KK Radio Node · Rádio ViVa Moçambique · Referência técnica v1.0

Transmissor FM 300W
Guia Técnico de Construção

Esquemas de circuito, lista de componentes, cálculos térmicos, procedimentos de comissionamento e troubleshooting para o amplificador LDMOS BLF188XR 5-pallet.

88–108 MHz FM broadcast 5× BLF188XR LDMOS push-pull 300W operação / 700W pico 28–32V DC alimentação PA Wilkinson 5-way combinador Jensen JT-11P-1 isolamento áudio
01

Visão Geral do Sistema

O transmissor é composto por três conjuntos funcionais: cadeia de áudio (RPi → Focusrite → Jensen → Excitador), cadeia RF (Excitador → Splitter 1:5 → 5× PA LDMOS → Combinador Wilkinson → Antena), e alimentação DC (Bateria LiFePO4 → Inversor → PSU PA 28–32V).

DIAGRAMA DE BLOCOS — TRANSMISSOR FM 300W KK Radio Node · BLF188XR LDMOS · 88–108 MHz RPi 5 KK Radio Node Software Interface Áudio USB Focusrite Solo Transformador Isolamento Jensen JT-11P-1 Excitador FM BW TX5 V3 Saída: ~5W / 50Ω USB XLR XLR Divisor 1:5 Power splitter 50Ω · 5 saídas RF ~5W PA #1 150W · BLF188XR PA #2 150W · BLF188XR PA #3 150W · BLF188XR PA #4 150W · BLF188XR PA #5 150W · BLF188XR Combinador Wilkinson 5-way · 50Ω ≈700W out SAÍDA RF ~700W / 50Ω Bateria LiFePO4 51,2V 314Ah · 16kWh Docan NOON Inversor AC Victron Multiplus 48V → 230V AC 3000VA PSU PA 230V → 28–32V DC 55A · Regulado Mean Well SP-750-24 PSU 12V / 5V 230V → 12V / 5V RPi, UCG, aux. UPS integrado 51V DC 230V AC 230V AC 28–32V DC · 55A max 5V / 12V (RPi, UCG, acessórios) Protecções SWR · Temperatura · Overcurrent Monitorização Temperatura · Potência · SWR LEGENDA Sinal RF Potência RF Alimentação DC Alimentação auxiliar Sinal áudio / controlo
Figura 1 — Diagrama de blocos completo do transmissor FM 300W
Frequência
88–108 MHz
Potência saída nominal
≥ 300 W RMS @ 50Ω
Potência máxima (5 pallets)
≈ 700 W
Tensão alimentação PA
28–32 V DC
Corrente PA @ 300W
≈ 19 A contínuos
Eficiência PA típica
65 % Classe AB
Transistor
BLF188XR NXP LDMOS
Harmónicas (após LP)
< −50 dBc @ 2ª harmónica
Temperatura operação
0–50 °C ambiente
Impedância saída
50 Ω — conector N-fêmea
MTBF estimado
> 50.000 horas
Pré-ênfase
50 µs (Europa/África)
ℹ️
Margem de segurança: O sistema é dimensionado para 700W mas operado a 300W. Esta margem de 2,3× significa que os transistores trabalham a apenas 43% da capacidade máxima — o que mais do que duplica o MTBF e permite operação estável a 50°C ambiente.
02

