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Filtros de RF para Meshcore 868 MHz

 Si un nodo Meshcore en 868 MHZ trabaja en una zona muy ruidosa (p.e. zona urbana, zona con repetidores, etc,) es posible que pueda mejorarse su recepción mediante un filtro pasabanda. Vamos a repasar un poco lo que podemos encontrar en el mercado

Filtro con elementos pasivos LC

Filtro SAW (Surface Acoustic Wave o Filtro de Onda Acústica de Superficie) 

Es un filtro que utilizando ondas de sonido (acústicas) a través de un material piezoeléctrico en lugar de señales puramente eléctricas.

Filtro de cavidad



RESUMEN

No hay que ser un "cuñado" para adivinar que el SAW tiene mejor comportamiento que el LC, y el de cavidad mejor que los dos mejores, aunuqe siempre dependerá de la calidad de fabricación de cada uno de ellos. Y recuerde quue un fiiltro siempre introduce pérdidas.


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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.
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GRIDMAPPER

 He encontrado una sencilla herramineta  llamada GRIDMAPPER  a la que subes un fichero formato ADIF (.adi) y te dibuja todas las cuadriculas trabajadas.

Cuadriculas trabajadas por EA5JTT en QRP a 26/9/2026, siendo el total 216 cuadrículas

Si cargamios el informe de QSL Report de ARRL  tendremos las cuadrículas confirmadas

Detalle de las cuadriculas confirmadas (QSL) por EA5JTT en QRP a 26/9/2026, siendo en total 204


Este truco de descargar el fichero ADIF de ARRL tambien vale para GRIDTRACKER-2

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Meshcore: webs, aplicaciones web y app

Flasher

Esta aplicación web permite flashar o cargar el firmware de los dispositivos que van a trabajar como nodos Meshcore


Companion

Esta aplicación web permite trabajar desede un ordenador con un nodo cliente o companion bien mediante Blue tooth o USB

Live / Core Scope

esta webpermite conocer el tráfico de la red en un momento determinado

Meshmapped

Esta web permite visualizar los mapas de cobertura de meshcore. La base de datos se alimenta de la información que le proporcionan las app Meshmapped 

Ver: MeshMapper: operando en redes Meshcore

Meshcore Signal Tester

Esta aplicación web permite descubrir repetiores proximos a nuestro nodo meshcore



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Visita al centro emisor de RNE en El Palmar (Valencia)

El pasado viernes 25 de septiembre de 2026 tuve la oportunidad junto al Radioclub de la Universidad Politecnica de Valencia de visitar las instalaciones que RNE tiene en El Palmar de Valencia, pedania de la capital localizada en el Parque NAtural de La Albufera.

Desde allí transmitió hasta el 29/12/2025 las emisiones de RNE-1 con 100kW en la frecuencia de 774 kHz (Onda Media) y de Radio 5 todo noticias en la frecuencia de 558 kHz con 50 kW. Para ello contaba con dos mástiles radiantes de 98m y 96 metros y sus respectivos planos de tierra de 78 y 96m de radio.

Vista general de las intalaciones

Detalle de la antena de 96m en la que se nota la caseta del acoplador de antenas y diplexor, así cmo las tres tiras de vientos o riostras.

Detalle del anclaje de las riostras a tierra


Los trasnmisores marca Telefunker estaban compuestos por dos unidades de 50 kW que podian trabajar por separado o unidas para generar 100 kW de potencia y dos unidades de 25 kW que podian trabajar por separado o unidas para generar 50 kW de potencia. La señal a trasnmitir llegaba por un enlace de 1600 MHz que conectaba con los estudios de RNE en la calle Colon de Valencia.
A la derecha la linea de alimntación de antena


Emisoras a mano izquierdda y cuadros de alimentación a la deerecha


Acoplador de impedancias al pie de antena.
 La caseta donde se encontraba era una Jaula de Faraday puesta a tierra,


En un momento las dos emisoras trabajaban con una misma antena concretamente la situada al Sur de 96m gracias a un diplexor, pero en los ultimos tiempos trabjaba cada una  con su propia antena.
Diplexor

Acoplador de antena con bobina choque para evitar las corrientes parasitas en la alimentación de las balizas aéreas



Grupo electrógeno marca VOlvo en el que se distingue el turbo y a mano derecha el deposito de gasoil bajo del cual se encuentra el alternador


Caseta de acoplador y antena con los vientos

Aislador de la base de la antena, a la dercha se observa las dos bolas del apaga chispas

