Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Cascade haut débit réversible. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles L'article proposé considère la conception d'un étage réversible sur des amplificateurs RF à large bande qui ont la même valeur du coefficient de transmission dans les deux sens de passage du signal. Il peut être installé dans un émetteur-récepteur radioamateur entre le premier mélangeur et le filtre de sélection principal (FOS). La cascade inverseuse se compose de deux amplificateurs non inverseurs basés sur les transistors VT1 et VT2 (Fig. 1), chacun d'eux ne fonctionnant que pour son propre sens de flux de signal. Par exemple, lorsque l'amplificateur fonctionne sur VT1 (+12 V est appliqué à son port d'alimentation C), les signaux RF sont amplifiés dans la direction du port A vers le port B. Les amplificateurs sont fabriqués selon le schéma avec une base commune et une rétroaction négative sur des éléments non réactifs au bruit (la rétroaction dite de type X), ce qui permet une plage dynamique optimale et une sensibilité élevée [1]. Les amplificateurs de ce type, avec des gains de 4,5 ... 9,5 dB, ne sont pratiquement pas sujets à l'auto-excitation même lorsqu'ils sont connectés aux ports A et B de charges (nœuds émetteurs-récepteurs) avec une résistance active significativement différente de 50 Ohm, et la présence de une grande composante réactive. Les amplificateurs sont interconnectés par de courtes longueurs de câble coaxial. Pour exclure l'influence d'un amplificateur actuellement inactif (par exemple, sur VT2) sur un amplificateur en fonctionnement (sur VT1) et ainsi éliminer la possibilité d'auto-excitation de l'étage inverse dans son ensemble dans le circuit, les diodes clés VD3VD4 et VD7VD8 sont installée. Une chaîne de diodes VD1VD2 et de résistance R2 règle le courant de repos du transistor VT1, et une chaîne de VD5VD6 et de résistance R6 règle le courant de repos VT2. Les résistances R1, R3, R5, R7 et les selfs L2, L4 sont antiparasitaires, mais si leur inductance est trop élevée, la réponse en fréquence dans la région HF est bloquée. La connexion des nœuds émetteurs-récepteurs aux ports A et B doit également être effectuée avec de courtes longueurs de câble. Structurellement, la cascade inverseuse est réalisée sur deux cartes de circuits imprimés (chaque amplificateur séparément) à partir d'une feuille de fibre de verre unilatérale. La surface maximale possible du chemin de câbles commun doit être prévue. Sur chaque carte d'amplificateur, sur tout le périmètre, est soudée une bande d'écran en tôle étamée de 20 mm de large, dépassant symétriquement avec ses bords au-dessus des surfaces supérieure et inférieure de la carte. Les composants radio largement utilisés sont utilisés dans les amplificateurs : résistances - MLT-0,25, condensateurs - KM, K10-17. Les diodes KD522A peuvent être remplacées par n'importe quel silicium. Les inducteurs L1 et L4 sont enroulés avec du fil PEV-2 0,2 en une couche tour à tour, jusqu'à remplissage, sur des noyaux magnétiques en ferrite annulaire avec une perméabilité de 1000-2000NM, taille K10x6x4 mm. Leur inductance doit être comprise entre 100 et 220 μH. Les inducteurs L2 et L3 sont enroulés sur des noyaux magnétiques annulaires en ferrite d'une perméabilité de 1000 NM, taille K7x4x2 mm. Leurs enroulements contiennent deux tours de fil PEV-2 0,25. Les selfs sont montées directement aux bornes des transistors. Les transformateurs T1 et T2 sont enroulés avec du fil PEV-2 0,25 sur des noyaux magnétiques en ferrite annulaire M2000NM-A de taille K16x10x4,5 mm. Les enroulements I et II du transformateur contiennent chacun 10 tours et l'enroulement III - 2 tours. Afin de ne pas endommager l'isolation du fil, avant d'enrouler les transformateurs, au niveau des circuits magnétiques, à l'aide d'une pierre abrasive, nous coupons (remplissons) les arêtes vives à l'extérieur et à l'intérieur. De plus, en tordant deux morceaux de fil ensemble en une "paire torsadée" avec le calcul de 3 ... 