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Respostas a perguntas sobre projetos de conversores MMDS. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Vou colocar aqui perguntas e respostas sobre os designs dos meus 3 conversores para TV MMDS - o mais simples simples, с simétrico Entrada.

- Peço que esclareçam qual a melhor forma de aplicar uma polarização nas bases VT1, VT2 de conversores MMDS, de coletores ou de capacitores de passagem?

Praticamente não há diferença em como aplicar o offset. Para os conversores mais recentes, peguei os menores resistores MLT, mordi os cabos, removi a tinta e o resto dos cabos no "zero", estanhei os cabeçotes, coloquei-os em cima dos transistores e soldei seus cabos nas extremidades das cabeças do resistor. E já conectou outros elementos a eles.

- por favor indique as correntes aproximadas através dos transistores deste circuito?

Os modos do transistor (exceto VT4) são definidos automaticamente. As correntes são aproximadamente as seguintes: VT1 - 4 mA, VT2 - 7 mA, VT3 - 15 mA, VT4 + VT5 - 15 mA. O Offset VT4 deve ser selecionado de acordo com o coeficiente de transferência máximo do mixer (corrente próxima de 0).

- se possível, descreva com mais detalhes o procedimento de configuração do conversor.

Começo a configurar com UHF UHF (VT5, VT6). Usando um medidor de resposta de frequência, seleciono a posição do tap da bobina de saída do FI, obtendo ganho máximo e uniforme na faixa de 470-670 MHz. Eu envio o sinal para a entrada do mixer VT4. O capacitor C16, junto com seus terminais, deve ressoar no meio desta faixa. Eu conecto o oscilador local VT3 e defino sua frequência para zero batimentos com um gerador de 2030 MHz. Eu conecto o UHF VT1, VT2 e finalmente configuro o conversor aplicando um sinal de 2500-2700 MHz na entrada. Os capacitores de acoplamento UHF com terminais devem ressoar no meio dessa faixa. A ressonância no circuito está "borrada", então eu pré-ajusto o comprimento de suas conclusões fora do circuito. Ligo o gerador de sinal com modulação, que é visível na TV como listras horizontais largas. Reduzindo gradualmente o nível do sinal, ajusto o circuito de acordo com o contraste máximo das bandas. Na ausência de dispositivos, você pode tentar sintonizar o FI usando sinais de televisão UHF e procurar a frequência do oscilador local antes que as transmissões MMDS "atingam" os canais UHF. Claro, isso só é possível na zona de recepção confiável.

- por que você usou transistores de condutividade diferente?

- especificar as dimensões dos elementos: L1, C14.

De volta à União Soviética, comprei 200 unidades. transistores KT3109A na loja Young Technician por 65 copeques. peça e ainda feliz com isso. Em muitos de seus projetos de micro-ondas, ele os usava sempre que possível. Descobriu-se que eles dão 16 dB de ganho cada, em UHF. E eles ainda geram a 2,5 GHz! Bem, nos circuitos de entrada, usei transistores mais adequados para 2600 MHz, contando com suas propriedades de baixo ruído. Portanto, essa condutividade diferente não é um fim em si mesma, é apenas mais barata.

A linha L1 é feita de folha estanhada (ou cobre ou prata :-)) na forma de uma bandeira em forma de L com 9 mm de comprimento e 2 mm para baixo, para soldar na placa, diretamente a ela sem chumbo, bolos soldados de capacitores C1, C2 tipo KD- um. Acima da placa, a linha está a 1 mm de distância, no entanto, o resto é o mesmo. Capacitor C2, também uma caixa de lata dobrada em ângulo reto e soldada à base do VT14, e seu bloco capacitivo é adjacente ao R4, do lado do emissor do VT9.

Fotos:

Respostas a perguntas sobre os projetos de conversores MMDS. Seção transversal do conversor com vista de L1
Fig. 1

Respostas a perguntas sobre os projetos de conversores MMDS. Projeto C14
Fig. 2

Respostas a perguntas sobre os projetos de conversores MMDS. Bloco Conversor MMDS
Fig. 3

Autor: E.Shustikov, UO5OHX ex RO5OWG; Publicação: shustikov.by.ru

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Os chips MCP1631 e MCP1631HV são projetados para criar reguladores de corrente, enquanto MCP1631V e MCP1631VHV são a base para criar reguladores de tensão. A seção de potência dos microcircuitos MCP1631 e MCP1631HV pode operar a partir de fontes de alimentação primárias com tensão de 3,0 ... 5,5 V. Para aplicações de tensão mais alta, você deve usar os microcircuitos MCP1631HV ou MCP1631VHV, cuja faixa de operação da tensão de entrada é estendida para 16 V. Ao mesmo tempo, as versões on-chip de alta tensão dos chips MCP1631 (MCP1631HV e MCP1631VHV) possuem um regulador LDO adicional com uma tensão de saída de 3,3 ou 5 V e uma corrente máxima de saída de até 250 mA, que pode ser usado para alimentar o microcontrolador e outros nós auxiliares.

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Para que os chips MCP1631 funcionem corretamente, um software externo deve gerar sinais para definir a tensão de saída, a corrente de saída e a frequência e o ciclo de trabalho do sinal PWM para controlar o transistor de potência. Se necessário, o microcontrolador também pode fornecer controle de temperatura de transistores de potência ou células de bateria. O resto das funções de baixo nível, incluindo proteção contra surtos, são tratadas pelos nós dos chips MCP1631.

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