PA LDMOS — Pallet BLF188XR

ESQUEMA PA LDMOS — 1 PALLET · BLF188XR · 150W @ 28V Frequência: 88–108 MHz · Configuração push-pull · Eficiência ≈ 65% · Pré-ênfase 50µs ENTRADA MATCHING ENTRADA BLF188XR MATCHING SAÍDA SAÍDA ALIMENTAÇÃO DRAIN RF IN 50Ω · 5W R1 10Ω / 0,5W Gate stability C1 150pF/100V NP0/C0G L1 = 30nH 2 espiras · Cu 1mm · Ø5mm C2 100pF/100V NP0/C0G BALUN 1:1 / 50Ω FT50-43 BLF188XR NXP · LDMOS push-pull SOT1012A · Flange Cu Rth j-c = 0,12°C/W Tj max = 200°C Ganho: 14–17 dB G → ← D S = flange → GND (masse) C3 100pF/500V ATC100B L2 = 40nH 3 espiras · Cu 1mm · Ø6mm C4 50–100pF/500V TRIMMER BALUN 1:1 / 50Ω FT50-43 RF OUT 50Ω · ~150W +VDD 28–32V DC C_byp2 4,7µF/50V C_byp1 100nF/50V RFC = 1µH Wurth 744024001 VDD → Drain CIRCUITO DE BIAS — Vgs ESTABILIZADO LM317T Adj. regulator TO-220 + small HS R_adj = 240Ω Entre ADJ e saída LM317 R_set ≈ 470Ω (trimmer) Ajustar para Iq correcto Vout = 2,1–2,4V (Vgs) Iq target = 500–700mA C_bias = 10µF/16V + 100nF em paralelo (próximos ao gate) R_gate = 10Ω série (antes do gate, antioscil.) IN: +12V DC auxiliar (não ligar ao VDD PA) Vgs ≈ 2,2V → Gate CÁLCULO TÉRMICO @ 300W total (5 pallets) — operação normal: Pout por pallet = 300 / 5 = 60W Pdiss = 60 / 0,65 × 0,35 = 32W por pallet ΔT j-c = 32 × 0,12 = 3,8°C ΔT c-hs (pasta) = 32 × 0,05 = 1,6°C Rth(hs-air) ≤ 1,1°C/W sem ventilação ✓ @ 150W por pallet (máximo absoluto): Pdiss = 150 / 0,65 × 0,35 = 81W ΔT j-c = 81 × 0,12 = 9,7°C ΔT c-hs = 81 × 0,05 = 4,0°C Rth(hs-air) ≤ 0,44°C/W com ventilação DISSIPADOR MÍNIMO: Fischer SK57/100mm (200×100mm) Pasta: Arctic Silver 5 · Camada 0,1–0,2mm · Verificar contacto flange LISTA DE COMPONENTES — 1 PALLET Ref. Valor / Modelo Tipo Footprint / Nota Q1 BLF188XR LDMOS push-pull 150W SOT1012A · flange a GND C1 150pF / 100V NP0/C0G ceramico SMD 1206 ou radial 5mm C2 100pF / 100V NP0/C0G ceramico SMD 1206 C3 100pF / 500V RF NP0 alta tensão RF ATC100B ou ATC600S C4 50–100pF / 500V TRIMMER NP0 RF Johanson 9301 · ajuste fino SWR C_byp1 100nF / 50V Ceramico X7R SMD 0805 · próx. drain VDD C_byp2 4,7µF / 50V Tantalo ou ceramico SMD 1206 L1 30nH air core 2 espiras · Cu 1mm Ø5mm · passo 5mm · autoportante L2 40nH air core 3 espiras · Cu 1mm Ø6mm · passo 5mm · autoportante RFC 1µH ferrite Choke RF drain Wurth 744024001 ou similar R1 10Ω / 0,5W Gate stability SMD 1206 · imediatamente antes do gate R_adj 240Ω / 0,25W 1% Metal film · bias adj. Precisão 1% obrigatória R_set 470Ω trimmer Bias set Bourns 3296W ou equiv. · ajustar Iq U1 LM317T Regulador adj. Vout TO-220 · dissipador 15°C/W BAL1/2 Balun 1:1 3 esp. bifilar Cu 0,8mm Núcleo FT50-43 · 2× por pallet PCB FR4 · 2mm · HASL 2 camadas JLCPCB · lote 5 un. ≈ €12 CUSTO ESTIMADO 1 PALLET: €75–95 · 5 PALLETS: €375–475 (sem PCB prof.) KK Radio Node · Transmissor FM 300W · Esquema PA LDMOS BLF188XR Revisão v1.0 — Março 2026 Igreja Maná · Mic Dep Inf · Confidencial NOTA: Valores de C e L são pontos de partida optimizados para 98 MHz. Ajuste fino com NanoVNA e trimmer C4 obrigatório na frequência de trabalho.
Figura 2 — Esquema completo de 1 pallet PA LDMOS (BLF188XR) — landscape, imprimir em A3

