- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1938. Elektroteknik /
28

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

L__\Rnndhref1d\ 1

reglering

Fig. 3. Dubbelsidigt reglerat kvartsfilter.

Fig. 4. Användning av normala
mellanfrekvenskretsar i dubbelsidigt reglerat kvartsfilter
genom att anpassa kvartsens läge i kretsen.

Ju högre kvartsmotståndet Rq är, desto större
måste också R bli för en given maximal bandbredd,
och desto mer gör sig därmed den oundvikliga
anod-katod-kapaciteten märkbar. Denna kapacitet
förhindrar, att kvartsen dämpas längre ned. Man
oskadliggör den därför med tillhjälp av en på lämpligt sätt
avstämd svängningskrets parallellt med R. Om man
dessutom kopplar in kvartsen i något lämpligt uttag
hos kretsen, så kan man genom anpassning t. o. m.
vinna i förstärkning. Ytterligare en möjlighet att höja
grundförstärkningen v0 ligger i att använda en
avstämd gallerkrets och lägga kvartsen i något uttag av
denna krets. Genom alla dessa tillvägagångssätt blir
emellertid det enkelsidiga filtret ganska invecklat, och
man övergår med fördel till det dubbelsidiga filtret
enligt fig. 3. Man får inte glömma bort, att stora
fordringar ställas på det reglerbara anodmotståndet.
Detta skall nämligen kunna kontinuerligt varieras
ned till kvartsens egenmotstånd liksom upp til!
hundra och tusen gånger detta värde.

Vid ett dubbelsidigt reglerat filter ligger den
neutraliserade kvartsen mellan två

svängningskretsar
med resonansmotståndet Rr„. Dessa kretsar skola i

avsikt att variera bandbredden kunna förställas från
exakt resonans med kvartsen (största bandbredden)
i samma eller motsatt riktning (bandbredden
minskar). Med förställning i motsatt riktning menas
här, att den ena kapaciteten ökar lika mycket som
den andra minskar, när man vrider på
regleringsorganet.

Vid dessa filter uppgår grundförstärkningen v0 till

värdet v„

S-B„

och är därför precis lika stor som

Bandbreddreglering

Fig. 5. Bandbreddreglering genom
kapacitiv kopplingsändring.

Bandbreddreglering

Fig.

6. Bandbreddreglering genom
induktiv kopplingsändring.

Platta

\Kvortsskivo |

Platta

Fig. 7.

Kvartsfilter med kvartskristall
som anodmotstånd.

Fig. 8. Schematisk
framställning av
kvartskristall.

vid en vanlig mellanfrekvensförstärkare med 2 kretsar,
när var och en av kretsarna har resonansmotståndet
Rrn. Visserligen måste Ries här väljas så, att
kvartsen vid avstämningen dämpas ned just till den
önskade maximala bandbredden. Kvarts med litet Rq
fordrar därför också litet Rres. För att undvika
förluster i förstärkning genom för litet v0 är det
ändamålsenligt att inte koppla in kvartsen mellan själva
svängningskretsarna utan att enligt fig. 4 lägga
den i ett lämpligt uttag så att "från kvartsen
sett de båda svängningskretsarna just komma att
betyda riktig dämpning." Under denna förutsättning
får man lika stor förstärkning med detta filter som
med en vanlig mellanfrekvensförstärkare med de
bästa svängningskretsar. Inkopplandet av kristallen
betyder då ingen förlust i förstärkning.

I stället för att som hittills reglera bandbredden
genom förställning av båda kretsarna kan man lika
gärna samtidigt ändra uttaget på båda
svängningskretsarna, så att kvartsen på detta sätt kommer att
dämpas på olika sätt. Det är likgiltigt om kopplingen
av kvartsen ordnas induktivt eller kapacitivt. Rent
tekniskt sett kan naturligtvis den ena metoden vara
lättare att utföra än den andra. Fig. 5 visar regle
ring genom kapacitiv spänningsdelning, vid vilken
c är en liten kondensator om ca 10 /xjjJF, under det
att C är en normal vridkondensator, som kan
regleras mellan 10 och 500 ju/u.F. Det kommer inte så
mycket an på exakt följe hos kondensatorerna C.
Som en motsats visar fig. 6 induktiv kvartskoppling.
Slutligen kan man också utföra omställningen genom
stegvis ändring.

Fig. 7 åskådliggör ett kvartsfilter med en ganska
egendomlig koppling. Den skiljer sig från en normal
förstärkares med avstämd anodkrets
för en fast mellanfrekvens blott
därigenom, att anodkretsen är förställbar,
och att utan vidare en oneutraliserad
kvartskristall shuntats till densamma.
För filtret är v0 = S • Ries, så att
kristallen icke förorsakar någon förlust.
Absolut taget är ju t. o. m.
förstärkningen dubbelt så stor som vid ett
filter med dubbelsidig reglering, emedan
man blott har att göra med en enda
svängningskrets. Det nya filtret grundar sig
icke som de andra på serieresonans hos
kvartsen utan på parallellresonans. Bandbredden
växer alltmera, när svängningskretsen mer och
mer, men ej helt och hållet, bringas att
överensstämma med kvartsens resonansfrekvens.
Tyvärr förskjuter sig därvid resonanstoppens läge
med några kC/s, likaså sjunker icke
förstärkningen vid båda sidor av toppen godtyckligt
mycket, utan —- allteftersom bandbredden

28

5 febr. 1938

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 02:21:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1938e/0032.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free