ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Amplificatore di potenza a banda larga Cascode. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza RF Quando si creano trasmettitori KB transistorizzati, i radioamatori incontrano difficoltà nella progettazione di amplificatori di potenza a banda. Se si utilizzano amplificatori risonanti convenzionali, per ottenere una potenza di uscita di 1-1,5 W (con un ingresso di 0,3-0,6 mW), saranno necessari diversi stadi che devono essere commutati. L'uso di amplificatori a banda larga cascode con carico di induttanza su transistor multi-emettitore consente di semplificare notevolmente il circuito dell'amplificatore e consente di ottenere un guadagno elevato. Sulla fig. 1 mostra uno schema di un tale amplificatore. Ha un guadagno di potenza fino a 16 dB nella gamma di frequenza da 3 a 35 MHz con una disuniformità non superiore a 2,5 dB. La potenza di uscita è stata determinata da un misuratore di potenza M3-3A con un'impedenza di ingresso di 75 Ω. L'amplificatore funziona in modalità classe A. La corrente iniziale (80-90 mA) viene impostata selezionando i resistori R2. R3. Nel punto di connessione del collettore del transistor V1 con l'emettitore del transistor V2, la tensione dovrebbe essere compresa tra metà e due terzi della tensione di alimentazione Uê. La stabilizzazione termica viene effettuata utilizzando la catena R4, C5. Se l'amplificatore verrà utilizzato a temperatura costante (funzionamento in interni), il suo utilizzo non è necessario. In assenza di catena, la potenza in uscita aumenta leggermente. L'amplificatore può funzionare anche in classe AB, per la quale la corrente iniziale viene ridotta a 2-3 mA selezionando i resistori R20, R30, ma il guadagno di potenza diminuisce. Va anche notato che questo amplificatore può funzionare a frequenze fino a 300 MHz, ma già a 250 MHz il suo guadagno scende a 10 dB. L'amplificatore utilizzava un induttore di fabbrica L1 tipo D-0,12 con un'induttanza di 43 μH, ma può essere sostituito con uno fatto in casa. Nel caso di utilizzo ad alte frequenze (superiori a 100 MHz), l'induttanza può essere avvolta su resistori MLT-0,5 con una resistenza superiore a 1 kOhm con un filo PEV-2 0,2 giro per giro fino al riempimento. I migliori risultati si ottengono utilizzando come carico trasformatori con giro di volume cortocircuitato. Lo schema di accensione dei trasformatori è mostrato in fig. 2, disegno dei trasformatori - in fig. 3. La connessione tra i loro flussi magnetici viene effettuata da una bobina volumetrica in cortocircuito. realizzato a forma di asta saldata ai coperchi di un cilindro di ottone. Ciascuno degli avvolgimenti è avvolto su un nucleo K10x6x3 in ferrite 1000NM-9. L'avvolgimento del trasformatore T1 contiene 12 giri di filo PEV-2 0,31, il trasformatore T2 - 5-7 giri di filo PEV-2 0,64. L'alloggiamento del trasformatore è collegato a un filo comune. La dipendenza della potenza di uscita dall'ingresso per il secondo amplificatore è mostrata in fig. 4 e la dipendenza della massima potenza di uscita dall'ampiezza della tensione del collettore a una potenza di ingresso costante - in Fig.5. Buoni risultati sono stati ottenuti amplificando un segnale a singola banda laterale. Va notato che quando si utilizzano transistor più potenti, ad esempio KT904, l'amplificatore alla potenza di uscita (Pout> 2 W) è soggetto all'autoeccitazione, tuttavia, quando il guadagno è ridotto, funziona in modo abbastanza stabile. Autori: A. Wenger, V. Yashchenko (UB5LBZ), Kharkov; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Amplificatori di potenza RF. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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