Transistor BLF188XR — Parâmetros Chave

ParâmetroValorNota
Pout nominal150W @ 28V88–108 MHz
VDD máximo absoluto65VNunca exceder 35V em serviço
Corrente dreno ID~10A @ 150WMedir com shunt por pallet
Ganho de potência14–17 dBFactor 25–50×
Eficiência (PAE)60–70%Classe AB
Rth junction-case0,12 °C/WChave para o cálculo térmico
Vgs operação2,0–2,5VPonto de bias — ajustar com LM317
Iq quiescência500–700mAPor pallet, RF desligado
Tj máxima200°CNão exceder 150°C em serviço contínuo
EncapsulamentoSOT1012AFlange de cobre, parafuso M3 (0,5 Nm máx.)

Circuito de Bias — LM317T

ComponenteValorFunção / Procedimento
R_adj240Ω / 0,25W 1%Entre ADJ e saída do LM317 — precisão 1% obrigatória
R_set470Ω trimmerBourns 3296W — ajustar até Iq = 600mA
C_bias10µF + 100nFEm paralelo, próximos ao gate
R_gate série10Ω / 0,5WImediatamente antes do gate — previne oscilação parasita
Vgs alvo2,1–2,4VMedir com multímetro DC antes de aplicar VDD
Iq alvo500–700mAAmperímetro em série no VDD de cada pallet, RF off
Alimentação LM317+12V DCSeparado do VDD PA — nunca ligar ao rail de 28V
CRÍTICO: Nunca ligar VDD (28V) antes de verificar que o circuito de bias está a produzir Vgs correcto (2,1–2,4V). Vgs > 4V com VDD = 28V pode destruir o transistor em milissegundos por corrente excessiva.

Redes de Matching RF

ComponenteEntradaSaídaNota
C shuntC1 = 150pF/100VC3 = 100pF/500VNP0/C0G. C3 exige 500V — ATC100B ou ATC600S
L sérieL1 = 30nHL2 = 40nHAir core. L1: 2 esp Cu 1mm Ø5mm. L2: 3 esp Ø6mm.
C shunt 2C2 = 100pF/100VC4 = trimmer 50–100pF/500VC4 trimmer Johanson 9301 — ajuste fino SWR
Balun1:1 FT50-431:1 FT50-433 espiras bifilar fio Cu 0,8mm no núcleo

Cálculo Térmico

Parâmetro@ 300W total (operação)@ 150W/pallet (máximo)
Pout por pallet60W150W
Pdissipada32W81W
ΔT junction-case3,8°C9,7°C
ΔT case-dissipador1,6°C4,0°C
Rth(hs-air) necessário≤ 1,1°C/W sem ventilação≤ 0,44°C/W com ventilação
Dissipador mínimoFischer SK57/100mm — 200×100×30mm · 0,8°C/W forçado
Pasta térmicaArctic Silver 5 ou Shin-Etsu X-23 · camada 0,1–0,2mm uniforme
AVISO CRÍTICO: Nunca ligar o transmissor a plena potência sem dissipadores montados e pasta térmica aplicada. O BLF188XR aquece de temperatura ambiente a destrutivo em menos de 2 segundos sem dissipação adequada.
03

