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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Esperimenti con filtri di cristallo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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

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Ho realizzato diversi tipi di filtri a cristallo. Tutti i cristalli LSB sono realizzati in Giappone. Per valutare e rappresentare la risposta in frequenza di un filtro, ho introdotto il concetto di "fattore di nitidezza" e "larghezza di banda". Queste sono le mie definizioni personali e differiscono dalla terminologia professionale. Vedi Fig.1
Tutti i filtri sono realizzati su cristalli con frequenza 10.645MHz.

Ho testato i seguenti 6 tipi di filtri:

  1. Fig2: 1 cristallo: filtro semplice (suggerito da W1FB)
  2. Fig3: 2 cristalli: circuito base
  3. Fig4: 4 cristalli: circuito base
  4. Fig5: 4 cristalli: con condensatori di grandi dimensioni
  5. Fig6: 4 cristalli: con condensatori ancora più grandi
  6. Fig7: 4 cristalli: con piccoli condensatori
Fig. 1. mostra le definizioni in questa pagina.
f1 = larghezza di banda.
Esperimenti con filtri di cristalloFiltro a chip singolo (fig.2)
puntofrequenzatensioneAttenuazione
No.MHzVdB
110.623370.06 all'20 ottobre
210.643920.54 all'0.9 ottobre
310.645100.60
410.646410.54 all'0.9 ottobre
510.654740.06 all'20 ottobre
carattere
* impedenza 500 ohm (minima al centro della banda passante)
* larghezza di banda f2=2.49kHz
*fattore piccantezza 8%
* irregolarità (ondulazione) - no
*questo filtro è adatto ai ricevitori AM
Esperimenti con filtri di cristalloFiltro doppio cristallo (fig.3)
puntofrequenzatensioneAttenuazione
No.MHzVdB
110.635780.055 all'20 ottobre
210.644000.5 all'0.9 ottobre
310.644880.550
410.645920.53 all'0.3 ottobre
510.646280.54 all'0.1 ottobre
610.646960.5 all'0.9 ottobre
710.650830.055 all'20 ottobre
carattere
* impedenza 82 Ohm (min al centro della banda passante)
* larghezza di banda f2=2.96kHz
*fattore piccantezza 20%
*ondulazione della larghezza di banda 0.3 dB
*questo filtro è adatto ai semplici ricevitori SSB.
Esperimenti con filtri di cristalloFiltro a tre cristalli (fig.4)
puntofrequenzatensioneAttenuazione
No.MHzVdB
110.643090.05 all'20 ottobre
210.644410.45 all'0.9 ottobre
310.644840.50
410.645640.43 all'0.13 ottobre
510.646500.50
610.646930.45 all'0.9 ottobre
710.647860.05 all'20 ottobre
carattere
* impedenza 27 Ohm (min al centro della banda passante)
* larghezza di banda f2=2.52kHz
*fattore piccantezza 52%
* Questo filtro è adatto per ricevitori e trasmettitori SSB.
Esperimenti con filtri di cristalloFiltro quadricristalli (fig.5)
con condensatori di grandi dimensioni
puntofrequenzatensioneAttenuazione
No.MHzVdB
110.643190.04 all'20 ottobre
210.644080.36 all'0.9 ottobre
310.645090.40
410.645550.36 all'0.9 ottobre
510.646180.058 all'20 ottobre
carattere
* impedenza 21 Ohm (min al centro della banda passante)
* larghezza di banda f2=1.47kHz
*fattore piccantezza 49%
*questo filtro è adatto ai filtri a banda stretta dei ricevitori SSB.
Esperimenti con filtri di cristalloFiltro quadricristalli (fig.6)
con condensatori ancora più grandi
puntofrequenzatensioneAttenuazione
No.MHzVdB
110.643500.02 all'20 ottobre
210.643730.18 all'0.9 ottobre
310.643950.20
410.644050.18 all'0.9 ottobre
510.644730.02 all'20 ottobre
carattere
* impedenza 40 Ohm (min al centro della banda passante)
* larghezza di banda f2=0.32kHz=320Hz
*fattore piccantezza 26%
* Questo filtro è adatto ai filtri dei ricevitori CW a banda stretta.
Esperimenti con filtri di cristalloFiltro quadricristalli (fig.7)
con piccoli condensatori
puntofrequenzatensioneAttenuazione
No.MHzVdB
110.642190.05 all'20 ottobre
210.644930.40 all'1.9 ottobre
310.646680.35 all'3.1 ottobre
410.648480.550
510.649060.50 all'0.9 ottobre
610.650140.05 all'20 ottobre
carattere
* impedenza 82ohm (min al centro della banda passante)
* larghezza di banda f2=4.13kHz
*fattore piccantezza - 52%
* Questo filtro è adatto ai ricevitori AM e FM a banda stretta.

I miei risultati:

  1. Un gran numero di cristalli migliora la forma della risposta in frequenza del filtro (aumenta l'ortogonalità).
  2. I condensatori di grandi dimensioni riducono la larghezza di banda.
  3. L'impedenza di ingresso di questo tipo di filtro a cristallo è di circa 10 ohm.
  4. L'impedenza varia all'interno della banda passante.
  5. L'impedenza minima è al centro della banda passante.

Autore: Kazuhiro Sunamura, JF1OZL, Giappone, traduzione di Nikolai Bolshakov, RA3TOX; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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