Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Основні параметри ЕМФ дискових на частоту 500 кГц. Довідкові дані

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Довідкові матеріали

 Коментарі до статті

Електромеханічні фільтри з'явилися понад сорок років тому, але досі застосовуються у зв'язковій апаратурі і, зокрема, в радіоаматорських конструкціях. Про основні характеристики найпоширеніших фільтрів на номінальну частоту 500 кГц на сторінках журналу розповідає один із основних творців вітчизняних ЕМФ Костянтин Олександрович Шульгін (U3DA). Пріоритет його робіт у цій галузі закріплений десятком авторських свідоцтв та патентами семи зарубіжних країн (у тому числі й США).

У статті наведені дані електромеханічних фільтрів, що серійно випускалися (ЕМФ) з дисковими резонаторами на номінальну частоту 500 кГц. В даний час вони зустрічаються в трьох модифікаціях корпусу: циліндричний діаметром 14 мм, циліндричний діаметром 11 мм, прямокутний шириною 11 та висотою 12,5 мм (без урахування висновків). Довжина корпусу визначається числом дискових резонаторів, що входять до механічної коливальної системи фільтра. Параметри цих ЕМФ (вони поділені на чотири групи за функціональною ознакою) зведені до таблиці.

Основні параметри дискових ЕМФ на частоту 500 кГц
(Натисніть для збільшення)

Наведена у таблиці смуга пропускання ЕМФ вимірюється лише на рівні - 6 дБ. Для всіх фільтрів згасання у смузі пропускання не перевищує 15 дБ, а нерівномірність згасання у смузі пропускання у першої групи ЕМФ не перевищує 6 дБ, а у решти - 3 дБ. Коефіцієнт прямокутності До - це відношення смуг пропускання фільтра за рівнями - 60 і - 6 дБ.

Температурний коефіцієнт частоти ЕМФ не перевищує 15·10-6 в інтервалі температур від -60 до -30°З 10·10-6 в інтервалі від -30 до +85°С. Для другого інтервалу температур абсолютною величиною це буде не більше 0,5 Гц на градус.

Вхідний та вихідний опори всіх ЕМФ визначають при налаштуванні їх контурів на середню частоту фільтра. Середня частота фільтрів, призначених виділення однієї бічної лінії, не нормується, й у таблиці вона наведена лише довідки. Опір навантаження фільтра має бути принаймні в 3...5 разів більшим за його вихідний опір.

Усі фільтри герметизовані. Вони можуть використовуватися при температурі навколишнього середовища від -60 до +85°С та атмосферному тиску до 10 мм рт. ст.

У статті збережено умовні позначення фільтрів, які їм надали розробники і які вони носять уже довгі роки. У цих позначеннях прийнято такі скорочення: ЕМФ - електромеханічний фільтр; Д – дисковий; П – прямокутний; Ц – циліндричний; число з літерою Р - кількість активних резонаторів у механічній коливальній системі фільтра; 500 – номінальна частота (кГц); число з літерою Н, В або С - ширина смуги пропускання (кГц) та її положення щодо номінальної частоти (відповідно нижче, вище чи симетричне). Позначення фільтрів четвертої групи додатково містять через дефіс поєднання Т85, що позначає температуру термостатування (у таблиці для стислості не вказано). Число дисків N, що містяться у фільтрі, наведено в таблиці для того, щоб можна було оцінити характер ЕМФ та визначити його довжину.

Наприклад, розглянемо четвертий фільтр третьої групи – ЕМФДП-5Р-500 0,5Н. Виходячи з позначення, про нього можна сказати таке. Це електромеханічний фільтр, дисковий, прямокутної форми. Його коливальна система містить 5 активних резонаторів, номінальна частота дорівнює 500 кГц, ширина смуги пропускання становить 500 Гц і розташована нижче номінальної частоти.

Перша група ЕМФ призначена для односмугових систем зв'язку та іншої електронної апаратури. Корпус у них циліндричний діаметром 14 мм. До торцевих боків корпусу приварені пелюстки, що служать для його "заземлення" (рис. 1). З корпусом вхід та вихід фільтра гальванічно не пов'язані. Висновки від котушок виконані у вигляді жорстких дротяних відрізків діаметром 0,8 мм. При установці в апаратуру їх можна згинати, але з обережністю, щоб не пошкодити прохідні ізолятори.