Combinador Wilkinson 5-Way

COMBINADOR WILKINSON 5-WAY + CADEIA DE ÁUDIO COMBINADOR WILKINSON 5 ENTRADAS → 1 SAÍDA λ/4 @ 98 MHz em RG-213 ≈ 51 cm · Z0 = 50Ω → Zline = 50Ω × √N PA #1 PA #2 PA #3 PA #4 PA #5 λ/4 · 51cm RG-213 λ/4 · 51cm RG-213 λ/4 · 51cm RG-213 λ/4 · 51cm RG-213 λ/4 · 51cm RG-213 100Ω 100Ω 100Ω 100Ω Saída combinada Filtro LP Harmónicas SWR Meter SAÍDA N-fêmea 50Ω ~700W NOTAS DE CONSTRUÇÃO — COMBINADOR • Resistências de isolamento: 100Ω não-indutivas, 2W cada (5 resistências total) • Linhas λ/4: RG-213 (vf=0,66) → comprimento = (300/98MHz) × 0,66 / 4 = 50,5 cm • Conectores: N-macho em cada pallet; N-fêmea na caixa combinadora • Caixa: alumínio 3mm soldado. Todas as resistências ligadas à caixa (massa RF) • Filtro LP após combinador: Chebyshev 5.ª ordem, fc=130MHz (atenua harmónicas) CADEIA DE ÁUDIO — RPi → EXCITADOR FM Isolamento galvânico obrigatório · Protecção contra surtos de raio Raspberry Pi 5 Saída: USB Audio KK Radio Node SW USB 2.0 Focusrite Scarlett Solo (3ª gen.) Saída: XLR bal. XLR +4dBu Pin 1 = GND · Pin 2 = Hot Pin 3 = Cold · Cabo ≤ 50cm Transformador Jensen JT-11P-1 Rejeição MC: >100dB Banda: 20Hz–20kHz Blindagem faraday → GND XLR isolado Protecção TVS P6KE6.8A bidirecional ×2 Pin 2 e Pin 3 → GND caixa BW Broadcast TX5 V3 Excitador FM · ~5W saída Entrada: XLR bal. +4dBu RF ~5W / 50Ω → DIVISOR 1:5 → 5 pallets PA CONFIGURAÇÃO RPi → ÁUDIO • aplay -D hw:1,0 (ALSA — Focusrite) • Sample rate: 48kHz / 24-bit • Volume saída: -3dBFS (evitar clipping) • Nível para excitador: +4dBu nominal • Ajustar ganho excitador para 100% desvio ATERRAMENTO (CRÍTICO) • Toda a cadeia áudio num único enclosure metálico (caixa alumínio / aço) • Blindagem do transformador → GND caixa • TVS ligados à caixa (não ao fio de sinal) • Cabo coaxial RF: blindagem a GND no excit. • GND único: sem loops de massa SE HÁ HUM / INTERFERÊNCIA 1. Verificar que cabo XLR tem ≤ 50cm 2. Verificar blindagem do transformador ligada 3. Verificar TVS não em curto (medir c/ multímetro) 4. Ligar osciloscópio entrada do excitador 5. Se hum 50Hz: ground loop — verificar massas
Figura 3 — Combinador Wilkinson 5-way (esq.) e Cadeia de Áudio RPi → Excitador (dir.)
ParâmetroValor / Cálculo
Impedância referência Z050Ω
Frequência de projecto98 MHz
Comprimento λ/4 no ar76,5 cm
Factor velocidade RG-2130,66
Comprimento físico RG-21350,5 cm por secção
Resistências isolamento100Ω não-indutivo · 2W · 5 resistências
Filtro LP pós-combinadorChebyshev 5ª ordem · fc = 130 MHz
⚠️
Atenção: As 5 resistências de 100Ω devem ser do tipo não-indutivo (resistências film, não fio enrolado). Resistências de fio enrolado têm indutância que compromete o isolamento a 98 MHz. Cortar os 5 cabos λ/4 com exactamente 50,5 cm medido do centro de cada conector N.
04

Alimentação DC — 28–32V

ParâmetroValor
Tensão saída28–32V DC regulado
Corrente @ 300W total≈ 19A contínuos
Corrente @ 700W máximo≈ 55A
Opção A (recomendada)Mean Well SE-1500-48 ajustado para 32V
Opção B (alternativa)2× Mean Well SP-750-24 em série (14–16V cada)
Condensadores saída10.000µF / 50V por fonte — buffer para transitórios RF
Fusível por fonte60A blade fuse com porta-fusível de troca rápida
Barra distribuidoraCobre 40×5mm — VDD igual a todos os 5 pallets
Cabos PASilicone 10mm² mínimo desde PSU a cada pallet
ℹ️
A cadeia de energia é: Bateria LiFePO4 51,2V → Victron Multiplus-II 230V AC → PSU PA 28–32V DC → 5 pallets LDMOS. Para sites com rede eléctrica (ex: Maputo sede), a PSU é alimentada directamente da rede 230V — sem bateria nem inversor.
05

