А.А. БЛИННИКОВ Научные руководители – А.В. ПРОКОПЕНКО, к.ф.-м.н., доцент – А.Н. ДИДЕНКО, д.ф.-м.н., профессор Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ КВАЗИСОЛНЕЧНОГО СПЕКТРА НА ОСНОВЕ СВЧ ЛАМПЫ И МОЩНОМ ТВЕРДОТЕЛЬНОМ СВЧ ГЕНЕРАТОРЕ Серная лампа — источник высокоэффективный источник света квазисолнечного спектра на основе СВЧ-разряда в парах серы. Особенностью подобных ламп помимо спектра является высокая световая отдача, значение которого в лабораторных испытаниях порядка 120 Лм/Вт. Использование безэлектродного разряда, как источника оптического излучения в принципиальном плане предполагает наличие таких обязательных элементов как: собственно лампа, генератор электромагнитных колебаний и электродинамическая система, транспортирующая эту СВЧ-энергию к лампе. Современная тенденция развития СВЧ-источников солнечного света предполагает создание источников света с мощностью СВЧ-питания менее 100 Вт. В таких лампах используются полупроводниковые генераторы и диэлектрические резонаторы. Данная работа посвящена созданию системы каскадного усиления и генерации СВЧ мощности для питания прототипа установки освещения на основе серной лампы. Технические требования к разрабатываемой системе: 1. Рабочая полоса частот от 2,47 ГГц до 2,48 ГГц; 2. Выходная мощность на нагрузку в 50 Ом не ниже 70 Вт; 3. Максимальное значение КПД; 4. Высокая стабильность частоты от перепадов температур и питающего напряжения. Для обеспечения приведенных требований был разработан усилительный каскад и генератор фиксированной частоты. Моделирование было проведено с помощью САПР Advanced Design System 2013. Для моделирования работы всей системы были созданы эквивалентные модели как пассивных, так и активных компонентов, основанные на данных, предоставленных производителями, а также использовалась параметрическая модель мощного МОП транзистора для проектирования оконечного усилителя. Генератор фиксированной частоты спроектирован на основе наиболее стабильной и чаще применяемой емкостной трёхточечной схеме (схема Колпитца), и настроен на узкую полосу рабочего диапазона. В качестве активного элемента для оконечного усилителя использован мощный полевой транзистор MRF8P29300H компании Freescale Semiconductor. Схема оконечного усилителя состоит из микрополосковых делителя мощности, сумматора и трансформаторов сопротивления, а так же из элементов с сосредоточенными параметрами. Исходя из результатов моделирования генератора и оконечного усилителя, разработан предварительный усилитель на основе транзистора ADL5545 компании Analog Devices. Согласующие цепи, соединяющие генератор и усилители в единую систему, оптимизировались с целью получения наилучших характеристик. Результаты моделирования приведены на рисунке 1. Выходная мощность не ниже 70 Ватт, КПД выше 64%, уровни гармоник генерируемого сигнала не превосходят минус 60 дБ. Рис. 1. Спектр выходного сигнала, Температурная зависимость мощности (слева на право) В работе был разработан и промоделирован усилительный каскад и генератор СВЧ мощности для создания прототипа установки освещения квазисолнечного спектра. Далее планируется изготовить схемы на основе результатов моделирования и провести испытания установки. Список литературы 1. Романюк В. Проектирование СВЧ – генератора управляемого напряжением, Современная Электроника. 2010. №2 С. 46-47 2. Analog Devices. Data Sheet ADL5545, http://www.analog.com/static/importedfiles/data_sheets/ADL5545.PDF 3. Freescale Semiconductor. Data Sheet MRF8P29300H , http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/MRF8P29300H.pdf?pspll=1