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El amplificador de potencia VHF de 100W está diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en el rango de muy alta frecuencia de 30MHz a 300MHz. Los circuitos de los amplificadores se pueden categorizar en función de parámetros como el diseño del circuito, la configuración o el tipo de dispositivo activo.
Diseño del circuito
Un circuito de amplificador VHF con un transistor se puede diseñar de dos maneras diferentes. Un amplificador de emisor común es el primero, pero un amplificador en cascada es el segundo. Dependerá de la aplicación y las especificaciones. Se utilizará un amplificador de emisor común cuando se necesite amplificar una señal pequeña. Tiene ganancia de voltaje, corriente y potencia. Un amplificador en cascada tiene múltiples etapas de amplificación conectadas de modo que tiene una ganancia más alta y puede amplificar señales.
Configuración
El amplificador VHF puede estar en una configuración de chasis o PCB. Un amplificador PCB tiene un mejor rendimiento para los componentes de tecnología de montaje en superficie. El amplificador VHF en un chasis es para componentes de tecnología de orificio pasante. Los amplificadores de chasis tienen un disipador de calor para una mejor dispersión del calor. Se instala en una caja que puede mantener el amplificador seguro y libre de polvo.
Tipo de dispositivo activo
El dispositivo activo utilizado para construir el amplificador VHF puede ser un tubo de vacío o un transistor. Los amplificadores de tubo de vacío ofrecen mayor potencia y se utilizan para la transmisión de difusión, mientras que los amplificadores de transistor son más compactos y se utilizan comúnmente en la electrónica de consumo.
Un amplificador VHF tiene varias funciones, y pueden variar de una unidad destinada a operaciones a una destinada a la transmisión.
Aumento de la intensidad de la señal:
Un transmisor de radio de baja potencia modula la señal y aumenta su intensidad o amplitud para llegar a distancias más significativas. Estos transmisores son utilizados comúnmente por voluntarios y personal de emergencia durante las operaciones de búsqueda y rescate cuando las redes celulares fallan.
Facilidad para la comunicación:
Los amplificadores VHF hacen posible que los miembros de la tripulación se comuniquen a través de radios bidireccionales, lo que ayuda a transmitir instrucciones, coordinar actividades y garantizar la seguridad y la eficiencia de la operación.
Expansión de la cobertura geográfica:
El propósito de un amplificador de potencia VHF es mejorar el área de cobertura de una estación. Si la interferencia u obstáculos de señal están limitando la cobertura de una estación, un amplificador puede aumentar la potencia de salida de la estación para ayudar a superar estos desafíos. Un amplificador puede ayudar a una nueva estación a encontrar una frecuencia clara para transmitir si la interferencia de otras estaciones cercanas está compitiendo con su señal. Las limitaciones en la protección contra interferencias a menudo pueden dificultar que las nuevas estaciones intenten establecerse. Una mayor potencia de salida hace que su señal sea más fuerte y más probable que se escuche por encima de las señales competidoras.
Calidad de señal mejorada:
Los amplificadores de potencia VHF mejoran la calidad de la señal al reducir la distorsión y mejorar la linealidad. Esto da como resultado un audio más claro para la comunicación y una mayor fidelidad para la transmisión.
Rango extendido:
Al aumentar la intensidad de la señal, el amplificador de potencia VHF extiende el rango de comunicación y transmisión. Esto permite a los usuarios comunicarse o recibir señales a distancias más significativas.
Etapa de preamplificador:
Algunos amplificadores VHF tienen una etapa de preamplificador que aumenta las señales entrantes débiles. El preamplificador mejora la relación señal-ruido antes de la etapa de amplificación principal, lo que mejora el rendimiento general.
Capacidad de banda ancha:
Muchos amplificadores de potencia VHF tienen un diseño de banda ancha. Estos pueden amplificar señales en un rango de frecuencia amplio sin distorsión o degradación de la calidad. Los amplificadores de banda ancha son versátiles y se pueden utilizar en diferentes aplicaciones.
Compatibilidad de modulación:
Los amplificadores VHF son compatibles con varios esquemas de modulación. Estos incluyen modulación de amplitud (AM) y modulación de frecuencia (FM) y banda lateral única (SSB). Mantienen la linealidad y la fidelidad para todas las señales moduladas.
Función de relé/repetición:
Algunos amplificadores VHF tienen una función de relé o repetición. Estos pueden recibir una señal en una frecuencia y retransmitirla en otra frecuencia, extendiendo el rango y la cobertura.
Funcionamiento de bajo ruido:
Para una recepción sensible, el funcionamiento de bajo ruido es esencial. Los amplificadores VHF tienen cifras de ruido bajas para minimizar el ruido añadido y garantizar la señal más limpia posible.
El amplificador de 100W se puede utilizar en muchas industrias y aplicaciones. Aquí hay algunos escenarios comunes:
Industria marítima
Las radios VHF pueden no transmitir señales fuertes a largas distancias, especialmente si la antena está mal instalada o el barco tiene una carga pesada. Un amplificador VHF para un barco puede aumentar la señal de la radio para comunicarse con barcos cercanos y estaciones costeras. También puede ayudar al operador a recibir información importante sobre navegación y clima. Las radios VHF son obligatorias por ley y el uso de un amplificador puede mejorar el cumplimiento y la seguridad.
