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Aplicação de diodos PIN como elementos de amortecimento e comutação. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Um artigo de Max Perner, DM2AUO, discute as aplicações de diodos PIN como elementos de amortecimento e comutação, possibilitados por sua alta resistência de ativação e baixíssima resistência de ativação. Portanto, os diodos PIN comuns VA182, VA282, VA479, VA482, VA679 (SMD) têm uma resistência aberta de 0,3 ... 0,5 Ohm e uma potência de dissipação de 1 ... 2.5 W. A aplicação mais simples dos diodos PIN seria como interruptores em circuitos em série e paralelo (Figura 27, superior e inferior, respectivamente).

Aplicação de diodos PIN como elementos de amortecimento e comutação

Em um circuito em série, o diodo passa um sinal da fonte para a carga no estado aberto quando uma tensão de polarização apropriada é aplicada, e no circuito paralelo, no estado aberto, o diodo desvia a fonte do sinal, curto-circuitando os capacitores Sk a um fio comum. A Fig. 28 mostra um diagrama combinado de um interruptor em D1, semelhante à Fig. 27, e um elemento de amortecimento em D2, D3. Quando uma polarização é aplicada ao ponto A, a atenuação entre a fonte de sinal e a carga é mínima. Se > 0 ... + 12 V for aplicado no ponto B, a corrente passará por R1, D2, D3, R2 e, dependendo do seu valor, a resistência D2 mudará, enquanto parte do sinal RF de entrada estiver fechado para terra através de C4.

Aplicação de diodos PIN como elementos de amortecimento e comutação

Uma simples troca entre dois sinais de RF é mostrada na Figura 29. Quando este circuito alterna filtros, misturadores, etc. deve-se notar que no momento apenas uma das duas fontes pode ser ligada, e a outra deve ser aterrada.

Aplicação de diodos PIN como elementos de amortecimento e comutação

A resistência R1 é determinada pelo tipo de diodo PIN. Diodos PIN podem ser usados ​​como chaves de recepção/transmissão de antena (Fig. 30).

Aplicação de diodos PIN como elementos de amortecimento e comutação

Normalmente, uma linha de faixa de quarto de onda ou um cabo coaxial do mesmo comprimento é conectado entre a entrada do receptor e a saída do transmissor (Fig. 30, inferior) e no KB - um análogo LC em forma de U de um quarto de onda linha (Fig. 30, superior). Os valores L e C desta cadeia são calculados pelas fórmulas:

onde Zo está em ohms, f está em MHz, L está em µH, C está em pF. Com uma frequência de operação de 28 MHz, uma resistência de 50 ohms, obtemos L \u0,28d 113,7 μH e ambos os capacitores são XNUMX pF cada. A perda de potência é calculada pela fórmula:

Com uma potência de saída de 20 W, a resistência do diodo D1 em conexão direta é de 0,5 ohms, a perda de potência será de 0,2 W. Se a ROE (S) na saída for visivelmente maior que 1, a perda de potência, levando em consideração a ROE (S), pode ser determinada pela fórmula:

Para o exemplo dado, com KCB=S=3, pode-se esperar uma perda de potência de 0,45 W. Assim, torna-se possível usar diodos PIN amplamente utilizados em transceptores QRP. O uso de comutadores de diodo PIN reduz significativamente o tempo de comutação da recepção para a transmissão, o que é especialmente importante ao trabalhar com modos de comunicação digitais. No modo de recepção, para eliminar a distorção de intermodulação em D2, é importante desligar bem os diodos PIN aplicando uma polarização negativa aos circuitos da Fig. 30

Autor: Max Perner, DM2AUO; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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