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Réalisation Amplificateur linéaire 2,3 GHz

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Réalisation Amplificateur linéaire 2,3 GHz Empty Réalisation Amplificateur linéaire 2,3 GHz

Message par Mhz Mar 12 Déc - 20:59

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L'amplificateur décrit ici pour la bande amateur de 13 cm a été développé comme étage pilote pour contrôler l'amplificateur de puissance de 10 W selon DK2DB. Avec une puissance de contrôle de 10 mW, une puissance de sortie supérieure à 1,5 W est atteinte. L'amplificateur convient à tous les modes de fonctionnement tels que ATV, SSB, FM, etc.
Le circuit est implémenté sur une carte de circuit imprimé en téflon soudée dans un boîtier en fer blanc standard.
Grâce à la prise d'entrée SMA (ou à un autre connecteur RF approprié), le signal de 10 mW atteint l'amplificateur large bande IC1 via un pont (si la puissance de commande est supérieure, installez un atténuateur au lieu du pont) et via le condensateur de couplage.
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Schéma.
La puissance, qui a été amplifiée d'environ 6 dB, atteint ensuite la grille du CLY5 (T1) via un autre condensateur de couplage et une ligne ruban. À des fins d'équilibrage, un condensateur d'ajustement est installé au niveau de la grille vers la terre. Le signal, qui est amplifié d'environ 9 dB par Ti, est couplé au CLY1 0 (T2) via des lignes à ruban supplémentaires avec un condensateur d'isolement. Ici aussi, un trimmer avec un condensateur série est connecté à la masse au niveau de la porte pour le réglage. Le transistor T2 amplifie la puissance à plus de 1,5 W. Le circuit de sortie de l'amplificateur est accordé avec un autre condensateur d'ajustement. L'alimentation est couplée à la prise de sortie via un condensateur de 8,2 pF.
Un régulateur de tension fixe est fourni pour l'alimentation du drain (8 V) et un module onduleur pour la tension de grille.

Construction

La construction nécessite un peu de soin lors de l'usinage du circuit imprimé et du boîtier en téflon. Il est logique de s'en tenir à l'ordre suivant :
  • Découper et percer le circuit imprimé en téflon avec une perceuse de 0,8 mm
  • Perçage du cadre en fer blanc pour les prises coaxiales à 10 mm au-dessus du bord. Marquer à l'aide du circuit imprimé
  • Perçage du trou pour le condensateur de traversée et pour la fixation des dissipateurs thermiques ou des supports de refroidissement
  • Installation des prises coaxiales
  • Insérez le circuit imprimé sur les broches de connexion des prises coaxiales
  • Souder le circuit imprimé et le condensateur de traversée au boîtier en fer blanc des deux côtés
  • Installation de tous les composants
  • Les FET GaAs de puissance sont recouverts d'une fine feuille de cuivre au niveau des connexions de refroidissement et soudés « entièrement » au circuit imprimé et au cadre en fer blanc. Cela améliore la dissipation thermique et réduit l'inductance terminale du boîtier SOT-223 des FET.
  • Pour renforcer mécaniquement la transition entre le support SMA et le circuit imprimé, une soudure épaisse doit être réalisée côté masse. Cela évite les dommages aux condensateurs de couplage causés par les contraintes mécaniques sur les prises coaxiales.
  • Le régulateur de tension fixe 7808 est légèrement raccourci au niveau du raccordement de refroidissement et soudé au boîtier en fer blanc.
  • Il est essentiel de fixer des dissipateurs thermiques ou des supports de refroidissement sur les parois latérales du boîtier. Il peut également être possible de construire le régulateur de tension 7808 en externe.

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Le condensateur de découplage est soudé directement sur la douille.
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Amplification d'un appareil échantillon à une puissance de sortie de 100 mW.
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Installation des FET GaAs.
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Les composants CMS ont été largement évités lors de l'assemblage.
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Le tableau est contrecollé des deux côtés, voici la disposition des deux côtés.
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Les condensateurs puces sont soudés directement sur la piste conductrice.

ajustement

Tout d'abord, les commandes de réglage de la tension de grille doivent être en position médiane et les sky trimmers doivent être complètement éteints (capacité la plus petite).
Après avoir appliqué la tension de fonctionnement de 12 V, les courants de repos des transistors sont réglés à la valeur spécifiée dans le schéma électrique. Pour régler la fréquence RF du module, vous devez d'abord connecter un appareil de mesure de puissance approprié à la sortie et un émetteur de contrôle à l'entrée.
Lorsqu'ils sont contrôlés avec 10 mW (par exemple avec des systèmes GIM), les trois Skytrimmers doivent être réglés alternativement sur la puissance de sortie maximale. Parfois, une augmentation supplémentaire des performances peut être obtenue en fixant une petite plaque de cuivre entre le condensateur de découplage de 8,2 pF et la prise de sortie.
Avec quatre configurations d'échantillons, nous avons toujours pu atteindre une puissance de saturation comprise entre 1,6 W et 2,3 W. Les différentes performances sont dues aux variations des composants. Je tiens à remercier OM Lorenz, DL6NCI et OM Ewald, DK2DB, ainsi que OM Ulli, DC8SE et OM Knut, DF8CA, pour avoir fourni de nombreux composants permettant de créer les premiers exemples de répliques afin de tester la sécurité de la réplique.

Liste des composants

[th]Nombre[/th][th]Désignation[/th][th]Conception[/th]
21kΩ0207
1470Ω
168Ω
122Ω
12,2Ω 1,4W0414
2Pot de garniture 1 kΩ25p
1Condensateur de traversée 1 nFparcelle.
48,2pFSMD0805
11pF (0,47pF)
51nFEGPU/EDPU
3Skytrimmer 5 pFvert
2Elko 10 µF/16 V4x7mm
11µF/16V
1Régulateur de tension fixe MC7808220
1Onduleur de tension MKU 55Hybride
2Prises SMA4 trous
1CGY 50 MMICSiemens, SOT-143
1FET CLY 5 GaAsSOT-223
1CLY10
1Boîtier en fer blanc37x111x30mm
1Circuit imprimé en téflonUltralam 2000, 0,78
MM2Dissipateur thermique ou angle de refroidissement
Des kits ou composants complets sont disponibles auprès de EISCH electronic, Abt-Ulrich-Straße 16, 89079 Ulm-Gügglingen, tél. (0 73 05) 2 3208

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