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Created Date:2011-06-28
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Données techniques du f4grx.net


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Pays: United Kingdom (gb)
Ville: Southend-on-Sea
Région: England
ISP: HM Customs and Excise HQ Network

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Analyse d'en-tête HTTP


Les informations d'en-tête HTTP font partie du protocole HTTP que le navigateur d'un utilisateur envoie à appelé Apache/2.4.10 (Debian) contenant les détails de ce que le navigateur veut et acceptera de nouveau du serveur Web.

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Date:Mon, 30 Jul 2018 06:04:39 GMT
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DNS

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HtmlToText

recherche menu principal aller au contenu accueil projets technologies actualités a propos rechercher : projets milliwattmètre à ad8307 28 mars 2017 f4grx un commentaire note: tous les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet. introduction le circuit ad8307 d’analog devices est un détecteur logarithmique. il est capable de mesurer la puissance d’un signal radio jusqu’à 500 mhz. voyons pourquoi la caractéristique logarithmique est intéressante. un détecteur à diode (un pont de diodes utilisant des diodes schottky rapides) produit un signal de sortie proportionnel à la puissance du signal radio. c’est pratique pour des signaux importants, mais en pratique, si le signal est trop faible, le détecteur sort soit aucune tension, soit une tension trop faible pour être mesurée sans amplificateur additionnel. un détecteur logarithmique, au contraire, est construit comme une suite d’amplificateurs saturables, et produit une tension correspondant au… logarithme de la puissance radio, en général quelques millivolts par décibel. pour faire simple, cela fonctionne comme un multimètre à calibre automatique. chaque fois que le signal est trop grand ou trop petit, le chip passe au “calibre” précédent ou suivant et donne une information mesurable. cela lui permet d’avoir une plage de sensibilité (dynamique) beaucoup plus grande, tout en gardant un signal de sortie qui varie dans des proportions limitées. on peut alors utiliser ce composant comme milliwattmètre (ou wattmètre avec le bon atténuateur). mesurer de manière précise une puissance rf dans une large plage dynamique a de nombreuses applications pratiques, comme par exemple la réalisation d’un analyseur scalaire, ou la mesure de composants rf, comme des atténuateurs ou amplificateurs. dans le cas de l’ad8307, la dynamique est de 90 db. 10db représentent un rapport de 10^(10/10)=10 entre le mini et le maxi détectable, soit par ex. de 1 a 10 mw ou de 100 mw à 1w. 90db représentent un rapport de 10^(90/10) = 10^9, soit 1 milliard, par ex de 1uw à 1 kw, ou encore 1nw à 1w, ou de 1pw à 1mw dans notre cas le maximum détectable est de de +15 dbm (30mw), ce qui amène le minimum à -75 dbm (30 pw, oui pico-watts!) ce rapport de 1 milliard entre la puissance la plus basse mesurable et la plus élevée est ramené a une plage de tension de 5v, la fonction logarithme “écrase” donc considérablement ces variations extrêmes de puissance pour les rendre mesurables. une variation de 10 db produira un résultat de 200 mv que le signal mesuré varie de -70 à -60 db ou bien de -10 à 0 db. le schéma le schéma est un classique qu’on retrouve un peu partout sur le web. l’impédance d’entrée du circuit est spécifiée a 1.1 kohms, une résistance parallèle de 52.3 ohms permet de la ramener au classique 50 ohms. on peut alors faire une mesure directe de la puissance envoyée par une source de cette impédance sans réflexions parasites. 500 mhz est une bande passante très large, donc attention aux bruits divers mesurés en même temps que le signal utile: il faudra bien blinder le boitier! l’alimentation est régulée à 5v et nettoyée par des condensateurs de découplage. une résistance série de faible valeur sur l’alimentation de l’ad8307 améliore encore ce découplage (en cas de “pics” (bruit) de consommation, une différence de potentiel apparait aux bornes de cette résistance, ce qui évite de faire varier d’autant la tension du bus commun d’alimentation. les potentiomètres de réglage de la pente et de l’offset sont repris du datasheet du composant et permettent de régler précisément le “gain” du circuit a 20 mv par décibel. la sortie du circuit est bufferisée par un ampli-io rail to rail qui permet de fournir assez de courant sous une impédance suffisamment basse pour attaquer un cable et un multimètre ou un convertisseur analogique-numérique. lui aussi est alimenté a travers une résistance série, et les condensateurs de découplage sont au plus près de la patte d’alimentation réalisation le pcb (13x45mm, panel de 8 circuits à l’échelle 1 ) est réalisable par la méthode du toner transfer sur de l’époxy double face. il y a un straps et trois vias de masse (0.6mm, faisable a la main avec un petit mandrin pour éviter de casser le foret dans une dremel qui vibre!) nul besoin de trous