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그림 1에 표시된 대역 통과 필터(BPF)는 "Radioamateur" 저널[1]에 이전에 발표된 필터의 고급 설계입니다. 프로토타입은 160미터 범위에서 눈에 띄는 손실을 입었습니다. 제안된 수정에서는 이러한 단점이 제거됩니다.

대역통과 필터
그림 1 수제 트랜시버의 대역 통과 필터

필터 대역폭은 비율 Af=4f/Qe에 의해 결정되며, 여기서 f는 범위의 중심 주파수입니다. Qe - 회로의 품질 계수. 모든 아마추어 밴드에 대한 계산을 위해 30과 동일하게 선택됩니다.

80m 범위에서 회로의 높은 품질 요소로 인해 필터 대역폭은 약 150kHz이므로 3,5~3,65MHz 및 3,65~3,8MHz의 두 하위 대역으로 나누어야 했습니다.

대역통과 필터
그림 2 단일 범위 3루프 대역 통과 필터

DFT에는 두 개의 메인 코일만 포함되어 있어 전체 치수를 크게 줄이고 범위의 요소 사이를 차폐하지 않을 수 있습니다. DPF의 회로 설계를 위해 비스킷 스위치 또는 소형 릴레이 RES-60으로 범위를 전환하는 두 가지 옵션을 제공할 수 있습니다.

그림 3은 세라믹 4방향 스위치로 전환된 DFT(저자 버전) 레이아웃의 스케치를 보여줍니다. 비스킷 직경이 약 30mm인 PGZ형 스위치를 사용하면 필터 치수를 다소 줄일 수 있습니다. LCB 커플 링 코일은 직경 8mm의 절연 재료 막대에 감겨 있습니다. 코일 L1 및 L2는 직경이 12 ... 20 mm인 적절한 프레임에 감을 수 있습니다.

대역통과 필터

대역통과 필터
그림 3 대역통과 필터 요소의 배치 스케치

권수를 결정하려면 단층 코일에 대한 계산 공식을 제공하는 것이 적절합니다.

w는 회전 수입니다. L은 코일의 인덕턴스 μH입니다. 1 - 권선 길이, cm; D는 코일 직경입니다.

필터는 모든 주파수에 대해 계산할 수 있으며 커패시터 C1 및 C2의 커패시턴스는 공식에 의해 결정됩니다

여기서 f는 원하는 작동 주파수입니다.

필터는 저항 Rin=Kout=75 Ohm용으로 설계되었습니다. 코일 인덕턴스 L1 및 L2 = 2μH, LCB = 15μH.

비스킷 스위치의 DFT 버전에서는 꽃잎에 10-28MHz 범위를 위쪽과 측면을 향하게 배치하고 커패시터 C1을 병렬 연결된 트리머 세라믹 커패시터 KPK-M과 일정한 세라믹 커패시터의 합성물로 만드는 것이 편리합니다. 정전 용량. 구조적 강성을위한 트리머 커패시터는 호일 유리 섬유 스트립에 설치 및 납땜되어 차례로 비스킷 꽃잎 사이에 단단히 납땜됩니다.

커패시터 C2는 스위치 꽃잎과 접지 버스 사이에 즉시 납땜되며, 또한 호일 유리 섬유로 만들어지며 수직 캐리어 스크린에 나사로 고정됩니다. 커패시터 C2의 값은 계산된 값에 가장 가깝게 선택됩니다. 필터를 설정할 때 일반적으로 선택되지 않습니다. 코일 L(점 A)의 탭은 중간에서 만들어집니다.

필터 설정

필터는 GSS와 RF 전압계를 사용하거나 주파수 응답 미터(XI-38, XI-48 등)를 사용하여 훨씬 빠르고 명확하게 사용하는 일반적인 방법에 따라 조정됩니다. 필터 출력에는 75옴 저항이 로드됩니다. DFT는 두 가지 방식으로 조정됩니다. 트리머 캐패시터가 설치된 범위에서는 다음과 같이 설정됩니다.