Cadeia de Áudio: RPi → Excitador FM

Configuração ALSA no Raspberry Pi

ParâmetroValor
Dispositivo ALSAhw:1,0
Sample rate48000 Hz
Bit depthS24_3LE ou S16_LE
Volume saída85–90% via alsamixer
Nível para excitador+4 dBu nominal XLR
Pré-ênfase50 µs (activar no excitador BW TX5 V3)
Verificar dispositivoaplay -l

Jensen JT-11P-1 — Ligações

TerminalLigação
Primário (Focusrite side)XLR Pin 1 = GND caixa · Pin 2 = Hot · Pin 3 = Cold
Secundário (excitador side)XLR Pin 1 = GND caixa excitador · Pin 2 = Hot · Pin 3 = Cold
Blindagem Faraday→ GND da caixa metálica (não ao fio de sinal)
MontagemDentro de caixa metálica comum com Focusrite e TVS
Cabo XLR entrada/saída≤ 50 cm — minimizar comprimento para reduzir captação RF

Protecção TVS

Díodo P6KE6.8A bidirecional (Vishay) em cada pino de sinal: Pin 2 (Hot) → GND caixa e Pin 3 (Cold) → GND caixa. Soldar directamente no conector XLR com os fios mais curtos possível.

⚠️
Se há hum / interferência: 1) Verificar cabo XLR ≤ 50cm · 2) Blindagem Jensen ligada · 3) Medir TVS com multímetro (não deve estar em curto) · 4) Ligar osciloscópio à entrada do excitador · 5) Hum 50Hz = ground loop → verificar massas.
06

Circuitos de Protecção

ProtecçãoDetecçãoThresholdAcção
SWR altoAcoplador direccionalSWR > 2:1LED vermelho + foldback automático potência
Temperatura PANTC 10kΩ por dissipadorTj > 80°CReduz Vgs → potência; > 90°C → desliga RF
Overcurrent PAShunt 0,01Ω + comparadorI > 15A/palletCorta alimentação RF imediatamente
Subtensão VDDComparador TL431VDD < 22VDesliga transmissor — protege LDMOS
Surto antenaTVS + GDT na linha RFImpulso > 100VClippa transiente para massa
Temperatura enclosureNTC ambiente 10kΩ> 65°CActiva ventilador extra + alerta remoto

SWR — Estados

🟢
SWR < 1,5:1 — Operação normal.
🟡
SWR 1,5:1 a 2:1 — Alerta. Potência reduzida a 50% automaticamente.
🔴
SWR > 2:1 — Protecção activa. Potência reduzida a 10%.
SWR > 3:1 / antena em curto ou aberto — Desligamento total do RF. Requer reset manual.
07

Lista de Componentes (BOM)

7.1 — 1 Pallet PA LDMOS (×5 para o sistema completo)

Ref.ComponenteValor / ModeloTipoQtd.€ Unit.Nota / Fornecedor
Q1BLF188XRLDMOS push-pull 150W1~€25Mouser · Digi-Key · NXP SOT1012A
C1Cap. entrada150pF / 100VNP0/C0G cerâmico1€0,50SMD 1206 ou radial
C2Cap. matching100pF / 100VNP0/C0G cerâmico1€0,50SMD 1206
C3Cap. drain100pF / 500V RFNP0 alta tensão RF1€2,50ATC100B ou ATC600S
C4Cap. load50–100pF / 500VTRIMMER NP0 RF1€4,00Johanson 9301 · ajuste fino SWR
C_byp1Bypass drain100nF / 50VCerâmico X7R2€0,10SMD 0805 · próx. drain
C_byp2Bypass drain4,7µF / 50VTantalo ou cerâmico1€0,80SMD 1206
C_biasBypass bias10µF + 100nFEletrolítico + cerâmico1+1€0,50Próximos ao gate
L1Indutor entrada30nH air core2 espiras Cu 1mm1€0,30Ø5mm · passo 5mm · autoportante
L2Indutor saída40nH air core3 espiras Cu 1mm1€0,30Ø6mm · passo 5mm · autoportante
RFCChoke RF drain1µH ferriteRF choke SMD1€1,50Wurth 744024001
R1Gate stability10Ω / 0,5WThick film1€0,20SMD 1206 · imediatamente antes do gate
R_adjBias adj.240Ω / 0,25W 1%Metal film preciso1€0,30Precisão 1% obrigatória
R_setBias set470Ω trimmerBourns 3296W1€1,50Ajustar para Iq correcto
U1LM317TRegulador adj.TO-2201€0,80Pequeno dissipador 15°C/W
BAL1/2Balun 1:13 esp. bifilarFT50-43 · 2× por pallet2€2,00Fio Cu esmaltado 0,8mm
PCBFR4 2mm HASL2 camadas1€8,00JLCPCB · lote 5 un. ≈ €12
DissipadorFischer SK57/100mmAl extrusão1€12,00200×100mm · Rth ≤ 0,9°C/W c/ vent.
Pasta térmicaArctic Silver 51€8,00Camada 0,1–0,2mm uniforme
💰
Custo estimado 1 pallet: €75–95  ·  5 pallets: €375–475 (sem PCB profissional; com JLCPCB adicionar €8–12/pallet)

