Фильтр 455 кгц своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Простой и надежный способ проверки кварцевых резонаторов на исправность, простая схема генератора для проверки кварцев. 90% неисправностей кварцевых резонаторов приходится на пульты дистанционного управления вот на них мы пока и остановимся. Я хочу предложить свой метод проверенный не раз.

На первом этапе не нужны вообще никакие приборы! Нам понадобитсялюбой радиоприёмник или на худой конец музыкальный центр если нет приёмника, но тогда к центру нужно подключитъ наружную антенну к разъёму СВ-КВ что не нужно делать с радиоприёмником по причине того, что там есть магнитная антенна.

Включаем на средние волны (СВ), можно и на короткие но там похуже, подносим пульт к приёмнику или к антенне музыкального центра, и нажимаем кнопки. В приёмнике мы услышим характерный звук импульсов, -значит кварцевый резонатор и микросхема с обвязкой в пульте уже исправны. После этого придётся раскрыть пульт и проверить светодиод.

Если в приёмнике мы ничего не слышим? Не хочу останавливаться на питании, думаю каждый с этого начинает любой ремонт. Выпаиваем аккуратно кварц, не перегревая его.

Опираться на эти значения как понимаете можно относительно так как погрешность у этого метода 10-15%. Но мы ведь с самого начала ставили цель проверить рабочий-нерабочий и не более.


Рис.1. Схема генератора для проверки кварцев.

Есть ещё один способ, он самый точный но нужно взятъ в руки паяльник и спаять очень простую схемку (рис.1) на микросхеме К155ЛАЗ. В схеме два резистора 330-670 Ом конденсатор любой. Вот собираем эту схемку и если к конденсатору подключим вход частотомера то узнаем частоту кварца с точностью, с которой измеряет Ваш частотомер.

А если частотомера нет тоже не огорчайтесь, возьмите всё тот же приёмник, к свободной ножке конденсатора прикрутите 0,5-1м провода, прообраз антенны, и слушайте на приемнике сигнал генератора в зависимости от частоты кварца на основной или 3 или 5 гармонике, то есть если у Вас, к примеру кварц на 440кГц то сигнал генератора Вы услышите на 440кГц,1320кГц и 2200кГц и так далее, это принцип кварцевого калибратора которые раньше стояли почти во всех военных радиоприёмниках.

Колебаниям уделяется одна из самых важных ролей в современном мире. Так, даже существует так называемая теория струн, которая утверждает, что всё вокруг нас – это просто волны. Но есть и другие варианты использования данных знаний, и одна из них – это кварцевый резонатор. Так уж бывает, что любая техника периодически выходит из строя, и они тут не исключение. Как убедиться, что после негативного инцидента она всё ещё работает как надо?

О кварцевом резонаторе замолвим слово


Как работает кварцевый резонатор?

Из кристалла кварца вырезается пластинка, кольцо или брусок. На него наносится как минимум два электрода, которые являются проводящими полосками. Пластинка закрепляется и имеет свою собственную резонансную частоту механических колебаний. Когда на электроды подаётся напряжения, то из-за пьезоэлектрического эффекта происходит сжатие, сдвиг или изгибание (зависимо от того, как вырезался кварц). Колеблющийся кристалл в таких случаях делает работу подобно катушке индуктивности. Если частота напряжения, что подаётся, равна или очень близка к собственным значениям, то требуется меньшее количество энергии при значительных отличиях для поддержания функционирования. Теперь можно переходить к освещению главной проблемы, из-за чего, собственно, и пишется эта статья про кварцевый резонатор. Как проверить его работоспособность? Было отобрано 3 способа, о которых и будет рассказано.


Способ № 1

Здесь транзистор КТ368 играет роль генератора. Его частота определяется кварцевым резонатором. Когда поступает питание, то генератор начинает работать. Он создаёт импульсы, которые равны частоте его основного резонанса. Их последовательность проходит через конденсатор, который обозначен как С3 (100р). Он фильтрует постоянную составляющую, а затем сам импульс передаёт на аналоговый частотомер, который построен на двух диодах Д9Б и таких пассивных элементах: конденсаторе С4 (1n), резисторе R3 (100к) и микроамперметре. Все остальные элементы служат для стабильности работы схемы и чтобы ничего не перегорело. Зависимо от установленной частоты может меняться напряжение, которое есть на конденсаторе С4. Это довольно приблизительный способ и его преимущество – легкость. И, соответственно, чем выше напряжение, тем большая частота резонатора. Но существуют определённые ограничения: пробовать её на данной схеме следует только в тех случаях, если она находится в приблизительных рамках от трех до десяти МГц. Проверка кварцевых резонаторов, что выходит за грань этих значений, обычно не подпадает под любительскую радиоэлектронику, но далее будет рассмотрен чертеж, у которого диапазон – 1-10 МГц.