첫째, 회로 L1과 L2 사이의 연결이 강제로 약화됩니다. 커패시터는 커플 링 코일과 병렬로 납땜되며, 그 값은 각 범위에서 보상 커패시터의 커패시턴스의 2/3와 거의 동일하며 표시됩니다. 그림 1의 괄호 안.

따라서 각 회로는 서로 독립적으로 최대 GSS 신호 범위의 중간으로 조정될 수 있습니다. 그런 다음 보상 커패시턴스가 제거되고 주파수 응답이 취해지며 이는 더 높은 주파수로 이동하는 것으로 판명됩니다. 주파수 오프셋 값이 결정되고 보상 커패시턴스가 다시 납땜되고 튜닝 절차가 반복되지만 오프셋 값을 고려하여 더 낮은 주파수에서 반복됩니다. 보상 커패시터를 납땜한 후 최종 주파수 응답을 확인합니다. 필터를 아마추어 무선 대역 중 하나로 설정하는 예

우리는 10MHz의 주파수에서 28,5미터 대역을 조정합니다. 원하는 대역폭 27,85 ... 29,15MHz, 센터 튜닝 주파수 28,5MHz. 원래 측정된 대역폭은 28,2 ... 29,5MHz로 밝혀졌습니다. 350kHz에서 위로 이동했습니다. 그런 다음 28,15MHz의 중심 주파수에서 다시 조정하고 범위의 A 주파수 응답이 제자리에 있습니다.

튜닝 커패시터가없는 범위에서는 이전과 다소 다른 방식으로 튜닝하는 것이 더 편리합니다.

GSS 신호는 DFT 입력에 적용되고 RF 전압계는 튜닝된 회로의 A 지점에 연결되고 반대쪽 지점 A는 접지됩니다. GSS-ohm은 2차 회로의 공진 주파수에 의해 결정됩니다. HSS를 DFT의 입력에서 출력으로 전환하면 두 번째 회로의 공진 주파수가 비슷한 방식으로 결정됩니다. 커패시터 CXNUMX의 값을 선택함으로써, 두 번째 회로는 첫 번째 회로의 공진 주파수에 맞춰집니다.

필터를 작업 위치로 복원하고 75ohm으로 로드하고 결과 주파수 응답을 기록합니다(예 참조). 시프트 주파수를 고려하여 튜닝 절차를 반복하고 회로를 다시 튜닝하고 커패시터 C1 및 C2를 선택하고 최종 주파수 응답을 수정합니다.

50옴으로 DFT

Rin \u50d Kout \uXNUMXd XNUMX Ohm으로 DFT를 만들어야 하는 경우 다음 공식을 사용하여 커패시터를 계산할 수 있습니다

3-루프 DFT

더 가파른 기울기(이 경우 통과대역의 감쇠가 약 RW3AY로 약간 증가한다는 점에 유의해야 함)로 더 나은 DFT를 만들고자 하는 사람들을 위해 더 복잡한 버전을 제공할 수 있습니다. 필터는 더 복잡한 스위칭을 가진 2회로 시스템으로 바뀝니다(그림 XNUMX).

중간 코일의 인덕턴스는 외부 코일 인덕턴스의 절반인 1μH여야 합니다. 중간 회로에서는 각 범위에서 하나의 커패시터만 전환하는 것으로 충분합니다. 그 값은 공식에 의해 결정될 수 있습니다

С = 2С1С2/С1+С2

문학

  1. "Simple DFT" N. Smirnov, 라디오 아마추어 잡지 No. 1-95

저자: N.Smirnov, UA3TW, Nizhny Novgorod; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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수많은 센서가 장착된 최신 셀룰러 장치는 좌표, 공간 방향 및 환경에 대한 정보를 수신할 수 있습니다. 그러나 Google은 이것으로 충분하지 않다고 생각합니다. Tango 프로젝트의 목표는 스마트폰이 사람과 같은 방식으로 환경과 움직임을 평가하고 이해할 수 있도록 하는 것입니다. 즉, 상세한 XNUMX차원 공간 지도를 지속적으로 형성하고 실시간으로 업데이트하는 것을 말하는 것입니다. 이를 통해 모바일 장치는 현재 상황, 소유자의 행동을 정확하게 평가하고 변경 사항에 즉시 대응할 수 있습니다.

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