Experimentos com filtros de cristal. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
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Eu fiz vários tipos de filtros de cristal. Todos os cristais do tipo LSB são fabricados no Japão. Para avaliar e exibir a resposta de frequência de um filtro, introduzi os conceitos de "fator de nitidez" e "largura de banda". Estas são minhas definições pessoais, que diferem da terminologia profissional. Veja a Fig.1
Todos os filtros são feitos em cristais com frequência de 10.645MHz.
Eu experimentei os seguintes 6 tipos de filtros:
- Fig2: 1 cristal: filtro simples (sugerido por W1FB)
- Fig3: 2 cristais: circuito básico
- Fig4: 4 cristais: circuito básico
- Fig5: 4 cristais: com capacitores grandes
- Fig6: 4 cristais: com capacitores ainda maiores
- Fig7: 4 cristais: com capacitores pequenos
Figura 1. mostra definições nesta página.
f1 = largura de banda.
|
| Filtro de chip único (fig.2)
Point | freqüência | Estresse | Atenuação | Não. | MHz | V | dB | 1 | 10.62337 | 0.06 | -20 | 2 | 10.64392 | 0.54 | -0.9 | 3 | 10.64510 | 0.6 | 0 | 4 | 10.64641 | 0.54 | -0.9 | 5 | 10.65474 | 0.06 | -20 |
| personagem * Impedância de 500 ohms (mínimo no centro da banda passante) * largura de banda f2=2.49kHz * fator de tempero 8% * irregularidade (ondulação) - não * este filtro é bom para receptores AM |
| Filtro de cristal duplo (fig.3)
Point | freqüência | Estresse | Atenuação | Não. | MHz | V | dB | 1 | 10.63578 | 0.055 | -20 | 2 | 10.64400 | 0.5 | -0.9 | 3 | 10.64488 | 0.55 | 0 | 4 | 10.64592 | 0.53 | -0.3 | 5 | 10.64628 | 0.54 | -0.1 | 6 | 10.64696 | 0.5 | -0.9 | 7 | 10.65083 | 0.055 | -20 |
| personagem * Impedância de 82 ohms (min no centro da banda passante) * largura de banda f2=2.96kHz * fator de tempero 20% * ondulação de banda passante 0.3dB * este filtro é bom para receptores SSB simples. |
| Filtro de três cristais (fig.4)
Point | freqüência | Estresse | Atenuação | Não. | MHz | V | dB | 1 | 10.64309 | 0.05 | -20 | 2 | 10.64441 | 0.45 | -0.9 | 3 | 10.64484 | 0.5 | 0 | 4 | 10.64564 | 0.43 | -0.13 | 5 | 10.64650 | 0.5 | 0 | 6 | 10.64693 | 0.45 | -0.9 | 7 | 10.64786 | 0.05 | -20 |
| personagem * Impedância de 27 ohms (min no centro da banda passante) * largura de banda f2=2.52kHz * fator de tempero 52% * este filtro é bom para receptores e transmissores SSB. |
| Filtro quádruplo (fig.5) com capacitores grandes
Point | freqüência | Estresse | Atenuação | Não. | MHz | V | dB | 1 | 10.64319 | 0.04 | -20 | 2 | 10.64408 | 0.36 | -0.9 | 3 | 10.64509 | 0.4 | 0 | 4 | 10.64555 | 0.36 | -0.9 | 5 | 10.64618 | 0.058 | -20 |
| personagem * Impedância de 21 ohms (min no centro da banda passante) * largura de banda f2=1.47kHz * fator de tempero 49% * este filtro é bom para filtros de banda estreita de receptores SSB. |
| Filtro quádruplo (fig.6) com capacitores ainda maiores
Point | freqüência | Estresse | Atenuação | Não. | MHz | V | dB | 1 | 10.64350 | 0.02 | -20 | 2 | 10.64373 | 0.18 | -0.9 | 3 | 10.64395 | 0.2 | 0 | 4 | 10.64405 | 0.18 | -0.9 | 5 | 10.64473 | 0.02 | -20 |
| personagem * Impedância de 40 ohms (min no centro da banda passante) * largura de banda f2=0.32kHz=320Hz * fator de tempero 26% * este filtro é bom para receptores CW de banda estreita. |
| Filtro quádruplo (fig.7) com capacitores pequenos
Point | freqüência | Estresse | Atenuação | Não. | MHz | V | dB | 1 | 10.64219 | 0.05 | -20 | 2 | 10.64493 | 0.40 | -1.9 | 3 | 10.64668 | 0.35 | -3.1 | 4 | 10.64848 | 0.55 | 0 | 5 | 10.64906 | 0.50 | -0.9 | 6 | 10.65014 | 0.05 | -20 |
| personagem * impedância 82ohm (min no centro da largura de banda) * largura de banda f2=4.13kHz * fator de pungência - 52% * este filtro é bom para receptores AM e FM de banda estreita. |
Minhas descobertas:
- Um grande número de cristais melhora a forma da resposta de frequência do filtro (aumenta a quadratura).
- Capacitores grandes criam uma largura de banda mais estreita.
- A impedância de entrada deste tipo de filtro de cristal é de cerca de 10 ohms.
- A impedância varia dentro da largura de banda.
- A impedância mínima está no centro da banda passante.
Autor: Kazuhiro Sunamura, JF1OZL, Japão, traduzido por Nikolai Bolshakov, RA3TOX; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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