• Nie Znaleziono Wyników

Podzespoły indukcyjne o rdzeniach ferrytowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Podzespoły indukcyjne o rdzeniach ferrytowych"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Podzespoły indukcyjne o rdzeniach ferryt tow ych w ytw arzane w Zakładzie M a te ria -' łów M agnetycznych „P o lfe r" to:

- Cewki, obw ody rezonansowe i filtry LC, - dław iki w ysokiej czę sto tliw o ści i prze­

ciw zakłóceniowe.

C ew ki i obwody typu 7 x 7 oraz 12 x 12 stosow ane są w filtrach pośredniej częstotliw ości jako cew ki oscylatorów , w ejściow e, obw odów detekcji i in. w odbiornikach radiow ych i telewizyjnych.

Filtry pasm owe 12 x 28 stosow ane są we wzm acniaczach pośredniej czę sto tliw o ś­

ci odbiorników radiow ych oraz w zm ac­

niaczach czę stotliw ości pośredniej i róż­

nicowej odbiorników telewizyjnych. Dła­

w iki w ysokiej czę sto tliw o ści mają za sto ­ sow anie jako dław iki odsprzęgające lub tłum iące pasożytnicze o scylacje w zakre­

sie czę stotliw ości do kilku se t MHz w urządzeniach elektronicznych. Dławiki przeciw zakłóceniow e UKF są stosow ane do tłum ienia zakłóceń w ytw arzanych przez urządzenia elektroniczne. Dławiki te są włączane w odpow iednie obw ody urządzeń będących źródłem zakłóceń.

Cewki i obwody LC

Są to podzespoły o dostrajanej indukcyj- ności. M aksym alne w ym iary zew nętrzne obudów ce w e k i obw odów LC w osłonach ekranujących są następujące:

« 7 x 7 : podstaw a 7,3 x 7,7 mm, wyso-.

ko ść 12,6 mm; j

e 1 2 x 1 2 : podstaw a 12,5 x 12,5 mm, w y ­ so ko ść 19 mm;

o 1 2 x 2 8 : podstaw a 1 2 ,5 x 2 8 mm, w yso ­ ko ść 19 mm.

C ew ki i obwody 7 x 7 w ykonyw ane są w

Tablica 1. Worsjo konstrukcyjno cowek i obwodów rezonansowych 7 x 7

Wersja

III (bez osłony ekranującej)

Otwory w płytce od strony druku

! «N

i i

o - . -ó -— i— - d - - i—i

r

.

jr f f c

5otw.tl0, la tw .*u

i 8l Of l S

s r r 4 ^

i i

llŁ

4 -

5oM 1.0S ^

Szkic obwodu magnetycznego

P f

i i

I

trzech w ersja ch ko n stru kcyjn ych (I, II, III), których dane ze staw iono w ta b licy 1. W now ych kon stru kcja ch pro d u ce n t zaleca sto so w a nie w ersji II i III. T ablice 2 i 3 za ­ w ierają sch e m a ty połączeń ce w e k i o b w o d ów rezonansow ych 7 x 7 , natom iast w ta b licy 4 zestaw iono ich szczegółow e dane techniczne.

Dane techniczne i sch e m a ty połączeń c e w e k i o b w o d ów rezo nansow ych 12 x 12, filtró w p a sm o w ych 12 x 28. a także dane d ła w ikó w w.cz. i p rze ciw za kłó ce n io ­ w ych zam ieścim y w następnym num erze.

Na podstawie materiałów Zakładu Materiałów Magnetycznych „Polfer”

Oprać. M.J.

(2)

Tablica 3. Schematy pofączoń cewek i obwodów rezonansowych 7 x 7 - wersja III III (zalecano do stosowania w nowych konstrukcjach)

Tablica 4. Własności cowek I obwodów 7 x 7

Oznaczenie

-

Często­

tliwość f MHz

Induk- cyjność

. L , PH

Dobroć 0

Liczba zwojów N uzwoienia

Pojemność

kondensatora' Numer sche­

matu połą­

czeń, uwagi

Worsja Zastosowania

'

głów­

nego wtór­

nego wbudo­

wanego pF-

zewnę­

trznego PF

101 1 ■

Cew. filtru p.cz. AM 0.465 72,8 5=80 70 4+4 1600 31!

102 1 Cow. filtru p.cz. AM pierw. 0,465 72,8 > 8 0 70 1600 " 10,

103 1 Cew. obw. dot. AM . 0,465 72,8 > 8 0 70 •30 1600 3o:

104 1 Cew. filtru p.cz. AM z roz. cer. 0,465 116,0 > 9 0 8 8 ' 6+6 bif 1000 • 3 1 1

105 1 Cew. filtru p.cz. AM z rez. cer. ■ 0,465 72,8 > 8 0 70 7+7 bif 1600 31

106 1 Cew. filtru p.cz. AM pierw. 0,465 64,8 85 66 4 1800 71

107 1 Cow. filtru p.cz. AM wtór. 0,465 123,0. 95 91 4 950 71A

108 1 Cow. obw. det. AM pierw. 0,465 64,8 9 0 66 ' 1800 10

109 1 Cow. obw. det. AM wtór. 0,465 . 64,8 90 33+33 1 1800 73

110 Cow. obw. det. AM pierw. 0,465 ’ 54,3 80 60 36 2150 72

111 Caw. obw. det. AM wtór. 0,465 '116,0 85 44+44 blf; 11 1000 74

113 1 Cow. filtru p.cz. AM z roz. cer. 0,465 408 > 4 5 153+3 12 290 32

114 1 Cew. obw. det AM 0,465 . 122,0 > 6 0 34+57 32 ’ 960 . 32

,115 . | Cew. filtru p.cz. AM pierw.

