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Cálculo simplificado del bucle P. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Cálculos de radioaficionados

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A continuación se describe un método para calcular los elementos del circuito de bucle P, que los operadores de onda corta suelen utilizar en las etapas finales de los transmisores de radio (consulte la figura).

Cálculo simplificado del bucle P
Transmisor de radio de etapa final

Las líneas discontinuas indican las capacidades parásitas C01 y C02, así como la resistencia de carga del circuito Ra (resistencia de entrada del sistema antena-alimentador). Al calcular la capacitancia de Ca y C01, combinemos CA y C02, denotando: C1=Ca+C01;

С2=СA+С02 (asumimos que la capacitancia del capacitor Ср es grande y despreciamos su influencia).

Datos iniciales para el cálculo:

Frecuencia fo.

Resistencia de carga del ánodo de la lámpara Ra; se determina durante el cálculo del modo de lámpara o se toma de las tablas para el modo típico de la lámpara seleccionada (consulte, por ejemplo, [1], página 236).

Resistencia de carga de bucle RA; depende del tipo y diseño del sistema antena-alimentador y, con una buena adaptación del alimentador a la antena (ROE cercana a la unidad), es igual a la impedancia de onda del alimentador.

Factor de calidad del circuito cargado Qe; la mayoría de las veces, se asume Qe = 10-20 (para frecuencias más altas, se toma un valor más pequeño).

La eficiencia del circuito, que viene dada por consideraciones energéticas generales, es recomendable tomar n = 0,8.

Cálculo de parámetros de contorno

Para facilitar el cálculo, introducimos un coeficiente auxiliar:

Cálculo simplificado del bucle P

Calculemos los valores de capacitancia:

Cálculo simplificado del bucle P

Luego se determina la capacidad equivalente del circuito:

Cálculo simplificado del bucle P

y bobina de inductancia

Cálculo simplificado del bucle P

Para todos los cálculos, se toman los siguientes valores: C en pF, fо en MHz, R en kOhm, L en μH.

Según fórmulas conocidas (ver, por ejemplo, [2], p. 75), determinamos el número de vueltas de la bobina, dadas sus dimensiones.

En conclusión, determinamos los valores de las capacitancias parásitas:

C01=Cvyx+Cm1+Cdr+Scat+Cabegin y C02=Cm2+Sper+CAbegin,

donde: Сout es la capacitancia de salida de la lámpara,
Cm1 - capacidad de montaje de la parte del ánodo del circuito,
Cm2 - capacidad de montaje de la parte de la antena del circuito,
Cdr - capacidad propia del acelerador,
Skat - capacidad propia de la bobina,
Sper - capacitancia parásita del interruptor,
Sa inicial y SA inicial son las capacitancias iniciales de los condensadores.

El valor de Cout se encuentra en libros de referencia. Las capacidades intrínsecas de bobinas y estranguladores se determinan por cálculo (ver 12], pp. 81-82) o por medidas (en un Q-metro o por el método de resonancia); las capacitancias iniciales de los capacitores y la capacitancia parásita del interruptor también se miden mejor.
La capacitancia de la instalación (Cm1 y Cm2) se suele establecer en el rango de 5-20 pF, dependiendo de su diseño.

Evaluación de los resultados de cálculo

Es necesario que los valores de C1 y C2 sean mayores que los valores de C01 y C02, respectivamente. A veces, especialmente a altas frecuencias, sucede que C1

La capacitancia C1 (para una frecuencia fo dada) se puede aumentar aumentando el factor de calidad del bucle P o reduciendo Ra. El aumento del factor de calidad en condiciones de aficionados es difícil de implementar. Se puede lograr una disminución de Yes usando otra lámpara, que en un modo típico requiere un Yes más pequeño, o cambiando el modo de la lámpara previamente seleccionada, reduciendo Ua y aumentando ligeramente la excitación.

Es posible reducir el CO01 mediante el uso de piezas con capacitancias parásitas más pequeñas y una instalación mejorada. Es cierto que la mejora de la instalación, por regla general, requiere un aumento en las dimensiones de la etapa final.

Después de aclarar ciertos parámetros, el cálculo se realiza nuevamente en la secuencia especificada.

La precisión del cálculo depende esencialmente de qué tan cerca del valor real se tomen los datos iniciales para el cálculo.

Con los parámetros del P-loop correctamente seleccionados, el modo de funcionamiento de la cascada será óptimo. Esto se puede juzgar por una disminución en la corriente de la lámpara del ánodo en un 20-25% cuando el circuito está sintonizado en resonancia.

Literatura

1. S. Bunimovich, L. Yaylenko. "Técnica de radio de banda lateral única para aficionados", ed. DOSAAF, 1964
2. "Manual de un radioaficionado" bajo la dirección general de V. V. Melnikov. Editorial de libros de Sverdlovsk, 1961

Autor: L. Chernov (UA3SR), Riazán; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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