作者 主题:DIY Metcal 13.56 MHz射频电源 (Read 281385 times)

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DIY Metcal 13.56 MHz射频电源
« on: 2012年12月8日,晚上10:17:45»
注意:已经进行了一些更新,新的PCB布局,固件等。因此,请阅读整个主题(或者,如果您只想获取最新文件,请从上一篇文章开始)。谢谢!

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大家好,

i'm在设计与Metcal手机/墨盒一起使用的DIY RF电源的过程中。到目前为止,我已经完成了初始原型原理图和布局。耗材包括两块板,每块板的尺寸为90 x 90 mm。一个是主电源/控制器,另一个是RF输出级。

昨天完成了原型焊接,今天进行了一些测试。不幸的是我还没有13.56 MHz的振荡器(它'但是在我的路上),所以我用11.0MHz MHz的osc进行了测试。到目前为止,一切都按预期进行。

随附的是原型测试设置的一些图像。一个是当RG发电机关闭时,第二个是加热阶段,最后一个是达到温度时。但是,这些只是非常初步的测试,目的是检查总体概念/电路是否正常工作。该电路仍然有很多不必要的微调电位器,我仅用于评估一些参数和值。在控制器板上只有一块很小的区域,上面有焊锡,我在上面焊接了另一个微调电位器。在最初的测试中"simulate"接收来自RF发生器的反馈,并检查那里的DC / DC转换器是否可以根据需要进行调整。对于断开的真实测试运行,请使用真实的控制信号。

到目前为止,还没有面向公众的原理图/布局,因为这只是第一步。我可以检查一下13.56 MHz振荡器,  确定了一些最终零件的值和类型,并最终为其编写了一些可用的固件,我将在此处上传内容,希望它对某些人有用 ;)

LCD会显示RF级的实际输出电压's DC / DC转换器在左上方,VSWR在右上方(除以10得到一个真实的VSWR,即242表示VSWR为2.42)。左下方显示了在SWR电桥处测量的正向功率的原始读数,右下方是反射功率。

你好,

克里斯
« 最后编辑:2013年5月28日,上午11:54:02 by mamalala »
 
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« 在以下方面回复#1: 十二月08,2012,11:46:13下午»
凉爽的!一世've一直希望在现场使用小型的Metcal轻量级电源-SMPSU重量轻,风扇冷却以最大程度地减少散热器。甚至可以选择电池...
您真的需要MCU吗?

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« 在以下问题上回复#2: 2012年12月9日,上午12:16:14»
凉爽的!一世've一直希望在现场使用小型的Metcal轻量级电源-SMPSU重量轻,风扇冷却以最大程度地减少散热器。甚至可以选择电池...
您真的需要MCU吗?

好吧,即使是原始的Metcal RF电源,也至少对于RF部分具有SMPS,以及对其余器件的线性稳压器。但是,总体而言,它们还具有更多的电路。如果可能的话,我会尽量简化一些。现在,我有三个降压转换器,一个用于5V(OpAmp,µC,振荡器和LCD),一个用于12V(用于ISL55110 FET驱动器)和一个用于RF发生器本身的变量。

而不是"discrete"振荡器电路加驱动器我选择一个小型SMD振荡器加IS​​L作为驱动器。输出FET是IRF510。目前,电源有些过大,所有电源均由同一输入供电。我可以做得更好,输入到12V降压,然后从那里到5V降压。

µC并不是真正需要的,它的反馈回路起作用'自己的。但是,µC用于提供精美的显示,以及为RF阶段加电/断电。我一直讨厌它切换Metcal供应以更改提示...。

缺少的是使用一些模拟电路来检测尖端是否插入机头。现在,µC应该可以检测到故障情况,然后关闭RF级。也许我'它将增加一些模拟性,使人们可以选择完全省略µC,但仍对RF终端进行某种程度的保护。

不知道是否需要风扇。现在,我有一个小的散热器(60毫米x 40毫米,高度20毫米)。如您在图片中看到的'即使在木板下,也不会发生真正的对流。虽然确实很热,'仍然可以接受。我已经看到音频放大器的运行温度更高... ISL芯片可能需要在其顶部粘贴一些小的散热器,它也会变热。但是到目前为止没有失败。由于某些原因,Intersil决定不在该处放置导热垫...仅QFN型号似乎有导热垫,但我宁愿避免使用QFN's.

