Антенный полосовой фильтр борется за чистоту эфира, дополнительно
подавляет высшие гармоники передатчика,
защищает вход радиостанции от внешних помех, которые могут попасть в
промежуточный, зеркальный и побочные каналы супергетеродинного приёмника. Такой
фильтр работает как на приём, так и на передачу, а поэтому должен обладать
минимальными потерями, то есть обладать высокой добротностью. В самодельной конструкции
используется простая схема, состоящая из двух связанных контуров.
Схема фильтра.
Рис 1. Схема фильтра. |
Конструкция фильтра.
В самодельном фильтре
я старался, как можно минимизировать его размеры, чтобы расположить непосредственно в корпус радиостанции средней
мощности (до 10 Вт). Маленькие габариты ведут к потерям (- 1,5 дБ). Для
удобства изготовления отводов катушек, количество их витков я разделил на две
части и, таким образом, катушка состоит из 20 и 5 витков провода диаметром 0,6
мм, намотанных на оправках 4 мм, с соответствующими длинами намотки 15 мм и 3
мм, а общая индуктивность намотки 1,0 мкгн.
Контурные
конденсаторы С1, С3 - 62 пФ. Конденсатор связи С1 - 2,7 пФ. Конденсаторы
керамические дисковые с рабочим напряжением 50 вольт. Для радиостанции
мощностью более 10 ватт необходимо выбрать конденсатор с более высоким рабочим
напряжением.
Если соблюсти
технологию изготовления бескаркасных катушек, то параметры фильтра будут
стабильны при изменении температуры. Напомню, что провод необходимо нагреть в струе
тёплого воздуха горелки, и, не дожидаясь его остывания, с усилием намотать на
оправку.
Тем не менее, приведу
конструктивные данные оптимальной катушки индуктивности (L = 1,5 мкгн) на
данную частоту (27 МГц) с максимальной добротностью 945.
Диаметр провода 2,4 мм.
Число витков 6. Диаметр оправки
40 мм. Длина намотки 20 мм.
Настройка
полосового фильтра.
Я остановлюсь на
описании самой простой методики настройки фильтра. Для этого потребуется самый
минимум измерительных приборов. Это высокочастотный генератор с двойным запасом
перекрывающий частоту 27 МГц, тестер для измерения постоянного напряжения и
детекторный пробник.
|
Фильтр подсоединяю согласно рисунку 2 и,
вращая ручку частоты генератора, нахожу резонанс – максимальное постоянное
напряжение, которое показывает микровольтметр постоянного напряжения. Если
резонанс (максимальное постоянное напряжение) ниже частоты 27 МГц, то чуть
раздвигаю витки катушек L1
– L3. Далее выставляю
на генераторе среднюю частоту диапазона радиостанции и катушками L1 – L3 уменьшая или увеличивая шаг намотки,
добиваясь максимального значения постоянного напряжения. Уровень с генератора
около 500 мВ.
Параметры фильтра.
Полоса пропускания 26.9 МГц – 27.4 МГц.
Ослабление в полосе пропускания 1.5 дБ.
Ослабление на частотах 16 МГц и 54 МГц – 40 дБ.
Для настройки использовался генератор с выходным сопротивлением 50 Ом и
сопротивление нагрузки фильтра 51 Ом.
А так выглядит этот фильтр в программе Rfsim99.
АЧХ фильтра. |
Рис. 3. Rвх = Rвых = 50 Ом. |
Рис. 4. Rвх = Rвых = 75 Ом. |
а как определить место отвода под заданное Rвх и Rвых ?
ОтветитьУдалить"Для удобства изготовления отводов катушек, количество их витков я разделил на две части и, таким образом, катушка состоит из 20 и 5 витков провода диаметром 0,6 мм, намотанных на оправках 4 мм, с соответствующими длинами намотки 15 мм и 3 мм, а общая индуктивность намотки 1,0 мкгн."
УдалитьМесто отводов найдено в процессе регулировки с использованием генератора с выходным сопротивлением 50 Ом и анализатора спектра с входным сопротивлением 50 Ом. Первая фотография сделана на Х1-42 (прибор для исследования АЧХ).
Добрый день, Вячеслав Юрьевич! А Вы ДПФ на КВ диапазон не думали сделать от 0-30 мГц?
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте. В данном посте рассматривается диапазонный полосовой фильтр (ДПФ), который работает как на приём, так и на передачу.
