Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Filtro al quarzo per SSB. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

Libreria tecnica gratuita

Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Nodi di apparecchiature radioamatoriali. Filtri al quarzo

Commenti sull'articolo Commenti sull'articolo

Как известно, SSB - возбудитель значительно упрощается, если использовать в нем кварцевый фильтр, настроенный на частоту выше 1 МГц. На рис. 1 приведена схема фильтра с четырьмя кварцами. При работе на частотах до 2-3 МГц такой фильтр позволяет получить подавление второй боковой полосы до 40-50 дБ. Схема фильтра предельно проста, и, если в распоряжении любителя есть пять-шесть кварцев на одну и ту же частоту, изготовить его может каждый.

Filtro in cristallo per SSB
Ris.1

Прежде чем изготовлять фильтр, необходимо подобрать для него кварцы. Для подбора кварцев нужно собрать устройство, блок-схема которого изображена на рис.2. В этом устройстве частота кварцевого генератора, в котором устанавливается один из кварцев, предназначенных для фильтра, сравнивается с частотой диапазонного генератора в пригодность кварца определяется по полученным биениям.

Filtro in cristallo per SSB
Ris.2

В качестве диапазонного генератора используется прибор ГСС-6. Можно собрать для этой цели специальный узкодиапазонный генератор, перекрывающий с некоторый запасом полосу пропускания будущего фильтра. Градуировки он может не иметь вовсе, но необходима довольно высокая стабильность частоты. Кварцевый генератор может быть собран по любой схеме.

Для получения биений используется любой преобразовательный каскад на многосеточной лампе. На гетеродинную сетку лампы преобразователя подается напряжение от кварцевого генератора, а на управляющую - выходное напряжение диапазонного генератора. В анодную цепь лампы включается резистор величиной порядка 200 ком.

Если есть осциллограф, частоту биений определяют по фигурам Лиссажу с помощью градуированного звукового генератора. Если осциллографа нет, можно воспользоваться еще одним преобразователем и определять равенство частоты биений и частоты звукового генератора по нулевым биениям между ними.

Изготовление фильтра надо начать с измерения разноса частот последовательного и параллельного резонансов в каждом из имеющихся кварцев. Измерения надо проделать несколько раз, стараясь определить резонансные частоты с точностью до 10-20 Гц.

Чтобы по схеме, изображенной на рис. 1, можно было изготовить фильтр с достаточной для SSB полосой пропускания, разнос частот обоих резонансов у всех кварцев должен быть более 1000 Гц. Обычно это условие удовлетворяется. С противном случае надо уменьшить емкость кварцедержателя, если это возможно, или собирать фильтр по другой схеме.

Затем необходимо при помощи того же устройства (рис.2) проверить отсутствие у всех кварцев заметных паразитных резонансов ближе 20-30 кГц от основного. Если паразитные резонансы есть, но выражены слабее основного на 20 дБ и выше, а также не совпадают у разных кварцев по частоте, они не будут ухудшать работу фильтра.

Теперь нужно отложить два кварца, имеющие равные частоты последовательных резонансов, а два других перестроить на более высокую или более низкую частоту. Хорошего способа понизить частоту кварца в любительских условиях не существует. Один из них - пропиливание канавок в боковых гранях.

При этом, однако, ухудшается температурная стабильность кварца и могут появиться паразитные резонансы. Лучше повышать частоту кварцев. Если они металлизированы, это достигается осторожным стиранием части металлического покрытия (равномерно по всей площади) при помощи обыкновенной красной (так называемой чернильной) резинки. Чтобы не сломать кварц при стирании металлопокрытия, его надо положить на ровную твердую поверхность. Если кварцы не металлизированы, повышать частоту надо шлифовкой их пластик самой мелкой (микронной) шкуркой. Шлифовать нужно, двигая пластинку по шкурке, но не наоборот. Следует помнить, что иногда достаточно 2-3 движений пластины по шкурке, чтобы повысить частоту кварца на 1000 Гц. В процессе перестройки кварцевых резонаторов нужно возможно чаще контролировать частоту их последовательного резонанса.