4 torsions par centimètre, nous enroulons 10 tours uniformément autour de la circonférence de l'anneau. Ce seront les enroulements I et II des transformateurs. Pour ajouter l'enroulement III, on enroule deux tours de la "paire torsadée" de part et d'autre de l'anneau et on enroule la partie enroulée avec un troisième fil de même diamètre et dans le même sens. En même temps, on fait deux tours du fil de bobinage III par centimètre de la "paire torsadée". Ensuite, nous restaurons l'enroulement complet du transformateur. Lors de l'installation de transformateurs sur des cartes d'amplificateur, il ne reste plus qu'à dissoudre les fils du bobinage et à les mettre correctement en phase lors du dessoudage. L'exigence générale pour l'installation d'amplificateurs est que les câbles des éléments radio doivent avoir une longueur minimale. Les transistors VT1 et VT2 ont des dissipateurs thermiques d'une surface d'environ 50 cm2. Nous installons les amplificateurs assemblés séparément selon la méthode suivante (nous considérerons l'exemple d'un amplificateur sur VT1). Sur la carte, on dessoude l'une des bornes du condensateur C2, et on ferme les enroulements des selfs et des transformateurs avec des cavaliers. Nous appliquons une tension d'alimentation de +12 V au port C. En sélectionnant la résistance R2, nous réglons le courant traversant le transistor VT1 à 45 ... 50 mA. 10 minutes après l'application de la tension, nous surveillons à nouveau ce paramètre et, si nécessaire, le corrigeons. Coupez l'alimentation électrique. Nous retirons les cavaliers des inductances et soudons C2. Réservation de la nourriture. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'auto-excitation de l'amplificateur du fait de l'absence d'augmentation du courant consommé. L'auto-excitation ne doit pas se produire à la fois en présence de résistances de charge à l'entrée et à la sortie et en leur absence. Sinon, il faudra augmenter légèrement le nombre de tours de l'inductance L2 et/ou réduire la résistance des résistances R1 et R3. En pratique, l'auto-excitation se produit le plus souvent lorsque le déphasage des enroulements du transformateur est incorrect. Au port A, nous connectons le GSS avec Rout = 50 Ohm, et au port B - un voltmètre RF avec Rin = 50 Ohm. Nous supprimons la réponse en fréquence de l'amplificateur. Ensuite, au contraire, on connecte le GSS au port B, et un voltmètre RF au port A. Les caractéristiques des amplificateurs dans les deux sens et entre eux doivent être aussi identiques que possible. Une fois la configuration terminée, les cartes d'amplificateur blindées sont soudées ensemble. Leurs entrées et sorties sont reliées entre elles par des segments d'un câble coaxial selon la Fig. 1 et circuits externes (nœuds émetteurs-récepteurs). La réponse en fréquence de la version de l'auteur des amplificateurs est représentée dans la partie supérieure de la fig. 2. Deux courbes sont affichées en bas. L'un d'eux Ku (rév.) montre le coefficient d'atténuation introduit par l'amplificateur en l'absence de tension d'alimentation (c'est-à-dire qu'il peut également être utilisé comme atténuateur), le second Ku (razv.) - le coefficient de découplage entre les ports en fonction de la fréquence. Dans les émetteurs-récepteurs « réels », il est souhaitable d'avoir un gain d'étage plus élevé en mode réception qu'en mode émission, car le signal est formé à des niveaux plus élevés pendant la transmission. Le schéma de cet étage inverseur permet de mettre en œuvre les gains nécessaires pour différentes directions de passage du signal en sélectionnant uniquement le nombre de tours de l'enroulement OOS (III) du transformateur correspondant. littérature
Auteur : V.Artemenko Voir d'autres articles section Radiocommunications civiles. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques
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