Пункт 3 плана. Ручные подгонки остаются: ppm работает ПОД ними, а не вместо —
уход тракта где-то больше, где-то меньше.
- Settings: TCalibration.FreqCalPPM (JSON cal_freq_ppm, +-100 ppm, per-device).
Смысл знака: «опора выше номинала на N ppm», положительное значение
поднимает показываемые частоты.
- RadioBackend: виртуальный SetFreqCalPPM.
- HPSDRNetwork: CalFreq(Hz) = Hz / (1 + ppm) в частотном слове — все четыре
точки (главный DDC, DDC панов, feedback-DDC PureSignal, DUC передачи).
Тактовый генератор радио менять нечем, поэтому правим запрос.
- PlutoBackend: штатный xo_correction в ad9361-phy (device-attr биндинги
добавлены в IIOBindings). Номинал XO снимается при коннекте с округлением
до 100 кГц, чтобы наша же коррекция с прошлой сессии не накапливалась;
после записи LO переписываются, иначе правка ждала бы следующей перестройки.
Одна цифра лечит RX и TX на всех диапазонах.
- QO-100: TXvtrEntry.TxLOError (JSON tx_lo_error) + поле «TO Error (Hz)» на
странице QO-100. Сам транспондер-offset держим стандартным (8089.5 МГц),
уход тракта правим поправкой; ActiveTXFreqHz учитывает её, подсказка внизу
страницы считает TX-частоту уже с ней.
- UI-фиксы вкладки Calibration: длинные подсказки переведены на несколько
строк (WordWrap — TLabel по умолчанию режется по краю группы), заголовки
таблиц укорочены и не заезжают под кнопку «= S-meter»; RelayoutCalTab
сбрасывает прокрутку страницы перед перекладкой (SetBounds в TScrollBox
задаёт координаты относительно прокрученного клиента).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Второй разъём у AD936x-плат — это второй КАНАЛ чипа (не порт B первого), и в
1R1T-образе он выбирается мультиплексором AD9361: debug-параметры
adi,1rx-1tx-mode-use-rx-num/-tx-num + биты RX1/RX2, TX1/TX2 регистров 0x3/0x2
(как switch_rfinput.sh/switch_rfoutput.sh прошивки). rf_port_select тут ни при
чём — прошивка его к тому же блокирует.
- IIOBindings: debug-атрибуты + прямой доступ к регистрам.
- PlutoBackend: детект второго разъёма (2R2T-каналы либо мультиплексор + модель
платы), SetAntPorts(RxPort,TxPort), ApplyRxMux/ApplyTxMux; Caps.HasAntSwitch.
⚠ApplyGain(Force): драйвер пропускает запись gain_control_mode, если считает
режим неизменным, — а у нового канала AGC-регистры не запрограммированы (в
железе крутится auto-AGC, hardwaregain отвергается EOPNOTSUPP). Форсируем
перепрог через другой режим после смены разъёма и после ad9361_set_bb_rate.
- RadioBackend: TBackendCaps.HasAntSwitch + virtual SetAntPorts (HPSDR — no-op,
там антеннами рулит Alex).
- Settings: секция ant936x (разъём RX/TX на диапазон и на слот трансвертера);
hw-AGC (режим + manual gain) переехал в TBandSettings/TXvtrEntry — теперь он
свой на каждом диапазоне и трансвертере.
- RadioController: FAnt936x + ApplyAntPorts (RestoreBand/ActivateXvtr/
StartRunning); ApplyBandDSP восстанавливает hw-AGC диапазона.
- SettingsForm: вкладка Antenna — Alex-таблица (openHPSDR) либо таблица
разъёмов AD936x по диапазонам/трансвертерам.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- Status bar / web now show Pluto/LibreSDR model + serial instead of
"Unknown Board" (BoardDisplayName in controller; UI just renders it).
- Field 3 shows AD936x chip temperature + RX RSSI for Pluto (no PA →
Supply only for openHPSDR). Polled via backend.ReadTelemetry (~2 Hz),
filtered for sensor glitches (plausibility window + slew-limit, with
anti-stick) — fixes rare bogus -15°C readings.
- Add libiio binding iio_channel_attr_read_double.
- Remove stale root pluto_integration.MD (superseded by
doc/PLUTO_INTEGRATION_PLAN.md).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- RX hw-gain (Pluto/AD936x): backend SetRxGain(ModeIdx, GainDb) — gain_control_mode
(manual/fast_attack/slow_attack/hybrid) + hardwaregain. Controller FRxGainMode/
FRxGainDb, commands SetRxGainMode/SetRxGain/RxGainBy, rfRxGain event, snapshot,
applied in StartRunning. Persisted per-device (rx_gain_mode/rx_gain_db). HPSDR
unaffected (backend no-op).
- UI: separate "RF AGC" panel below the (unchanged) WDSP AGC block, shown only for
Pluto — FAST/SLOW/HYB/MAN mode buttons + manual GAIN slider. LayoutLeftPanel
reflows lower panels via RelayoutBelowBands; no layout shift on HPSDR.
- Cold-init fix: direct sampling_frequency write doesn't load the AD9361 FIR
decimation filter, so a cold-booted Pluto showed a wide centre spike that didn't
track tuning (worked only after SDR Console pre-initialised it). Add optional
libad9361 binding (dynamic) and call ad9361_set_bb_rate() in ApplySampleRate,
which configures BBPLL + loads the FIR; falls back to direct write if absent.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Add ADALM-Pluto / AD9361 support as a second hardware backend alongside
openHPSDR, sharing the WDSP DSP pipeline and the existing controller API
(UI stays decoupled from logic).
- RadioBackend.pas: abstract TRadioBackend + TBackendCaps + TRadioDevice
(Kind/URI/Serial). THPSDRNetwork now derives from it (state via virtual
getters); TRadioController.FNetwork is the base type.
- IIOBindings.pas: dynamic libiio loader (runs without libiio present).
- PlutoBackend.pas: scan/probe-by-URI, connect, LO/rate/bandwidth/gain
control, RX streaming thread (int16->24bit BE -> OnDDCIQ), Q conjugated
to match WDSP IQ convention. Verified on LibreSDR (AD9361) over network.
- Unified discovery: TDiscoverThread scans both backends; network Plutos
found via direct ProbeURI (no mDNS needed). ConnectDevice dispatches by
Dev.Kind (EnsureBackend swaps backend, preserving callbacks).
- DeviceStore/DeviceForm: persist Kind/URI/Serial; save Pluto via
AddSavedPluto so saved/autostart devices reconnect across restarts.
- VHF/UHF band plan (BoardUtils, kind-aware): 6m..ADS-B for Pluto; fixes
HF clamps (band detect, mouse-wheel 60 MHz cap, freq-display max).
- SampleRateOverlay: configurable presets (Pluto 576k..5760k, >520 ksps),
auto-width to fit.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>