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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Experimente mit Kristallfiltern. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Knoten von Amateurfunkgeräten. Quarzfilter

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Ich habe verschiedene Arten von Kristallfiltern hergestellt. Alle LSB-Kristalle werden in Japan hergestellt. Um den Frequenzgang eines Filters zu bewerten und darzustellen, habe ich die Konzepte „Schärfefaktor“ und „Bandbreite“ eingeführt. Dies sind meine persönlichen Definitionen und weichen von der Fachterminologie ab. Siehe Abb.1
Alle Filter werden auf Kristallen mit einer Frequenz von 10.645 MHz hergestellt.

Ich habe die folgenden 6 Arten von Filtern erlebt:

  1. Fig2: 1 Kristall: einfacher Filter (empfohlen von W1FB)
  2. Fig3: 2 Kristalle: Grundschaltung
  3. Fig4: 4 Kristalle: Grundschaltung
  4. Fig5: 4 Kristalle: mit großen Kondensatoren
  5. Abb. 6: 4 Quarze: mit noch größeren Kondensatoren
  6. Fig7: 4 Kristalle: mit kleinen Kondensatoren
Abb1. zeigt Definitionen auf dieser Seite.
f1 = Bandbreite.
Experimente mit KristallfilternSingle-Chip-Filter (Abb.2)
PunktFrequenzНапряжениеDämpfung
Nein.MHzVdB
110.623370.06-20
210.643920.54-0.9
310.645100.60
410.646410.54-0.9
510.654740.06-20
Charakter
* 500 Ohm Impedanz (Minimum in der Mitte des Durchlassbereichs)
* Bandbreite f2=2.49kHz
* Schärfefaktor 8%
* Unebenheit (Welligkeit) - nein
* Dieser Filter eignet sich gut für AM-Empfänger
Experimente mit KristallfilternDoppelkristallfilter (Abb.3)
PunktFrequenzНапряжениеDämpfung
Nein.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
Charakter
* 82 Ohm Impedanz (min in der Mitte des Durchlassbereichs)
* Bandbreite f2=2.96kHz
* Schärfefaktor 20%
* Durchlasswelligkeit 0.3 dB
* Dieser Filter eignet sich gut für einfache SSB-Empfänger.
Experimente mit KristallfilternDreikristallfilter (Abb.4)
PunktFrequenzНапряжениеDämpfung
Nein.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
Charakter
* 27 Ohm Impedanz (min in der Mitte des Durchlassbereichs)
* Bandbreite f2=2.52kHz
* Schärfefaktor 52%
* Dieser Filter eignet sich gut für SSB-Empfänger und -Sender.
Experimente mit KristallfilternVierfachfilter (Abb.5)
mit großen Kondensatoren
PunktFrequenzНапряжениеDämpfung
Nein.MHzVdB
110.643190.04-20
210.644080.36-0.9
310.645090.40
410.645550.36-0.9
510.646180.058-20
Charakter
* 21 Ohm Impedanz (min in der Mitte des Durchlassbereichs)
* Bandbreite f2=1.47kHz
* Schärfefaktor 49%
* Dieser Filter eignet sich gut für Schmalbandfilter von SSB-Empfängern.
Experimente mit KristallfilternVierfachfilter (Abb.6)
mit noch größeren Kondensatoren
PunktFrequenzНапряжениеDämpfung
Nein.MHzVdB
110.643500.02-20
210.643730.18-0.9
310.643950.20
410.644050.18-0.9
510.644730.02-20
Charakter
* 40 Ohm Impedanz (min in der Mitte des Durchlassbereichs)
* Bandbreite f2=0.32kHz=320Hz
* Schärfefaktor 26%
* Dieser Filter eignet sich gut für Schmalband-CW-Empfänger.
Experimente mit KristallfilternVierfachfilter (Abb.7)
mit kleinen Kondensatoren
PunktFrequenzНапряжениеDämpfung
Nein.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
Charakter
* Impedanz 82 Ohm (min in der Mitte der Bandbreite)
* Bandbreite f2=4.13kHz
* Schärfefaktor - 52%
* Dieser Filter eignet sich gut für AM- und Schmalband-FM-Empfänger.

Meine Erkenntnisse:

  1. Eine große Anzahl von Kristallen verbessert die Form des Frequenzgangs des Filters (erhöht die Rechteckigkeit).
  2. Große Kondensatoren verringern die Bandbreite.
  3. Die Eingangsimpedanz dieses Quarzfiltertyps beträgt etwa 10 Ohm.
  4. Die Impedanz variiert innerhalb der Bandbreite.
  5. Die minimale Impedanz liegt in der Mitte des Durchlassbereichs.

Autor: Kazuhiro Sunamura, JF1OZL, Japan, Übersetzung von Nikolai Bolshakov, RA3TOX; Veröffentlichung: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Knoten von Amateurfunkgeräten. Quarzfilter.

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