Способ № 2

Для увеличения точности можно к выходу генератора подключить частотомер или осциллограф. Тогда можно будет рассчитать искомый показатель, используя фигуры Лиссажу. Но имейте в виду, что в таких случаях кварц возбуждается, причем как на гармониках, так и на основной частоте, что, в свою очередь, может дать значительное отклонение. Посмотрите на приведённые схемы (эту и предыдущую). Как видите, существуют разные способы искать частоту, и тут придётся экспериментировать. Главное – соблюдайте технику безопасности.


Проверка сразу двух кварцевых резонаторов

Данная схема позволит определить, работоспособны ли два кварцевых резистора, которые функционируют в рамках от одного до десяти МГц. Также благодаря ей можно узнать сигналы толчков, которые идут между частотами. Поэтому вы сможете не только определить работоспособность, но и подобрать кварцевые резисторы, которые наиболее подходят друг другу по своим показателям. Схема реализована с двумя задающими генераторами. Первый из них работает с кварцевым резонатором ZQ1 и реализован на транзисторе КТ315Б. Чтобы проверить работоспособность, напряжение на выходе должно быть больше 1,2 В, и следует нажать на кнопку SB1. Указанный показатель соответствует сигналу высокого уровня и логической единице. Зависимо от кварцевого резонатора может быть увеличено необходимое значение для проверки (можно напряжение каждую проверку повышать на 0,1А-0,2В к рекомендованному в официальной инструкции по использованию механизма). При этом выход DD1.2 будет иметь 1, а DD1.3 – 0. Также, сообщая о работе кварцевого генератора, будет гореть светодиод HL1. Второй механизм работает аналогично, и о нём будет сообщать HL2. Если их запустить одновременно, то ещё будет гореть светодиод HL4.


Когда сравниваются частоты двух генераторов, то их выходные сигналы с DD1.2 и DD1.5 направляются на DD2.1 DD2.2. На выходах вторых инверторов схема получает сигнал с широтно-импульсной модуляцией, чтобы затем сравнить показатели. Увидеть визуально это можно с помощью мигания светодиода HL4. Для улучшения точности добавляют частотомер или осциллограф. Если реальные показатели отличаются на килогерцы, то для определения более высокочастотного кварца нажмите на кнопку SB2. Тогда первый резонатор уменьшит свои значения, и тон биений световых сигналов будет меньше. Тогда можно уверенно сказать, что ZQ1 более высокочастотный, нежели ZQ2.

При проверке всегда:

  1. Прочитайте инструкцию, которую имеет кварцевый резонатор;
  2. Придерживайтесь техники безопасности.

Возможные причины выхода из строя

Существует довольно много способов вывести свой кварцевый резонатор из строя. С некоторыми самыми популярными стоит ознакомиться, чтобы в будущем избежать каких-то проблем:


Заключение

В статье было рассмотрено, как проверить работоспособность таких элементов электрических схем, как частота кварцевого резонатора, а также их свойство. Были обговорены способы установления необходимой информации, а также возможные причины, почему они выходят из строя во время эксплуатации. Но для избегания негативных последствий всегда трудитесь с ясной головой – и тогда работа кварцевого резонатора будет меньше беспокоить.

Колебаниям уделяется одна из самых важных ролей в современном мире. Так, даже существует так называемая теория струн, которая утверждает, что всё вокруг нас – это просто волны. Но есть и другие варианты использования данных знаний, и одна из них – это кварцевый резонатор. Так уж бывает, что любая техника периодически выходит из строя, и они тут не исключение. Как убедиться, что после негативного инцидента она всё ещё работает как надо?

О кварцевом резонаторе замолвим слово


Как работает кварцевый резонатор?