7.2 — Combinador Wilkinson + Filtros

ComponenteValorQtd.€ Unit.Nota
R_iso100Ω / 2W não-indutivo5€1,00Caddock, Dale ou equiv. — NÃO usar fio enrolado
Cabo λ/4RG-213 · 50,5cm5€3,00Conector N em cada extremidade · cortar exacto
CaixaAl 3mm soldado 200×150×80mm1€25,00Fabricação local ou Hammond
Filtro LPChebyshev 5ª ordem · fc=130MHz1€30,00Mini-Circuits SLP-130 ou equiv.
Acoplador SWRDirectional coupler 50Ω1€35,00Mini-Circuits ZFDC-20-5+
Medidor potênciaWattímetro RF 50Ω · 1kW1€40,00Display analógico ou digital
💰
Custo estimado combinador: €120–160

7.3 — Alimentação PA (28–32V DC)

ComponenteModelo / ValorQtd.€ Unit.Nota
PSU PrincipalMean Well SE-1500-481€180Ajustar para 28–32V — opção recomendada
PSU alternativa2× Mean Well SP-750-242€95Em série — ajustar 14–16V cada
PSU auxiliarMean Well RS-25-121€1812V para RPi, UCG, acessórios
Condensador filtro10.000µF / 50V2€8Buffer de energia por PSU
Fusível lento60A / 32V DC blade2€2Por PSU · com porta-fusível
Amperímetro DC0–100A shunt panel1€20Monitorizar corrente total PA
Voltímetro DC0–50V panel1€15Verificar tensão drain em carga
💰
Custo estimado PSU: €180–240  ·  Total sistema (5 pallets + combinador + PSU): €675–875
08

Procedimento de Comissionamento

Seguir esta sequência rigorosamente. Ligar fora de ordem pode destruir transistores irreversivelmente. Cada passo deve ser concluído e verificado antes de avançar para o seguinte.
  1. 1
    Inspecção visual pré-energia
    Sem pontes de solda visíveis. Condensadores polarizados correctamente. Parafusos de flange apertados M3 a 0,5 Nm máximo — não apertar em excesso.
  2. 2
    Teste de continuidade de massa
    Com multímetro: flange Q1 tem continuidade à caixa < 0,5Ω. VDD não tem curto para massa (resistência > 1kΩ antes de energizar).
  3. 3
    Ligar bias primeiro — sem VDD PA
    Aplicar 12V ao circuito de bias. Medir Vgs = 2,1–2,4V com multímetro DC. Se errado, ajustar R_set antes de continuar.
  4. 4
    Ligar VDD a 15V (metade) com limitação de corrente
    Fonte de laboratório limitada a 2A. Aplicar VDD = 15V. Medir Iq ≈ 300mA. Verificar temperatura após 2 min.
  5. 5
    Ligar VDD a 28V nominal
    Aumentar para 28V. Medir Iq = 500–700mA. Verificar temperatura após 5 min: dissipador deve estar morno (< 45°C) sem RF.
  6. 6
    Teste RF a baixa potência (1 pallet)
    Ligar excitador com tom 1kHz. Ligar apenas 1 pallet ao excitador com carga 50Ω (não conectar antena). Esperado: 50–100W @ 28V.
  7. 7
    Optimizar matching — ajuste trimmer C4
    Com NanoVNA ou analisador de antena na saída do pallet (carga 50Ω): ajustar C4 para SWR mínimo na frequência de trabalho. Registar valor óptimo.
  8. 8
    Repetir passos 5–7 para todos os 5 pallets
    Cada pallet individualmente. Registar Iq e potência de saída de cada um. Os valores devem ser consistentes entre pallets (±10%).
  9. 9
    Combinar os 5 pallets
    Ligar todos ao combinador Wilkinson com carga 50Ω. Medir potência total na saída do combinador. Esperado: ≥ 600W.
  10. 10
    Ligar antena
    Verificar SWR da antena com analisador ANTES de ligar ao TX. Se SWR < 1,5:1, conectar. Medir potência radiada.
  11. 11
    Teste de áudio FM
    Ligar RPi com KK Radio Node em modo teste (tom 1kHz). Verificar modulação no receptor FM de referência. Sem hum, distorção ou ruído.
  12. 12
    Teste de longa duração — 2 horas @ 300W
    Monitorizar temperatura de todos os pallets cada 30 min. Temperatura estável = sistema aprovado. Registar valores finais.