УдалитьДля приёмника с КВ диапазоном самодельные полосовые фильтры рассматриваются в посту:
Самодельный радиоконструктор. Часть 5. Растянутые КВ диапазоны.
День добрый. Хочу собрать катушке на проводе 2.4мм. Как определить отвод? Логически 1/4 судя по катушкам из 0.6мм?
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте. Да, примерно так. При снижении отводов к земляной шине (1/4) растёт добротность контуров. В результате сужается полоса пропускания, лучше становится ослабление вне полосы. Расположение отводов выше от земляной шины (1/3) приводит к уменьшению их добротности и, как следствие, расширению полосы пропускания и ухудшению ослабления вне полосы. Оптимальную точку отводов я, как правило, определяю опытным путём, добиваясь минимального ослабления в полосе пропускания и получения П-образной характеристики с крутыми скатами. Вам придётся ещё подобрать номиналы контурных конденсаторов и конденсатора связи.
УдалитьСпасибо за ответ В.Ю. Сделал для начала на 0.5 (что было) - хороший результат для простой схемы!
ОтветитьУдалитьЕдинственное что не понял почему на плате обозначены вход и выход если схема симметричная? Спрашиваю потому что АЧХ немного разная - смотря с какой стороны посмотреть и подключить).
И к чему приведет разная настройка контуров, к ослаблению сигнала в полосе пропускания или нет?
Фильтр симметричный, вход можно менять с выходом. Ввёл обозначения входа и выхода, чтобы не было вопросов.
УдалитьВ связанных контурах, если каждый контур настроен в отдельности на центральную частоту и в дальнейшем подсоединён по схеме рисунка 1, АЧХ всей схемы сдвинется вниз по частоте. Чтобы вернуться на резонансную частоту, необходимо уменьшить номиналы контурных конденсаторов (С 2, С 3) или растянуть витки катушек. В итоге резонансы двух контуров будут по обе стороны от центральной частоты, и они сольются в случае уменьшения номинала конденсатора связи (С 1). С увеличением ёмкости конденсатора связи (С 1) резонансы контуров расходятся в обе стороны от центральной частоты, образуя провал в центре частотной характеристики. Это приводит к ослаблению сигнала на центральной частоте, но улучшает ослабление вне полосы пропускания.
Оптимальной считается связь критическая (К = 1), когда образуется плоская вершина без провала (первое фото), или чуть больше критической, когда провал АЧХ по центру составляет 0,5 – 1 дБ.
Следует учесть, что увеличение номинала конденсатора (С 1) сдвинет АЧХ вниз по частоте, и соответственно уменьшение номинала конденсатора – вверх по частоте, что потребует дополнительной подстройки.
А с чем связано разность индуктивности для провода 0.6 в 1мкгн и для 2.4мм 1.5мкгн? И кстати почему 2.4мм - от какого то промышленного кабеля провод? Или то что было в наличии??
ОтветитьУдалитьПровод диаметром 0,6 мм и индуктивностью 1,0 мкГн применён для схемы состоящих из двух связанных контуров. Это практическая схема. При таком диаметре провода и таком исполнении (фото 1, 2) измеренная индуктивность составила 1,0 мкГн.
УдалитьДанные катушки с диаметром провода 2,4 мм рекомендованы для единичного контура с максимальной добротностью.
Разница в размерах, в добротности контуров, в схеме исполнения (два контура и один контур).
Диаметр 2,4 мм – расчётная величина. Используйте провод, диаметр которого близок к названному.
Для больших мощностей нужно использовать С1 с воздушным диэлектриком а не дисковые. И ставить такой фильтр лучше не в рацию а в точку подключения фидера к антенне.
ОтветитьУдалитьВсе картинки не отображаются... утеряна связь с размещением. не могли бы перелить их?
ОтветитьУдалитьДа, мне известна эта проблема. Она связана с блокировкой просмотров фотографий, рисунков и схем blogspot.com на территории российской федерации. Судя по статистики посещений, пользователи заходят на посты через VPN, что не вполне удобно. В настоящий момент в наиболее популярных постах я восстанавливаю фотографии, схемы и эскизы в том же домене com, а часть наиболее посещаемых статей, начал переносить на домен RU https://zen.yandex.ru/dedclub
УдалитьСкажите, какие статьи вас интересуют, и я попробую восстановить в них фотографии.