Основні параметри дискових ЕМФ на частоту 500 кГц

Всі фільтри цієї групи 9 резонаторні, симетричні, тобто їх вхід та вихід мають однакові параметри. Як вход прийнято вважати той бік ЕМФ, від якого починається його умовне позначення. Активний опір котушок становить 105 ±10 Ом, ємність конденсаторів, що підключаються, - 60...100 пФ. Вхідний та вихідний опори дорівнюють 20±5 кОм, добротність контурів - близько 10.

Розглянуті фільтри цікаві тим, що були першими вітчизняними ЕМФ, які були впроваджені в серійне виробництво як вироби широкого застосування. Першим їхнє виробництво освоїв завод ім. М. Г. Козицького (м. Ленінград) у 1961 р. Влітку 1962 р. був із відповідними почестями випущений ювілейний, 5-тисячний "ЕМФ-Д-500-ЗВ", який заводчани вручили автору цієї статті.

До другої групи ЕМФ включені фільтри, що створювалися для спеціальної апаратури. Усі вони 11-дискові, симетричні. Серед них слід відзначити комплект вузькосмугових ЕМФ на смуги пропускання від 0,3 до 1,5 кГц (розробка 1962). Від інших фільтрів вони відрізняються тим, що з метою підвищення механічної міцності коливальної системи зв'язок між їх активними резонаторами виконана за складною схемою, в якій використовуються розстроєні (пасивні) дискові резонатори. Габаритні розміри фільтрів показано на рис. 2. Вхідні та вихідні параметри у них такі ж, як і у фільтрів першої групи.

Основні параметри дискових ЕМФ на частоту 500 кГц

Третя група ЕМФ є уніфікованим рядом фільтрів широкого застосування на смуги пропускання від 0,3 до 35 кГц. Фільтри, що входять до неї, розроблені для друкованого монтажу, тому їх корпус має прямокутну форму (рис. 3). Корпус ЕМФ з 11 дисками має довжину 62 мм, з 9 і 7 дисками - 54 мм, з 5 - 47 мм.

Основні параметри дискових ЕМФ на частоту 500 кГц

Активний опір котушок цієї групи ЕМФ становить 50±5 Ом, ємність конденсаторів – 60...150 пФ. Для зручності узгодження з транзисторними схемами від частини витків котушок зроблено відведення. В результаті вхід та вихід даних ЕМФ мають по три висновки. Вхід позначений точкою. Конденсатори підключають до висновків 1 - 3 та 4 - 6. Між цими ж висновками вимірюється повний вхідний та вихідний опір ЕМФ. Воно дорівнює 16±5 кОм. Вхідний опір між висновками 1 та 2 становить 20,6 кОм, вихідний між висновками 4 та 5 - 0,5 ±0,15 кОм. Слід пам'ятати, що таке рішення є приватним. Тому не слід виключати можливість повного включення фільтрів до схеми за допомогою висновків 1 - 3 і 4 - 6.

Фільтри четвертої групи ЕМФ (рис. 4) були розроблені для апаратури, що експлуатується у широкому діапазоні температур. Вони призначені для використання у термостатованій апаратурі (t=85°C). У таблиці їх параметри відповідають саме такій температурі.

Основні параметри дискових ЕМФ на частоту 500 кГц

Усі фільтри містять по 11 дисків, мають однакову довжину та діаметр. Смуги пропускання вузькосмугових ЕМФ, що входять до цієї групи, лежать у межах від 0,3 до 1,1 кГц. Інші фільтри мають смуги пропускання від 3 до 7,8 кГц і відрізняються підвищеною вибірковістю. Як і третій групі, їх котушки виконані з відведенням. Вхід фільтрів має 3 висновки, вихід - 4. Останній висновок зроблений від корпусу та не має прохідного ізолятора. За вхідними та вихідними параметрами ці фільтри ідентичні прямокутним.

