Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Amplificateur de puissance à large bande Cascode. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance RF 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 M3-3A avec une impédance d'entrée de 75 ohms. 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 V1 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, mais elle peut être remplacée par une inductance faite maison. Lorsqu'il est utilisé à hautes fréquences (au-dessus de 100 MHz), l'inducteur peut être enroulé sur des résistances MLT-0,5 avec une résistance supérieure à 1 kOhm en utilisant un fil PEV-2 de 0,2 tour jusqu'à ce qu'il soit rempli. Les meilleurs résultats peuvent être obtenus en utilisant comme charge des transformateurs avec une spire volumétrique en court-circuit. Le schéma de connexion du transformateur 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 de taille standard K10x6x3 en ferrite de qualité 1000NM-9. L'enroulement du transformateur T1 contient 12 tours de fil PEV-2 0,31, le transformateur T2 contient 5 à 7 tours de fil PEV-2 0,64. Le boîtier du transformateur est connecté à un fil commun. La dépendance de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée du deuxième amplificateur est représentée sur la figure. 4, et la dépendance de la puissance de sortie maximale sur l'amplitude de la tension du collecteur à puissance d'entrée constante est représentée sur la figure 5. De bons résultats ont été obtenus lors de l'amplification d'un signal à bande latérale unique. 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, mais lorsque le gain est réduit, il fonctionne de manière assez stable. Auteurs : A. Wenger, V. Yashchenko (UB5LBZ), Kharkov ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru Voir d'autres articles section Amplificateurs de puissance RF. 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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