Из кристалла кварца вырезается пластинка, кольцо или брусок. На него наносится как минимум два электрода, которые являются проводящими полосками. Пластинка закрепляется и имеет свою собственную резонансную частоту механических колебаний. Когда на электроды подаётся напряжения, то из-за пьезоэлектрического эффекта происходит сжатие, сдвиг или изгибание (зависимо от того, как вырезался кварц). Колеблющийся кристалл в таких случаях делает работу подобно катушке индуктивности. Если частота напряжения, что подаётся, равна или очень близка к собственным значениям, то требуется меньшее количество энергии при значительных отличиях для поддержания функционирования. Теперь можно переходить к освещению главной проблемы, из-за чего, собственно, и пишется эта статья про кварцевый резонатор. Как проверить его работоспособность? Было отобрано 3 способа, о которых и будет рассказано.


Способ № 1

Здесь транзистор КТ368 играет роль генератора. Его частота определяется кварцевым резонатором. Когда поступает питание, то генератор начинает работать. Он создаёт импульсы, которые равны частоте его основного резонанса. Их последовательность проходит через конденсатор, который обозначен как С3 (100р). Он фильтрует постоянную составляющую, а затем сам импульс передаёт на аналоговый частотомер, который построен на двух диодах Д9Б и таких пассивных элементах: конденсаторе С4 (1n), резисторе R3 (100к) и микроамперметре. Все остальные элементы служат для стабильности работы схемы и чтобы ничего не перегорело. Зависимо от установленной частоты может меняться напряжение, которое есть на конденсаторе С4. Это довольно приблизительный способ и его преимущество – легкость. И, соответственно, чем выше напряжение, тем большая частота резонатора. Но существуют определённые ограничения: пробовать её на данной схеме следует только в тех случаях, если она находится в приблизительных рамках от трех до десяти МГц. Проверка кварцевых резонаторов, что выходит за грань этих значений, обычно не подпадает под любительскую радиоэлектронику, но далее будет рассмотрен чертеж, у которого диапазон – 1-10 МГц.


Способ № 2

Для увеличения точности можно к выходу генератора подключить частотомер или осциллограф. Тогда можно будет рассчитать искомый показатель, используя фигуры Лиссажу. Но имейте в виду, что в таких случаях кварц возбуждается, причем как на гармониках, так и на основной частоте, что, в свою очередь, может дать значительное отклонение. Посмотрите на приведённые схемы (эту и предыдущую). Как видите, существуют разные способы искать частоту, и тут придётся экспериментировать. Главное – соблюдайте технику безопасности.


Проверка сразу двух кварцевых резонаторов

Данная схема позволит определить, работоспособны ли два кварцевых резистора, которые функционируют в рамках от одного до десяти МГц. Также благодаря ей можно узнать сигналы толчков, которые идут между частотами. Поэтому вы сможете не только определить работоспособность, но и подобрать кварцевые резисторы, которые наиболее подходят друг другу по своим показателям. Схема реализована с двумя задающими генераторами. Первый из них работает с кварцевым резонатором ZQ1 и реализован на транзисторе КТ315Б. Чтобы проверить работоспособность, напряжение на выходе должно быть больше 1,2 В, и следует нажать на кнопку SB1. Указанный показатель соответствует сигналу высокого уровня и логической единице. Зависимо от кварцевого резонатора может быть увеличено необходимое значение для проверки (можно напряжение каждую проверку повышать на 0,1А-0,2В к рекомендованному в официальной инструкции по использованию механизма). При этом выход DD1.2 будет иметь 1, а DD1.3 – 0. Также, сообщая о работе кварцевого генератора, будет гореть светодиод HL1. Второй механизм работает аналогично, и о нём будет сообщать HL2. Если их запустить одновременно, то ещё будет гореть светодиод HL4.


Когда сравниваются частоты двух генераторов, то их выходные сигналы с DD1.2 и DD1.5 направляются на DD2.1 DD2.2. На выходах вторых инверторов схема получает сигнал с широтно-импульсной модуляцией, чтобы затем сравнить показатели. Увидеть визуально это можно с помощью мигания светодиода HL4. Для улучшения точности добавляют частотомер или осциллограф. Если реальные показатели отличаются на килогерцы, то для определения более высокочастотного кварца нажмите на кнопку SB2. Тогда первый резонатор уменьшит свои значения, и тон биений световых сигналов будет меньше. Тогда можно уверенно сказать, что ZQ1 более высокочастотный, нежели ZQ2.

