudo fuser -k /dev/bus/usb/001/*

Qué se arranca con un servicio
  • ps -ef | grep AIS-catcher
root     12452     1 52 16:46 ?        00:01:49 /usr/local/bin/AIS-catcher -v -d
pi-star  12887 12337  0 16:49 pts/0    00:00:00 grep --color=auto AIS-catcher
  • ps -ef | grep autorx                                     
pi-star   9287  1953  1 04:18 pts/0    00:00:00 grep --color=auto autorx


Comprobar un servidor web en local
  • curl -I http://127.0.0.1:8081
Radiosonde
  • curl -I http://127.0.0.1:5000 

Comprobar con navegador
  • http://[LA_IP_DE_TU_PI]:8081
Radiosonde
  • http://[LA_IP_DE_TU_PI]:5000
Con pi-star
  • http://pi-star.local:5000

Compatibilidad con otros servicios con los que se comparten recursos (p.e.SDR-USB)
  • APRS-igate tendrá: Conflicts=autorx.service rtl-ais.service
  • Autorx tendrá: Conflicts=aprs-igate.service rtl-ais.service
  • rtl-ais tendrá: Conflicts=aprs-igate.service autorx.service

Bloqueo en el arranque

Si fallara el arranque del servicio en un reboot podria la Raspberry no dar el control a través de Wi-Fi, en ese caso hay que proceder de la siguiente manera:
  • Conectarla con cable ethernet a nuestra red lcoal 8en logar de WiFi
  • Comprobar la IP asignada con un scan de IP (p.e. angry IP)
  • conectarse
  • Parar los servicios y dejarlos no disponibles
    • sudo systemctl stop rtl-ais.service
    • sudo systemctl disable rtl-ais.service
    • sudo systemctl stop autorx.service
    • sudo systemctl disable autorx.service
  • Mover los ficheros para que no intente el sistema rearrancarlos, ojo que se borran de temp igual mejor a otros sitio
    • sudo mv /etc/systemd/system/rtl-ais.service /tmp/
    • sudo mv /etc/systemd/system/autorx.service /tmp/
  • rearrancar
    • sudo reboot
COmprobación conexiones a RED
  • ifconfig
  • sudo wpa_cli reconfigure
    • Selected interface 'wlan0'                                                      
    • OK                         
ABRIR PUERTOS PARA CADA IP:PUERTO NUEVO

Conexión a un servidor externo
  • sudo iptables -A OUTPUT -p udp -d 195.201.71.220 --dport 6518 -j ACCEPT
  • sudo iptables -A INPUT -p udp -s 195.201.71.220 --sport 6518 -j ACCEPT
Para conexión web
  • sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 8081 -j ACCEPT
  • sudo /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 8081 -j ACCEPT
  • sudo /sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 8081 -j ACCEPT
  • autorx.service 
    • sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 5000 -j ACCEPT
Comprobaciones
  • sudo iptables -L -n -v
  • sudo /sbin/iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
  • rpi-rw
  • sudo nano /etc/rc.local

CAMBIO DE SERVICIOS

Para cambiar a AIS: sudo systemctl stop autorx.service && sudo systemctl start rtl-ais.service

Para cambiar a Sondas: sudo systemctl stop rtl-ais.service && sudo systemctl start autorx.service

Limpiar espacio si sytemctl se queja

sudo systemctl daemon-reload
Failed to reload daemon: Refusing to reload, not enough space available on /run/
systemd. Currently, 15.8M are free, but a safety buffer of 16.0M is enforced.   

# Limpiar logs de hace más de 1 minuto (libera espacio inmediato)
  • sudo journalctl --vacuum-time=1m

# Si eso no es suficiente, limpia archivos temporales de servicios que ya no corren
  • sudo rm -rf /run/systemd/generator/*
  • sudo rm -rf /var/log/*
  • sudo rm -rf /tmp/*

Apagado
  • sudo poweroff
  • sudo shutdown -h now
Comprobar que el RTL-USB esta fisicanebte OK
  • lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T      
Bus 001 Device 004: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wi
reless Adapter [Realtek RTL8188CUS]                                             
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC
9512/9514 Fast Ethernet Adapter                                                 
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9
514 Hub                                                                         
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 

Comprobar si alguien lo etá usando
  • pi-star@pi-star(rw):~$ fuser /dev/bus/usb/001/005
/dev/bus/usb/001/005:  1624m   
  • ps -p 1624 -o comm=
rtl_fm
  • sudo kill -9 1624 
Si lo tiene rtl_fm   
  • sudo killall rtl_fm              

Los 3 errores mas frecuentes
  • Se cuelga en el arranque la Raspberry Pi, cuando se conecta o aleatoriamente en el tiempo, normalmente sobre las 00:00 (Tareas programadas del sistema - Cron jobs, se puede ver con grep "CRON" /var/log/syslog | tail -n 20)
    • La fuente de alimentación no es suficiente para el consumo de la rasberry pi + RTL-SDR 
  • No arranca el servicio (error 3)
    • No tiene permisos de escrtitura, basta con darlos rpi-rw 
  • No se puede conectar al web del servicio
    • Estan los puertos cerrados y hay que abrirlos

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XIEGU X6200 & XIEGU WF-01

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