我的想法是使用标准的100 mm x 100 mm散热器作为底座。然后,将输出级板直接安装在其上,而无需任何垫片。该地板的整个底面是一个坚固的接地板,那里没有信号。然后,控制器板将位于其顶部,通过简单的公/母接头连接器进行连接。图像中的扁平带电缆仅用于测试,以使电路板分开,以便我可以访问所有信号以进行测量。因此整个事情可能会变成10 x 10 x 10 cm的块。

但是,这只是第一步和想法。当然,欢迎任何输入。我希望可以在一两周内将一些初始的架构和布局上传到这里。目前,热回收还不如最初的好。但我主要将其归咎于11 MHz,而不是13.56。毕竟,那'比目标频率低约20%。此外,反馈环路还需要更多调整,因为您可以看到RF级的电源电压太低了。但是那'主要是找到一些合适的电阻值。一旦获得13.56 MHz振荡器,我将做些什么。

你好,

克里斯
 

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« 在以下方面回复#3: 2012年12月9日,上午12:40:54»
引用
好吧,即使是原始的Metcal RF电源,也至少对于RF部分具有SMPS,以及对其余器件的线性稳压器。

STSS和MX500使用大型笨重的电源变压器-仅 MX5000使用开关模式电源,但是它'仍然处于沉重的铸造情况。
引用
µC并不是真正需要的,它的反馈回路起作用'自己的。但是,µC用于提供精美的显示,以及为RF阶段加电/断电。我一直讨厌它切换Metcal供应以更改提示...。
MX5000上的显示效果不错,但实际上可以减少为一个LED,该LED可以在功率低于特定阈值(即加热)时显示。也许是双色,在整个功率范围内逐渐改变了颜色。
 
自动重设错误肯定很有用。
引用
缺少的是使用一些模拟电路来检测尖端是否插入机头。现在,µC应该可以检测到故障情况,然后关闭RF级。也许我'它将增加一些模拟性,使人们可以选择完全省略µC,但仍对RF终端进行某种程度的保护。
梅特卡斯人将一些直流电通过加热器,并用它来检测开路,但是RF故障检测cct可以做到这一点以及防止短路等。
引用

但是,这只是第一步和想法。当然,欢迎任何输入。我希望可以在一两周内将一些初始的架构和布局上传到这里。目前,热回收还不如最初的好。但我主要将其归咎于11 MHz,而不是13.56。毕竟,那'比目标频率低约20%。
我不知道'认为就加热器而言,频率是至关重要的-AIUI选择13.56只是为了使其保持在ISM频段。

至于使用风扇,这纯粹是为了减小尺寸&重量,用于冷却PSU和RF级。

我还有一个更进一步的想法'extreme'  mains 电源,并使用RF变压器进行电源隔离。 
 
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« 在以下方面回复#4: 2012年12月9日,上午01:12:54»
STSS和MX500使用大型笨重的电源变压器-仅 MX5000使用开关模式电源,但是它'仍然处于沉重的铸造情况。

啊,对不起,我不好。我在谈论的是电路本身中的东西,用于产生本地电源以及用于RF级的电源。我的设计对任何想使用的人都是开放的。虽然我在控制器板上有一个整流器和一个顶盖,以便它可以接受交流电压,但是可以直接在其中馈入直流电。但是由于我这里有来自破旧的焊接站的一堆24V / 2A变压器,所以我也将整流器和东西放在那里。

在任何情况下,都不需要像STSS这样的双输出变压器。一直想知道为什么当RF级的转换器输出最大只能达到21V时,网络上的方案为何显示2x19V变压器。无论如何....

引用
MX5000上的显示效果不错,但实际上可以减少为一个LED,该LED可以在功率低于特定阈值(即加热)时显示。也许是双色,在整个功率范围内逐渐改变了颜色。
 
自动重设错误肯定很有用。

同意,一般来说'真没用。但我有点喜欢这个闪闪发光的因素。另外,它对我的​​开发阶段有很大帮助。毕竟,这是我在该项目中所做的第一个电路和布局。

但是,我'我很确定,现在我至少保持µC。使很多事情对我来说都容易得多。不用在板上放置很多模拟电路,我可以用µC来完成所有这些工作。

引用
梅特卡斯人将一些直流电通过加热器,并用它来检测开路,但是RF故障检测cct可以做到这一点以及防止短路等。

是的,我已经在网上浮动的示意图中看到了这一点。一些晶体管产生偏置,再加上一些比较器电路进行处理。如上所述,现在我更喜欢使用µC完成检测。

最后,我认为没有必要为此提供额外的电路,因为µC应该能够处理所有这些。就RF终端而言,最重要的是保护它免受因失配而产生的过多反射功率以及来自反馈环路的电源电压过高。前者由µC检测到,后者仅是具有足够低的输入电压开始的问题。我的想法是使用24DC左右的电源。这样,用于RF的降压转换器的输出可以'根本不会变得太高。

