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Filtro de muesca sintonizable. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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En los equipos de reproducción de sonido o de recepción de radio, a veces aparecen interferencias o interferencias de banda estrecha, por ejemplo, ruido de red. El autor del artículo habla de cómo debilitarlos significativamente.

Para combatir este tipo de interferencias, lo más eficaz es un filtro de muesca. Suprime la señal de interferencia y permite el paso de otras señales. Como elemento de ajuste de frecuencia se utiliza con mayor frecuencia un filtro doble en forma de T o un puente de Viena. Como ha demostrado la práctica, un dispositivo que utiliza un filtro doble en forma de T (Fig. 1) es simple y confiable, ya que puede hacerse pasivo. En esta versión, las señales con una frecuencia superior a la rechazada pasan con bajas pérdidas a través de la cadena C1R1C2, y por debajo, a través de R2C3R3. Las señales con una frecuencia rechazada pasan a través de ambas cadenas, adquieren un cambio de fase opuesto, se compensan mutuamente en la salida y se atenúan significativamente.

Filtro de muesca ajustable

Si se requiere un filtro con una frecuencia de muesca sintonizable, el dispositivo tendrá que ser más complicado, ya que los parámetros de al menos tres elementos deben cambiarse sincrónicamente. Es más fácil montar otro filtro (Fig. 2), conocido como puente diferencial (ver, por ejemplo, Horowitz P., Hill U The Art of Circuit Engineering. - M.: Mir, 1998, p. 296), que tiene las mismas propiedades de frecuencia. Todos los condensadores deben tener la misma capacitancia y la resistencia de la resistencia R1 es seis veces la resistencia de la resistencia R2.

Filtro de muesca ajustable

Una característica distintiva del filtro es la capacidad de cambiar la frecuencia de muesca con una resistencia variable. La frecuencia de sintonización del filtro está determinada por la fórmula Fpezh = 1/2·Cv3R2' R2", donde R2' y R2" son las resistencias de las partes izquierda y derecha (según el diagrama) de la resistencia variable, respectivamente; C es la capacitancia de cada capacitor.

A partir de esta cadena, es posible crear un filtro de muesca con parámetros aceptables (Fig. 3).

Filtro de muesca ajustable

Para eliminar la influencia de la fuente de señal y la carga en los parámetros del filtro, se instalan etapas de búfer que utilizan transistores de efecto de campo en la entrada y salida del circuito. Con las clasificaciones de elementos indicadas en el diagrama, el filtro se puede sintonizar en el rango de frecuencia 30... 120 Hz utilizando una resistencia variable R5. Al ajustar la resistencia R2, se logra la máxima supresión de la señal rechazada.

En la Fig. La Figura 4 muestra la respuesta de frecuencia experimental del filtro para dos frecuencias de sintonización: 50 Hz (1) y 100 Hz (2). La atenuación general de la señal del dispositivo es de 6...7 dB, y la atenuación relativa en la frecuencia de sintonización es de 40...43 dB. En otras palabras, la señal perturbadora con respecto a la señal útil se atenúa al menos 100 veces. La respuesta de frecuencia del filtro cerca de la frecuencia de muesca tiene pendientes suaves.

Filtro de muesca ajustable

La pendiente de las pendientes se puede aumentar significativamente (curvas 3 y 4) si el control deslizante de la resistencia R5 se desconecta del cable común y se conecta a la fuente del transistor VT5. En este caso, se reducen las pérdidas en la banda de paso y la profundidad de rechazo.

Para cambiar la frecuencia de sintonización del filtro, debe instalar condensadores C2 - C4 de diferente capacidad; se calcula utilizando la fórmula anterior.

Además de los indicados en el diagrama, está permitido utilizar transistores KP307A, KP307B. Los condensadores C1 - C4 - serie K73 o similar, y los condensadores C2, C3, C4 deben seleccionarse con la misma capacidad con un margen de un pequeño porcentaje; C5, C6 - series K50, K52, K53. Resistencias variables y ajustadas - SP, SPL, SP4, constante - MLT, S2-33.

La mayoría de las piezas se colocan sobre una placa de circuito impreso (Fig. 5) hecha de fibra de vidrio de una cara, que luego se instala en una caja metalizada de metal o plástico de dimensiones adecuadas. El metal o metalización de la carcasa está conectado a un cable común. Las resistencias variables y de sintonización se colocan en la pared frontal de la caja.

Filtro de muesca ajustable

El voltaje de entrada máximo para este filtro es de aproximadamente 1 V. Para aumentarlo, debe usar amplificadores operacionales en lugar de seguidores de fuente; cada uno de ellos debe ser no inversor con una ganancia de 1.

Para los amplificadores estéreo, es necesario fabricar dos filtros e instalar resistencias variables y de ajuste separadas, ya que las resistencias dobles introducirán una falta de coincidencia y el ajuste simultáneo de la frecuencia del filtro será ineficaz.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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Como sabes, las neuronas son células con muchos procesos a lo largo de los cuales discurren los impulsos neuronales. Los procesos cortos se llaman dendritas, los procesos largos se llaman axones. Y largo, por decirlo suavemente: en algunos casos, los axones pueden alcanzar una longitud de un metro o más. Lo que acabamos de decir sobre la fragilidad de las neuronas femeninas se aplica específicamente a sus axones.

Pero no se trata del grosor en sí. En los axones femeninos, hay pocos microtúbulos, estructuras intracelulares especiales que desempeñan el papel de un esqueleto y al mismo tiempo aseguran el transporte de sustancias a través de la célula. Está claro que el tema del transporte es sumamente importante para las neuronas con sus procesos.

En caso de lesión, los axones de las neuronas femeninas sufrirán más porque son menos duraderos. El axón en sí no necesita ser desgarrado, pero el estrés en él puede destruir las autopistas de transporte de los microtúbulos, por lo que, como resultado, aparecerán verdaderos atascos de tráfico en la célula, lo que impedirá que la carga molecular llegue al lugar correcto. Como resultado, el equilibrio de iones entre el ambiente externo e interno se verá alterado en el axón. Y sabemos que el desequilibrio iónico es una señal de que algo anda mal en la célula, y en este caso se desencadenan en ella los mecanismos del suicidio celular: se activan proteínas que destruyen membranas, orgánulos, etc.

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