Mercados de pulgas
Los transmisores de radio VHF se utilizan comúnmente para pujar y vender artículos. Los amplificadores se utilizan para aumentar la potencia del transmisor para penetrar obstáculos y llegar a la audiencia deseada. Los vendedores del mercado a menudo utilizan transmisores VHF para crear señales potentes que mejoran la transmisión para que puedan vender artículos de manera más eficiente.
Radio móvil terrestre (LMR)
El LMR utiliza amplificadores de potencia VHF para mejorar y extender la cobertura en áreas con terrenos o infraestructura difíciles. Las aplicaciones incluyen fuerzas del orden, seguridad pública, servicios públicos y otras empresas. El amplificador puede mejorar la eficiencia y el alcance de los sistemas de comunicación.
Teledetección
Los amplificadores VHF se utilizan a menudo en sistemas que necesitan detectar o medir características físicas como temperatura, presión o humedad. Fenómenos de teledetección VHF. Las aplicaciones de conducción pueden incluir monitoreo ambiental, meteorología y sistemas satelitales. Los amplificadores ayudan a aumentar la señal para una mejor detección y medición de buenos resultados.
Investigación y desarrollo
Los laboratorios y las instituciones de investigación pueden utilizar amplificadores VHF para realizar experimentos relacionados con los sistemas de comunicación de frecuencia. Las aplicaciones incluyen la prueba de dispositivos de radio, el estudio de la propagación de la señal y el desarrollo de nuevas tecnologías. Las organizaciones de I+D con programas de electrónica, telecomunicaciones e ingeniería de RF pueden beneficiarse de los amplificadores VHF.
Aeroespacial y defensa
Los amplificadores VHF juegan un papel clave en las aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Se utilizan en la comunicación de aeronaves, sistemas de radio militares y buques de guerra. Los amplificadores VHF mejoran el alcance de la comunicación y garantizan enlaces confiables entre los operadores, los centros de control y los sistemas de transpondedores.
Sistemas de megafonía
Los amplificadores de RF VHF se pueden integrar en los sistemas de megafonía para distribuir la voz o la transmisión de emergencia en un área amplia.
Pruebas de interferencias
Los amplificadores VHF son útiles para interferir y generar señales de RF durante las pruebas y las evaluaciones de compatibilidad electromagnética.
Transmisores de estaciones de transmisión VHF
Las estaciones de transmisión AM y FM utilizan amplificadores de potencia VHF para transmitir sus señales a los niveles de potencia deseados.
Elegir el amplificador de potencia VHF adecuado no es sencillo porque depende de varios factores. Las empresas deben considerar cuidadosamente estos factores antes de comprar para tomar la decisión correcta.
P: ¿Cuáles son algunos otros métodos para excitar el amplificador de potencia VHF además de la entrada de señal?
R: Se podría utilizar un oscilador para excitar el amplificador a la frecuencia fundamental, y luego un generador de armónicos podría utilizarse para producir los armónicos necesarios para la modulación. Sin embargo, la mayoría de los amplificadores VHF se alimentan directamente desde una SALIDA RF modulada de una etapa de transmisión.
P: ¿Cómo se puede garantizar un funcionamiento estable en un amplificador de potencia VHF?
R: Un diseño de circuito adecuado, que incluye buenas prácticas de diseño y selección de componentes; componentes pasivos de calidad; condiciones de polarización apropiadas; circuitos de protección contra potencia de salida o temperatura excesivas; apantallamiento eficaz de las interferencias externas; sistemas de control para monitorear estados como la temperatura o los niveles de voltaje (que también pueden incluir señales de alarma): todos estos factores contribuyen a lograr la estabilidad durante el funcionamiento para cualquier sistema dado involucrado en esto, a saber: "Amplificadores de potencia VHF".
P: ¿Cómo afecta la temperatura al rendimiento de un amplificador de potencia VHF?
R: La temperatura afecta el rendimiento de un amplificador de potencia VHF de varias maneras, incluidas las variaciones en los valores de los componentes debido a la expansión o contracción térmica a diferentes temperaturas; aumento de los niveles de ruido de los transistores y otros dispositivos activos dentro del circuito; reducción de la eficiencia porque las temperaturas ambientales más altas aumentan la disipación de potencia a través de las pérdidas por conducción en lugar de la transferencia de calor por radiación (lo cual es cierto para todos los equipos electrónicos), etc.; degradación por envejecimiento causada particularmente por condensadores electrolíticos que debido a que tienen un coeficiente ‘e’ bajo (de aproximadamente 0,25) causará un aumento en cualquier cosa por encima de la temperatura ambiente. – de ahí las tasas de falla más rápidas después de un tiempo cuando se exponen continuamente durante largos períodos durante el funcionamiento.