При проверке всегда:

  1. Прочитайте инструкцию, которую имеет кварцевый резонатор;
  2. Придерживайтесь техники безопасности.

Возможные причины выхода из строя

Существует довольно много способов вывести свой кварцевый резонатор из строя. С некоторыми самыми популярными стоит ознакомиться, чтобы в будущем избежать каких-то проблем:


Заключение

В статье было рассмотрено, как проверить работоспособность таких элементов электрических схем, как частота кварцевого резонатора, а также их свойство. Были обговорены способы установления необходимой информации, а также возможные причины, почему они выходят из строя во время эксплуатации. Но для избегания негативных последствий всегда трудитесь с ясной головой – и тогда работа кварцевого резонатора будет меньше беспокоить.

Андрей Ожгибесов


Андрей Ожгибесов

Собирал такой. В импортных приёмниках ПЧ составляет 450 или 455 кГц. Соответственно, пьезофильтр нужен на указанные частоты.

Михаил Топтыгин

Андрей Ожгибесов


Андрей Ожгибесов

Игорь Дьяков

Собирал такую схему,пьезики выпаивал с пультов,заказывал с али,собирал и не одну схему таких гетеродинов и ни одна так и не заработала.Плюнул больше не собираю.

Андрей Ожгибесов


Андрей Ожгибесов

Игорь, я экспериментировал с разным подкючением фильтра. Заработал только в одном случае, если подключить средний вывод и один из боковых. Принимал SSB на 40 метрах. Но острота настройки китайского приёмника мне надоела, и я занялся постройкой регенератора с растянутыми любительскими диапазонами.

Игорь Дьяков

Андрей, Средний,боковой от чего? Тоже хотел на 40 метрах на панасонике попробовать и на вэф 206.Фильтры 5.5 и 6.5 соответственно. Слышу.что платка работает,по свисту на станциях,но на р-любителях не работает.Платки эти где то столе лежат,но больше нет желания их ковырять.

Андрей Ожгибесов


Андрей Ожгибесов ответил Игорю

Игорь Дьяков

Евгений Черноусов

По такой схеме собирал, работал без особых проблем. Нужно добиться частоты в середине АЧХ фильтра ПЧ.

Юрий Коваленко

Евгений, опорник посредине полосы пропускания ФСС - это может и удобно, но ущербно.
Я всегда настраивал опорник на один из скатов ФСС.
Да, это неудобно, к примеру настроишь на один из скатов для приёма верхней боковой ( ssb р/л выше 40 м, ведомственные станции, unlis на 2920 и 10460) - значит лишаешься возможности нормально принимать р/л ssb на 40, 80 и 160.
И наоборот.
Зато ФСС давит побочный канал приёма, а излишнюю полосу пропускания ФСС можно "резать" регулятором тембра по НЧ.
Универсальный вариант: либо исполнять опорник перестраиваемым, как в приёмниках типа 1103/600/660 и иже с ними (а резонаторы ПФок тягаются по частоте довольно неплохо), либо применять переключение между двумя резонаторами.

Евгений Черноусов

Юрий, верно всё.
Но как Вы упомянули полоса слишком широкая и скаты относительно пологие. Большого смысла настраивать на скат АЧХ я ненашёл. Если применить нормальный ФНЧ после детектора можно добиться лучшего результата. Регулятор ВЧ темброблока всё же не подавит как нужно весь тот звон, если включится станция в полосе. А так сразу верхняя и нижняя (проблема избирательности остаётся конечно, в несколько худшем варианте).
Это я в Океан-214 встраивал гетеродин, экспериментировал. В нём 7, 14, и 10460 было, на 10460 часто и в нижнюю переворачиваются. Решил что так проще, удобнее, и рациональнее учитывая АЧХ ФСС.
Ранее приёмники прямого преобразования собирал (надо отметить что приём на них был очень чистый с приятным звуком. Когда во второй боковой сигналов мощных нет) поэтому две полосы приёма меня не особо смутили.
Перестраиваемый гетеродин наверно самый оптимальный вариант.

А по хорошему на ЭМФ и с кварцевым фильтром были конструкции. Это не тот случай, костыли они и есть костыли.

