ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Amplificador de potencia para un "portátil" monocanal. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Los servicios de rescate regionales que han surgido en los últimos años con sus operadores en el aire las XNUMX horas están realizando un trabajo cuya importancia difícilmente puede sobreestimarse: los residentes de ciudades y pueblos remotos que no tenían ninguna conexión con sus "centros" ahora pueden buscar ayuda médica de emergencia. , llame a la policía, a los bomberos, etc. Sin embargo, es poco probable que las estaciones de radio CB multicanal de producción extranjera puedan recomendarse a esta categoría de ciudadanos que está lejos de ser la más rica. Y no sólo porque siguen siendo caros. Algo más es peor. La tarifa anual que los actuales “propietarios del aire” exigen a cada comprador de una estación de radio CB es grande y está aumentando (el “arrendamiento de aire” anual establecido por ellos puede exceder el costo de la estación de radio en sí). Aunque sólo funcione una vez al año. O nunca. Esta tarifa se asignará únicamente en función de las capacidades potenciales del dispositivo de radio adquirido, en primer lugar, la cantidad de canales de trabajo que contiene. Por lo tanto, el pago anual por una estación de radio multicanal de producción extranjera (hace mucho tiempo que no hacen nada más “allí”) puede resultar entre 5 y 10 veces mayor que el mínimo posible. Aunque tales extorsiones son bastante inmorales en sí mismas (la venta de bienes malversados y en su forma original), el deseo de "ganar dinero" con las desgracias de las personas (los propios servicios de rescate no cobran nada por su trabajo) causa especial indignación. . Después de que a los ciudadanos de nuestro país finalmente se les permitió trabajar en la banda civil, la industria nacional comenzó a producir radios CB portátiles de un solo canal y baja potencia, como "Ural-R", "Laspi", etc. Al tener una estación de este tipo, ya puedes contactar con el servicio de rescate*, pero, lamentablemente, sólo cuando estés casi al lado de ella. Esta conexión, por supuesto, no tiene mucho sentido. Sin embargo, el “alcance” de dicha estación se puede aumentar a 30...40 km si se complementa con un amplificador de potencia de 10 vatios** y se reemplaza la antena estándar por una fija***. En la figura 12 se muestra el diagrama esquemático de un amplificador para una estación de radio CB de baja potencia. XNUMX. El nivel de la señal suministrada al preamplificador (transistor VT2, etc.) se establece ajustando la resistencia R3. Esta o aquella posición dependerá de la potencia de salida del "portátil". La señal amplificada se extrae del divisor capacitivo incluido en el circuito oscilatorio L1C6C7, que es un autotransformador conectado al colector del transistor VT2.
El amplificador de potencia está fabricado con transistor VT3. Su salida es consistente con la carga de la antena Ra = 50 Ohm con un circuito P de dos secciones C8C9L5C10C11L6C12, que atenúa la radiación fuera de banda. Ambos transistores funcionan sin polarización inicial (en clase C), por lo que la corriente extraída de la fuente de alimentación por el amplificador no excitado es cercana a cero. El amplificador se enciende automáticamente: cuando aparece una señal en su entrada desde el “portátil” encendido para transmisión, aparece un voltaje en la salida del detector realizado en los elementos VD1, VD2, C1 y C2, y aparece una corriente en el base del transistor normalmente cerrado VT1, abriéndolo hasta la saturación. Y el relé K1, cuyo devanado está conectado al circuito colector VT1 (es útil pasarlo por alto con un diodo amortiguador), conectará la entrada del amplificador de potencia a la salida del "portátil". En el modo de recepción, el relé K1 obviamente se desactivará y su contacto "tres" K 1.1 permanecerá como se muestra en la Fig. 12 posiciones, asegurando la recepción de la señal del corresponsal. Los elementos amplificadores, excluido el transistor VT3, están montados en una placa de circuito impreso hecha de un laminado de fibra de vidrio de doble cara de 2 mm de espesor. La placa montada se instala sobre una placa disipadora de calor de metal (tamaño según la placa, material: duraluminio de 3 mm de espesor), a la que se une el transistor VT3, habiendo recubierto la unión con pasta termoconductora. La bobina de contorno L1 está enrollada sobre un marco con un diámetro de 5 mm, que tiene un orificio con una rosca MZ para un núcleo de carbonilo. Contiene 11 vueltas enrolladas en fila con alambre PEV-2 0,62. El grifo es a partir de la vuelta 4,5 (contando desde el extremo superior "frío" de la bobina L1). Las bobinas L5 y L6 no tienen marco. Están enrollados con alambre PEV-2 0,82 sobre una pieza en bruto con un diámetro de 6 mm. Cada bobina tiene 7 vueltas. Se estiran de modo que la longitud de la bobina sea de aproximadamente 11 mm. En el tablero se colocan las bobinas L5 y L6 de manera que su acoplamiento inductivo sea mínimo. Otras piezas del amplificador. Choques: L4 - tipo DPM2-2.4; L2 y L3-DMO,4. Resistencias: R3 - SPZ-386; R1, R2, R4-R6 - MLTO, 125. Condensadores: C4 - cualquier óxido, C3, C5 y C7 - KM-6 o K10-176; C2 - CD; el resto son KD, KM, KCO-1, etc., con bajo TKE, bajas pérdidas a altas frecuencias y una tensión de funcionamiento de al menos 50 V. Relé K1 - RES-55A (para 12 V, por ejemplo, RS4.569.600 -06). Los circuitos oscilatorios del amplificador están sintonizados con la frecuencia operativa de la estación de radio. A la salida de antena del amplificador se conectan una antena equivalente de 50 ohmios (cuatro resistencias de 200 ohmios conectadas en paralelo del tipo MLT-2) y un cabezal de voltímetro de alta frecuencia (consulte su descripción en este libro). Los circuitos se ajustan (L1C6C7 se ajusta moviendo el trimmer en la bobina L1, y L4L5L6C8-C12 se ajusta moviendo las vueltas en las bobinas L5 y L6) de acuerdo con las lecturas máximas del voltímetro de RF. Potencia desarrollada por el amplificador en la carga Ra: Pout = U^2/Ra, donde Pout está en vatios, U está en voltios (valor efectivo) y Ra está en ohmios. En consecuencia, el voltaje creado por un amplificador de 10 vatios en una carga de 50 ohmios debería ser: U=ЦPuchero*Ra = 22,4 V. Si es menor y no se puede aumentar ajustando R3, reduzca la resistencia de la resistencia R5. El amplificador se puede alimentar desde cualquier fuente de 12 voltios capaz de entregar una corriente de 2...2,5 A. Puede ser incluso una batería de coche vieja que ha perdido una parte importante de su capacidad. En este caso, la emisora de radio será independiente del suministro eléctrico de la localidad, cuya ausencia, dicho sea de paso, puede ser por sí sola motivo para contactar con el servicio de salvamento. *) Si su canal de frecuencia coincide con el canal de radio del servicio de salvamento local. No es difícil reconstruir una estación de radio de este tipo para que funcione en un canal diferente; solo necesita reemplazar los resonadores de cuarzo del oscilador maestro y el oscilador local. **) La potencia máxima del transmisor de radio permitida hoy por Gossvyaznadzor para su funcionamiento en CB es de 10 W (en sistemas de seguridad - 2 W). ***) Por ejemplo, la “Antena CB simple” descrita en este libro es adecuada. Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas
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