• 0,465 588,0 > 8 0 176 18 200 30

116 1 Cew. filtru p.cz. AM wtór. 0,465 601,0 > 8 0 195 2 180ł 30

117 1 Cew. filtru p.cz. AM z rez. cer. wtór. 0,465 585,0 > 7 0 20+170 5 200 32

118 1 Cow. filtru p.cz. AM z rez. cor. 0,465 535,0 > 7 0 101x94 7 ______ - 200 32

; 119 II Obw. filtru p.cz. AM 0,465 35,4 90 49 4 3300 50

i ■ '7 .,?-7 (pocz. uzw.

. 1 ¡5)

■120 II Obw. filtru p.cz. AM 0,465 1158,0 100 168+91 4 100 1 62

1121 II Obw. dot. AM 0,465 731,0 82 103+103 57 150 10 62

122 1 Cew. filtru p.cz. AM z rez. cer. ■

I ■ pierw. 0,465 358,0 > 4 5 130+23 8 ' 330 32

1123 Cew. filtru p.cz. AM z rez. cer. wtór. 0,465 408,0 ' > 4 5 153+9 18 290 32

124 ’ 1 !Cow. p.cz. AM 0,465 122,0 > 4 5 45+45 30 960 32

¡125 II Cew. filtru p.cz. AM 0,465 ' 25,2 80 44 , ■ . 4700 16

¡126 II ¡Obw. filtru p.cz. AM 0,465 1158,0 100 259 6 100 1 60

127 1 Cew. filtru p.cz. AM .. 0,465 17,3 > 5 0 34 4. 6800 71 :

123 II ¡Obw. filtru p.cz. AM 0,465 1170,0 90 259 100 2-1 |

- ' 1200 j

■ 3-1 |

Í7 V .' + ‘ + 6.5

i 129 » Obw. filtru p.cz. AM 0,465 25,2 75 40 3 4700 50 |

¡131 U Cew. filtru p.cz. AM 0,465 17,3 > 5 0 34 6800 10 j

132 II Obw. filtru p.cz. AM 0,465 731,0 100 206 . 150 10 2 0;

433 II Cew. obw. p.cz. AM 0,465 55,6 ' 90 60 2100 16 |

1134 ■ I' Cew. obw. p.cz. AM 0,465 123,0 105 91 950 16}

135 II Cew. obw. p.cz. AM 0,465 116,0 100 88 48 1000 50 j

I

¡137 U Cow. detektora AM 0,465 249,0 > 4 5

.

129 78 470 50:

¡138 II Obw. filtru p.cz. AM( 0,465 1136,0 95 .45+220 7 100 3 62;

! i

.

- (pocz. ŁIZW.J

! * - -< • . 1 ■ ■ . • 1 i Si j

■139 II Cew. p.cz. AM 0,465 463,0 110 84+84 250 17 (PO C Z. j

j ■ ■ _ ' U Z W .) i

1201 1 Obw. filtru p.cz. FM 10,7 2,43 > 1 0 0 15 1 82 6 ' 4 0 '

¡202 1 Obw. det. FM pierw. 10,7 2,43 > 7 5 8+7 6 82 6 42

¡203 1 iOaw. det. FM wtór. 10,7 3,95 > 8 0 10+10 bif. 4 47 6 421

¡204 1 ¡Cow. filtru p.cz. FM wtór. 10,7 1,36 > 5 0 11 1 160 301

¡205 1 Obw. filtru p.cz. FM .

• 10,7 2,43 > 9 0 15 3 82 6

l 40 i

i 7 07 I Obw. filtru o.cz. FM wtór. 10,7 2,43 > 9 0 15 2 . ‘ 8 2 1

’.<0(1¿ ' ■ j * 1 Obw. dot. FM -wtór. 10,7 3,95 . > 8 0 10+10 bif. 1 47 42;

1 Obw. dat. FM pierw. 10,7 2,43 > 7 5 . J 5 ___ 8 32 __ 6____; _____4 1 1

(3)

!

I Oznaczenie

¡ W s ­

• Wersja

J - ..A

Zastosowanie

Często­

tliwość f MHz

■ Induk- cyjność

L

Dobroć 0

Liczba zwojów N uzwojenia

Pojemność

kondensatora Numer sche­

matu połą­

czeń, uwagi głów­

nego wt or­

nego wbudo­

wanego pF‘

zewnę­

trznego PF

i a l i I '

