無線電子工学および電気工学の百科事典 バンドパスフィルター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 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 図1に示すバンドパスフィルター(BFT)は、フィルターのより高度な設計であり、ジャーナル「Radioamateur」[1]で以前に公開されています。 プロトタイプには、160メートルの範囲で顕著な損失がありました。 提案された修正では、この欠点は解消されています。
フィルタ帯域幅は、比 Af=4f/Qe によって決定されます。ここで、f は範囲の中心周波数です。 Qe - 回路の品質係数。 すべてのアマチュア バンドでの計算では、30 が選択されます。 80 m範囲の回路の品質係数が高いため、フィルター帯域幅は約150 kHzであるため、3,5〜3,65 MHzと3,65〜3,8MHzのXNUMXつのサブバンドに分割する必要がありました。
DFTには60つのメインコイルしか含まれていないため、全体の寸法を大幅に縮小し、範囲の要素間のシールドを作成することはできません。 DPFの回路設計には、ビスケットスイッチまたは小型リレーRES-XNUMXで範囲を切り替えるXNUMXつのオプションを提供することができます。 図3は、セラミック4ウェイスイッチによって切り替えられたDFT(作成者バージョン)のレイアウトのスケッチを示しています。 ビスケットの直径が約30mmのPGZタイプのスイッチを使用すると、フィルターの寸法をいくらか小さくすることができます。 LCBカップリングコイルは、直径8mmの絶縁材料のロッドに巻かれています。 コイルL1とL2は、直径12〜20mmの適切なフレームに巻くことができます。
巻数を決定するには、単層コイルの計算式を与えることが適切です。 w はターン数です。 L はコイルのインダクタンス、μH です。 1 - 巻き長さ、cm; Dはコイルの直径です。 フィルタは任意の周波数で計算でき、コンデンサC1とC2の静電容量は次の式で決定されます。 ここで、fは目的の動作周波数です。 フィルタは、抵抗Rin = Kout=75オーム用に設計されています。 コイルインダクタンスL1およびL2=2μH、LCB=15μH。 ビスケットスイッチのDFTバージョンでは、10〜28 MHzの範囲を花びらに上向きおよび側面に配置し、コンデンサC1を並列接続されたトリマーセラミックコンデンサKPK-Mと一定のセラミックコンデンサの複合体にするのが便利です。キャパシタンス。 構造剛性のためのトリマーコンデンサーは、ホイルグラスファイバーのストリップに取り付けられてはんだ付けされ、次に、ビスケットの花びらの間にしっかりとはんだ付けされます。 コンデンサC2は、スイッチの花びらとアースバスの間にすぐにはんだ付けされます。これもホイルグラスファイバー製で、垂直キャリアスクリーンにネジ止めされています。 コンデンサC2の値は、計算された値に最も近い値が選択されます。 フィルタを設定するとき、それらは通常選択されません。 コイルL(ポイントA)のタップは中央から作られています。 フィルタ設定 フィルタは、GSSとRF電圧計を使用して通常の方法に従って調整するか、周波数応答計(XI-38、XI-48など)を使用してはるかに高速でクリアに調整します。 フィルタ出力には75オームの抵抗が搭載されています。 DFTはXNUMXつの方法で調整されます。 トリマーコンデンサを設置する範囲での設定は以下のとおりです。 まず、回路L1とL2の間の接続が強制的に弱められます-コンデンサがカップリングコイルと並列にはんだ付けされ、その値は各範囲の補償コンデンサの静電容量の2/3にほぼ等しくなります。図1の括弧内。 したがって、各回路は、互いに独立して、最大GSS信号の範囲の中央に調整できます。 次に、補償容量が除去され、周波数応答が取得されます。これにより、周波数が高くシフトすることがわかります。 周波数オフセット値が決定され、補償容量が再度はんだ付けされ、調整手順が繰り返されますが、オフセット値を考慮して、より低い周波数になります。 補償コンデンサをはんだ付けした後、結果の周波数応答の最終チェックが行われます。 フィルタをアマチュア無線帯域のXNUMXつに設定する例 10MHzの周波数で28,5メートル帯を調整します。 必要な帯域幅27,85...29,15 MHz、センターチューニング周波数28,5MHz。 最初に測定された帯域幅は、28,2 ... 29,5 MHzであることが判明しました。つまり、 350kHzでシフトアップしました。 次に、28,15 MHzの中心周波数で再調整し、範囲のA周波数応答を設定します。 チューニングコンデンサがない範囲では、前のレンジとは多少異なる方法でチューニングする方が便利です。 GSS信号はDFT入力に適用され、RF電圧計は調整された回路のポイントAに接続され、反対側のポイントAは接地されます。 GSSオームは、一次回路の共振周波数によって決まります。 GSSをDFTの入力からその出力に切り替えることにより、2番目の回路の共振周波数が同様の方法で決定されます。 コンデンサCXNUMXの値を選択することにより、XNUMX番目の回路は最初の回路の共振周波数に調整されます。 フィルタを動作位置に戻し、75オームをロードして、結果の周波数応答を記録します(例を参照)。 シフト周波数を考慮して調整手順を繰り返し、回路を再度調整し、コンデンサC1とC2を選択して、最終的な周波数応答を修正します。 50オームへのDFT Rin \ u50d Kout \ uXNUMXd XNUMX OhmでDFTを作成する必要がある場合は、次の式を使用してコンデンサを計算できます。 3ループDFT スロープの急勾配を大きくして、さらに優れたDFTを作成したい場合(この場合、通過帯域の減衰がわずかに増加し、約RW3AYになることに注意してください)、より複雑なバージョンを提供できます。 フィルタは、より複雑なスイッチングを備えた2回路システムに変わります(図XNUMX)。 中央のコイルのインダクタンスは、外側のコイルのインダクタンスの半分の 1 μH である必要があります。 中間の回路では、各レンジでコンデンサを XNUMX つだけ切り替えるだけで十分です。 その値は次の式で決定できます。 С = 2С1С2/С1+С2 文学
著者:N.スミルノフ、UA3TW、ニジニ・ノヴゴロド。 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. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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