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Amplificador de potência linear a 144 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / amplificadores de potência RF

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Um amplificador de potência é descrito abaixo, que, com boa linearidade, permite obter uma potência de saída de 2,5 watts ao trabalhar em SSB e 3 watts - por telégrafo ou telefone com FM.

O diagrama esquemático do amplificador é mostrado na figura. É montado em dois transistores. A utilização do transistor KT610A (T1) no primeiro estágio possibilitou, devido ao grande ganho de potência (14-17 dB na frequência de 145 MHz), obter uma tensão de RF suficiente para excitar o segundo estágio. O transistor KT904A (T2) fornece, com boa linearidade da característica, a potência de saída necessária (amplificação na frequência de 145 MHz - 10-12 dB). O transistor T2 não possui proteção contra sobrecarga, portanto o amplificador não deve ser operado sem carga.

Amplificador de potência linear de 144 MHz

O primeiro estágio opera no modo classe A. Para estabilizar o ponto de operação, são utilizados os resistores R3 e R4, conectados a duas saídas separadas do emissor. A resistência da fonte de sinal (50 ohms) é combinada com a resistência de entrada do transistor T1 usando a cadeia C1C2L1.

Com a ajuda da cadeia C7C8L3, a resistência de saída do primeiro estágio é transformada na resistência de entrada do estágio no transistor T2. Este transistor opera no modo classe AB. Para estabilizar o ponto de operação, um resistor R6 é incluído no circuito emissor. Para eliminar o feedback de RF, ele é desviado com dois capacitores C9 e C10 (a inclusão de dois capacitores reduz sua indutância parasita). Nesta cascata, a compensação térmica também é usada usando um diodo de silício D1. Conectar o diodo diretamente ao transistor ou ao seu dissipador de calor fornece um feedback térmico bastante eficaz.

A próxima cadeia LC é um transformador de resistência de dois estágios. Parte dele - L5C13C15. - é um transformador elevador, e a bobina L6 é um transformador redutor para a resistência de saída necessária (50 ohms).

Para garantir a estabilidade do amplificador, é usado o desacoplamento múltiplo dos circuitos de potência. Esta medida evita que o amplificador se auto-excite.

Construção e detalhes.

O amplificador é montado em uma placa de alumínio. Resfriar os dois transistores não é difícil, pois seus gabinetes são eletricamente isolados e podem ser conectados diretamente a um enorme dissipador de calor.

Os dados da bobina são mostrados na tabela. Todos eles são sem moldura (diâmetro do enrolamento - 5,8 mm) e enrolados com fio prateado com diâmetro de 0,8 mm. O indutor Dr1 contém 2,5 voltas de fio PELSHO 0,2 enrolado em uma haste de ferrite Manifer-340. A indutância do indutor não deve ser muito grande - isso pode levar à auto-excitação do amplificador.

Tabela 1

Designação
de acordo com o esquema
Número
voltas
comprimento
enrolamento
mm
L1
L2
L3
L4
L5
L6
4,5
9,5
1,5
9
3
4
6,5
13,5
3
6,5
14
6,5

Todos os capacitores de bypass são cerâmicos. Capacitores Trimmer C1, C2, C7, C8 - cerâmicos, C13, C15 - com dielétrico de ar.

Personalização

Para configurar o amplificador, você precisa de fontes de alimentação com limitadores de corrente, um miliamperímetro para medir as correntes do coletor, um gerador de sinal de frequência de 144-145 MHz com potência de pelo menos 10 mW, um dispositivo de medição de potência (por exemplo, um voltímetro e um resistor de carga).

Quando ligado pela primeira vez, o estágio de saída é fornecido com uma tensão de 12 V. O limitador de corrente da fonte de alimentação para o primeiro estágio deve ser ajustado para 150 mA, para o segundo - para 30 mA. Primeiro, os modos do transistor são configurados para corrente contínua. A corrente de coletor do transistor T1 deve ser igual a 100-120 mA, transistor T2 - 7-10 mA.

Verifique o amplificador quanto à ausência de auto-excitação. Se não houver auto-excitação, um sinal pode ser aplicado à entrada do amplificador e, a partir da saída, ajustando repetidamente os capacitores, ajuste seus circuitos à potência máxima de saída. Neste ponto da configuração, o limitador de corrente do segundo estágio deve ser ajustado para 250 mA. A configuração do amplificador deve ser repetida várias vezes, cada vez aumentando gradualmente a amplitude do sinal de entrada e a tensão de alimentação do segundo estágio.

Resultados. Como já mencionado, um dos principais requisitos para um amplificador de potência SSB é a linearidade de suas características. Como critério de linearidade, geralmente é utilizado o coeficiente de intermodulação. O significado deste parâmetro é o seguinte. Se dois sinais de frequências diferentes f1 e f2 forem aplicados à entrada do amplificador, devido à não linearidade da característica de transmissão na saída, além desses sinais, também aparecerão sinais de frequências combinadas: 2f1-f2, 2f2 -f1, etc. A razão do nível de componentes de combinação, por exemplo, 2f1-f2 para o nível de sinal f2 é chamado de coeficiente de intermodulação.

Para avaliar a linearidade das características deste amplificador, foram realizadas medidas do coeficiente de modulação mútua quando dois sinais de mesma amplitude foram aplicados à sua entrada. Com uma potência de saída de 2,5 W, o coeficiente de intermodulação foi de -28 dB, o que é bastante aceitável na prática de rádio amador.

Autor: M. Knitzsch (DM2GBO); Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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