Obw. filtru p.cz. FM pierw. 10,7

---

2,43 75 15 2 82 . 6 80A

¡212 Obw. filtru p.cz. FM wtór. 10,7 3,95 80 20 2 47 ' 6 80A

; 213 i ‘ Obw. det. FM pierw. 10,7 2,43 70 ' 15 ■ 11+2 82 6 84

.214 Obw. det. FM wtór. 10,7 3,95 75 10x10 bif. 4 47 6 86

¡215 , Obw. filtru p.cz. FM ow. pierw. 10,7 2,43 > 8 5 6+9- 2 82 6 83

1216 ! Cew. filtru p.cz. FM 10,7 2,07 85 14 2 100 71

! 217 • ! Cew. filtru p.cz. FM 10,7 1,09 > 6 0 10 3 200 30

j 213 I Cew. obw. det. FM wtór, 1 10,7 4,18 > 8 5 10+10 bif. 1 50 32

219 f Cew. obw. det! FM pierw. 10,7 : 6,71 . > 6 0 12+13 5' 30 32

220 II Cew. filtru p.cz. FM

• * ' 10,7 • 1,09 90 9 1 200 50

¡221 II Obw. filtru p.cz. FM 10,7 2,11 103 14 3 100 4,5 61

¡222 II Obw. det. FM pierw. 10,7 2,43 97 15 11 82 12 61 |

I 223 II ¡Obw. det. FM wtór. 10,7 5,60 85 11+11 1 39 1 62 i

226 I Obw. p.cz. FM 10,7 2,43 > 7 5 8+7 2 82 6 42

227 I Cew. p.cz. FM 10.7 2,27 > 6 0 15 1 88 30

¡228 I :Cew. p.cz. FM 10,7 3,76 > 5 0 10+10 bif. 4 53 32

229 I Cow..p.cz. FM . 10,7 1,80 > 3 5 13 20 115 30

¡230 I Cew. ?et. Koincydencyjnego FM 10,7 0,72 45 8 300 10 (pocz.

; ■ . uzw. 3)

¡231 ' II Cew. filtru p.cz. FM 10,7 2,11 95 14 1 100 4.5 6 t

232 II ¡Cew. filtru p.cz. FM 10,7 1,03 90 9 1 206 50

i 233 II Obw. p.cz. FM 10,7 • 1,25 100 11 180 8 26

234 II .Obw. p.cz. FM 10,7 2,69 100 16 2 82 3 61

301 I Cew. osc. f.śr. 1,0 163,0 > 5 0 102+5 12 140 32

302 I Cew. osc. f.śr. 1,0 120,0 > 5 5 84+9 14 185 32

303 I ;Cow. osc. f.dt. 0,6 163,0 > 5 5 96+11 '■ 21 ■ r 430 - 32

304 I Cew. osc. f.dt. 0.6 226,0 > 5 5 115+8 12 300 32

305 I ¡Cew. filtru wejść. f.dt. wtór. 0,2 3720,0 60 525 15 140 71B j

306 I ¡Cew. filtru wejść. f.śr. I wtór. 0,6 360,0 105 155 11 195 7B j

¡307 I ¡Cew. filtru wejść. f.śr. II wtór. 1.0 113,0 105 90 9 : '-*■ ' 215 71B

!sca . I. Cew. filtru wejść. f.śr. II pierw. 1,0 • 113,0 110 90 1 215 71B

'309 I ¡Cew. filtru wejść. f.śr. I pierw. 0,6 360,0 ■ 110 155 2 195 71B ;

¡310 ( Cew. osc. f.śr. I

I 1,0 124,0 60 92 9+17 195 76 i

i 311

1 « . . .

1 ¡Cew. obw. wejść. f.dt. 0,2 ' 762,0 . > 4 0 230 • 830 10

,312 ■ 1 ¡Cew. osc. f.dl. 1,0 261,0 55 128 13+25 85 76

!313 1 Cew. osc. f.śr. 1,0 390,0 > 3 0 160 52 10

'314 1 Cew. osc. f.dl. 1,0 177,0 > 5 5 . 105 130 10

¡315 Cow. obw. wojść f.dl. .; 0,6 343,0 > 5 5 145 205 10

¡316 1 Cew. filtru wejść. f.dl. pierw .. 0,2 3720,0 55 525 26 140 71B

¡317 1 ;Cew. osc. f.dt. ' ; 1'° . 347.0 > 7 5 2+7+145 3 60 O/« '

¡318 1 Cew. osc. f.śr. 1,0 101,0 > 70 2+7+76 3 240 3 4 !

¡319 1 Cew. osc. f.dt. 1,0 43,7 > 5 5 57- 50 10

¡320 . 1 Cew. osc. f.śr. 1.0 79,7 > 5 5 70 310 • ' 1 0 1

I

I323 ■ •

II Cow. wtór. obw. f.dl. 1,0 187,0 > 9 0 106

.

135 16 |

¡325 Cew. heterodyny 1,0 84,0 > 5 5 74 300 16 1

¡326 11 ¡Cew. do systamu INFO 0,2 4216,0 70 262+262 150 17 !

■329 II ¡Cew. oso. f.śr. 1,2 145,0 90 96 8 115 50 (pocz. j

V ...1 uzw. 1 i 5)

,401 1 Cew. osc. f.kr. 6,0 4.5 > 4 0 23+2 10 155 . ' 32

'403 1. Cew. osc. f.kr. 6.0 6.4 > 4 5 21+3 6 110 3 2 ;

405 1 Obw. filtru wejść. f.kr. (49 m) wtór. 6,0 6.2 115 25 2 82 30 80

¡406 , . 1 ¡Obw. filtru wejść. f.kr. (49 m) pierw. 6,0 ‘ 6,0 115 25 5 82 35 , 60

¡407 ' 1 Obw. osc. f.kr. (49 m) 6,0 5.0 60 21 6+3 82 53 85 |

¡408 1 Cew. korektora f.kr. (49 m) 3,0 46,8 20 86 L* : -

• 60 ■ i c ;

