Uniwersalny zespół
filtrów dolnoprzepustowych wzmacniacza mocy.
Zawiera filtry typu PI na siedem podstawowych pasm KF 1,8-50MHz Moc
do 1500 wat
Sterowanie przekaźników za pomocą napięcia 3-12v poprzez mosfety Specyfikacja tranzystora
Zastosowane kondensatory C0G o napięciu 3000-3150 V
Zdjęcie spodu pcb .
Schemat ideowy 03-2022
Zdobyte doświadczenie z płytą LPF dla mocy 1,5kW
ukazało istotny problem którym jest pojemność nie używanych dla danego pasma
styków przekaźników oraz pojemność druku. Mimo zastosowania obliczeń dla linii
paskowej 50 OHM na laminacie, nie uzyskałem oczekiwanego efektu. O ile taka
linia działałaby w całości jako linia przenosząca sygnał, to było by wszystko
ok. Niestety na jej długości dostawione są przekaźniki które dokładają co
kawałek swoją pojemność 2-3pf. Do tego albo jedna linia przenosi sygnał na
długiej drodze, a druga po krótkiej - zależy jaki przekaźnik jest załączony, to
pozostała część linii, jest jakby w powietrzu i tworzy zwykły kondensator na
laminacie między ścieżką a masą dokoła i pod spodem. Dla uniknięcia problemu
dodatkowej pojemności stosuje się układ szeregowego łączenia
przekaźników, ale dla przykładu pasmo 1,8 będzie załączone poprzez 6-8 styków
szeregowo. Stosuje się też kombinację szeregowego łączenia dla pasma 30 i 50
MHz a niższe pasma w układzie równoległym i prawdopodobnie taki układ będzie
dobrym kompromisem. Tak mi się przynajmniej wydawało. Wykonałem taką wersję
płytki. Pasmo 50Mhz wyszło idealnie, tak jak na oddzielnej płycie testowej i
zgodnie z symulacją.
Niestety niższy zakres 30 MHz, też wpięty szeregowo,
ukazał przenikanie sygnału poprzez pojemność rozwartych styków 50tki. Objawia
się to pikową charakterystyką dziwnych rezonansów nie obciążonego obwodu.
Podstawiając do symulacji w RFsim , niestety otrzymuje bardzo zbliżony obraz.
Aby temu zaradzić dołożyłem nieduży przekaźnik wytrzymujący
1000V, tak aby w trakcie pracy niższych zakresów, zwierał środek obwodu 50tki,
a podczas jej pracy był w stanie otwartym i nie wpływał na ten zakres. Udało
się uzyskać prawidłowy przebieg dla 50 i 30MHz. Niestety niższe pasma już
spięte równolegle widzą poprzez styk 30stki kolejne przenikania sygnału powyżej
swojego zakresu.
Same, wcześniej przetestowane pasma 1,8-21 zachowują
się przewidywalnie i poprawnie, lecz na wyższych zakresach wkrada się do niech
przebijająca 30stka. Nie dawałem już kolejnych zwiernych przekaźników, ponieważ
to przenikanie nie wpływa zbytnio na użyteczny zakres pracy niższych pasm.
Oglądając wykresy szeregowych wykonań np. DJ0ABR, czy
EB1200 nie widać na nich odkładnie tego zjawiska. Nie wiem czy celowo nie
zostały pokazane wykresy w szerszym zakresie częstotliwości , czy wyższe pasma
zwarto dla celów pomiarowych. Nie sądzę żeby moje wykresy i sam projekt były
jednostkowym przypadkiem.
Na grupie FB RF SSPA Builders Denis Cadamuro wykonał filtr wg DJ0ABR i wrzucił wykres pasma 21 MHz. Widać na nim podobne zjawisko przenikania innych pasm.
Oto on:
Generalnie filtr nadaje się do pracy szczególnie,
jeśli zależy nam na wersji s pasmem 50 MHz.
Kolejne prace w przyszłości to wersja dwóch
oddzielnych płytek 1,8-14 i 21-50 dzięki którym pojemność trzech zakresów nie
będzie taka duża, a każde nie używane pasmo będzie zwarte do masy.
Aby mieć pogląd że nie wszystko jest takie proste i oczywiste przeczytaj opis poprzedniego filtru 1,8-30.
Opracowanie i parametry każdego pasma do pobrania poniżej:
Dokumentacja filtru 1,8-50 zip
Koszt całego zestawu do samodzielnego montażu 900
W razie pytań pisz na sp2fp@wp.pl