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干渉を排除する方法。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線機器の結び目。 フィルタとマッチングデバイス

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現在、ラジオ受信機の耐ノイズ性の問題が深刻化しています。 これは、古い放送送信機が近代化され、原則として「パワーアップ」され、新しい部門の放送および通信ラジオ局が開設され、セルラー通信ネットワークが開発されているためです。 たとえば、ベルゴロドでは、1600 kHz で動作する放送局が 160 メートル帯域の単純な受信機をブロックし、部門局は 30、80、および 40 メートル帯域に強い干渉を与えます。 VHF インターコム システムは、144 MHz の動作に干渉します。 強力な VHF 放送信号は、他の都市 - ハリコフとスタリ オスコル - からの弱い VHF 信号を「詰まらせます」。 50 MHz 前後の周波数範囲で動作する VHF 通信システムは、この興味深い帯域でのアマチュア局の観測に干渉します。 ダイナミックレンジを拡大するための余裕は限られています。この場合、受信機の正常な動作を確保するために可能な唯一の方法は、入力での干渉レベルを下げることです。

CB ~ KB の範囲での干渉の除去

有用な信号を約3〜10 dB減衰させ、低周波数でより多く、高周波数でより少なく減衰させる最も単純なフィルターを図に示します。 1。

干渉を排除する方法
Pic.1

それは、一方が他方の内側に位置する2つまたはXNUMXつのターンのコミュニケーションで構成されています。 このようなフィルターの助けを借りて、強力な LW-MW ステーションからの干渉を大幅に減衰させることができます。 深刻な場合は、ノッチ フィルターの使用を試みることができます。 特定の干渉信号に合わせて調整されたフィルター。 最も単純なフィルターは、図 XNUMX のようになります。

干渉を排除する方法
Pic.2

アンテナ回路に含まれる、妨害局の周波数に同調する回路です。 最良の選択肢は、ループコンデンサーが空気である場合です。 慎重に作成された等高線の阻止帯域は、1 MHz での 2 kHz から 10 MHz での 1,6 kHz までの範囲になります。 フィルターは可逆的です。 理論的には、アンテナをどこに接続するか、受信機をどこに接続するかに違いはありませんが、実際には、たとえ小さいとはいえ、違いがあることが判明する可能性があります。

構造的に、これらのフィルターはガラス繊維で作られ、慎重にはんだ付けされたボックスです;調整後、フィルターを蓋で閉じて慎重にはんだ付けすると便利です。 場合によっては、調整可能な減衰器を使用する必要があります。 これを行うには、図3に示すデバイスを使用すると便利です。

干渉を排除する方法
Pic.3

これは、直径 15 mm の 5 ~ 10 回の巻き数を持ち、互いに平行に配置された 3 つの同一のコイルで構成され、その間でガラス繊維製のダンパーが回転します。 ダンパーがコイルの巻きに対して垂直に配置されている場合、減衰は最小になり、平行に配置されている場合、減衰は最大になります。 このアッテネータは、範囲に応じて 20 dB の初期減衰と 40 ~ 4 dB の最終減衰を提供し、通常の抵抗アッテネータよりも「柔らかく」動作します。 干渉局が多数ある場合、最善の解決策はバンドパス フィルターを使用することです。 帯域フィルターに使用される回路は、可能な限り優れたものである必要があります。 ノッチフィルターとバンドフィルターの両方でフェライトコア上のコイルを使用することは推奨されないことに注意してください。 コアレス コイルの使用は、コイルが太いワイヤで作られている必要があり、これらの回路で使用されるコンデンサが空気誘電体を使用している必要があることを意味します。 可変コンデンサを XNUMX つだけ使用する単純なバンドパス フィルターを試してみましたが、このフィルターの帯域幅はかなり狭いです (図 XNUMX)。

干渉を排除する方法
Pic.4

これはグラスファイバーボックス内に配置された同調可能な回路で、コイルの両端に接続ループがあります。一方はアンテナと、もう一方は受信機です。 最大静電容量が 100pF 以下のコンデンサを使用することが望ましいです。 図2のように、このようなフィルタにノッチ回路を含めることも可能です。

VHF局からの混信の除去

集中定数素子で作られたフィルターは、VHFで作業するときに許容可能なパラメーターを達成することは困難です。 しかし、VHFでも、ノッチフィルターの必要性は高いです。 たとえば、ベルゴロドでは、地元のテレビセンターはテレビチャンネル6で運営されていますが、ハルキウの「商業」テレビセンターはテレビチャンネル7で運営されています。 地元のテレビセンターによってブロックされた結果、テレビ塔の近くの地域でハルキウテレビセンターを受信することは不可能です。 このような場合、長いラインのノッチフィルターが役立ちます。 これは、干渉チャネルの5/XNUMX波長の長さの同軸ケーブル(図XNUMX)のセグメントであり、TVレシーバーの入力と並列に接続され、最後に開いています。

干渉を排除する方法
Pic.5

このような長さのケーブルは、その共振周波数だけでなく、すべての奇数高調波に対してもほとんど短絡です。 6 本のケーブルでは干渉信号を十分に除去できない場合は、波長の XNUMX 分の XNUMX 後に別のケーブルをオンにすることができます。 (図XNUMX)。

干渉を排除する方法
Pic.6

計算するときは、同軸ケーブルの短縮波係数を考慮に入れる必要があります。 ポリエチレン絶縁の従来のケーブルの場合、この係数は0,66です。 ケーブルを短くしてフィルターを調整するには、計算されたものよりわずかに長い初期長さのケーブルセグメントを使用することをお勧めします。 部門のVHF局は、約130〜170MHzの範囲で動作します。 このような送信機の周波数を正確に知ることができない場合は、カスタムフィルターを使用できます(図7)。

干渉を排除する方法
Pic.7

これは、このフィルタが設計されている予想波長の 1,5 分の 2 より約 130 ~ 170 倍短いケーブルです。 たとえば、15 ~ 2 MHz の範囲でノッチングを実行するには、ケーブル セグメントの長さが 20 cm 以内である必要があります。 コンデンサは必ず約 7 ~ XNUMX pF の容量を持つ空気でなければなりません。 十分なケーブルが利用可能な場合、ケーブルで作られたノッチ フィルターを MW-HF 範囲に使用することもでき、非常に優れた効果をもたらします。 この場合、図 XNUMX のように調整できるようにすることが望ましいです。

同軸ノッチを備えたフィルターは、一部のノッチを干渉信号に調整し、一部のノッチをトランシーバーが干渉を生成する周波数に調整することにより、トランシーバーの出力でオンにすることもできます。 この場合、受信時に干渉ステーションを取り除き、送信時に隣接する受信機への干渉を取り除きます。

著者:I.グリゴロフ(UZ3ZK)、ベルゴロド; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

他の記事も見る セクション アマチュア無線機器の結び目。 フィルタとマッチングデバイス.

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