RF从FET交流耦合到滤波器中。因此,输出中的任何随机短路都将意味着不匹配。不"real"就RF级电源而言,那里正在发生短路。

引用
我不知道'认为就加热器而言,频率是至关重要的-AIUI选择13.56只是为了使其保持在ISM频段。

是的,没有。没错,基本上任何频率都可以完成。但是,射频级的滤波器,以及尖端/手机的电感和电容在某种程度上已经过调整。毕竟,尖端就像天线一样指向RF输出。恰好由于居里效应,一旦温度升高,它就会失配。到达了。但是,当我使用正确的频率时,我将看到它的行为。

引用
至于使用风扇,这纯粹是为了减小尺寸&重量,用于冷却PSU和RF级。


真的。但由于我计划提供所有内容,因此每个人都可以将其修改为他/她想要的任何内容 ;)

引用
我还有一个更进一步的想法'extreme'  mains 电源,并使用RF变压器进行电源隔离。

嗯,不确定这是个好主意。对于一个人来说,直接在这些电压电平下产生如此高的频率绝非易事。至少在应该有效的情况下没有。下一个问题是监管。烙铁头达到温度后,将不匹配。这意味着大部分RF反射回电源。该电源上的降压转换器的目的是在反射更多功率时降低电压。否则,最终会产生数百伏的反射。

你好,

克里斯
 

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« 在以下问题上回复#5: 2012年12月9日,上午10:49:38»
引用
我的想法是使用24DC左右的电源。这样,用于RF的降压转换器的输出可以'根本不会变得太高。
查看MX500的原理图和说明,尽管它向降压转换器提供约50V的电压,但说明表明输出电压仅达到约21V-我想知道为什么他们使用如此高的输入电压,除非他们最初不确定是多少给他们供电'd need and just didn'不必更改设计。

引用

    I don'认为就加热器而言,频率是至关重要的-AIUI选择13.56只是为了使其保持在ISM频段。

是的,没有。没错,基本上任何频率都可以完成。但是,射频级的滤波器,以及尖端/手机的电感和电容在某种程度上已经过调整。毕竟,尖端就像天线一样指向RF输出。恰好由于居里效应,一旦温度升高,它就会失配。到达了。但是,当我使用正确的频率时,我将看到它的行为。
如果元素吸收很多能量,我'd期望Q会很低,所以它不应该'不要太尖锐地引起共鸣。 

引用
引用
   我还有一个想法'extreme'  mains 电源,并使用RF变压器进行电源隔离。

嗯,不确定这是个好主意。对于一个人来说,直接在这些电压电平下产生如此高的频率绝非易事。至少在应该有效的情况下没有。下一个问题是监管。烙铁头达到温度后,将不匹配。这意味着大部分RF反射回电源。该电源上的降压转换器的目的是在反射更多功率时降低电压。否则,最终会产生数百伏的反射。


是的,我对此表示怀疑'非常实用...这只是一个疯狂的主意!
话虽如此,事实上你不'不需要直流电用于加热应用,而交流电储水箱盖是SMPS的最大组成部分之一,这意味着可能会有一些做一些有趣的事情的地方,即使它'只是一个非隔离的降压转换器,然后是射频隔离,或者是直流电源不平滑,或者甚至是相位角控制,仅使用电源波形的前导和尾随部分。
我不知道'对RF功率的知识不够了解  知道在这种功率水平下具有电源隔离的RF变压器的实用性。

另一种方法可能是使用具有宽电压调整范围的SMPS,并用它来进行控制,尽管这只会节省第二个降压稳压器,'在尺寸/重量方面非常重要。

固定的RF输出和PWM控制是否会是另一种选择?我怀疑可能会有点吵!
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« 在以下方面回复#6: 2012年12月9日,上午11:17:47»
如果元素吸收很多能量,我'd期望Q会很低,所以它不应该'不要太尖锐地引起共鸣。 

好吧,我'既没有RF专家(也没有一般的模拟专家,我的主要重点是数字电子)。然而,在LT-Spice中对RF级进行仿真显示,输出端的功率水平取决于固定频率下负载的电感,或者取决于频率和固定负载电感。因此,至少在那里似乎有一定作用。但是正如我所说,我很快就会发现。

