ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA O estágio de saída da estação de rádio. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / amplificadores de potência RF Abaixo estão dois estágios de saída para estações de rádio FM, comprovados na prática. A Figura 1 mostra um diagrama de um amplificador de potência de transistor.
Dados técnicos do amplificador de potência: Derrota. Ter 5 O amplificador é mostrado sem um P-loop, que você mesmo pode calcular. Se o PA for usado em frequências próximas a 27 MHz, os dados do P-loop podem ser obtidos de [1]. A Figura 2 mostra a disposição das peças no alojamento. A instalação é realizada no "patch". Desconectar a carga durante a operação do PA é inaceitável - o transistor VT1 pode falhar. O diagrama do segundo amplificador é mostrado na Fig.3. Nele, além do estágio de saída, são mostrados um oscilador mestre de quartzo e um estágio intermediário de amplificação. Dados técnicos do transmissor: Rota.W 8 Rota. Ohm 50 Upit. V 12,6 Ipot.A 1,5 Eficiência, %, cerca de 60 Dimensões, mm 140x50 Os circuitos do gerador de RF, saída e pré-amplificadores são emprestados de [1, 2] e modificados para melhorar os parâmetros do transmissor. O uso de um grande número de dispositivos de correspondência facilita o ajuste dos estágios e reduz a probabilidade de auto-excitação do transmissor. Além disso, não há necessidade de usar telas e partições entre cascatas. O transmissor funciona da seguinte forma. Ao pressionar o botão SB1, localizado no fone de ouvido da estação de rádio, o modo de transmissão é ligado (a tensão de alimentação é removida do receptor e alimentada no transmissor), o gerador de RF é iniciado, cuja frequência é estabilizada usando um ressonador de quartzo. A modulação é realizada aplicando um sinal 3H na "entrada LF"; sob a influência deste sinal, a capacitância da matriz varicap muda dentro de pequenos limites, o que leva a uma mudança na frequência do gerador de RF dentro de 3...4 kHz. Além disso, o sinal do coletor VT1 através de C5 é alimentado para a base VT2 KT610A, que amplifica o sinal de radiofrequência até 5 ... 8 V, o que corresponde a 0,5 ... 1,2 W. O sinal amplificado é alimentado na entrada do estágio final de amplificação, montado em um transistor KT920V. O ganho desta cascata é de cerca de 10. Assim, o sinal de radiofrequência é amplificado em até 8 ... 10 W e entra na antena com uma impedância de onda de 50 Ohms (XY4 GP, por exemplo) através de um duplo P-loop. Construção e detalhes. O transmissor é montado em uma placa feita de textolite de folha dupla face, na qual os remendos são cortados. O desenho da placa é mostrado na Figura 4. O circuito descrito em [3] pode ser usado como amplificador de microfone (MU). Os transistores transmissores KT610A e KT920V podem ser substituídos respectivamente por KT913A e KT925V (KT934V). As bobinas L1, L3 e L4 são enroladas com fio PEV (PEL, CuAg) - 0,5 mm com passo de 1 mm em quadros com diâmetro de 5,5 ... 6,5 mm com aparador de ferrite HF; L1 - 5,5 voltas, L3 - 2,5 voltas, L4 - 4,5 voltas. O indutor L2 é enrolado em um aparador de ferrite de uma bobina com diâmetro de 3 mm e comprimento de 10 ... 15 mm e contém 25 ... 30 voltas de fio PEV-2 0,1 mm ... 0,2 mm. L5, L6, L7, L8 são os mesmos que em [2]. As bobinas L1, L3, L4, L6 são instaladas verticalmente, L2, L5, L7, L8 - horizontalmente. Personalização Primeiro de tudo, você precisa configurar o gerador de RF. Para isso, desconecte C5 da base do VT2 e conecte a entrada do osciloscópio ao terminal direito do capacitor C5 conforme o diagrama. Fornecemos alimentação de 12,6 V ao circuito. Então, girando o trimmer L1, conseguimos uma operação estável do gerador e a amplitude máxima do sinal de saída. Após a conclusão da configuração do gerador de RF, procedemos à configuração do estágio de amplificação preliminar no KT610A. Para fazer isso, restauramos a conexão C5 - R7 - base VT2 e desconectamos C11 da bobina L5. Conectamos o equivalente da antena a C11, ou seja, resistor com resistência de 50 Ohm (47 ... 51 Ohm) e potência de pelo menos 1 W, que deve ser não indutiva. Fornecemos energia ao circuito e controlamos a amplitude do sinal na carga usando um osciloscópio. Então, girando os trimmers L3 e L4, alcançamos a amplitude máxima do sinal na carga. Na versão do autor, a amplitude máxima do sinal foi observada com um núcleo L3 quase completamente "torcido" e um núcleo L4 quase completamente "desparafusado". O gerador funcionou bem com o núcleo L1 quase completamente "desaparafusado". A amplitude do sinal na carga deve ser de cerca de 5 ... 8 V (quanto mais, melhor). Depois de configurar o estágio pré-terminal, procedemos à configuração do estágio de saída. Para isso, restabelecemos todas as conexões, conectamos o equivalente a uma antena com potência de pelo menos 10 W com impedância de 50 Ohms na saída do transmissor. Fornecemos energia e controlamos a amplitude do sinal na carga - deve ser de pelo menos 18 ... 22 V, o que corresponde a 6,5 ... 9,5 W. Corrigimos a amplitude do sinal usando bobinas L5, L7, L8 e capacitor C12, alterando sua capacitância dentro de pequenos limites até que o resultado desejado seja obtido (mais sobre isso está escrito em [2]). Os transistores VT2 e VT3 durante a configuração e operação devem ser instalados em um radiador, de preferência um grande. Isso completa a configuração do transmissor. Em conclusão, resta testar o transmissor junto com o receptor, verificando assim a qualidade da modulação, alcance, etc. Literatura
Autor: S.Sych, região de Brest, distrito de Kobrin, acordo de Orekhovsky; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Veja outros artigos seção amplificadores de potência RF. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Armadilha de ar para insetos
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