métallisés, on s’en sort en soudant des bouts de fil rigides de chaque coté du pcb. le circuit a été étamé au fer a souder pour éviter son oxydation, en utilisant du flux colophane pour faciliter le mouillage. souder d’abord l’ad8307 et l’ampli op, puis les passifs 0805 et finir par les potentiomètres (5eur le bout, soyez délicats!) finir par une sma “flange” ou “end launch” en laiton (les modèles inox ou nickelés ne sont pas soudables). le circuit finalisé, après test, est enveloppé d’une petite boite faite en clinquant de laiton. la version “flange” de la fiche sma facilite la réalisation du blindage. on peut ensuite visser à la sma un adaptateur sma male-male pour protéger la fiche sma femelle, car celle ci est fragile. tests et calibration alimenter le montage sous 9v dc. pour calibrer il faut disposer: d’une source rf de puissance suffisante (10 dbm) à une fréquence moyenne, par ex. 10 mhz. j’utilise un ocxo mais un oscillateur dil suivi d’un dc-block (100nf en série, xc=0.16 ohms @ 10 mhz ) fonctionne aussi. d’atténuateurs 10,10,20,30 db. attention à ne pas appliquer la composante continue d’un signal ttl (vcc/2) à un atténuateur résistif! connecter l’atténuateur 10 db (signal sur l’ad8307 aux alentours de 0 dbm). mesurer le niveau, de sortie et le noter. connecter des atténuateurs supplémentaires pour diminuer le signal de, disons 50 ou 60 db supplémentaires. mesurer encore la tension. on doit trouver 60×20 = 1200 mv de moins. régler le potentiomètre slope (rv1) pour que ce soit le cas (théoriquement le potard permet un réglage entre 18 et 22 mv/db). ok, la pente est calibrée. note: il faut mesurer boitier fermé, même si on doit l’ouvrir pour régler rv1 ! ensuite, court-circuiter l’entrée et calibrer l’intercept (rv2) pour avoir xxx mv (tbd). une meilleure calibration, plus absolue est possible avec un générateur d’amplitude connue (ce n’est pas si évident). mais dans la plupart des cas, on va vouloir mesurer des atténuations ou des amplifications par rapport à une référence, donc seul le réglage de la pente est réellement “critique” et pourrait être à revoir pour des fréquences vraiment faibles ou élevées. d’après le datasheet, il devrait être encore bon à 100 mhz. en général une mesure large bande commence par une acquisition permettant la calibration automatique du détecteur sur chaque fréquence. nous en reparlerons plus tard. utilisation il suffit d’alimenter le montage et de lire le niveau de signal a l’aide d’un multimètre ou d’un galvanomètre. on peut bien entendu connecter la sortie du montage à un adc pour lire le niveau de signal sur un arduino ou autre. la résolution de l’adc donnera directement l’incrément de puissance mesurable: 8 bits: 256 steps -> 90/256 = 0.35 db/step 10 bits: 1024 steps -> 0.09 db/step 12 bits: 4096 steps -> 0.02 db/step a partir de 12 bits on atteint une précision qu’il n’est pas réaliste d’obtenir, même avec des calibrations métrologiques de haute précision (pour des mesures plus précises, comme on le fait en radiastronomie, il faut un radiomètre, il y a plusieurs technologies). les effets de la température, de la linéarité, et de la réponse en fréquence sont plus importants que cette précision théorique. même 0.1 db significatifs sont difficiles à justifier. donc inutile de donner des mesures en db avec plus d’un chiffre significatif, cette précision n’a aucune signification. 0.5 db est déja une bonne indication. lors de votre mesure avec un arduino, pensez à moyenner plusieurs mesures pour éviter les effets du bruit de la mesure et de l’adc. ad8307 calibration mesure métrologie milliwattmètre projet projets compilation de freedv sous linux mint (ubuntu, debian, etc) 14 mars 2017 f4grx laisser un commentaire après de longues di

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http://www.f4grx.net/2014/01/
http://www.f4grx.net/tag/skywodd/
pearl.fr

Informations Whois


Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;

Domain Name: F4GRX.NET
Registry Domain ID: 1664290410_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.ovh.com
Registrar URL: http://www.ovh.com
Updated Date: 2016-07-16T10:56:20Z
Creation Date: 2011-06-28T23:02:14Z
Registry Expiry Date: 2018-06-28T23:02:14Z
Registrar: OVH
Registrar IANA ID: 433
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: DNS19.OVH.NET
Name Server: NS19.OVH.NET
DNSSEC: signedDelegation
DNSSEC DS Data: 33015 7 2 255F221AE1FBBA01922666E89103A43B5ADD1032B0539279D0CCC2843B1AEA72
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2017-08-23T00:05:11Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
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guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.

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SERVERS

  SERVER net.whois-servers.net

  ARGS domain =f4grx.net

  PORT 43

  TYPE domain
RegrInfo
DOMAIN

  NAME f4grx.net

  CHANGED 2016-07-16

  CREATED 2011-06-28

STATUS
clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

NSERVER

  DNS19.OVH.NET 213.251.188.139

  NS19.OVH.NET 213.251.128.139

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