La modulación era en amplitud (AM) aunque realmente era en DAM o Amplitud Modulada Dinámica dado que el nivel de la portadora variaba con la intensidad de la señal legándose a producir ahorros de cercanos al 50% respecto a la modulación tradicional (EN los momentos del silencio).
A la izquierda acoplador de antena y a la derecha combinador de las saldias de las unidades de modulación de 1 kW

Antiguo trasnformador de modulacion de Am

Los transformadores de modulación se sustituyeron por moduladores de 1 kW cuya potencia se agrupaba en 25 o 50 kW como hemos visto

La alimentación se realizaba con una línea trifásica de 20 kV

Cuadro de alimentación eléctrica

Contaban con un grupo electrógeno que el fue el que hizo que fuera de las pocas emisoras de radio que soportaron el apagón del 28/4/2025.

Como curiosidad las intalaciones tambien albegan una red de sensores de la NASA en colaboración con el Grupo de Termodinámica Global y Sensores de la UV   del sistema de Calibración y Validación (Cal/Val)  que permiten corregir la luz, el color y la temperatura de las imagenes de los satélites.


Sensor de la NASA /UV

La prevision es que las futuras emisoras de DAB de RNE se instalen en este centro emisor aprovechando los mastiles radiantes como soporte de las antenas.


Foto de Familia

Nuestro agradecimiento a  RNE y a sus técnicos, en especial a José Enrique por esta visita en lo que a día de hoy es hisotria reciente de la radiodifusión en España


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SenseCAP Card Tracker T1000-E para Meshtastic

SenseCAP Card Tracker T1000-E es un dispositivo muy popular que resulta ideal para llevar como llavero o como una pequeña cartera en el bolsillo para hacer wardriving (mapeo de cobertura) o para disponer de Meshcore o Meshtastic en el teléfono móvil.

Características
  • LoRa(Suporta el rando de 863-928 MHz, Bluetooth v5.1 para conectar con ordenador o con dispositivo móvil
  • Sensores: 
    • luz
    • acelerometro
    • temperatura
    • GPS/GLONASS/Galileo/ BeiDou/QZSS
  • Hardware
    • LR1110 de Semtech
      • LoRa/(G)FSK Half-Duplex RF Transceiver
      • Worldwide ISM frequency bands support in the range 150 - 960MHz
      • Low Noise Figure RX front-end for enhanced LoRa/ (G) FSK sensitivity
      • High power PA path +22dBm
      • High efficiency PA path +15dBm
      • Long Range FHSS (LR-FHSS) modulator
    • nRF52840 de Nordic
      • Bluetooth LE
      • Bluetooth Mesh
      • NFC
      • Thread
      • Zigbee
    • Mediatek's AG3335 GNSS 
  • Protocolos: Meshcore, Meshtastic, ...
  • Funcion: Companion (cliente en meshcore)
  • Precio aproximado: 35 € 
  • Dónde comprar
  • T1000E viene con Meshtastic por lo que es necesario "flashearlo" si queremos usarlo con meshcore https://wiki.seeedstudio.com/es/sensecap_t1000_e_meshcore/
  • Como en el caso del SenseCAP solar node hay que ir a https://meshcore.io/flasher  seleccionar el dispositivo, la versión, el modo (companion bluetooth) y el puerto (NO DESCONECTAR DURANTE EL PROCESO DE FLASHEADO)
    • DFU, seleccionar USB y Erase

    • DFU, seleccionar USB y Flash, cuando acaba suena unos pitidos y comienza a parpadear el led verde.

  • Pulsando el boton suenan tres notas y se enciende, pulsando 3s se apaga con una secuencia de tonos descendente
  • Descargar e instalar la app MESHCORE en un dispositivo móvil
    • Activar Bluetooth en el dispositivo móvil
    • Aparecerá un dispositivo con la MAC que coincide con la de la etiqueta del T-1000
    • La clave predeterminada es 123456
    • Configure en la rueda
      • Su región EU868 para las frecuencias
      • Activar la localización si quiere en base a GPS
  • Si todo va bien y tiene ya el nodo operativo lo vera en la pantalla con algo como




  • Opciones
    • Desde la app si se conoce la contraseña del nodo que nos aparecerá en contactos podemos acceder a la telemetría (Batería y temperatura)
    • Desde la app en canales veremos los mensajes del canal publico y los canales privados

Se puede conectar mediante BLE a:

