ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Amplificador de potencia de banda ancha Cascode. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de RF Al crear transmisores KB transistorizados, los radioaficionados enfrentan dificultades para diseñar amplificadores de potencia de banda. Si utiliza amplificadores resonantes convencionales, para obtener una potencia de salida de 1-1,5 W (con una entrada de 0,3-0,6 mW), necesitará varias etapas que deben conmutarse. El uso de amplificadores de banda ancha en cascodo con una carga de choque en transistores de múltiples emisores permite simplificar significativamente el circuito del amplificador y permite obtener una alta ganancia. En la fig. 1 muestra un diagrama de dicho amplificador. Tiene una ganancia de potencia de hasta 16 dB en el rango de frecuencia de 3 a 35 MHz con una no uniformidad de no más de 2,5 dB. La potencia de salida se determinó mediante un medidor de potencia M3-3A con una impedancia de entrada de 75 Ω. El amplificador funciona en modo clase A. La corriente inicial (80-90 mA) se establece seleccionando las resistencias R2. R3. En el punto de conexión del colector del transistor V1 con el emisor del transistor V2, el voltaje debe ser de la mitad a dos tercios del voltaje de suministro Uk. La estabilización térmica se lleva a cabo utilizando la cadena R4, C5. Si el amplificador funcionará a una temperatura constante (funcionamiento en interiores), entonces su uso no es necesario. En ausencia de una cadena, la potencia de salida aumenta ligeramente. El amplificador también puede funcionar en la clase AB, para lo cual la corriente inicial se reduce a 2-3 mA al seleccionar las resistencias R20, R30, pero la ganancia de potencia disminuye. También se debe tener en cuenta que este amplificador puede operar a frecuencias de hasta 300 MHz, pero ya a 250 MHz su ganancia cae a 10 dB. El amplificador usó un inductor de fábrica L1 tipo D-0,12 con una inductancia de 43 μH, pero se puede reemplazar por uno casero. En el caso de uso a altas frecuencias (por encima de 100 MHz), la bobina se puede enrollar en resistencias MLT-0,5 con una resistencia de más de 1 kOhm con un cable PEV-2 0,2 vuelta a vuelta hasta llenar. Los mejores resultados se pueden obtener cuando se utilizan transformadores con una espira de volumen en cortocircuito como carga. El diagrama de encendido de los transformadores se muestra en la fig. 2, dibujo de transformadores - en la fig. 3. La conexión entre sus flujos magnéticos se realiza mediante una bobina volumétrica en cortocircuito. realizado en forma de varilla soldada a las tapas de un cilindro de latón. Cada uno de los devanados está enrollado en un núcleo K10x6x3 hecho de ferrita 1000NM-9. El devanado del transformador T1 contiene 12 vueltas de cable PEV-2 0,31, el transformador T2 - 5-7 vueltas de cable PEV-2 0,64. La carcasa del transformador está conectada a un cable común. La dependencia de la potencia de salida de la entrada para el segundo amplificador se muestra en la fig. 4, y la dependencia de la potencia de salida máxima de la magnitud del voltaje del colector a una potencia de entrada constante, en la Fig.5. Se han obtenido buenos resultados amplificando una señal de banda lateral única. Cabe señalar que cuando se usan transistores más potentes, por ejemplo, KT904, el amplificador a la potencia de salida (Pout> 2 W) es propenso a la autoexcitación, sin embargo, cuando se reduce la ganancia, funciona de manera bastante estable. Autores: A. Wenger, V. Yashchenko (UB5LBZ), Jarkov; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Amplificadores de potencia de RF. 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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