Critérios de Aceitação

#TesteCritério
T1Inspecção visualSem defeitos visíveis
T2Vgs bias2,1–2,4V por pallet
T3Iq quiescência500–700mA por pallet
T4Potência combinada≥ 600W @ 5 pallets
T5SWR na antena< 1,5:1 na frequência de trabalho
T6Harmónicas2ª < −50dBc após filtro LP
T7Temperatura @ 2h / 300WDissipador < 60°C @ 25°C ambiente
T8Áudio FMAusência de hum · modulação correcta
T9Failsafe SWR altoFoldback actua; transistores sobrevivem
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Guia de Diagnóstico

SintomaCausa ProvávelDiagnóstico / Solução
Sem saída RFExcitador sem sinalVerificar Focusrite: LED verde? Medir nível com multímetro AC na saída XLR.
Potência baixa (<50%)Pallet em falhaMedir VDD em cada pallet. Pallet falhado tem VDD alto (sem consumo de corrente).
SWR altoAntena / coaxialDesligar antena. Medir coaxial com multímetro (CC). Substituir se aberto/curto.
Transistor muito quente (>80°C)Pasta térmica insuf. / Iq altoRe-aplicar pasta. Medir Iq: deve ser 500–700mA. Reduzir R_set se Iq alto.
Hum no áudio (50Hz)Ground loopVerificar blindagem Jensen JT-11P-1 ligada à caixa. Verificar GND único em toda a cadeia.
Instabilidade / oscilação VHFR1 gate ausente / PCB ruimVerificar R1 = 10Ω imediatamente antes do gate. Verificar comprimentos de pista PCB.
Fusível saltaCurto-circuitoDesligar tudo. Medir resistência drain-source com ohmímetro (deve ser alta sem bias).
Potência cai ao aquecerMatching erradoAjustar trimmer C4 com TX quente e SWR meter ligado.
LED overtemp acendeVentilação insuficienteVerificar ventiladores. Limpar filtros. Verificar temperatura ambiente do enclosure.
Sem modulaçãoExcitador sem áudioMedir nível XLR na entrada do excitador. Verificar configuração ALSA no RPi (aplay -l).
Ruído no sinal FMAlimentação ruidosaAdicionar ferrite bead na linha 28V. Verificar condensadores bypass C_byp1 e C_byp2.
Interferência RF no áudioCabo XLR longo ou desprotegidoReduzir cabo XLR para < 50cm. Verificar TVS e blindagem da caixa Jensen.

Medições Periódicas de Saúde (cada 6 meses)

MediçãoComo medirValor normal
VgsMultímetro DC · Gate a Source · RF off · VDD on2,1–2,4V
IqAmperímetro em série no VDD · RF off500–700mA
Temperatura dissipadorTermopar de contacto após 15 min @ 100W< 55°C
SWRAnalisador de antena ou SWR meter< 1,5:1
Potência saídaWattímetro RF em carga 50Ω≥ 285W (95% nominal)
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