  • Dispositivo móvil
    • App Meshcore (Companion)
    • App Meshmapped (Wardriving)
  • Ordenador
    • https://app.meshcore.nz/ (Companion, en las pruebas no acaba e ir fino, miraré de actualziar la versión). Puede conectar mas de un dispositivo a us ordenador y hacer que se comuniquen entre ellos


Recuerde que los contactos quedan almacenados en el dispositivo (movil u ordenador) y no en el T-1000


Problemas y su solución a partir de Gemini y la experiencia

Se detecta que no carga o que no se enciende (por no haber cargado)

Esto puede deberse a:

1. Bloqueo por descarga profunda (Batería a 0%)

Si el dispositivo pasa mucho tiempo encendido y la batería se agota por completo:
  • El chip de protección de la batería corta el paso de corriente: Cuando se conecta el cargador, el circuito integrado de carga necesita detectar un mínimo de voltaje de la batería para iniciar el ciclo. En este caso el dispositivo no enciende, no emite ningún LED ni pitido al conectarlo a la corriente y parece totalmente «muerto». Para solucionarlo hay que dejar el dispositivo desconectado durante varios días para que la carga remanente se disipe por completo o conectarlo con un cargador estándar de 5V a baja potencia (1A a 2A) durante 2 a 3 horas continuas sin tocar los botones, evitando  el uso de cargadores rápidos de tipo USB Power Delivery (PD) de alta potencia.
2. Mal contacto de los pines magnéticos (Pogo Pins)

El T1000-E no utiliza un puerto USB-C convencional, sino un conector magnético de pines:

Los contactos metálicos posteriores se ensucian fácilmente con suciedad o sudor, provocando interrupciones durante la carga. La solución pasa por limpiar la zona magnética trasera con un paño seco o un poco de alcohol isopropílico suele resolver falsos contactos en la carga.

3. Apagados repentinos bajo MeshCore

Algunos usuarios han reportado que en versiones específicas de MeshCore, el dispositivo puede apagarse repentinamente y requerir la conexión breve del cable de carga para volver a reaccionar. Esto no es un fallo de la batería ni del circuito de carga, sino un fallo en la gestión de suspensión/energía de la versión del firmware. Se resuelve actualizando el firmware mediante el modo DFU (mantener pulsado el botón e insertar rápidamente el conector magnético dos veces).


Se detecta que en la telemetria la carga no pasa del 70% 3,82V

Esto puede deberse a 

1. El firmware original calcula mal el voltaje (Error de lectura)

Las baterías de polímero de litio (LiPo) ultradelgadas como la del T1000 cambian su curva de descarga de forma abrupta según la temperatura y el envejecimiento. El algoritmo que convierte el voltaje en porcentaje se descalibra y marca un 70% cuando en realidad la batería está a 4.1V – 4.2V (100% cargada).

Cómo verificarlo: Si se usa Meshtastic/MeshCore, revisa el campo battery_mv (milivoltios). Si marca ~4150 mV o más, la batería está llena, aunque la aplicación marque 70%.

2. Algoritmo de carga con parada por corriente mínima

El chip de carga interno (PMIC) del T1000 está programado para cortar la carga cuando la corriente que entra baja de un cierto umbral para evitar sobrecalentamientos en un chasis tan delgado y sellado. Si usas un cargador USB-C potente o inteligente (Power Delivery), el cargador detecta tan poco consumo al final de la carga que corta la energía antes de tiempo.

Solución: Cárgalo usando un puerto USB 2.0 tradicional de ordenador o un cargador "lento" (5V - 1A / 500mA). Evita los cargadores rápidos de móvil (65W, PD, QuickCharge).

3. Solución: Recalibrar la batería (Procedimiento de restablecimiento)

Para forzar al sistema y al firmware a recalcular el 0% y el 100%:

Agota la batería por completo: Deja el T1000 encendido hasta que se apague solo y no vuelva a encender de ninguna manera.

Carga ininterrumpida: Conéctalo a un USB lento (de PC o adaptador de 5V/1A) y déjalo cargando mínimo 4 o 5 horas seguidas sin desconectarlo, incluso si el indicador LED cambia a verde o deja de parpadear.

Actualiza el firmware: Si estás usando el T1000-E con Meshtastic o el firmware de fábrica de Seeed, asegúrate de actualizar a la versión más reciente, ya que en las últimas revisiones de código ajustaron las tablas de conversión de voltaje para el chip nRF52840.


nRF flashing failed: Error: Read timeout. Please reset the device and try again.

Acuerdate que hay que activar manualmente DFU en la pantalla antes de flashear


Competencia directa
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