Expériences avec des filtres à cristaux. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Noeuds d'équipement de radio amateur. Filtres à quartz
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J'ai fabriqué plusieurs types de filtres à cristaux. Tous les cristaux LSB sont fabriqués au Japon. Pour évaluer et représenter la réponse en fréquence d'un filtre, j'ai introduit les concepts de « facteur de netteté » et de « bande passante ». Ce sont mes définitions personnelles et diffèrent de la terminologie professionnelle. Voir Fig.1
Tous les filtres sont fabriqués sur des cristaux avec une fréquence de 10.645 MHz.
J'ai expérimenté les 6 types de filtres suivants :
- Fig2 : 1 cristal : filtre simple (proposé par W1FB)
- Fig3 : 2 cristaux : circuit de base
- Fig4 : 4 cristaux : circuit de base
- Fig5 : 4 cristaux : avec de gros condensateurs
- Fig6 : 4 cristaux : avec des condensateurs encore plus gros
- Fig7 : 4 cristaux : avec de petits condensateurs
Fig. 1. affiche les définitions sur cette page.
f1 = bande passante.
|
| Filtre monopuce (fig.2)
Point | fréquence | Stress | Atténuation | No. | 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 |
| personnage * Impédance de 500 ohms (minimum au centre de la bande passante) * bande passante f2=2.49kHz * facteur épicé 8% * irrégularité (ondulation) - non * ce filtre est bon pour les récepteurs AM |
| Filtre double cristal (fig.3)
Point | fréquence | Stress | Atténuation | No. | 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 |
| personnage * Impédance 82 ohms (min au centre de la bande passante) * bande passante f2=2.96kHz * facteur épicé 20% * ondulation de la bande passante 0.3dB * ce filtre convient aux récepteurs SSB simples. |
| Filtre à trois cristaux (fig.4)
Point | fréquence | Stress | Atténuation | No. | 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 |
| personnage * Impédance 27 ohms (min au centre de la bande passante) * bande passante f2=2.52kHz * facteur épicé 52% * Ce filtre convient aux récepteurs et émetteurs SSB. |
| Filtre quadruple (fig.5) avec de gros condensateurs
Point | fréquence | Stress | Atténuation | No. | 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 |
| personnage * Impédance 21 ohms (min au centre de la bande passante) * bande passante f2=1.47kHz * facteur épicé 49% * ce filtre convient aux filtres à bande étroite des récepteurs SSB. |
| Filtre quadruple (fig.6) avec des condensateurs encore plus grands
Point | fréquence | Stress | Atténuation | No. | 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 |
| personnage * Impédance 40 ohms (min au centre de la bande passante) * bande passante f2=0.32kHz=320Hz * facteur épicé 26% * Ce filtre convient aux récepteurs CW à bande étroite. |
| Filtre quadruple (fig.7) avec de petits condensateurs
Point | fréquence | Stress | Atténuation | No. | 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 |
| personnage * impédance 82ohm (min au centre de la bande passante) * bande passante f2=4.13kHz * facteur de piquant - 52% * Ce filtre convient aux récepteurs AM et FM à bande étroite. |
Mes découvertes:
- Un grand nombre de cristaux améliore la forme de la réponse en fréquence du filtre (augmente la forme carrée).
- Les gros condensateurs réduisent la bande passante.
- L'impédance d'entrée de ce type de filtre à cristal est d'environ 10 ohms.
- L'impédance varie dans la bande passante.
- L'impédance minimale est au centre de la bande passante.
Auteur : Kazuhiro Sunamura, JF1OZL, Japon, traduction de Nikolai Bolshakov, RA3TOX ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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