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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur de puissance linéaire à 144 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance RF

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Vous trouverez ci-dessous un amplificateur de puissance qui, avec une bonne linéarité, vous permet d'obtenir une puissance de sortie de 2,5 watts lorsque vous travaillez sur SSB et de 3 watts - par télégraphe ou téléphone avec FM.

Le schéma de principe de l'amplificateur est illustré sur la figure. Il est monté sur deux transistors. L'utilisation du transistor KT610A (T1) dans le premier étage a permis, grâce au gain de puissance important (14-17 dB à une fréquence de 145 MHz), d'obtenir une tension RF suffisante pour exciter le deuxième étage. Le transistor KT904A (T2) fournit, avec une bonne linéarité de la caractéristique, la puissance de sortie requise (amplification à une fréquence de 145 MHz - 10-12 dB). Le transistor T2 n'a pas de protection contre les surcharges, de sorte que l'amplificateur ne doit pas fonctionner sans charge.

Amplificateur de puissance linéaire 144 MHz

Le premier étage fonctionne en mode classe A. Pour stabiliser le point de fonctionnement, on utilise les résistances R3 et R4, reliées à deux sorties distinctes de l'émetteur. La résistance de la source de signal (50 ohms) est adaptée à la résistance d'entrée du transistor T1 à l'aide de la chaîne C1C2L1.

A l'aide de la chaîne C7C8L3, la résistance de sortie du premier étage est transformée en résistance d'entrée de l'étage sur le transistor T2. Ce transistor fonctionne en mode classe AB. Pour stabiliser le point de fonctionnement, une résistance R6 est incluse dans le circuit émetteur. Afin d'éliminer la rétroaction RF, il est shunté avec deux condensateurs C9 et C10 (l'inclusion de deux condensateurs réduit leur inductance parasite). Dans cette cascade, une compensation thermique est également utilisée à l'aide d'une diode au silicium D1. Le montage de la diode directement sur le transistor ou sur son dissipateur thermique fournit une rétroaction thermique assez efficace.

La chaîne LC suivante est un transformateur de résistance à deux étages. Une partie de celui-ci - L5C13C15. - est un transformateur élévateur, et la bobine L6 est un transformateur abaisseur à la résistance de sortie requise (50 ohms).

Pour assurer la stabilité de l'amplificateur, un découplage multiple des circuits de puissance est utilisé. Cette mesure empêche l'amplificateur de s'auto-exciter.

Construction et détails.

L'amplificateur est monté sur une plaque en aluminium. Refroidir les deux transistors n'est pas difficile, car leurs boîtiers sont isolés électriquement et peuvent être directement connectés à un dissipateur thermique massif.

Les données de la bobine sont données dans le tableau. Tous sont sans cadre (diamètre d'enroulement - 5,8 mm) et enroulés avec du fil argenté d'un diamètre de 0,8 mm. Le Choke Dr1 contient 2,5 tours de fil PELSHO 0,2 enroulé sur une tige de ferrite de la marque Manifer-340. L'inductance de l'inducteur ne doit pas être trop grande - cela peut conduire à une auto-excitation de l'amplificateur.

Tableau 1

Désignation
selon le schéma
Nombre
se tourne
longueur
enroulement
, mm
L1
L2
L3
L4
L5
L6
4,5
9,5
1,5
9
3
4
6,5
13,5
3
6,5
14
6,5

Tous les condensateurs de dérivation sont en céramique. Condensateurs ajustables C1, C2, C7, C8 - céramique, C13, C15 - avec un diélectrique à air.

Personnalisation.

Pour configurer l'amplificateur, vous avez besoin d'alimentations avec limiteurs de courant, d'un milliampèremètre pour mesurer les courants de collecteur, d'un générateur de signaux de fréquence 144-145 MHz d'une puissance d'au moins 10 mW, d'un appareil de mesure de puissance (par exemple, un voltmètre et une résistance de charge).

Lors de la première mise sous tension, l'étage de sortie est alimenté par une tension de 12 V. Le limiteur de courant de l'alimentation pour le premier étage doit être réglé sur 150 mA, pour le second - sur 30 mA. Tout d'abord, les modes de transistor sont réglés sur courant continu. Le courant de collecteur du transistor T1 doit être égal à 100-120 mA, transistor T2 - 7-10 mA.

Vérifiez l'absence d'auto-excitation de l'amplificateur. S'il n'y a pas d'auto-excitation, un signal peut être appliqué à l'entrée de l'amplificateur et, à partir de la sortie, en ajustant à plusieurs reprises les condensateurs, ajuster ses circuits à la puissance de sortie maximale. À ce stade de la configuration, le limiteur de courant du deuxième étage doit être réglé sur 250 mA. Le réglage de l'amplificateur doit être répété plusieurs fois, chaque fois en augmentant progressivement l'amplitude du signal d'entrée et la tension d'alimentation du deuxième étage.

Résultats. Comme déjà mentionné, l'une des principales exigences pour un amplificateur de puissance SSB est la linéarité de ses caractéristiques. Comme critère de linéarité, le coefficient d'intermodulation est généralement utilisé. La signification de ce paramètre est la suivante. Si deux signaux de fréquences différentes f1 et f2 sont appliqués à l'entrée de l'amplificateur, alors en raison de la non-linéarité de la caractéristique de transmission à la sortie, en plus de ces signaux, des signaux de fréquences combinées apparaîtront également: 2f1-f2, 2f2 -f1, etc. Le rapport du niveau des composantes de combinaison, par exemple, 2f1-f2 au niveau du signal f2 est appelé le coefficient d'intermodulation.

Pour apprécier la linéarité des caractéristiques de cet amplificateur, des mesures du coefficient de modulation mutuelle ont été réalisées lorsque deux signaux de même amplitude étaient appliqués à son entrée. Avec une puissance de sortie de 2,5 W, le coefficient d'intermodulation était de -28 dB, ce qui est tout à fait acceptable dans la pratique des radioamateurs.

Auteur : M. Knitzsch (DM2GBO) ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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