Чтобы получить фильтр с оптимальной для работы на SSB полосой пропускания (2600 Гц), необходимо перестроить последовательные резонансы двух кварцев на 1800 Гц. При этом перед перестройкой кварцы должны иметь разнос последовательного и параллельного резонансов не менее 2000 Гц. Если в результате проделанных вначале измерений выяснилось, что разнос резонансов меньше 2000 Гц, но больше 1000 Гц, кварцы перестраивают на 0,9 величины разноса частот. Полоса пропускания фильтра в таком случае будет меньше 2500 Гц, но все же достаточной, чтобы разборчивость передаваемой речи не пострадала.

Катушка L1 фильтра помещается в сердечнике типа СБ-3 и имеет отвод от средней точки. Для того чтобы обе половины обмотки были возможно более одинаковыми, а это очень важно, намотку ведут в два провода, а затем конец одного из них соединяют с началом другого, получая таким образом средний вывод. Величина индуктивности L1 должна быть такой, чтобы при емкости конденсатора С3, равной 15-20 пФ, образовавшийся контур был настроен на среднюю частоту полосы пропускания фильтра. Указать точные намоточные данные катушки L1 не представляется возможным, так как средняя частота может быть различной.

Фильтр собирают на пластинке из изоляционного материала, располагая кварцы так, чтобы слева и справа от катушки L1 было по одному кварцу с большей частотой (на рис. 1 кварцы Кв1 и Кв4 с большей, а Кв1 и Кв3 - с меньшей частотой). Подстроечные конденсаторы C1 и С2, показанные на рис.1, на первом этапе настройки фильтра не подключаются.

registrazione собранного фильтра производится следующим образом. На вход фильтра подают напряжение от диапазонного генератора (ГСС-6 или другого), а к выходу подключают чувствительный ламповый вольтметр или приемник так, как показано на рис.3. Если в качестве индикатора будет применен приемник, то, чтобы иметь возможность снимать частотную характеристику фильтра, нужно поставить ступенчатый аттенюатор на входе приемника и проградуировать его S - метр.

Filtro in cristallo per SSB
Ris.3

При использовании в качестве диапазонного генератора прибора ГСС-6 можно определять затухание по его аттенюаторам, поддерживая постоянным уровень сигнала на входе приемника. В любом случае надо иметь возможность измерять ослабления от 0 до 60 дБ с точностью 1-2 дБ.

Кварцевый фильтр должен быть согласован как с генератором, так и с индикатором. Для согласования служат резисторы R1 и R2 (см. рис. 3). Величина сопротивления резистора R2 должна быть равна характеристическому сопротивлению фильтра. Если выходное сопротивление диапазонного генератора достаточно мало, следует устанавливать резисторы R1 и R3 с одинаковыми сопротивлениями, в противном случае сопротивление R1 должно быть соответственно меньше R2. Так как характеристическое сопротивление фильтра заранее неизвестно, первоначально берут R2=2 ком. Резистор R3 - развязывающий, поэтому сопротивление его всегда должно быть значительно больше, чем у R2.

Присоединив к фильтру приборы, снимают по точкам частотную характеристику фильтра в диапазоне ±5 кГц от середины полосы пропускания. Поочередным подбором конденсатора С3 фильтра и резисторов R1 и R2 добиваются того, чтобы характеристика в полосе пропускания стала возможно более плоской. Допустимы небольшие провалы в 1-2 дБ.

Скаты полосы пропускания на атом этапе настройки будут довольно пологими. Для увеличения их крутизны параллельно более высокочастотным кварцам включаются небольшие конденсаторы. При этом, однако, по обе стороны от полосы пропускания фильтра появляются "хвосты" - пологие подъемы на его частотной характеристике, снижающие подавление второй боковой полосы.

Чтобы получить возможно более крутые скаты при допустимой величине "хвостов", сначала подключают только один из шунтирующих кварцы конденсаторов, например, C1. Величину емкости конденсатора подбирают такой, чтобы затухание на "хвостах" было на 40-45 дБ больше, чем в полосе пропускания. Обычно это достигается при емкости Ci равной 5-10 пФ. Затем включают конденсатор С2, добиваясь уменьшения величины "хвостов". Емкость С2 должна быть примерно на 3-5 пФ меньше, чем C1.