¡409 Cew. osc. f.śr. i dt. 6 5,85 > 4 0 24 120 10 i

¡410 1 Cew. osc. f.śr. II 3 70,3 95 75 8+13 v , ,40 76 i

¡413 II Cew. obw. reduktora zakłóceń 6 22,5 > 7 5 45 31.5 n : |

¡420 1 Cew. obw. wejść, f.kr 6 • 2,93 > 4 5 16 240 >oj

• Kondensator 39 pF - płytkowy ceramiczny N47 4 7p F - płytkowy ceramiczny N4 7

82 p F - płytkowy ceramicznym 50 lub styrofiaksowy KSF032 . i00pF-płyt<ov/ycerarr,icznyNl50d!aobw.F!4

' N4 7 dla oów. fi M lup styroiiekso-wy KSF 032 150pF- płytkowy ceramiczny N4 70 lub styrofleksowy KSF 032 180pF-styro(iekso'wyKSF032

objaśnienie skrótów:

bil. - uzwojenie bili/arna; cew. - cewka; det - detektor; ekr. - ekranizujący, l.dł. - lale długie; tkr. - fale krótkie: f.śr. - lale średnie; c i w. -obwcrj e r. - r; . tor, p-cz. - pośrednie częstotliwości; pierw, - pierwotny; pocz. uzw. - początek uzwojenia; rez. cer. - rezonator ceramiczny, -w.cz. - »«.?. cze-ypt:,

■wejść - wejściowy, wtór. - wtórny, vrzm. - y/zmacniacz.

(4)

j

| Oznaczenie I - ,

Wersja - .

Zastosowanie

Często­

tliwość f MHz

Induk- cyjność

pHL

I, Liczba zwojów N uzwojenia •

Pojemność

- kondensatora Numer sche­

matu połą­

czeń, uwagi . Dobroć

. - 0

i • \ . głów­

nego i

wtór­

nego : wbudo- : wanenn i PF-

| zewnę-

| trznego

! pF

i 421 I Cew, osc. f.kr.

•.

•6 ' 1,85 > 6 5 13 i •

330 10

■422 I Cew. obw. wejść. f.kr. 6 6,4 > 4 5 24 5 110 71A

! 4 25 l ■ Cew. osc. f.dt. 6 1,53 > 3 5 12 460 .10

426 III Cew. obw. wejść. f.kr. 10,7 2,90 > 6 0 17 4 76 , 50

! 426A III Cew. obw. wejść. f.kr. 10.7 2,90 > 6 0 17 U ■ : 76 16

¡427 III Cew. obw. wejść. f.kr. 15 ’ 1,0 > 6 5 10 2 - 103 50

427A lii Cew. obw. wejść. f.kr. 15 ' 1,0 > 6 5 10 108 16

\ 433 II Cew. filtru p.cz. 6 11,3 > 4 5 34 ’ 3 62 50'

434 III Cew. obw. wejśr^. f.kr. e 7,0 > 6 0 28 6 .

100 30

434A III Cew. obw. wejść. f.kr. 6 7,0 > 6 0 28 - 100 16

435 III Cew. obw. wejść. f.kr. 6 4,95 > 5 5 23 5 * . .142 50

435A Ili Cew. obw. wejść. f.kr. 6 4,45 > 5 5 23 ' 142 ie i

¡436 II Cew. osc. f.kr. 3 25,5 > 5 5 43+8 3 .

110 5 2 ;

,437 III Cew. obw. wejść. f.kr. 10.7 1,80 ’ > 6 0 13 3 122 50?

! 437A III Cew. obw. wejść. f.kr. 10.7 1,80 > 6 0 13 122 te j

| 440 II Cew. obw. częst. różnicowej 6 3,7 55 19 190 16

'.¡¡ U ii

■ - .

’ ■ ! ’• - (pocz. uzw,i

1 V

| 441 il Cew. obw. częst. różnicowej 6 3,7 55 19 4 ■ " - ■ ;V • 190 1

50,

• V ** ' (pocz. uzw.!

iI V-' -> 1 ¡ 4 )’

! 444 III Cew. osc. f.kr 1°,7 1,3 • > 5 0 18+2,5 + '

|• / 1.5+2,5 170 54:

445 III Cew. oso. f.kr. 10,7 2,45 > 5 5 13+1,5 +

i • 1,5+2,5 ; ' • 90

■446 III Cew. osc. f.kr. 10,7 1,97 > 5 5 11+1,5 + , 54!i

! 1 , 5 + 2 , 5 1 1 2 5 4!

, 4 4 7 III Cew. osc. f.kr. 1 5 1 , 5 0 > 5 5 1 0 + 2 , 5 + !

. ffi- 1 . 5 + 2 , 5 •,'V. _, 7 5 5 4 !

4 4 8 • III Cew. osc. f.kr. . 1 5 0 , 8 6 > 5 0 6 + 2 , 5 + ^ ' / I

Tjijy V.vV"7 ' ■ , 1,5+2,5 130 •54

! 450 II Cew.-puiapka 6,5 MHz obw. fonii 6 9,25 > 4 2 20+20 bif , 76 17i

• (bez ostony'

I ' . . • ■' l ■ . - ’CeĄkfję, ekr. odczepi

Al

¡451 II Obw. referencyjny detektora fonii 6 0,61 > 4 0 8 '

: - 1150

u ) i 16;

459 i l ; Cew-pulapka częsL różnicowej

fonii 6 9,37 > 2 0 40 8 75 50,

'504 III ,Cew. osc. f.kr. 15 0,62 > 3 5 3+4,5 + '

i -, ; ' 3,5+2,5 180 54 i

j 505. III [Cew. osc. f.kr. • 1.5 0,48 > 3 2 1+5,5 + ■ !