引用
是的,我对此表示怀疑'非常实用...这只是一个疯狂的主意!
话虽如此,事实上你不'不需要直流电用于加热应用,而交流电储水箱盖是SMPS的最大组成部分之一,这意味着可能会有一些做一些有趣的事情的地方,即使它'只是一个非隔离的降压转换器,然后是射频隔离,或者是直流电源不平滑,或者甚至是相位角控制,仅使用电源波形的前导和尾随部分。
我不知道'对RF功率的知识不够了解  知道在这种功率水平下具有电源隔离的RF变压器的实用性。

撇开调节和隔离问题,最大的问题是有害的RF发射。要将RF用作加热的常规方法,即使使用普通熨斗,也必须对整个过程进行修改。屏蔽同轴电缆,金属套管接地。否则,会使很多HAM员工感到不快 ;)

引用
另一种方法可能是使用具有宽电压调整范围的SMPS,并用它来进行控制,尽管这只会节省第二个降压稳压器,'在尺寸/重量方面非常重要。

固定的RF输出和PWM控制是否会是另一种选择?我怀疑可能会有点吵!

此处的问题确实与RF噪声有关。由于非正弦波形,您还将产生大量的谐波,这些谐波也会被辐射。这将导致一个相当不错的扩频射频噪声发射器 ;)

你好,

克里斯
 

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« 在以下方面回复#7: 2012年12月9日,下午05:45:29»
只是一些更新。

频率确实很重要。我今天进行了更多测量(至少到一半破损的HP54201D得到了我为止)。用于反馈的信号在RF路径中最后一个串联线圈(400nH)之前被拾取。之后,它会通过带状线样式的SWR桥到达输出。

如果我在那儿连接一个纯电阻的50欧姆虚拟负载,则在该线圈的两端都得到大约相同的峰值读数。如果我插入手机,则峰值电压将在线圈之后下降一半以上,而在其之前仍处于全水平。然后我使用了一个10 MHz的osc,频率更低,而线圈下降后的电压甚至更高。使用12.8 MHz会导致那里的电压高得多。

所以我'我现在非常有信心,一旦我有了13.56 MHz的振荡器,情况就会好得多。

然后,我做了一些其他的调整/部分值更改。现在,RF级降压转换器在16-17伏左右的电压下处于空闲状态,而在加热期间的峰值电压在22-23伏左右。所以现在情况也好多了。

还更改了RF检测器部分的盖子。那里有一个10nF的电流,这导致响应速度相当慢(毕竟,它是通过160电阻器充电的.....)。现在在此处放置一个56pF的电容,响应速度非常快。

好那's it for now, now i'我在等那些愚蠢的振荡器 ;)

你好,

克里斯
 

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« 在以下方面回复#8: 2012年12月11日,下午05:38:15»
小更新...。

我已经重新设计了RF舞台板的布局。现在,反馈回路中使用的OpAmp也位于该板上(之前位于控制器板上)。还设计了一些用于笔尖/笔芯检测的简单电路。在Perfboard上建立该检测,它工作正常。

新的布局意味着RF级PCB基本上可以在其上使用'现在是自己的。所需的只是用于osc和buck转换器的电源电压和使能信号。尖端检测电路的输出通过一个小的N-FET(2N7002)开漏。这意味着将使能信号通过1k上拉至+ 5V电源轨,并将它们连接至尖端检测信号就足够了。这样,当移除烙铁头时,它将自动关闭降压转换器和振荡器,并在重新插入烙铁头后将其重新打开。

在FET驱动器芯片旁边还增加了两个3.2mm孔。这是在其上安装一个小的散热器。

还将为控制器板做一个新的电路/布局。我一个 '这样做将使用PIC微控制器,LCD,旋转编码器等。它还包含降压调节器,以产生+ 12V和+ 5V。桥式整流器现在是可选的,可以通过单独的焊盘为电路板提供交流电(安装了桥式整流器)或直流电。在那儿拥有不同的控制器板将相当容易。最低要求基本上只是主电源,+ 12V和+ 5V电源。其他所有内容都是完全可选的。

附件是RF舞台板当前布局的屏幕截图。

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« 在以下方面回复#9: 2012年12月13日,上午02:51:47»
经过一些测试,结果表明RF变压器环似乎太小了。它变得很热,这意味着很多核心损失。因此,一旦我获得一组新的环形线圈,我将更改该部分。同样适用于在xformer之后盘绕的第一个1µ滤波器,尽管效果并不差。

想知道他们在原始电路中使用了什么材料。我的意思是,即使在那儿,环形线圈的直径也确实很小,我也使用了相同的直径。

It'并不是说它会阻止适当的功能,而是意味着可以避免很多损失。在这里思考电池操作....

