ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Filtros armónicos para radios KB y CB. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles En la fig. 1 muestra un filtro de paso bajo (LPF) de una sola etapa con una frecuencia de corte de 35,6 MHz. El filtro está diseñado para una impedancia de entrada y salida de 50 ohmios. La inductancia de la bobina L1 es de 0,45 μH. No tiene marco y contiene 8 vueltas de cable PEV-2 de 1,6 mm de diámetro, enrolladas en un mandril de 10 mm de diámetro (bobinado normal, vuelta a vuelta). Al eliminar la respuesta de frecuencia del filtro ensamblado de acuerdo con este esquema, se revelaron desviaciones del cálculo. La pérdida en el filtro a la frecuencia máxima de operación (29,7 MHz) fue de 3 dB, mientras que dicha atenuación debería haber sido solo en la frecuencia de corte (curva K en la Fig. 2). Quizás esto sucedió debido al factor de calidad finito de los circuitos, o debido a una correspondencia inexacta entre los parámetros de los elementos reales y los calculados. El hecho de que esto no sea un error al medir la respuesta de frecuencia se indica por la dependencia de la SWR con la frecuencia. El aumento de la ROE se produce a las mismas frecuencias que el aumento de las pérdidas, es decir, estas dos curvas están claramente correlacionadas. Las pérdidas en la banda de transparencia se pueden reducir eligiendo un inductor L1 o eligiendo una frecuencia de corte ligeramente superior al calcular los elementos. En este caso, la respuesta de frecuencia, por así decirlo, se desplazará hacia la derecha y la atenuación en la banda de parada disminuirá ligeramente. Con un aumento en la frecuencia de corte, la ROE también mejorará en la banda de frecuencia de 27 ... 30 MHz. En la fig. 3 muestra el circuito de un filtro de muesca de tipo m, cuya frecuencia de muesca se elige en 57,2 MHz. Cerca de esta frecuencia se encuentra la banda de frecuencias del primer canal de televisión. La bobina L1 es la misma que en el filtro P, solo que tiene 7 vueltas y una inductancia de 0,35 μH. Para aumentar la eficiencia de filtración, estos filtros se combinaron (Fig. 4). La respuesta de frecuencia del filtro combinado y la dependencia de la ROE de la frecuencia de entrada cuando se conecta una carga de 50 Ohm a la salida se muestran en la fig. 5. La inductancia de la bobina L1 es de 0,45 μH y L2 es de 0,35 μH. En lugar de los condensadores C2 y C3, puede instalar uno con una capacidad de 150 pF. El filtro se hace mejor en una caja de metal. Las secciones del filtro deben estar separadas por una partición de blindaje. La distancia entre las paredes del filtro y los inductores debe ser al menos el doble de su diámetro. Dado que el diseño del filtro afecta en gran medida a sus parámetros y es imposible tener en cuenta todos los factores parásitos, es necesario ajustar cada instancia del filtro. La frecuencia de corte (y, por lo tanto, la atenuación en la parte superior de la banda de transparencia) se puede determinar indirectamente con un medidor SWR. Para determinar la frecuencia de muesca, necesitará un generador de RF y un voltímetro de RF. Durante el ajuste, el filtro se carga con una carga ficticia con una resistencia de 50 ohmios. Al eliminar la respuesta de frecuencia, se debe tener en cuenta la posible dependencia de la tensión de salida del generador de RF de la frecuencia debido al hecho de que en la banda de parada la impedancia de entrada del filtro difiere de 50 ohmios y tiene un carácter complejo. Autor: O. Dolgov, Moscú Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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