. 2,5+2,5 235 5 4;

1506 lii. Cew. obw. wejść. f.kr. 15 0,61 > 5 0 8 2 185 50)

i 506A III Cew. obw. wejść. f.kr. 15 0,61 > 5 0 8 - 185 161

¡507 lii ICew. obw. wejść. f.kr.. 15 0,80 > 6 0 9 2 . 140 50|

i 507A Ili Cew. obw. wejść. f.kr. 15 . 0,80. > 6 0 9 140 16

¡508 II Cew. filtru pasmowego 30 0.49 > 5 0 . 7 ■ 58 16.

(bez ostony 1

t ■ ekr.

¡509 II Cew.-pulapka 30 MHz obw. wejść. 15 . 1,40 > 3 5 15 80 ' 161

510 II Cew.-putapka 41,5 MHz lub filtr : ■ Ł

pasmowy 15 1,05 > 3 5 13 107 16;

¡511 II Cew. filtru pasmowego 30 . 0,70 ■ > 6 5 9 40 16 !

j i-/' 5)W':,'.i55'r1 (bez osłony:

ekr.,.

5.12 II Cew.-pułapka 31,5 MHz 15 2,61 , > 3 5 2 2 z 7 43 . . 1 6 '

¡ 5 1 3 II Cew-pułapka 39,5 MHz 30 0,62 > 6 0 1 0 46 1 6 '

¡514 II Obw. referencyjny ukł. scalonego 30 0,70 > 6 0 11 2 40 . 5C

¡ 5 1 5 u ,Cew. doARcz. 15 0,94 > 6 0 1 2 CM O 1 6 ;

i ' . '' i'" ■ . . : ¡bez ostony!

. i -i ekr.) i

¡516 u Cew. Cetektora ARcz. 15 1.02 60 6+6 bif. 4 1 1 0 1 7

1 1 ‘

■] 0oz osłony;

! ; ■*

S I . ' ' . v.; ' ■■

‘ - ’ I ! I

iekr. 0cc*

517 ii Cew. filtru p.cz. - tor wizji 15 1 , 0 2 30 6^6 bif.

4 i

I 110 . i • 7. >

1

5 1 8

11 1Cew. detektora wizji 15 0,32 30 6 bif. _____ _. J f L J 50 i

- —...1

• Kondensator 39pF- płytkowyceramicznyN47 47 pr-płytkowy ceramiczny N47

82 p F - płytko',vy ceramiczny N 150 lub sł/rofleksowy KSF 032 100 p F - płytkowy ceramiczny N150 dla obw. FM

N47dla obw, AM lub svyrofleksov/y KSF 032 150 p F - płytkowy ceramiczny N4 70 lub styrofieksowy KSF 032 IBOpF- styrcflcksowy KSF032

objaśnienie skrótów:

£ uzwojenia bililarne: ce w. - cewka: det - detektor, ekr. - ekranizujący; f.dt. - fale długie: f.kr. - fale krótkie: f.śr. - falc średnie: obw. - obwod; osc. - oscy ta-

r i •nr. pc z. - pośrednie częstotliwości: pierw. - pierwotny pocz. uzw. - początek uzwojenia: rez. cer. - rezonator ceramiczny: w.cz. - wielka częstotliwość: _

' - - '■r-iściowyr Mór. - wtórny, wzm. - wzmacniacz.

(5)

■ ■ Peekespoł]/ irsd ykcifp e

o rdzeniach ferrytowych (2)

W poprzednim numerzo zam ieściliśm y ta ­ blice 1 -4 zaw ierające dano techniczne i schem aty połączeń ce w e k i ob w o d ów LC typu 7x7. Tablica 5 zawiera schem aty po­

łączeń c e w e k i obw odów rezonansow ych 12 x 12, a tablica 6 - ich szczegółow e dane techniczne. Tablica 7 zaw iera sch e ­ m aty połączeń filtrów pasm ow ych 12 x 28, a tablica 8 - Ich szczegółowe dane techniczne.

W łasności elektryczne ce w e k I obw odów dobierane są odpow iednio do wym agań ko n stru kto ró w urządzeń elektronicznych.

Kategorie klim atyczne cewek, ob w o d ów i filtrów LC oznacza się sym bolam i 668 (2 5 /7 0 /1 0 ) lub 776 (1 0 /5 5 /4 ). ,

D ła w iki w y so kich cz ę s to tliw o ś c i i prze ciw zakłóce n io w e

Dławiki v j.c z. i przeciw zakłóceniow e mają po stać walca z osiow o umieszczonym i wyprowadzeniam i. Uzwojenia umiesz­

czono są na ferrytow ych rdzeniach w a l­

cow ych. Dławiki przeciw zakłóceniow e w ykonyw ane są w w e rsji izolowanej ko ­ szulką term okurczliw ą lub nie izolowanej, z uzwojeniem pokrytym lakierem . Dławiki izolowane mają w ytrzym ałość na­

pięciow ą 2 kV. Dławik 5/F -2 0 1 w ykonany je st na rdzeniu sześciootw orow ym 6 x 10/F -2 0 1 (przewód je s t przew leczo­

ny przez 5 otw orów ). i

W tablicy 9 zestaw iono podstaw ow e dane techniczne dław ików v j.c z. i prze­

ciw zakłóceniow ych.