Реально більшість фільтрів всіх груп мають кращі параметри ніж ті, що вказані в таблиці.

Різні фірми, у тому числі й розробники, випускали дискові ЕМФ, дещо відрізняються від розглянутих по смузі пропускання, числу резонаторів, номінальної частоти, вхідного та вихідного опору, зовнішнього оформлення тощо. спеціально розроблені для ЕМФ матеріали, селективні властивості (при рівній кількості активних резонаторів), а також температурний коефіцієнт частоти для таких ЕМФ мають бути аналогічні наведеним у статті.

З часом деякі відомства та підприємства змінювали найменування ЕМФ, що випускаються ними. У результаті до сьогодні зустрічаються в побуті однакові фільтри з різними найменуваннями, що може викликати певні труднощі. Зупинимося коротко на цьому питанні.

Згідно з прейскурантом Міністерства електронної промисловості, було перейменовано ЕМФ третьої групи. У нових позначеннях не показано кількість активних резонаторів і перенесено букву, що вказує місцезнаходження смуги пропускання щодо номінальної частоти. Вона поставлена ​​одразу після неї. Так, наприклад, фільтр ЕМФДП-9Р-500-2,75В перейменований ЕМФДП-500В-2,75. Подібні фільтри досить поширені серед радіоаматорів.

Позначення ЕМФ, що входять до першої групи, не змінилися. Фільтри другої та четвертої груп у прейскуранті відсутні.

Приблизно 12 - 13 років тому було введено нову відомчу систему умовних позначень, єдину для ЕМФ чотирьох груп (ОСТ 11 206 801-87). Умовні позначення фільтрів у цій системі складаються з наступних елементів: перший елемент – літери ФЕМ (фільтр електромеханічний); другий - цифра, що характеризує фільтр на кшталт застосованих резонаторів; третій – реєстраційний номер; четвертий - число, що дорівнює номінальній частоті фільтра в кГц; п'ятий - число, що дорівнює ширині смуги пропускання в кГц; шостий - літери Н, або С, що показує положення смуги пропускання щодо номінальної частоти; сьомий - цифра, що позначає вид перетворювача, і восьмий - буква, що позначає всекліматичне виконання фільтра. Між 2-м та 3-м, 3-м та 4-м, 4-м та 5-м, а також 6-м та 7-м елементами проставлений дефіс.

Цифра 1 другого елемента показує, що ганелі резонатори, 2 - дискові, 3 - камертонні, 4 - пластинчасті, 5 - циліндричні. У сьомому елементі цифра 1 відповідає електромагнітним перетворювачам, 2 - п'єзокерамічним, 3 - магнітострикційним, 4 - комбінованим.

Розглянута система дозволяє однозначно оцінити наявний дисковий ЕМФ і з огляду на його габаритні розміри за допомогою цієї статті визначити всі дані фільтра. Наприклад, фільтр ФЕМ2-045-500-2.75В-3 еквівалентний фільтру ЕМФДП-500-2,75В і відноситься до ЕМФ третьої групи.

Ряд ЕМФ з останнім маркуванням наведено у довіднику А. І. Ладика та А. І. Сташкевича "Вироби електронної техніки. П'єзоелектричні та електромеханічні прилади", випущеному в 1993 р. видавництвом "Радіо та зв'язок". На жаль, інформації про дискові ЕМФ у ньому недостатньо для того, щоб отримати повне уявлення про конкретні фільтри.

Якщо у ваші руки потрапить ЕМФ, на якому написано щось незрозуміле або без маркування, спробуйте оцінити його характеристики самі. Для вирішення завдання потрібні ГСС з малим вихідним опором (50...75 Ом), високочастотний мілівольтметр (МВЛ) з великим вхідним опором та два конденсатори змінної ємності по 100 пФ. Бажано мати також частотомір.

З'єднайте так, як показано на рис. 5.