Юрий Коваленко

Евгений, вот как раз над "Океаном-209" экспериментировал, разбомбив здоровый ещё советский пъезокерамический фильтр ПЧ и подбирая в генераторе диски-резонаторы из него.
Но тут каждому своё, да.
Мне на скатах больше понравилось, особенно на "сороковке", где станции кишмя кишат.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Николай Шумейко

Обновление. моего ЛБП - повышена стабильность и увеличен выходной ток до 5А. Стабильная работа без изменений в схеме с ОУ - МС33079, TL074/084, LM6172(Наилучшие результаты). Сравнение и основные тесты смотрите ниже. NeoБП_5А.ms14

Praktic

Он используется для плавной зарядки конденсатора и в качестве предохранителя. @Алексан Нужно измерить ток потребления от сети 220В. Если больше 70мА, то что-то не так с драйверами.

dritex

Огонёк

что ремонтники аппаратуры тоже не зря свой хлеб едят. И для решения любых, даже несложных проблем, требуется приложить силы и время. Нужно знать и уметь, для этого нужно изучать и практиковаться. Чем тебе в таком разрезе помочь, человече?

Yuriy.pv

Это три варианта опорного напряжения, от питания мк, от внешнего источника, и от внутреннего опорного источника. Все сигналы относитель gnd. AVCC это аналоговое питание его фильтруют чтоб показания были без шума. По поводу схемы, смотря что вы будете использовать в качестве опорного источника.

I_Avals

Вы это с кем сейчас говорили? При расчёте случая 80 // 80 + 56 + 56 +24 + 24 = 240, ток обмоток я беру как 0,41 А , "теряя" 0,29 х 2 - 0,41 = 0,17 А для двух обмоток 80 В. Для случая, все последовательно (320 В), беру 0,29 А, "теряя" 0,41 - 0,29 = 0,12 А для каждой из обмоток 24 и 56 В. Так что, с физикой всё в порядке. Мне всё это напоминает не процесс обучения новичков, а процесс отношений с женщиной на людной площади, описанный в известном анекдоте. Советов столько и таких разных, что человека реально закошмарили, как изящно выразился grach, так и не дав ссылки на место, где это, по его мнению, сделали "гуры" в других темах.


я насчитал, что у меня первая ПЧ 30,2М, вторая - 450К (собственно, как в прообразе, с которого я делаю), а гетеродин на 14,85М.
вот и фильтра соответственно на эти ПЧ и нужны. чтобы в итоге по 60дБ на соседний и зеркалку вышло.


Electron


А с нуля-то слабо разработать? Не так уж и сложно.
Или раньше музыкальными открытками занимался:)?
У вас вроде-бы приемники на 5 курсе преподаются, а нам, жестянщикам, это, должно быть, не дано по определению.


zak


на 4-м приемники преподаются.
на кой мне с нуля разрабатывать? у меня никаких прикладных нужд для этого нет, да и загрузочка у нас - особого времени разрабатывать нет.
ты бы еще велосипед предложил сконструировать.


Electron


Ну хотя бы можно имеющуюся схему приспособить максимально под имеющуюся эл. базу (фильтры, кварцы и пр.). Есть схемы очень гибкие в этом отношении.
(Кстати, загрузка у нас тоже нехилая, а лично у меня вообще полный атас, а про 5 курс я судил по знакомым на веч. отделении, и что в каком-то форуме ты проговорился, что с РТРС).


zak


вечерники :) ты б еще по заочникам судил.

лично я не вижу для себя никакой пользы в этом геморрое, с переделкой и прочее - мне здесь теория важна.


Electron


Курсовик штоли, али диплом практический:)?
Ксати зря ты про вечерников. Главное в своей профессии - быть увлеченным. Я хоть и жестянщик по-вашему, но по жизни и на работе занимаюсь в основном схемотехникой (в т.ч. и РПрУ, схемы есть интересные), а кафедра КТРЭС в значительной мере убережет меня от всяких там ус-в СВЧ и прочих неприятностей:).


zak



zak



Electron


Кроме магнетронов есть много прочих нехорошестей:). Я и антенны не перевариваю. Но это уже мои личные проблемы, еще со времен техникума.
А курсовики на вашу кафедру я делал девочкам знакомым. Говорят, прошло на ура, а было бы уще лучше, если бы не личная бестолковость сдающих:).

Читайте также: