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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Netzwerkfilter zur Rauschunterdrückung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks

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Der vorgeschlagene Überspannungsschutz wird aus verfügbaren Teilen zusammengebaut und erfordert keine Anpassung. Der Autor wurde durch eine starke Verschlechterung der Bildqualität auf dem Fernsehbildschirm beim Einschalten des Computers dazu veranlasst, mit der Erstellung zu beginnen. Irgendwie traten die Störungen auch auf anderen Fernsehgeräten auf, die mehrere Dutzend Meter von diesem Computer entfernt standen. Die Neuanordnung und der Austausch von Antennen hatten kaum Auswirkungen auf die Situation. Darüber hinaus verschwanden die Störungen, sobald der Computer ausgeschaltet wurde.

Natürlich wurden auch andere Experimente durchgeführt. Insbesondere versuchten sie, im Einzelhandel gekaufte Netzwerk-„Filter“ zu verwenden. Dieses Wort wird hier aus gutem Grund in Anführungszeichen gesetzt. Beim Zerlegen zeigte sich, dass die meisten von ihnen trotz des lauten Namens keine geräuschunterdrückenden Elemente im Inneren haben. Nur in einem wurde eine Drossel mit einer Induktivität von 2,2 mH ohne Kondensatoren gefunden.

Natürlich verändern solche Geräte die Störumgebung nicht und können lediglich als Verlängerungskabel dienen.

Am Ende half ein Filter, der nach dem in der Abbildung gezeigten Schema eigenständig entworfen und hergestellt wurde. Für eine höhere Effizienz besteht es aus zwei in Reihe geschalteten Gliedern.

Der erste (Kondensatoren C1, C4, C5, C6, Zweiwicklungsdrossel L2) ist für die Unterdrückung von Störungen mit Frequenzen über 200 kHz verantwortlich. Die zweite Verbindung (Zweiwicklungsdrossel L1 mit den restlichen Kondensatoren) unterdrückt Störungen, deren Spektrum unterhalb der angegebenen Frequenz liegt – bis zu mehreren Kilohertz.

Rauschfilter

Dank der magnetischen Kopplung zwischen den Wicklungen der Induktoren werden Gleichtaktstörungen unterdrückt – solche, die von beiden Netzwerkdrähten gleichzeitig induziert oder ausgesendet werden. Daher müssen die Wicklungen jedes Induktors identisch und symmetrisch auf Magnetkerne gewickelt sein. Es ist wichtig, auf die richtige Phasenlage der Wicklungen zu achten. Ihre Anfänge sind im Diagramm durch Punkte gekennzeichnet.

Die Drossel L1 ist mit einem zur Hälfte gefalteten Draht umwickelt. PELSHO mit einem Durchmesser von 0,63 mm (87 Windungen) auf einem Ferrit-Magnetkern Ш12x14 mit einem selbstgebauten Rahmen aus Elektrokarton. Die Marke des Ferrits ist leider unbekannt.

Die vom LP235-Gerät gemessene Induktivität jeder Wicklung beträgt etwa 20 mH. Für den Induktor L2 wurde ein gepanzerter Magnetkern B22 aus 2000NM1 Ferrit verwendet. Seine Wicklungen umfassen 25 Windungen und sind mit dem gleichen Draht und auf die gleiche Weise wie die Wicklungen des Induktors L1 gewickelt. die Induktivität jeder Wicklung des Induktors L2 beträgt 120 μH. Es wurde beschlossen, für Drosseln keine ringförmigen Ferrit-Magnetkerne zu verwenden, da die Wicklung der Drähte darauf immer komplexer wird.

Kondensatoren der ersten Verbindung des Filters sind Glimmer.

Da es für den Filter für die erforderliche Spannung keine kleinen Kondensatoren dieser Art mit der erforderlichen Kapazität gibt, mussten wir KSO-5-Kondensatoren kleinerer Kapazität paarweise parallel schalten.

Eine ähnliche Lösung, jedoch mit einer paarweisen Reihenschaltung der Kondensatoren C2, C3 und C6, C7 (Folienkondensatoren aus ausländischer Produktion), wurde im zweiten Filterabschnitt gewählt, um die erforderliche Betriebsspannung sicherzustellen. Parallel zu den Kondensatoren geschaltete Widerstände R1-R4 gleichen die an ihnen anliegenden Spannungswerte aus. Sie sorgen außerdem für eine schnelle Entladung aller Kondensatoren nach der Trennung des Filters vom Netz. Kondensator C9 - K78-2.

Die Filterplatine wird in einen geerdeten Metallkasten eingesetzt.

Autor: Zyzyuk A.

Siehe andere Artikel Abschnitt Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks.

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