Na podstawie materiałów Zakładu Materiałów Magnetycznych „Po!fer'ł oprać. M.J.

Tablica 6. Własności cewek I obwodów 12x12

Tablica 5. Cowkl I obwody rozoncncowo 1 2 x1 2

a) rozmloszczonio otworów w płytce, widok od strony druku b) schematy połączeń cewok I obwodów 1 2 x1 2

a )

--- ^ --- ^ --- - - Ę b lw iU ' lo tw tie

b )

y F £

B C

O o

a

F 2

B C

F

3

B C B C

n B C

F E 12

3 C

F E 13

B

* 7 F

C

E H

B C

I '

F E k

B

A *

F C

~ ~ l D •

■ 16

% C

AW - °

F E 17

B C

F E 18

B

i

F i

13

B C

I f ł

F 20

B

“ i F

C

k 21 B C

F E 22

B C

A °r

F E 73

B

4 l | | F

C r

o

E 2i

3 C

F 51

.3

T l F £

C

52

U -

F E s i F E 55

B C

F E 55

' i F

C .

: 57

Ozna-"

czenle

V ■ ■

,, ' ■... Często­

tliwość f,

Induk- cyjność

• L,

Dobroć Q

Liczba zwojów N Pojemncsc Numer

schematu ; poktezoń

Zastosowanie uzwojenia konden­ zewnę­

• V ' . MHz pH ‘ : głównego wtornego satora, pF trzna. pF Uwagi

3-23A1 Cew.filtrup.cz. AM 0,465 72,2 125 55,5 3,5+4 1610

¡_ _ 23

3-23A3 Cew. filtru p.cz.AM 0.465 72,2 140 55,5 1610 1

3-23A5 Cew.obw.det.AM

0,465 72,2 115 55,5 26,5 1610 13

(pocz.uzw.F) i

3-23A9 Cew. obw.det. AM 0,465 72,2 100 55,5 45,5 1610 1 3 ( PóCł u z v.’. F )

3-23A10 Cew. p.cz.AM. 0,465 72,2 110 55,5 3,5 •1610 16

3-26A1 Obw. dat. AM 0,465 114,0 80 67.5 72,5 10002> 10 32

3-26AS Obw. det. AM 0,465 114,0 80 81,5 37,5 10002) 10 52

3-26A8 Cew. filtru p.cz. (pocz.uzvr.FiCl

AM z raz. cer. • 0,485 672,2 120 55,5 6,5+7 6,5+7 1810 23

GSD Cew, osc.f.dt. ’ • 0,6 162,0 70 -94,549 19,5 • 430 20

G3S Cew. osc. f. śr. 1 171.0 75 101+5 11 140 2 i

GSS Cew. osc.f. śr. 1 122,0 70 88+4 12 ¿:f. ■' • . 200 21 !

1-24F1 Obw. filtru p.cz. AM pierw. 10,7 2,32 70 16 8 ■ 8 2 " 9 52

1-24F3 Obw. filtru p.cz. FM wtór. 10,7 2,30 80 17,5+1 9 1 " 1 51

1-24F4 Obw. dot. FM pierw.

- 10,7 • 2,32 70 17,5 5.5

9.5

8 2 " 9 55

: 1-24F5 Obw. dat. FM wtór. 10,7 4,03 70 12.5+12T5- 3.5 4 7 " 1 53

j 1-24F3 Ce w. filtru p.cz. FM 10,7 1,33 80 1 4 * 160 13

(6)

r . - i Ozna-1 ozenie | i

Zastosowanie

j Często- i tliwość f. • MHz

Induk- cyjnośc L, pH

Dobroć Q

Liczba zwojów N uzwojenia

Pojemność Numer

konden- zewnę­

trzna! pf

schemalu połączeń Uwagi głównego wtórnego | satora, pF

i1-34F2 Obw. p.cz. FM 10,7 1,82 85 15 2 1001> i 15 54

IG3K Cew.osc.f.kr. 10,7 1,19 70 11,5+2 8.5 ! 180 19

: G4K ! Cew. osc. f. kr.. 6 5,07 65 25,5+2 10,5 ; 130 19

jG5K . ! Cov/.osc.f.kr. 6 '4 ,4 5 90 17,3+5.3 1,5 - 150 22

I I (bez osłony ekr.)

1 W4K ! Cew. obw. wejść. f. kr. 10.7 1,21 ' 70 12,5 4,5 ¡ 1 7 6 13

i W5K . i Cew. cbw. wejść. f. kr. 6 4,21 70 24,5 9 : 160 15 |

; W6K j Cow. obw. wejść. f. kr. I 6 4,45 90 21+2,5 3,5 150 18

1 I . . . ł bez osłony ekr.) j

W7K Cew. obw. wejść. f. kr. II I- 6 1 1,25 ' 80 10+1,5 6,5 555 18

' I (bez osłony ekr.)- ,

F-1 j ^Cewki filtrów wejść. ! 15 1;70 100 16 ! 62 2

|F-3 J wzm.w.cz. 30 0,65 . 110 9 40 2 i

F-5 ■ '77 15 • ..1,24 110 • .13 . . B7 2

j F-4 5 Cew. filtru wzm. w.cz. ¡ 3 0 0,53 - 65 6 ' ; 50 2

1 F-10 6

r- Cow. obw. cz. różnicowej det. i f "■ ■ • ’. ' •' *

|

wizji 6 8,14 65 33 1 80

i F-13 Cew. kompensac. wzm. p.cz. 3 52,2 50 90 47 2

j F-14 Cew.-putapka fonii wzm. p.cz 3 19,2 50 60 ! 140 2

| F-15 Cow. filtru cz. różnicowej 6 6.29 75 28 107 2

i F-16 Obw. filtru odniesienia det. FM 6 ' 0,54 45 8 10002» 170 57

¡F-17 Oliw. filtru odniesienia det. FM 5,5. . -

- MHz 6 0,69 45 ■ 10 |1000 22 57

K-1 Cew.-pułapka 40,5 MHz 30 0,30 45 . 4 I ■■ • .