Правильно настроенный фильтр должен иметь на характеристике четыре точки "бесконечного" затухания: по две выше и ниже полосы пропускания. "Хвосты", расположенные выше полосы пропускания по частоте, должны быть равной величины. Если после подбора конденсаторов C1 и С2 характеристика фильтра в полосе пропускания станет менее плоской, надо еще раз подобрать резисторы R1 и R2. На этом настройка фильтра заканчивается. Остается заключить его в экран и еще раз проверить частотную характеристику.

Высокочастотный скат полосы пропускания фильтра, в котором применены одинаковые кварцы, получается более крутым, поэтому лучше формировать с помощью такого фильтра нижнюю боковую полосу, получая верхнюю при преобразовании частоты в последующих каскадах. Затухание фильтра в полосе пропускания получается порядка 10 дБ. Это следует учесть при проектировании возбудителя.

На рис.4 приведена характеристика фильтра на частоту 2 МГц, настроенного по описанной методике. Его характеристическое сопротивление оказалось равным 1000 Ом, индуктивность L1 - 265 мкГн, емкость С3 - 56 пФ, C1 - 12 пФ, С2- 9 пФ. Разнос частот кварцев Кв2, Кв3 и Кв1, Кв4 - 1800 Гц.

Filtro in cristallo per SSB
Ris.4

В заключение необходимо напомнить, что в возбудителе, в котором будет работать изготовленный фильтр, выходное сопротивление балансного модулятора и входное сопротивление следующего за фильтром каскада должны быть чисто активными и равными характеристическому .сопротивлению фильтра.

Letteratura

1. Плонскии А.Ф. Пьезокварц в технике связи, Госэнергоиздат, М-Л., 1951.
2. Коsоwskу D.I., Proceedings of IRE, 1958, fevr., pp. 419-429.
3. Arnold Р.W., Alien С. R., QST, 1960, may, pp. 25-33
4. Robertson D. S., QST, 1964, July, pp. 58-59

Автор: Г.Зверев; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Vedi altri articoli sezione Nodi di apparecchiature radioamatoriali. Filtri al quarzo.

Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Macchina per diradare i fiori nei giardini 02.05.2024

Nell'agricoltura moderna si sta sviluppando il progresso tecnologico volto ad aumentare l'efficienza dei processi di cura delle piante. Presentata in Italia l'innovativa macchina per il diradamento dei fiori Florix, progettata per ottimizzare la fase di raccolta. Questo attrezzo è dotato di bracci mobili, che permettono di adattarlo facilmente alle esigenze del giardino. L'operatore può regolare la velocità dei fili sottili controllandoli dalla cabina del trattore tramite joystick. Questo approccio aumenta significativamente l'efficienza del processo di diradamento dei fiori, offrendo la possibilità di adattamento individuale alle condizioni specifiche del giardino, nonché alla varietà e al tipo di frutto in esso coltivato. Dopo due anni di test della macchina Florix su diverse tipologie di frutta, i risultati sono stati molto incoraggianti. Agricoltori come Filiberto Montanari, che utilizza una macchina Florix da diversi anni, hanno riscontrato una significativa riduzione del tempo e della manodopera necessari per diluire i fiori. ... >>

Microscopio infrarosso avanzato 02.05.2024

I microscopi svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica, consentendo agli scienziati di approfondire strutture e processi invisibili all'occhio. Tuttavia, vari metodi di microscopia hanno i loro limiti e tra questi c'è la limitazione della risoluzione quando si utilizza la gamma degli infrarossi. Ma gli ultimi risultati dei ricercatori giapponesi dell'Università di Tokyo aprono nuove prospettive per lo studio del micromondo. Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno presentato un nuovo microscopio che rivoluzionerà le capacità della microscopia a infrarossi. Questo strumento avanzato consente di vedere le strutture interne dei batteri viventi con sorprendente chiarezza su scala nanometrica. In genere, i microscopi nel medio infrarosso sono limitati dalla bassa risoluzione, ma l’ultimo sviluppo dei ricercatori giapponesi supera queste limitazioni. Secondo gli scienziati, il microscopio sviluppato consente di creare immagini con una risoluzione fino a 120 nanometri, ovvero 30 volte superiore alla risoluzione dei microscopi tradizionali. ... >>

Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

L’agricoltura è uno dei settori chiave dell’economia e il controllo dei parassiti è parte integrante di questo processo. Un team di scienziati dell’Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, ha trovato una soluzione innovativa a questo problema: una trappola per insetti alimentata dal vento. Questo dispositivo risolve le carenze dei metodi tradizionali di controllo dei parassiti fornendo dati sulla popolazione di insetti in tempo reale. La trappola è alimentata interamente dall'energia eolica, il che la rende una soluzione ecologica che non richiede energia. Il suo design unico consente il monitoraggio sia degli insetti dannosi che utili, fornendo una panoramica completa della popolazione in qualsiasi area agricola. “Valutando i parassiti target al momento giusto, possiamo adottare le misure necessarie per controllare sia i parassiti che le malattie”, afferma Kapil ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Un nuovo tipo di nanorefrigeratore 30.05.2017

I computer classici hanno bisogno di ventole o sistemi più potenti per dissipare il loro calore, ma i computer quantistici necessitano ancora di più di un raffreddamento di alta qualità. A differenza dei bit di informazione su cui operano i computer tradizionali, i bit quantistici possono trovarsi in un altro stato, il cosiddetto stato di sovrapposizione, quando il loro valore è sia 0 che 1 contemporaneamente. Per rimanere a lungo in un tale stato quantistico, i qubit devono essere isolati il ​​più possibile dall'ambiente, perché la minima interferenza dall'esterno porterà a un cambiamento nello stato quantistico e causerà errori nei calcoli quantistici. E i qubit, che sono isolati al massimo dall'ambiente, si riscaldano durante il funzionamento e richiedono un raffreddamento costante.

Per risolvere il problema del raffreddamento dei qubit nei sistemi di calcolo quantistico, Mikko Mottonen e colleghi dell'Università di Aalto, in Finlandia, hanno sviluppato un dispositivo di raffreddamento autonomo primo nel suo genere. Questo dispositivo è versatile, può essere utilizzato non solo nei computer quantistici, ma anche in qualsiasi altro dispositivo che utilizzi le strane leggi e i principi della meccanica quantistica.

La base del dispositivo di raffreddamento è una barriera energetica che separa due canali, uno dei quali è in uno stato di superconduttività, conducendo elettroni senza resistenza, e il secondo canale è ordinario, con resistenza elettrica, che rallenta gli elettroni durante il movimento. Solo gli elettroni con un'energia sufficientemente elevata possono saltare oltre la barriera ed entrare nell'autostrada superconduttrice, che li porta all'esterno del dispositivo, il resto degli elettroni viene lasciato "spingere ai margini".

Ma non tutti gli elettroni a bassa energia sono destinati alla "vegetazione eterna" in un circuito con conduttività ordinaria. Alcuni di loro hanno una probabilità abbastanza alta di catturare un fotone di luce che circola in un risonatore vicino. In questo caso, l'elettrone acquisisce l'energia necessaria per completare il salto e il risonatore, perdendo energia, viene raffreddato a una temperatura inferiore.

Il principio di funzionamento di un tale frigorifero è molto simile a un ipotetico fenomeno chiamato Maxwell's Demon. Solo a differenza del demone di Maxwell, il "demone" del nano-frigorifero spinge più elettroni "caldi" nel canale superconduttore e nell'area di lavoro del frigorifero rimangono elettroni freddi a bassa energia, che assorbono efficacemente energia dall'ambiente.

Il prossimo passo che gli scienziati intendono compiere sarà quello di combinare un nanorefrigeratore con un vero qubit. Dopodiché, i ricercatori scopriranno se l'efficienza di questo frigorifero è sufficiente per raffreddare bene il qubit e mantenerlo in un certo stato quantistico per lungo tempo.

Altre notizie interessanti:

▪ Auto Volvo a guida autonoma sulle strade svedesi

▪ Classi televisive e scolastiche

▪ lettore multimediale iRiver P8

▪ Smartphone robusto Oukitel WP21

▪ Impianto idraulico del deserto

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Manuale dell'Elettricista. Selezione dell'articolo

▪ articolo di Will Rogers. Aforismi famosi

▪ Articolo Qual è il cane più grande e più forte? Risposta dettagliata

▪ articolo Immortelle. Leggende, coltivazione, metodi di applicazione

▪ articolo Generatore di rumore resistivo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Trasformare una scatola piena in una vuota. Messa a fuoco segreta

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:





Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024