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Confie, mas verifique... com seu osciloscópio!

Jul 27, 2023Jul 27, 2023

Frank Hertel usa um para verificar a potência e modulação de saída de um transmissor

Por John Bisset ⋅

O principal engenheiro consultor da Newman-Kees, Frank Hertel, diz que um amigo recentemente trouxe para ele um antigo transmissor AM LPB de 30 Watts para reparo. É um bom transmissor de baixa potência, mas este foi abusado.

Depois que Frank o consertou, ele precisava verificar sua potência de saída e modulação. Ele decidiu usar seu osciloscópio para realizar ambas as verificações. Esse é o método preferido de Frank, mas seu amigo nunca tinha feito isso e estava interessado no processo. É um procedimento que vale a pena considerar, especialmente quando outros métodos de verificação podem estar errados devido a erros de calibração. Frank compartilha o processo com os leitores do Workbench.

Você não precisa de um amperímetro de RF ou medidor de potência, apenas uma carga falsa ou uma antena de 50 ohms que você sabe que é boa. O processo requer que seu transmissor AM esteja operando com uma carga de 50 ohms com reatância zero.

Várias notas no início:

Para prosseguir: Com o transmissor CA desligado, conecte a sonda do osciloscópio conforme mostrado na Fig. 1. Certifique-se de que a saída de RF esteja terminada em uma carga fictícia conhecida de 50 ohms. Ao aplicar alimentação CA ao transmissor, você deverá ver uma tela do osciloscópio semelhante à mostrada na Fig.

Neste caso, o osciloscópio foi configurado para exibir 20V por retícula e nossa figura mostra 120V pico a pico. Esta é a portadora de RF não modulada. Observe que Frank expandiu a visão da portadora de RF para verificar visualmente qualquer onda portadora distorcida ou conteúdo harmônico.

Usando este valor de 120 V, você pode calcular a potência de saída do transmissor usando a fórmula 120²/400=36 Watts.

Você está elevando ao quadrado a tensão pico a pico exibida no osciloscópio e depois dividindo esse número por 400.

O transmissor está de fato gerando energia e pode ser ajustado, usando o potenciômetro de ajuste de potência para 30W licenciados.

Agora é hora de verificar o nível de modulação. Na Figura 3, Frank exibe a modulação de 100% à esquerda, comparando-a com a portadora não modulada à direita. Lembre-se de que a modulação de 100% ocorre no “pinch-off” da portadora.

Você também deve lembrar que uma portadora 100% modulada produz o dobro do nível de tensão da portadora não modulada. Tenha também em mente que quando a tensão de RF é duplicada (com modulação de 100%) a potência de RF é quatro vezes o valor da portadora não modulada. Isso é definido como potência de pico do envelope ou PEP.

A tabela a seguir compara tensões não moduladas pico a pico e potência de saída. Veja quanta energia é gerada quando a tensão pico a pico é 5.120. A engenharia de transmissão não é para os fracos de coração!

Recentemente notei que tanto o farol quanto as luzes laterais de obstrução em uma torre de celular recém-construída estavam piscando. Você está ciente de que a FCC agora permite essa mudança para salvar pássaros?

Aparentemente, as aves migratórias são atraídas pela iluminação constante, mas evitam luzes piscantes. Antes que eu pudesse investigar, Dan Slentz, colaborador frequente do Workbench, enviou um link para uma publicação da FCC que descreve o problema e oferece uma solução. Além de salvar as aves, há um benefício de economia de energia que deve agradar aos gestores e proprietários. Visite www.fcc.gov/guides/towers-and-birds.

Dicas, por favor! Os envios do Workbench são incentivados e se qualificam para crédito de recertificação SBE. E-mail [e-mail protegido].

[Leia outra bancada de John Bisset]

John Bisset

John Bisset, CPBE, tem mais de 50 anos de radiodifusão e está em seu 32º ano escrevendo Workbench. Ele cuida das vendas de rádios no oeste dos EUA para a Telos Alliance e já recebeu o prêmio de Educador do Ano da SBE.

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Tags ⋅ bancada ⋅ Frank Hertel ⋅ osciloscópio

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