Основні параметри дискових ЕМФ на частоту 500 кГц

Модуляцію у генератора вимкніть, рівень несучої встановіть близько 1 В. Вихідну ємність конденсаторів С1 та С2 встановіть рівною 60...70 пФ. Далі, змінюючи частоту налаштування генератора в районі передбачуваної номінальної частоти, знайдіть відгук фільтра і за допомогою конденсаторів налаштуйте контури ЕМФ за максимальним показником МВЛ. Потім, наскільки докладно дозволять вам використовувані прилади, зніміть по точках частотну характеристику фільтра. Вона дозволить вам оцінити фільтр з урахуванням форми та розмірів його корпусу, з'ясувати, до якої групи ЕМФ, описаних у статті, він належить та визначити його параметри.

Автор: К.Шульгін (U3DA)

Дивіться інші статті розділу Довідкові матеріали.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

LMZ10501 - DC/DC наномодуль зі струмом навантаження до 1 А 11.06.2015

Компанія Texas Instruments для простоти використання та монтажу модернізувала корпус мініатюрного модуля синхронного понижуючого DC-DC регулятора LMZ10501 – представника сімейства SIMPLE SWITCHER. Тепер LMZ10501 випускається тільки в корпусі SIL, розмірами 3,0 х2,6, 1,2хXNUMX, XNUMX мм - в даному корпусі кристал монтується під індуктивність, тим самим забезпечується кращий тепловідведення за рахунок передачі тепла на PCB і зменшується ризик пошкодження самого модуля при монтажі.

Незважаючи на малі розміри, LMZ10501 має відмінні характеристики: малий рівень вихідних пульсацій, малий рівень EMI і високий ККД.

Регулятор простий у використанні та для забезпечення базової функціональності достатньо трьох конденсаторів та двох резисторів. Перетворення напруги у регуляторі відбувається за допомогою ШІМ. Вибрана частота вбудованого ШІМ генератора (2 МГц) дозволяє досягти балансу між малим рівнем пульсацій та високим ККД. Крім цього, використання в перетворювачі екранованої індуктивності в поєднанні з корпусом, що використовується, і можливістю розміщення зовнішніх вхідних/вихідних конденсаторів близько до корпусу дозволяють досягти малих рівнів електромагнітного випромінювання (EMI) і відповідність стандарту CISPR22 клас B без використання додаткових фільтрів.

Також у модулі реалізовані додаткові функції, що спрощують його використання у пристрої. Для захисту перетворювача у разі надлишкового струмового навантаження модуль вбудований блок обмеження пікового струм через вбудовані силові ключі. Вбудований блок плавного пуску дозволяє уникнути великих стартових струмів та сплесків напруги по виходу при подачі напруги живлення.

Основна сфера застосування представлених наномодулів - додатки, чутливі до займаної площі, з вхідними рівнями напруг 3,3 і 5 з вихідним струмом до 1 А. До таких застосувань можна віднести пристрої тестування і вимірювання, пристрої промислової автоматизації і т.п.

Основні характеристики:

Максимальний струм: 1 A;
Діапазон вхідної напруги: від 2,7 до 5,5;
Діапазон вихідної напруги: від 0,6 до 3,6;
ККД: до 95%;
Вбудована індуктивність;
Регулювання вихідної напруги;
Частота ШІМ генератора: 2 МГц;
Інтегрований компенсаційний ланцюжок;
Управління плавним стартом;
Захист від перевищення струму;
Температурний захист;
Блокування живлення при зниженій вхідній напрузі (UVLO);
Малий корпус 8-LLP (3,0 х2,6, 1,2хXNUMX, XNUMX мм).

Інші цікаві новини:

▪ Минулого року продано OLED дисплеї на $101 млн.

▪ РНК-шпилька для редагування геному

▪ Технологія E Ink Advanced Color ePaper

▪ Телевізори Xiaomi Mi TV Master Series

▪ Червоне вино, біле вино, залізо

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Цікаві факти. Добірка статей

▪ стаття Фредерік Містраль. Знамениті афоризми

▪ стаття Де живуть носороги? Детальна відповідь

▪ стаття Функціональний склад телевізорів Contec. Довідник

▪ стаття Паралельна робота трансформаторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Загадки про будинок, будівлі, меблі

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024