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Configuración de un amplificador de potencia de banda ancha. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de RF

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En la "RL" N° 7/91 y "RL N° 11/91" se publicaron un diagrama y un circuito impreso del silo. Cuando se utilizan las piezas adecuadas y se ensambla correctamente de acuerdo con las recomendaciones allí dadas, el amplificador funciona de inmediato. Pero si se usaron piezas de baja calidad, cables "rotos" para transformadores o si el silo se quemó por sobrecargas, se hace necesario repararlo o ajustarlo.

A continuación se muestra una técnica simple que no requiere ningún instrumento para esto. Es adecuado para instalar silos con una potencia de 10 a 200 W, pero cuando se instala, no puede encender el amplificador a plena potencia. En presencia de todos los voltajes de alimentación y la instalación de corrientes de transistor, se conecta una sonda directamente a la entrada del transformador (ver figura), compuesta por tres bombillas de 6,3 V x 0,3 A (resistencia: aproximadamente 75 ohmios).

Configuración de un amplificador de potencia de banda ancha
(haga clic para agrandar)

Luego, se aplica dicho voltaje de excitación para que las bombillas no se quemen más que con la atenuación máxima. Después de eso, se conecta una sonda al punto 2. Las bombillas deberían arder casi sin cambios especiales tanto en el punto 1 como en el punto 2. Si en el punto 2 las bombillas se queman notablemente más débiles, entonces el dispositivo de equilibrio T2 se desconecta del transformador T1. Si en este caso el brillo no cambia, T1 está defectuoso, lo más probable es que haya un cortocircuito, si el brillo aumenta, T2 está defectuoso.

Si esta verificación tiene éxito, es decir, la potencia de incandescencia en los puntos 1 y 2 es aproximadamente igual, una sola bombilla de 6,3 V x 0,3 A está conectada en el punto 3. En este punto, la alta impedancia de entrada del amplificador - 75 ohmios se convierte en una baja resistencia de entrada de transistores - unos 8 ohmios en total. La quema de la bombilla en pleno calor indicará la capacidad de servicio de T2. Si este no es el caso, las bases VT1 y VT2 están desconectadas. Cuando se restaura el brillo: un mal funcionamiento en VT1 o VT2. Si el brillo no aumenta cuando se desconectan los transistores, T2 está defectuoso.

Después de esta prueba, las bombillas individuales se conectan simultáneamente a los puntos 4 y 5. Por su brillo idéntico y brillante, se puede juzgar que T2 está funcionando y que las cascadas en VT1 y VT2 tienen una entrada simétrica. Si el brillo de estas bombillas no es el mismo, use R6 y R7 para configurarlos con el mismo brillo. Luego, se enciende un probador de tres bombillas en el punto 6. Por el brillo de las bombillas en pleno calor y más brillantes, puede juzgar que el silo está funcionando. En este caso, habrá que reducir la potencia de excitación.

Si tiene la sospecha de que el silo no está entregando toda la potencia, o si un transistor se está calentando mucho más que el otro, conecte las sondas a los puntos 7 y 8 al mismo tiempo. El brillo brillante e idéntico de las bombillas indica que ambos transistores funcionan simétricamente. Sin embargo, si se observa una clara asimetría, con la ayuda de C* y la instalación de diferentes corrientes de reposo a través de los transistores, se logra el mismo brillo. Si esto no ayuda, cambie el transistor. Debe recordarse que, a veces, incluso los transistores de RF no soldados funcionan en RF y en CC de una manera completamente diferente, pero los transistores soldados, "adquiridos en la ocasión", a menudo resultan ser "reparables" en CC y completamente inoperables en CA. . Después de eso, verifique el trabajo de T6. Para ello, conecta las bombillas en los puntos 9 y 10. El mismo brillo indica que el silo está operativo.

Por lo general, las pruebas con esta técnica requieren muy poco tiempo y son muy efectivas. En casos difíciles, puede activar sondas en 10 puntos a la vez.

Pero incluso después de haber reconstruido completamente el silo de acuerdo con la metodología anterior, uno no puede detenerse allí. A veces, el silo no concuerda bien con la salida del controlador, que generalmente se ensambla de acuerdo con un circuito "hecho a sí mismo" y tiene una impedancia de salida distinta de 50 a 75 ohmios. Para hacer coincidir el silo en la entrada, en este caso, es necesario encender un filtro de paso bajo en su entrada, similar al mismo filtro en la salida. A menudo, ya un filtro de paso bajo, activado en la entrada y sintonizado en uno de los rangos de alta frecuencia, elimina por completo la autoexcitación. El único inconveniente de este método es la disminución de la eficiencia del trabajo en otros rangos. Por ejemplo, si enciende un filtro de paso bajo de 21 MHz en la entrada, el silo funcionará bien en los rangos de 1,8 a 21 MHz y tendrá un bloqueo en 24 - 28 MHz.

En algunos casos, al operar el silo en el mismo rango y hacerlo coincidir en la entrada y la salida, puede abandonar las resistencias antiparásitas R3, R4. La ganancia del silo en este caso aumentará. En conclusión, se puede notar que cuando se usan transistores modernos de alta frecuencia, el silo funciona bien en el rango de MW de 27 MHz.

Autor: I. Grigorov (UZ3ZK), Belgorod; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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