I 93 3

i (bez osłony ekr.)

K-2 ' ' Cew. obw. dyskryminatora syg.

różnicowego 3

' 31,2 30 65 • ■

. 90

■■ . (pocz. uzw. 8) j

K-3 Cew.-pulapka 30 MHz 30 0,40 50 . 4 70 3

K-4 Cew. dyskryminatora 38 MHz 15 1,29 45 12 : B7 3

V - ' -• : (bez osłony ekr.)

K-5 Cew. filtru p.cz. fonii 15 0,98 » 4 5 10 | 115 3

7 ' y;V • (bez osłony ekr.)

K-6 C ew. obw. referencyjnego 15 0,66 » 5 5 7+2 1 • \ , 170 14

K-7 Cew. filtru p.cz. fonii 15 0,87 » 45 - '1 0 j 129 3

K-3 Cew. obw. dyskryminatora syg. i ■ * ' • ,t v

różnicowego 1 35.63 » 2 5 62+55 | 710 24

K-9 ;Cew. obw. dyskryminatora syg.

; różnicowego ¡3 22,49 » 3 0 58 125 1

. (pocz. uzw. B)

K-10 |Cew. obw. identyfikacji koloru 6 3.74 W iw o 26 188 3

K-11 'Cew. obw. dzwonowego DM fazy 6 3.60 »4 0 11 195 12

K-12 |Cew. dopasowująca linip '

opóźniającą 64 pS 6 4,68 » 5 0 30 . V ' 150 3 ,|

K -13 i Dławik tłumienia f. podnośnej

¡chrominancji 0.79 C00 » 3 2 210,5 _ 4

K-14 jCovr.fiitrup.cz. fonii 30 0,70 ' » 7 0 8 40 2

K-15 'Cew. dopasowująca linię .

' i opóźniającą 64 ps 6 6,39 » 4 5 30 110 3

K-16 JCew. dopasowująca wyjść. -:‘L- :• ■ - I , ' -

i głowicy do wejść. w.cz. 15 1,12 » 1 3 * i ■100* 1

! . - (pocz. uzw. 8)

i K -17 jCew.-pułapka 39,5 MHz 15 0,98 » 9 0 12 . 115 3

i bez osłony ekr.)

: K-18 Cew. dyskryminatora 38 MHz 30 0,83 » 7 0 8 34 | 3

. ■' ; - ' I bez osłony ekr.)

K-19 Cew.-pułapka f. różnicowej wizji > I . •..., .- *■ ,

¿6,5 MHz 6 17,57- » 2 5 40

40 J

2

j ■ : , . ‘ • • ■

...' \ (pocz. uzw. A) !

K-20 jCew.-pułapka podnośnej ■+

ichrominancji • . . 3 73,98 » 3 0 99 i 38 1 3

K-21 ¡Cew. obw. dyskryminatora syg. - ' . •

1

' + ‘ I

■, różnicowego 5,5 MHz 0.465 77.47 » 1 8 80 660 | 11

K-22 jCew. obw. dyskryminatora syg.. I

: i l

! różnicowego 5.5 MHz . 15 1,32 » 4 0 12 .• r ; 85 3

r K-23 |Cew. obw. identyfikacji koloru 5,5 \

MHz 3 28,11 » 1 8 64 . i

I 100 3

; K-24 ¡Cew. obw. dyskryminatora syg.

różnicowego 5.5 MHz 3 21.62 » 1 8 54 i 130 ■ 3

K-25 ;Cow.-pu!apka fonii 15 1,15 » 9 0 13 98 3

K-26 ¡Cew.-pułapka 6,5 MHz 6 11,71 » 6 5 35 60 3

K-27 Cew. filtru podnośnej chrominancji | 0.79 i 00 » 4 0 120,5 _ 4

K-28 Cew. obw. dekodera telełekstu 6 1.60 » 7 0 12 440 3

K-29 Cew. obw. referencyjnego - . . i 30 0,33 60 4 85 ! 3

K-30 • Cew. obw. dyskryminatora wizji 30 0,28' > 0 4 100 3

K-31 Ci;.'/ p.cz. fonii 6 0.64 35 7 ' 110 2

') Kondensator płytkowy ceramiczny N 047 (pocz. uzw. A)

Kondensator styrofleksowy . . . . .

