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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Experimentos con filtros de cristal. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Nudos de equipos de radioaficionados. filtros de cuarzo

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He hecho varios tipos de filtros de cristal. Todos los cristales tipo LSB se fabrican en Japón. Para evaluar y mostrar la respuesta de frecuencia de un filtro, introduje los conceptos de "factor de nitidez" y "ancho de banda". Estas son mis definiciones personales, que difieren de la terminología profesional. Ver Fig.1
Todos los filtros están hechos sobre cristales con una frecuencia de 10.645MHz.

He experimentado los siguientes 6 tipos de filtros:

  1. Fig2: 1 cristal: filtro simple (sugerido por W1FB)
  2. Fig3: 2 cristales: circuito básico
  3. Fig4: 4 cristales: circuito básico
  4. Fig5: 4 cristales: con grandes condensadores
  5. Fig6: 4 cristales: con condensadores aún más grandes
  6. Fig7: 4 cristales: con pequeños condensadores
Figura 1. muestra definiciones en esta página.
f1 = ancho de banda.
Experimentos con filtros de cristalFiltro de un solo chip (fig.2)
PuntofrecuenciaVoltajeAtenuación
No.MHzVdB
110.623370.06-20
210.643920.54-0.9
310.645100.60
410.646410.54-0.9
510.654740.06-20
personaje
* Impedancia de 500 ohmios (mínimo en el centro de la banda de paso)
* ancho de banda f2=2.49kHz
* factor picante 8%
* irregularidad (ondulación) - no
* este filtro es bueno para receptores AM
Experimentos con filtros de cristalFiltro de doble cristal (fig.3)
PuntofrecuenciaVoltajeAtenuación
No.MHzVdB
110.635780.055-20
210.644000.5-0.9
310.644880.550
410.645920.53-0.3
510.646280.54-0.1
610.646960.5-0.9
710.650830.055-20
personaje
* Impedancia de 82 ohmios (mín. en el centro de la banda de paso)
* ancho de banda f2=2.96kHz
* factor picante 20%
* ondulación de banda de paso 0.3dB
* este filtro es bueno para receptores SSB simples.
Experimentos con filtros de cristalFiltro de tres cristales (fig.4)
PuntofrecuenciaVoltajeAtenuación
No.MHzVdB
110.643090.05-20
210.644410.45-0.9
310.644840.50
410.645640.43-0.13
510.646500.50
610.646930.45-0.9
710.647860.05-20
personaje
* Impedancia de 27 ohmios (mín. en el centro de la banda de paso)
* ancho de banda f2=2.52kHz
* factor picante 52%
* este filtro es bueno para receptores y transmisores de SSB.
Experimentos con filtros de cristalFiltro cuádruple (fig.5)
con grandes condensadores
PuntofrecuenciaVoltajeAtenuación
No.MHzVdB
110.643190.04-20
210.644080.36-0.9
310.645090.40
410.645550.36-0.9
510.646180.058-20
personaje
* Impedancia de 21 ohmios (mín. en el centro de la banda de paso)
* ancho de banda f2=1.47kHz
* factor picante 49%
* este filtro es bueno para filtros de banda estrecha de receptores SSB.
Experimentos con filtros de cristalFiltro cuádruple (fig.6)
con condensadores aún más grandes
PuntofrecuenciaVoltajeAtenuación
No.MHzVdB
110.643500.02-20
210.643730.18-0.9
310.643950.20
410.644050.18-0.9
510.644730.02-20
personaje
* Impedancia de 40 ohmios (mín. en el centro de la banda de paso)
* ancho de banda f2=0.32kHz=320Hz
* factor picante 26%
* este filtro es bueno para receptores CW de banda estrecha.
Experimentos con filtros de cristalFiltro cuádruple (fig.7)
con pequeños condensadores
PuntofrecuenciaVoltajeAtenuación
No.MHzVdB
110.642190.05-20
210.644930.40-1.9
310.646680.35-3.1
410.648480.550
510.649060.50-0.9
610.650140.05-20
personaje
* impedancia 82ohm (min en el centro del ancho de banda)
* ancho de banda f2=4.13kHz
* factor de acritud - 52%
* este filtro es bueno para receptores AM y FM de banda estrecha.

Mis hallazgos:

  1. Una gran cantidad de cristales mejora la forma de la respuesta de frecuencia del filtro (aumenta la cuadratura).
  2. Los condensadores grandes hacen que el ancho de banda sea más estrecho.
  3. La impedancia de entrada de este tipo de filtro de cristal es de unos 10 ohmios.
  4. La impedancia varía dentro del ancho de banda.
  5. La impedancia mínima está en el centro de la banda de paso.

Autor: Kazuhiro Sunamura, JF1OZL, Japón, traducido por Nikolai Bolshakov, RA3TOX; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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