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Transceptor SI-97. controlador de etapa de salida. 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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El preamplificador (controlador) fue diseñado especialmente para el amplificador de potencia del transceptor "YES-97", pero puede recomendarse para su uso en otros diseños de radioaficionados.

La tarea principal establecida durante su desarrollo es reducir la cantidad de componentes armónicos en el espectro de la señal de salida de un amplificador de potencia de banda ancha, que, por regla general, son la causa de TV1. Por lo tanto, los transistores en el controlador, así como en la etapa de salida, se encienden en un circuito push-pull, Fig. 1.

Transceptor SI-97. Controlador de etapa de salida
Fig.1 (haga clic para ampliar)

Para obtener la potencia de salida nominal, se debe aplicar una señal con una amplitud de aproximadamente 150 mV (valor rms) a la entrada del controlador desde la salida de los filtros de paso de banda (BPF), mientras que el controlador proporciona un voltaje de salida con una carga de 50 ohmios en una banda de 1,5-30 MHz de 12 a 15V (valor rms).

Algunas características de diseño.

Los transistores de salida KT904 se sueldan directamente en la placa de circuito impreso con pernos hacia arriba, en la que posteriormente se atornilla un pequeño radiador de duraluminio de 20x50x5 mm de tamaño. El transistor KT815 también está instalado en el mismo radiador, diseñado para estabilizar la corriente de reposo (80 mA) de los transistores de salida.

El ajuste completo del controlador consiste en configurar la corriente de reposo de los transistores de salida, que se establece mediante la resistencia de corte R10. La respuesta de amplitud-frecuencia en la región de alta frecuencia de todo el amplificador se puede corregir con el condensador C7.

El transformador T1 está enrollado en un anillo de ferrita con una permeabilidad de 1000NN, tamaño K10 x 6 x 5, con alambre PELSHO-0,31 y contiene 2 x 8 y 3 vueltas.

El transformador T2 está enrollado en un anillo de ferrita con una permeabilidad de 600NN, tamaño K10x7x12, alambre PELSHO 0,31 y contiene 2x8 vueltas. La placa de circuito impreso está hecha de lámina de fibra de vidrio de 120 x 55 mm, Fig.2.

Autor: G. Bragin, RZ4HK, Chapaevsk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Por supuesto, las naves espaciales suelen utilizar paneles solares como fuente de energía, pero aquí está el problema: en el caso de la distancia al Sol, la energía puede no ser suficiente. Alternativamente, se pueden usar generadores termoeléctricos, pero su potencia es relativamente pequeña, del orden de varios cientos de vatios, mientras que la mayoría de estos generadores funcionan con plutonio-238.

La opción ideal serían las centrales nucleares, que servirían para dotar de energía a las prometedoras bases estadounidenses en la Luna, que permanecen sin sol durante los 14 días de la noche lunar. Por ello, a finales del año pasado, la NASA puso en marcha el proyecto Kilopower, dentro del cual estaba previsto desarrollar instalaciones nucleares sencillas y fiables para uso espacial.

Dichos reactores utilizan uranio-235 como combustible y su potencia puede oscilar entre uno y diez kilovatios. Cada instalación nuclear tiene un cilindro de combustible hueco, dentro del cual hay una varilla moderadora, y afuera, un reflector de neutrones hecho de óxido de berilio. En lugar de convertidores termoeléctricos, se utilizó un motor Stirling refrigerado por sodio.

La instalación de Kilopower se probó con éxito en el sitio de prueba de Nevada y el reactor demostró ser operativo, estable y seguro en una amplia variedad de condiciones. Se realizaron varias fases de prueba, en las que el sistema pasó por un ciclo completo desde el arranque, encendido, operación, reducción de potencia y apagado en 28 horas. El reactor espacial hizo frente a todos los problemas y nunca falló a los probadores.

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