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Amplificador de banda ultraancha. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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En la práctica de la radioafición, cuando se construyen generadores de voltaje sintonizables, un amplificador de banda ultraancha (UWB) con control electrónico de ganancia puede ser útil para probar y sintonizar transmisores. En la fig. 1 muestra un diagrama de dicho amplificador.

Amplificador de banda ultraancha. Diagrama esquemático de SShU
Arroz. 1. Diagrama esquemático de SSHU (haga clic para ampliar)

principales características

Ganancia, dB 68
Banda de frecuencia, MHz 8 240 ...
Desigualdad de la característica de amplitud-frecuencia, dB ± 1,5
Profundidad de control de ganancia, dB 34
Potencia de salida (con una carga de 50 ohmios), W, no menos de 1
Voltaje de suministro, V 12
Consumo máximo de corriente, A 1
dimensiones máximas 160x53x35

El amplificador contiene un atenuador en forma de L en los diodos pin VD1 y VD2, 6 etapas de amplificación en los transistores VT1, VT2, VT4, VT6, VT8, VT10 y un sensor de nivel de voltaje de salida en el diodo VD3.

El atenuador cambia el nivel de la señal en la entrada de las etapas amplificadoras, ajustando así la ganancia. Cuando el control deslizante de la resistencia R1 se mueve a la posición más a la izquierda (según el diagrama), el voltaje en el diodo VD1 se vuelve cero y su resistencia es máxima. En este momento, el voltaje a través del diodo VD2 es máximo y su resistencia es mínima. En este caso, la ganancia del amplificador es máxima. Al mover el control deslizante R1 hacia la derecha, la ganancia disminuye gradualmente. En el proceso de ajuste de ganancia, se produce un ligero cambio en la pendiente de la respuesta de frecuencia del amplificador, sin embargo, en el rango de ajuste (34 dB), su irregularidad no supera los ±1,5 dB.

La primera etapa de amplificación en el transistor VT1 usa retroalimentación de voltaje paralelo a través de la resistencia R2, lo que reduce la impedancia de entrada de la etapa y, por lo tanto, aumenta la profundidad del control de ganancia electrónico. En la segunda etapa se utiliza un circuito corrector de primer orden C1-R15. El modo de operación requerido de las dos primeras etapas (corriente de reposo - 5 mA) se establece seleccionando las resistencias R3 y R4.

En las etapas restantes de los transistores VT4, VT6, VT8, VT10, se utiliza la estabilización térmica del colector activo [1]. Las corrientes de reposo de estos transistores se seleccionan igual a 50 mA (para VT4 y VT6), 400 mA (para VT8 y VT10), y se configuran seleccionando las resistencias R5 ... R8. El ancho de banda requerido en las cascadas en los transistores VT4, VT6 y VT8 se logra mediante el uso de circuitos correctivos entre etapas reactivos de tercer orden [2].

La etapa de salida se realiza de acuerdo con el esquema con adición de voltaje [3] y proporciona suma a la carga de los voltajes de señal proporcionados por los transistores VT8 y VT10.

La placa de circuito impreso del amplificador (Fig. 2) consta de dos partes con dimensiones de 65x45 mm y 82x45 mm. Está hecho de lámina de fibra de vidrio de doble cara con un espesor de 1,5 ... 2 mm. La línea de puntos en la fig. 2 muestra los lugares de metalización de los extremos del tablero, que también se puede hacer con una lámina de metal, que se suelda a la parte inferior y superior del tablero. La metalización es necesaria para eliminar las resonancias parásitas y conectar a tierra las secciones deseadas de la placa de circuito impreso. Después de la metalización de los extremos, la parte inferior del tablero se nivela con una lima y se instala en la caja.

Amplificador de banda ultraancha. placa de circuito del amplificador
Arroz. 2. Placa de circuito del amplificador

La configuración del amplificador consta de varias etapas. Primero, la respuesta de frecuencia del amplificador se conecta en cascada. Para hacer esto, con la ayuda de las resistencias R3 ... R8, se establecen las corrientes de reposo de los transistores. Luego, como carga VT1, se conecta una resistencia de 50 ohmios a través de un capacitor de desacoplamiento. Al seleccionar R2, se logra una respuesta de frecuencia uniforme de la cascada hasta una frecuencia de 250 MHz. Además, el segundo está conectado a la primera etapa, y al seleccionar la capacitancia del capacitor C1, se iguala la respuesta de frecuencia de las dos primeras etapas. Después de conectar la cascada en el transistor VT4, al seleccionar C2, se establece una respuesta de frecuencia uniforme de las tres primeras cascadas en las frecuencias bajas y medias. La selección de C3 iguala la respuesta de frecuencia en las frecuencias altas. Si esto no se puede lograr, el valor de C2 debe reducirse.

Luego se conecta la siguiente cascada y se repite el proceso de sintonización. Después de conectar la cascada a VT10, usando C4, se logra la máxima potencia de salida del amplificador. Aproximadamente esta condición corresponde al coeficiente de transferencia de voltaje de la etapa de salida igual a dos [3].

La fotografía que se muestra en la Fig. 3 muestra un panel con 5 pines, al cual se le suministra el voltaje de alimentación del amplificador, y también se conectan el potenciómetro R1 y el indicador de cuadrante del nivel de potencia de salida PV1 (M4761). La corrección de las lecturas del indicador se realiza mediante R9.

Amplificador de banda ultraancha. placa de circuito del amplificador
Figura 3. placa de circuito del amplificador

Literatura

  1. Titov A.A. Cálculo del circuito de estabilización térmica del colector activo y su uso en amplificadores con control automático de la corriente consumida. - Tecnología electrónica, 2001, N2, p.26
  2. Titov A.A. Síntesis paramétrica de un circuito correctivo entre etapas de un amplificador de potencia de banda ultraancha. - Actas de las universidades. Electrónica, 2002, N6, p.81.
  3. Babak L.I., Dyachko A.N. Potente amplificador de vídeo de nanosegundos según circuito con adición de tensión. - Dispositivos y técnica de experimentación, 1981, N3, S.127.

Autor: A.Titov, Tomsk, titov_aa@rk.tusur.ru; Publicación: cxem.net

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