ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Amplificador de antena de bajo ruido en el rango de 430 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Cuando se realizan comunicaciones por radio a través de satélites de radioaficionados que operan en las bandas de 144/430 MHz para recepción y transmisión, generalmente se utilizan antenas separadas para estas bandas. Cuando se utilizan antenas direccionales, existe la necesidad de moverlas (rotarlas) en elevación y azimut, lo que no es fácil de implementar, y cuando se utilizan antenas omnidireccionales, la recepción no siempre es satisfactoria debido a su eficiencia relativamente baja. Puede mejorar la calidad de la recepción instalando un amplificador cerca de la antena. El circuito de dicho amplificador se muestra en la Fig. 1. Su ganancia es de 12...20 dB (dependiendo del tipo de transistor), el ancho de banda de 3 dB es de aproximadamente 10 MHz, la ROE de entrada en la frecuencia central del rango no supera 1,3. Los circuitos LC selectivos L1C1C2 y L3C9C10 están instalados en la entrada y salida del amplificador, y los diodos VD1VD2 y VD3VD4 están instalados en la entrada y salida para proteger el transistor de una potente señal del transmisor en la entrada y salida, respectivamente. El modo de corriente continua del transistor lo proporciona la resistencia R1, la tensión de alimentación se estabiliza mediante el estabilizador integrado DA1. El amplificador se alimenta mediante un cable reductor a través del inductor L4, el diodo VD5 protege el dispositivo de una polaridad incorrecta de la tensión de alimentación. El amplificador utiliza transistores de efecto de campo AP325A-2, ZP344A-2, AP344A-2, ZP602A-2. Se pueden obtener mejores resultados utilizando un transistor de efecto de campo de bajo ruido ATF-10136, diseñado para funcionar en el rango de frecuencia 0,5... 12 GHz y con una ganancia de aproximadamente 20 dB. Diodo VD5: cualquier rectificador de pequeño tamaño, condensadores de sintonización - KT4-25, condensadores permanentes - K10-17V (sin cables), resistencias - R1-12, MLT o R1-4 con cables de longitud mínima. Las bobinas L1 y L3 están enrolladas con alambre PEV-2 0,8 en un mandril con un diámetro de 4 mm y contienen 1,5 vueltas, la longitud del devanado es de 5 mm. Las bobinas L2 y L4 están enrolladas vuelta a vuelta en un mandril con un diámetro de 2,5 mm y cada una contiene 12...14 vueltas de alambre PEV-2 0,2. Casi todas las piezas del amplificador están colocadas en un lado de una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de doble cara con un espesor de 1... 1,5 mm, cuyo boceto se muestra en la Fig. 2. El segundo lado del tablero no tiene conductores impresos, sino que se deja metalizado y conectado a lo largo del circuito al cable común. También está soldada a ella una placa de lámina de fibra de vidrio de doble cara con dimensiones de 2x20 mm, que se utiliza como contacto de referencia y a ella se sueldan los diodos VD1 y VD2, los condensadores C1 y C2, la bobina L1 y a través del orificio en el placa - la puerta del transistor de efecto de campo\/T1. El diseño del amplificador se muestra en la Fig. 3. La placa 1 se fija mediante soldadura por ambos lados en un marco metálico 2 de chapa estañada o de un material similar. El marco dispone de tomas coaxiales RF 3 y 4 para conectar la antena y el alimentador. El condensador C1 se instala entre el zócalo XS1 y la placa 5, el condensador C2 se coloca en el zócalo XS10 y C9 y L4 se colocan entre XS2 y la placa. El amplificador se cierra por ambos lados con tapas soldadas al marco. Después del sellado, el dispositivo debe recubrirse con pintura o barniz resistente a la humedad, colocarse en la antena con los enchufes hacia abajo para que no entre agua y, preferiblemente, colocarse debajo de un pequeño dosel. Después de conectar los cables, los conectores deben sellarse con sellador elástico. Para alimentar el amplificador a través del alimentador, junto al transceptor, instale una fuente de alimentación, cuyo diagrama se muestra en la Fig. 4. La bobina L1 que contiene es similar a la bobina L4 del amplificador, condensadores C1, C2 - K10-17V. Todas las conexiones entre elementos deben tener una longitud mínima, y para fabricar el dispositivo se puede utilizar un trozo de lámina de fibra de vidrio de doble cara, colocando piezas sobre él y soldando cables RF, mientras que uno de los lados debe usarse como un conductor común. La configuración del dispositivo se reduce a configurar la resistencia de corriente de drenaje R1 a 25 mA seleccionando la resistencia. Después de esto, la resistencia R2 establece el voltaje de la fuente de drenaje en 2 V. Usando capacitores de construcción, logran la ganancia máxima a la frecuencia requerida, mientras que usan capacitores C1C2 para lograr una ROE mínima en la entrada. Esta configuración se puede realizar de oído para obtener la mejor calidad de recepción de una señal débil. Para aumentar la resistencia a la excitación del amplificador, se recomienda colocar una perla de ferrita en el terminal de drenaje del transistor o incluir una pequeña resistencia P1-4, P1-12 con una resistencia de 5...10 ohmios en el circuito de drenaje. Autor: I. Nechaev (UA3WIA), Kursk Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico
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