. __ ____

Objaśnienie skrótów: ' ' .

bif. - uzwojenie bifilarne: cew. - cewka; det. - detektor; ekr. - ekranujący; f.dł. - faie długie; f .kr. -fa le krótkie; f.śr. - fale średnie; obw. - obwód: o cc. - oscylator, p.cz. - pośrednia częstotliwość; pierw, - pierwotny, pocz.uzw. - początek uzwojenia; rez.cor. - rezonator ceramiczny, syg. - sygnał; w.cz. - wielka częstotliwość; wejść. - wejściowy, wtćr. - wtórny. wzm. - wzmacniacz.

r y t

S i-

(7)

i

Tablica 7. Filtry pasmowo 12x28

a) rozmieszczenie otworów w płytce, widok od strony druku b) schematy połączeń filtrów 12 x 28

a )

75.4 r '

10dk*U

• P -

2.5 2J \p\Z5 ¡25

[25j

l i

:

Obwód I. Obwód U

b ) i

c o

II

a a

\0nF\ id 2,7nJYM

I7nt

+ d

B

U

7 - ir A7_

Al

A7 1 Jn F

~Ę<Jnf

I

C O

n

u

B A

£5pF| - . t o *

nr

I I L - A

Ur#

B

n

i J 5JP f

l P

TSaKm

0 * . f r i II

i i

i i

B A

- ł -

S rw jf V'10zw

- ł - A S2pF B O 30pt C

I

C D

a II a

Oliw

m

.32 iw

Oznaczenie Zastosowanie

Częstotliwość pomiaru f,

MHz

Obwód

Indukcyjność L, pH

Dobroć Q

Sprzęzność kQ

Schemat połączeń

4-25A4 Filtr pasmowy i

p.cz. AM

. 0,465

II

64.50 64.50

85 85

0,95 — 7,5% i

4-25A7 Filtr pasmowy 1

p.cz. AM

0.465 1

II

43,20 240,00

135 ' 130

1,46—10% 1

4-23R2 Detektor sto­

sunkowy FM

10,7 1

II

' ■ 2,08 3,41

85 90

1,8 i 7,5% 2

F-12 Tor fonii

Obwód detektora stosunkowego

6

1 II

4,40 10,70

40 60

1 ,8=10% 3

F-8 Tor wizji

Filtrpasmowyp.cz. 15

1 II

1,20 1,20

95 95

ok. 15.0 4

i

F-6 Tor wizji

Filtr pasmowy, p.cz. . 30

I 0,83

0,30

35 90

Ok. 3,3 5

F-.7 Tor wizji

Filtrpasmowy p.cz.

30

II

0,30 0,83

90 65

Ok. 3.3

e !

F -11 Tor fonii

Wzmacniacz czę­

stotliwości różnicowej Filtrpasmowy

,

6 II

7.89 7.89

70 70

Ok. 3.0

7

1

■ i

_ i

Tablica 9. Własności dławików w.cz. i przeciwzakłóceniowych

Oznaczenie dławika

Indukcyjność, pH

Dopusz­

czalny prąd stały.

A

Prąd znamio­

nowy, A

Oporność dla prądu stałego,

n

Dobroć

--- --- --- , Wymiary mrtks.

średnicą/długość/

/średnica wyprowadzeń, mm

Q.i\n przyf.

MHz

DW 328-821 8 ,2=10% 0,5 - « 2 45 S 4,2/10,5/0.6

DW 328-202 20=1 0 % 0,4 - i 1,5 65 2.5 4.2/10.5/0,6

DW 328-272 27=1 0 % 0,35 - « 2 85 2.5 4,2/10,5/0.6

DW 328-392 3 9 = 1 0 % 0,3 - i 3 80 2.5 4,2/10.5/0,6

DW 32.13-472 4 7 = 1 0 % : 0 .25' - ' / « 2 ,3 100 2.5 4,2/13,5/0,6

Dł 2 pH 2,1 = 25% - - - 2.8/14,5/0,4

Dł 4 pH 4,5 = 25% - - - - Z 2.8/14,5/0,4

Dł620pH ■ 6 20 =1 0 % - - i o CO - - 5.5/26,5/0.28

DR 10 pH/1,5 A 10=2 5 % - 1.5 • «0,11 - - 4,0/17,0/0,3

DR 10 pH/4 A 10=2 5 % . - 4,0 « 0,036 - - 6,0/26.0/0,6

DŁ 5/F-201 3,8 = 30% 0.16 ' T - - 6,5/14,5/0.5

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

W fezie odczytu wszystkie rdzenie danej linii słowa powinny być przełączone do stanu +Br lub -Br /patrz rysunek 5 &amp; A W fazie zapisu natomiast jeden z rdzeni

jektował przymierze rosyjsko-prusko-austryackie pod hegemonią Mikołaja, 15.. Na takim oto u czu ciow ym podkładzie powstała utopia zlikw idow ania spraw y polskiej za

Wprowadzając nazwy dla faktów, które dziś są zaledwie wnioskami z ogólniejszych (i znanych uczniom!) zależności, nie tylko obarczamy ich zbyteczną

Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 21 kwietnia 1920 roku Zaremba otwierając dyskusyę, podniósł, że zmiana nazwy towarzystwa na „Polskie Towarzystwo Matematyczne”, na co

matki. Zapytacie, jak zostałam szefem gangu, skoro z całej naszej dziewiątki byłam jedyną dziewczynką, i do tego najmłodszą? To proste; Felek z

The thesis I would like to argue with is a popular conviction that just as it is not possible to precisely translate from one lan- guage into another; similarly it is impossible

Obliczyć czas zapadania się do punktu pod wpływem własnej grawitacji (tzw. kolaps gra- witacyjny) jednorodnej kuli „pyłu” o gestości ρ, zakładając, że w każdej chwili