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복잡한 LC 필터를 쉽게 설정할 수 있습니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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고주파 LC 필터는 일반적으로 스위핑 주파수 발생기와 같은 특수 부착물이 장착된 곡선 추적기 또는 오실로스코프의 화면에서 주파수 응답을 관찰하고 필요한 것과 일치하도록 모양을 조정하여 조정됩니다. 라디오 아마추어의 연구실에 있는 장치?

아시다시피 LC 필터는 가장 복잡한 필터라도 일반 직렬 및 병렬 발진 회로의 조합입니다. 각 회로의 공진 주파수 값을 필터 설명에서 알거나 계산으로 찾은 경우 필터를 전체적으로 조정하려면 각 회로를 개별적으로 공진으로 조정해야 합니다. 그리고 이를 위해서는 원하는 주파수 범위에서 조정할 수 있는 신호 발생기와 고주파 전압계만 있으면 충분합니다.

복잡한 LC 필터의 손쉬운 설정
그림. 1

튜닝을 위해 각 윤곽은 다른 필터 요소와 일시적으로 분리됩니다. 예를 들어 그림 1에 표시된 필터 셀. 1은 두 개의 직렬(L1C3 및 L3C2) 회로와 하나의 병렬(L2CXNUMX) 회로로 나눌 수 있습니다. 회로의 공진 주파수는 잘 알려진 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

어디서 f0 - 공진 주파수, Hz; L - 인덕턴스, H; C - 용량, F.

공진 주파수에서 병렬 발진 회로의 저항이 최대이고 직렬 회로가 최소임을 고려하면 첫 번째 경우에 표시된 회로에 따라 측정 기기(발생기 G1 및 전압계 PV1)에 연결됩니다. 무화과. 2, 그리고 두 번째 - 그림. 3. L1 및 C1 - 맞춤형 회로의 요소.

복잡한 LC 필터의 손쉬운 설정
그림. 2

복잡한 LC 필터의 손쉬운 설정
그림. 3

저항 R1의 값은 다음과 같은 공진 주파수에서 루프 커패시터 또는 코일의 리액턴스보다 XNUMX배 이상 크게 선택됩니다.

그렇지 않으면 조정이 이루어지는 전압계의 최소 판독 값이 충분히 날카 롭지 않습니다. 나는 공칭 값이 2kOhm인 저항을 가장 자주 사용했습니다.

생성기는 낮은 출력 저항(거의 모든 측정 신호 생성기가 이 요구 사항을 충족함)과 전압계가 필요하며 입력 저항이 큽니다. 충분히 고주파수 전압계가 없으면 오실로스코프로 대체할 수 있습니다. 연결 케이블을 고려한 장치의 입력 커패시턴스는 루프 커패시터의 커패시턴스보다 몇 배 작아야합니다. 그렇지 않으면 루프의 공진 주파수가 눈에 띄게 변경됩니다.

입력 커패시턴스를 줄이기 위해 많은 고주파 전압계 및 오실로스코프에 포함된 외부 프로브 또는 1:10 전압 분배기, 하나의 고저항 저항기를 사용할 수 있습니다.

발생기를 회로의 예상 공진 주파수와 분명히 다른 주파수로 조정하고, 발생기 신호의 진폭을 변경하고, 전압계의 측정 한계를 선택하여 후자의 판독값을 최대한 크게 얻습니다. 그러나 수백 밀리볼트를 초과하지 않습니다. 그런 다음 발전기의 주파수를 변경하여 PV1 장치의 판독값이 최소인 주파수를 찾습니다. 이것은 회로의 공진 주파수입니다.

물론 처음에는 필요한 것과 다릅니다. 위쪽의 경우 커패시터의 커패시턴스 또는 코일의 인덕턴스(또는 두 값의 값이 같은 시간에 모두)를 늘려야 하며, 더 작으면 주파수를 줄이십시오. 필요한 공진과 동일하게 하고 절연 재료로 만든 드라이버로 트리머를 회전시켜 최소 전압계 판독값을 얻습니다.

오디오 주파수에서 수 메가헤르츠에 이르는 범위에서 설명된 방식으로 복잡한 LC 필터를 튜닝할 수 있으며 튜닝 정확도는 커브 트레이서 또는 부착된 오실로스코프를 사용하는 것보다 나쁘지 않습니다. 주파수, 기생 커패시턴스 및 연결 와이어 및 측정 기기의 인덕턴스. 여기서 윤곽선을 개별적으로 조정하면 필터의 예비 조정만 수행할 수 있으며 나중에 미세 조정해야 합니다.

저자: S. Ilyenko, Mariupol, 우크라이나; 간행물: radioradar.net

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