Сегодня модульный подход к построению современных систем связи, теле- и радиовещания является наиболее перспективным. Применение усилительных модулей позволяет оптимально решать задачи проектирования и производства усилителей мощности таких систем. Хорошие результаты в области разработок ВЧ усилительных паллет и модулей усилителей мощности достигнуты АО “НИИЭТ” (Воронеж).

Современные системы связи, передачи данных, теле и радиовещания представляют собой совокупность блоков цифровой обработки сигналов и аналоговых трактов формирования ВЧ-сигнала. Наиболее сложная и дорогостоящая часть аналогового тракта – ВЧ-усилитель мощности (УМ). В настоящее время усилители мощности выполняются на дискретных компонентах или в виде готовых функционально законченных усилительных паллет и модулей. Модульный принцип компоновки аппаратуры связи наиболее полно отвечает современным требованиям и является самым перспективным. Использование усилительных паллет и модулей при проектировании усилительных трактов уменьшает ошибки, сокращает сроки проектирования и подготовки к производству. В условиях серийного производства применение УМ как законченных электронных компонентов с гарантированными параметрами сокращает временные и материальные затраты на приобретение комплектующих и регулировку схем. Кроме того, снижаются затраты на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры в процессе ее эксплуатации.

Более 40 лет одно из основных направлений деятельности АО “НИИЭТ” – разработка и производство мощных биполярных [1, 2, 3] и полевых СВЧ-транзисторов [4], а также гибридных микросхем [5]. В последнее время в АО “НИИЭТ” активизировались разработки и производство современных ВЧ-модулей усилителей мощности и усилительных паллет. При этом изначально была поставлена задача создания усилителей мощности по техническим требованиям заказчиков, а не воспроизводства зарубежных аналогов и конкуренции с зарубежными производителями.

В настоящее время в АО “НИИЭТ” разработано более 50 типов модулей УМ и усилительных паллет, потребителями которых стали отечественные производители аппаратуры связи и радиовещания – от малых предприятий до крупных серийных радиозаводов. Разработанные модули ВЧ-усилителей мощности и паллеты закрывают типовые ряды по напряжению источников питания Un = 7,5; 9,6; 12,5; 28 и 50 В (табл.1 и 2). Это означает, что они максимально оптимизированы для применения в портативной, переносной, перевозной, бортовой и стационарной радиоэлектронной аппаратуре.

модуль усилителей мощности
модуль усилителей мощности

Схемотехнически модули усилителей мощности в зависимости от частотного диапазона и выходной мощности содержат два или три каскада усиления, в ряде случаев – фильтр гармоник. У каждого модуля предусмотрен вывод, на который подают напряжение для оперативного управления мощностью выходного сигнала. Разработанные модули собраны в металлополимерных корпусах с однорядным расположением выводов (рис.1).

модуль усилителей мощности

Используются две базовые конструкции корпусов, отличающиеся габаритами: К-1 и К-2. Корпусы с различным числом и расположением выводов имеют различные буквенные индексы, например К-1А, К-2Б (рис.2). Шаг выводов корпусов кратен 2,5 мм.

модуль усилителей мощности

Усилительная паллета представляет собой однокаскадный усилитель мощности. Главное ее конструктивное отличие от модуля УМ заключается в отсутствии герметизированных корпусов и унифицированных габаритов (рис.3).

модуль усилителей мощности

Габариты паллеты и конфигурация размещения контактных площадок или разъемов определяются техническими требованиями заказчика.
Модули и паллеты УМ согласованы по входу и выходу с линиями передачи с волновым сопротивлением 50 Ом, КСВН по входу не хуже 1,5 в полосе рабочих частот. При КСВН нагрузки до 10 они работают без самовозбуждения при всех фазовых углах. Неравномерность коэффициента усиления по мощности КУР в полосе рабочих частот не превышает 1 дБ. Диапазон рабочих температур составляет -40…85°С, однако по требованию заказчика он может быть расширен до -60…125°С.

