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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur de puissance à large bande en cascade. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Lors de la création d'émetteurs KB transistorisés, les radioamateurs rencontrent des difficultés dans la conception d'amplificateurs de puissance de bande. Si vous utilisez des amplificateurs résonnants conventionnels, pour obtenir une puissance de sortie de 1-1.5 W (avec une entrée de 0,3-0,6 mW), vous aurez besoin de plusieurs étages qui doivent être commutés. L'utilisation d'amplificateurs large bande cascode avec une charge d'arrêt sur des transistors multi-émetteurs permet de simplifier considérablement le circuit amplificateur et permet d'obtenir un gain élevé.

Sur la fig. La figure 1 montre un schéma d'un tel amplificateur. Il a un gain de puissance allant jusqu'à 16 dB dans la gamme de fréquences de 3 à 35 MHz avec une non-uniformité de pas plus de 2,5 dB. La puissance de sortie a été déterminée par un wattmètre MZ-ZA avec une impédance d'entrée de 75 Ω.

Amplificateur de puissance à large bande en cascade. Schème

L'amplificateur fonctionne en mode classe A. Le courant initial (80-90 mA) est réglé en sélectionnant les résistances R2. R3. Au point de connexion du collecteur du transistor VI avec l'émetteur du transistor V2, la tension doit être comprise entre la moitié et les deux tiers de la tension d'alimentation Uк. La stabilisation thermique est réalisée à l'aide de la chaîne R4, C5. Si l'amplificateur doit fonctionner à une température constante (fonctionnement en intérieur), son utilisation n'est pas nécessaire. En l'absence de chaîne, la puissance de sortie augmente légèrement.

L'amplificateur peut également fonctionner en classe AB, pour laquelle le courant initial est réduit à 2-3 mA en sélectionnant les résistances R20, R30, mais le gain de puissance diminue.

Il convient également de noter que cet amplificateur peut fonctionner à des fréquences allant jusqu'à 300 MHz, mais déjà à 250 MHz, son gain chute à 10 dB.

L'amplificateur utilisait une inductance d'usine L1 de type D-0,12 avec une inductance de 43 μH. cependant, il peut être remplacé par un fait maison. Dans le cas d'une utilisation à des fréquences élevées (supérieures à 100 MHz), le starter peut être enroulé sur des résistances MLT-0,5 d'une résistance supérieure à 1 kOhm avec un fil PEV-2 0,2 ​​tour à tour jusqu'à remplissage.

Amplificateur de puissance à large bande en cascade

Les meilleurs résultats peuvent être obtenus en utilisant des transformateurs avec un tour volumétrique court-circuité comme charge. Le schéma de commutation sur les transformateurs est illustré à la fig. 2, dessin des transformateurs - sur la fig. 3. La connexion entre leurs flux magnétiques est réalisée par une bobine volumétrique en court-circuit. réalisé sous la forme d'une tige soudée aux couvercles d'un cylindre en laiton. Chacun des enroulements est enroulé sur un noyau K10x6x3 en ferrite 1000NM-9. L'enroulement du transformateur T1 contient 12 tours de fil PEV-2 0,31, le transformateur T2 - 5-7 tours de fil PEV-2 0,64. Le boîtier du transformateur est connecté à un fil commun.

Amplificateur de puissance à large bande en cascade

La dépendance de la puissance de sortie sur l'entrée du deuxième amplificateur est illustrée à la fig. 4, et la dépendance de la puissance de sortie maximale sur l'amplitude de la tension du collecteur à une puissance d'entrée constante - sur la fig. 5. De bons résultats ont été obtenus avec l'amplification d'un signal à bande latérale unique.

Amplificateur de puissance à large bande en cascade

Il convient de noter que lors de l'utilisation de transistors plus puissants, par exemple KT904, l'amplificateur à la puissance de sortie (Pout> 2 W) est sujet à l'auto-excitation, cependant, lorsque le gain est réduit, il fonctionne de manière assez stable.

Publication : cxem.net

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