你好,

克里斯
 

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« 在以下问题上回复#10: 2012年12月13日,上午10:37:19»
很棒的项目!  :-+ I'会密切关注这个 :)
 

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« 在以下方面回复#11: 2012年12月13日,上午10:54:04»
您能否分享功率级的原理图? RF一直是我的全部选择。

我一直以为RF家伙(加上EMC工程师)只有在满月时牺牲山羊/处女/婴儿/任何东西之后才能做他们的工作 :) 可能还涉及一些非法物质的使用 :) [no offense, rly, I'给您留下深刻的印象 :) ]
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« 在以下问题上回复#12: 2012年12月13日,上午11:27:51»
您能否分享功率级的原理图? RF一直是我的全部选择。

我一直以为RF家伙(加上EMC工程师)只有在满月时牺牲山羊/处女/婴儿/任何东西之后才能做他们的工作 :) 可能还涉及一些非法物质的使用 :) [no offense, rly, I'给您留下深刻的印象 :) ]

这里's the 梅特卡示意图's MX500 (pdf)
还有一个 说明(rtf)
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« 在以下问题上回复#13: 2012年12月13日,12:23:49 pm»
想知道他们在原始电路中使用了什么材料。我的意思是,即使在那儿,环形线圈的直径也确实很小,我也使用了相同的直径。
他们是什么颜色的?

http://www.micrometals.com/materialchart.html
 

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« 在以下问题上回复#14: 2012年12月13日,下午06:57:09»
想知道他们在原始电路中使用了什么材料。我的意思是,即使在那儿,环形线圈的直径也确实很小,我也使用了相同的直径。
他们是什么颜色的?

http://www.micrometals.com/materialchart.html

黄色,取决于带有绿色色调的光线。回旋处0.5"外径。不管我在哪里,我都能'找不到任何可以使我在每个绕组中达到9µH的环形线圈 (大约11圈) (先说一下,我单位的那轮有7.5转)。而且我能找到的所有东西的高度也略低。

我认为,无论如何,通过这么小的核心抽出30瓦以上的HF能量是很愚蠢的。如果那里的xformer也变热了,也许有人可以检查一个真正的Metcal。它'并不是说它会干扰功能。它运作良好,'不是问题。我只是想避免在那里遭受这种损失。

你好,

克里斯
« 上次修改时间:2012年12月13日,下午06:59:13 by mamalala »
 

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« 在以下问题上回复#15: 2012年12月13日,下午7:11:00»
您能否分享功率级的原理图? RF一直是我的全部选择。

我一直以为RF家伙(加上EMC工程师)只有在满月时牺牲山羊/处女/婴儿/任何东西之后才能做他们的工作 :) 可能还涉及一些非法物质的使用 :) [no offense, rly, I'给您留下深刻的印象 :) ]

当然,当前的原理图以压缩的PDF文件随附。请记住,这是初步的,一旦我解决了所有的问题,我将发布整个项目的Eagle文件。

是的,有时候RF有点棘手。看起来像DC的缩写对RF来说可能是完美的 ;)

你好,

克里斯
 

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« 在以下回复#16: 2012年12月13日,晚上10:30:28»
几件事情,我有一个SST单元,却没有找到任何原理图或手册,我确实在Metcals网站上进行了检查,但没有一个比我的单元老。
听起来像是您可能不知道混音?
我是一名业余无线电运营商,碰到了很多关于杀人的讨论,而且混合与频率有关。
我的几个书签,
http://www.kitsandparts.com/faq.php

//www.amidoncorp.com/

http://www.cwsbytemark.com/

http://www.cliftonlaboratories.com/estimating_q_of_ferrite_cores.htm   
 

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« 在以下回复#17: 2012年12月14日,上午12:20:31»
几件事情,我有一个SST单元,却没有找到任何原理图或手册,我确实在Metcals网站上进行了检查,但没有一个比我的单元老。
听起来像是您可能不知道混音?
我是一名业余无线电运营商,碰到了很多关于杀人的讨论,而且混合与频率有关。
我的几个书签,
http://www.kitsandparts.com/faq.php

