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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Mise en place d'un amplificateur de puissance à large bande. 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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Dans "RL" n ° 7/91 et "RL n ° 11/91, un schéma et une carte de circuit imprimé du silo ont été publiés. Lors de l'utilisation de pièces appropriées et d'un assemblage correct conformément aux recommandations qui y sont données, l'amplificateur fonctionne immédiatement Mais si des pièces de mauvaise qualité ont été utilisées, des fils "cassés" pour les transformateurs ou si le silo a brûlé à cause de surcharges, il devient nécessaire de le réparer ou de l'ajuster.

Ce qui suit est une technique simple qui ne nécessite aucun instrument pour cela. Il convient à la mise en place de silos d'une puissance de 10 à 200 W, mais lors de la mise en place, vous ne pouvez pas allumer l'amplificateur à pleine puissance. En présence de toutes les tensions d'alimentation et de l'installation de courants de transistor, une sonde est connectée directement à l'entrée du transformateur (voir figure), composée de trois ampoules 6,3 V x 0,3 A (résistance - environ 75 Ohms).

Configuration d'un amplificateur de puissance à large bande
(cliquez pour agrandir)

Ensuite, une telle tension d'excitation est appliquée pour que les ampoules ne brûlent plus qu'à pleine chaleur. Après cela, une sonde est connectée au point 2. Les ampoules doivent brûler presque sans aucun changement particulier tant au point 1 qu'au point 2. Si au point 2 les ampoules brûlent sensiblement plus faiblement, le dispositif d'équilibrage T2 est déconnecté du transformateur T1. Si dans ce cas la luminosité ne change pas - T1 est défectueux, il y a très probablement un court-circuit, si la luminosité augmente - T2 est défectueux.

Si cette vérification est réussie, c'est-à-dire la puissance de lueur aux points 1 et 2 est approximativement égale, une seule ampoule de 6,3 V x 0,3 A est connectée au point 3. À ce stade, l'impédance d'entrée élevée de l'amplificateur - 75 ohms est convertie en une faible résistance d'entrée des transistors - environ 8 ohms au total. La combustion de l'ampoule à pleine chaleur indiquera l'état de fonctionnement de T2. Si ce n'est pas le cas, les bases VT1 et VT2 sont déconnectées. Lorsque la luminosité est restaurée - un dysfonctionnement dans VT1 ou VT2. Si la luminosité n'augmente pas lorsque les transistors sont déconnectés, T2 est défaillant.

Après ce test, des ampoules individuelles sont connectées simultanément aux points 4 et 5. Par leur lueur identique et brillante, on peut juger que T2 fonctionne et que les cascades sur VT1 et VT2 sont symétriques en entrée. Si la lueur de ces ampoules n'est pas la même, utilisez R6 et R7 pour les régler sur la même lueur. Ensuite, un testeur de trois ampoules est allumé au point 6. A la lueur des ampoules en pleine chaleur et plus lumineuses, vous pouvez juger que le silo fonctionne. Dans ce cas, la puissance d'excitation devra être réduite.

Si vous soupçonnez que le silo ne délivre pas sa pleine puissance ou qu'un transistor chauffe beaucoup plus que l'autre, connectez les sondes aux points 7 et 8 en même temps. La lueur brillante et identique des ampoules indique que les deux transistors fonctionnent de manière symétrique. Si, cependant, une asymétrie claire est visible, avec l'aide de C * et l'installation de différents courants de repos à travers les transistors, ils obtiennent la même lueur. Si cela ne vous aide pas, changez le transistor. Il convient de rappeler que parfois même les transistors RF non soudés fonctionnent en RF et en CC d'une manière complètement différente, mais les transistors soudés, "acquis à l'occasion", s'avèrent souvent "réparables" en CC et totalement inopérants en CA. Après cela, vérifiez le travail de T6. Pour cela, branchez les ampoules aux points 9 et 10. La même lueur indique que le silo est opérationnel.

En règle générale, les tests par cette technique prennent très peu de temps et sont très efficaces. Dans les cas difficiles, vous pouvez activer les sondes en 10 points à la fois.

Mais même après avoir complètement reconstruit le silo selon la méthodologie ci-dessus, on ne peut pas s'arrêter là. Parfois, le silo ne correspond pas bien à la sortie d'un pilote, qui est généralement assemblé selon un circuit "fait maison" et a une impédance de sortie autre que 50 - 75 ohms. Pour faire correspondre le silo à l'entrée, dans ce cas, il est nécessaire d'activer un filtre passe-bas à son entrée, similaire au même filtre à la sortie. Souvent, déjà un filtre passe-bas, activé à l'entrée et réglé sur l'une des gammes haute fréquence, élimine complètement l'auto-excitation. Le seul inconvénient de cette méthode est la diminution de l'efficacité du travail sur d'autres gammes. Par exemple, si vous activez le filtre passe-bas à 21 MHz en entrée, le silo fonctionnera bien sur les gammes de 1,8 à 21 MHz et aura un blocage à 24 - 28 MHz.

Dans certains cas, en faisant fonctionner le silo sur la même gamme et en l'adaptant en entrée et en sortie, on peut abandonner les résistances antiparasites R3, R4. Le gain du silo dans ce cas va augmenter. En conclusion, on peut noter que lors de l'utilisation de transistors modernes à haute fréquence, le silo fonctionne bien dans la gamme MW de 27 MHz.

Auteur : I. Grigorov (UZ3ZK), Belgorod ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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