Конструктивно модули и усилительные паллеты состоят из металлического основания – фланца, на котором смонтированы мощные транзисторы, а также из диэлектрической подложки, представляющей собой печатную плату, на которой методом поверхностного монтажа размещены менее нагруженные электронные компоненты. Компоненты на печатной плате защищены лаковым покрытием. Фланец из меди или алюминия служит одновременно механическим основанием, теплоотводящим элементом и общей земляной шиной. Следует отметить, что в модулях применяются только стеклотекстолитовые подложки. В усилительных паллетах вследствие более высоких рабочих частот и большей выходной мощности наряду со стеклотекстолитом применяются и другие, более высокочастотные, материалы, такие как ФАФ. Модули УМ, в отличие от паллет, закрыты пластмассовой крышкой, на которую нанесена маркировка, а электрический контакт обеспечивают проволочные внешние выводы. Места соединения крышки с фланцем, печатной платой и выводами залиты герметизирующим компаундом. Требования по герметичности соответствуют степени защиты IP68 по ГОСТ 14254-96.

В качестве активных компонентов используются мощные кремниевые ВЧ биполярные и МОП-транзисторы собственного производства с двукратной диффузионной или с продольной двукратной диффузионной структурой (DMOS, LDMOS). Для уменьшения массогабаритных характеристик модулей УМ применяются транзисторы в малогабаритном исполнении с использованием гибкого ленточного носителя. Ленточные выводы транзисторов присоединяются к печатной плате усилителя мощности пайкой, а не сваркой проволочных выводов, как в зарубежных модулях. Метод пайки обеспечивает более прочные и надежные соединения, а воспроизводимость геометрических размеров и формы выводов позволяют получать стабильные электрические характеристики транзисторов. В усилительных паллетах применяются транзисторы как без фланца, так и с фланцем.

Модули усилителей мощности и усилительных паллет проектируются с помощью современных лицензионных систем автоматического проектирования Microwave Office, T-Cad, P-CAD 2000. Применение современного аппаратно-программного комплекса позволяет сократить до минимума время проектирования. Тесное взаимодействие разработчиков транзисторов, схемотехников и технологов в рамках единого конструкторско-технологического структурного подразделения позволяет не только быстро разрабатывать новые типы модулей и паллет, но и быстро внедрять их в серийное производство. Время от получения технических требований заказчика до выпуска опытных образцов составляет одну-две недели, а до выпуска серийных образцов – не более двух месяцев, при этом этап разработки заказчиком не оплачивается.

Производственная мощность технологической линии АО “НИИЭТ” в настоящее время составляет порядка 10 тыс. модулей в год. Однако при необходимости объем выпуска модулей можно увеличить.
АО “НИИЭТ” приглашает к сотрудничеству отечественных производителей радиоэлектронной аппаратуры. Дополнительную информацию о ВЧ-модулях усилителей мощности и о другой продукции АО “НИИЭТ” можно получить на официальном сайте предприятия www.niiet.ru.

Литература

  1. Асессоров В., Кожевников В., Дикарев В., Асессоров А. Мощные СВЧ-транзисторы для связной радиоаппаратуры. – ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ, 1999,с.22–24.
  2. Кожевников В., Асессоров В., Асессоров А., Дикарев В. Мощные низковольтные СВЧ-транзисторы для подвижных средств связи –Радио 1999, №10, с.45–46 и №11, с.43–44.
  3. Асессоров В., Кожевников В., Косой А. Тенденция развития мощных СВ-транзисторов.– Радио, 1994, №6, с.2–3.
  4. Асессоров В., Кожевников В., Дикарев В., Цоцорин А. Мощные ВЧ- и СВЧ-полевые транзисторы для аппаратуры средств радиосвязи. –Компоненты и технологии, 2006, №5, с.41–42.
  5. Асессоров В., Кожевников В., Асеев Ю., Гаганов В. Модули ВЧ-усилителей мощности для портативных средств связи. – Электросвязь, 1997, №7, с .21–2 2.