//www.amidoncorp.com/

http://www.cwsbytemark.com/

http://www.cliftonlaboratories.com/estimating_q_of_ferrite_cores.htm

感谢您的链接。是的,我也有一个STSS单元。该电路与MX500电路图中的电路基本相同。几乎没有什么不同,例如MX500的输出部分用于连接功率输出表,而STSS则没有。另外,STSS中没有自动睡眠的东西。但是主要的射频电路和材料是相同的。

关于磁环,是的,我知道材料很重要,并且并非每个随机磁芯都可以用于每个频率。但是,如果不从实际单元中拆解实际的xformer和线圈并进行测量,我几乎无能为力。另外,即使我不拆焊,我也只是缺少分析这些零件的适当工具。

过滤器的两个圆环是黄色芯,绿色侧。它's外径12.7毫米,内径6.8毫米高度为5.7毫米,0.65毫米电磁线为16.5匝。变压器的环形线圈(用于驱动器和最终线圈)为黄绿色,外径13毫米,内径7.5毫米。高度为6.5毫米,每个绕组7.5圈。

但无论如何,0.5"相较于直径,环形磁头听起来要小得多。另外,我在德国只能买到Amidon铁粉芯,以及Amidon和其他一些制造商的铁氧体芯。我必须忍受这一点,然后简单地进行审判&错误,以了解最有效的方法。我将-2和-6材料用于Amidon铁粉芯,这也适合我们在此处使用的频率。至于铁氧体,在xformer上运行得似乎少一点的是-61,也来自Amidon。

已经订购的更大尺寸的铁粉芯应该在周一到达。

你好,

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« 在以下方面回复#18: 2012年12月14日,上午12:59:38»
刚在环型计算器中检查过。不管怎样,使用T50尺寸的内核太小,无法在该频率下处理那么多功率。 -6表示2-50 MHz,-2表示1-30 MHz。在射频变压器上得到的最终电压下,磁通量密度太​​大,导致磁芯的温升相当大。将尺寸更改为T80已经使其降至可接受的范围。好吧,至少就计算而言...

同样也只是计算了输出功率,它很好地将30瓦的功率倾倒到一个50欧姆的假人中(我在假人处大约有115伏特Vpp),所以这部分还可以。

你好,

克里斯
 

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« 在以下问题上回复#19: 2012年12月15日,下午01:09:07»
I've上传了一些高分辨率 MX5000的PCB图片在这里
这具有更高的输出功率,尽管ISTR规范在功率旁边提到了温度,因此如果温度过高,它可能会缩小。
我可以'轻松打开电源以测量电感器温度。
 如果有人感到被黑客入侵,BTW PIC将不受保护。
我不知道他们在想把RTC放在这里..太荒谬了!

这里'是旧的(略微被盗)美国STSS-002的图片。如果要借用电感器进行测试/比较'非常欢迎-不确定我是否有合适的套件可以在这里进行测量。
主输出设备是背面的TO-3 IRF130。
还在运行热图像-最热的线圈仅达到约35摄氏度

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离线 努基

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« 回复#20: 2012年12月15日,下午02:05:05»
那里的好零件看那些昂贵的银云母,它们非常稳定,非常喜欢它们。爱它!

 

离线 格林纳特

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« 在以下回复#21: 2012年12月15日,下午03:33:38»
这里'是旧的(略微被盗)美国STSS-002的图片。

您对旧版STSS-002做了什么? 认为可以将功率提高到MX-5000水平吗?
 

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« 在以下回复#22: 2012年12月15日,下午03:35:52»
这里'是旧的(略微被盗)美国STSS-002的图片。

您对旧版STSS-002做了什么? 认为可以将功率提高到MX-5000水平吗?
我当时正在考虑用SMPS重新包装它,以使较小的PSU足够薄以适合笔记本电脑包。我在RF方面使SMPSU陷入困境,却始终无法解决问题。
对此感到怀疑'实际增加功率是很实际的。增加功率5000不会'除了可能在长刀片之类的大技巧上有很大的不同
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« 在以下回复#23: 2012年12月15日,下午03:39:14»
引用
同样也只是计算了输出功率,它很好地将30瓦的功率倾倒到一个50欧姆的假人中(我在假人处大约有115伏特Vpp),所以这部分还可以。
尝试测量Metcal尖端的实际阻抗以优化匹配可能会很有趣&进行准确的虚拟负载进行测试。
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« 在以下回复#24: 2012年12月15日,下午04:03:32»
我有一个天线分析仪,但是必须组成一个到电表的适配器。
但是我还是要假设[我们知道那是什么意思]梅特卡尔会让系统在它使用的一个频率上产生共振?
 


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