- امپیڈینس ملاپ کیا ہے؟
- کھڑے لہر کا تناسب - امپیڈڈ ملاپ کا پیمانہ
- مائبادا ملاپ کرنے والے ٹرانسفارمرز
- امپیڈینس میچنگ ٹرانسفارمر کا انتخاب کیسے کریں
- ٹرانسفارمر میچنگ سرکٹس - مثال
- مائبادا توازن کیلئے آٹو ٹرانسفارمر کا ملاپ
اگر آپ آر ایف ڈیزائن انجینئر ہیں یا کوئی بھی جس نے وائرلیس ریڈیو کے ساتھ کام کیا ہے تو ، " امپیڈینس میچنگ " کی اصطلاح آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ پہنچانی چاہئے تھی۔ اصطلاح اہم ہے کیونکہ یہ براہ راست ٹرانسمیشن کی طاقت اور اس طرح ہمارے ریڈیو ماڈیولوں کی حد کو متاثر کرتی ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ امپیڈیننس میچنگ بنیادی باتوں سے کیا ہے اور آپ کو امپیڈینس میچنگ ٹرانسفارمر کا استعمال کرکے آپ کے اپنے امپیڈینس میچنگ سرکٹس کو ڈیزائن کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گا جو کہ سب سے عام طریقہ ہے۔ تو ، میں ڈوبکی.
امپیڈینس ملاپ کیا ہے؟
مختصرا. ، مائبادا ملاپ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک مرحلے کی آؤٹ پٹ مائبادہ جس کو ماخذ کہا جاتا ہے ، مندرجہ ذیل مرحلے کے ان پٹ مائبادہ کے برابر ہے ، جسے لوڈ کہا جاتا ہے ۔ یہ میچ زیادہ سے زیادہ بجلی کی منتقلی اور کم سے کم نقصان کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اس تصور کو کسی طاقت کے منبع کے ساتھ سلسلہ میں لائٹ بلب کی طرح سوچ کر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا لائٹ بلب اسٹیج ون (مثال کے طور پر ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر) کے لئے آؤٹ پٹ رکاوٹ ہے اور دوسرا لائٹ بلب بوجھ ہے ، یا دوسرے لفظوں میں ، دوسرے بلب کی ان پٹ مائبادہ (مثال کے طور پر ایک اینٹینا)۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ زیادہ تر بجلی کو بوجھ پر پہنچایا جائے ، ہمارے معاملے میں ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ طاقت ہوا میں منتقل کردی گئی ہے تاکہ کہیں سے ہی ایک ریڈیو اسٹیشن سنا جاسکے۔ یہ زیادہ سے زیادہ بجلی کی منتقلی اس وقت ہوتی ہے جب سورس کی آؤٹ پٹ مائبادی بوجھ کے ان پٹ رکاوٹ کے برابر ہوتی ہے کیونکہ اگر آؤٹ پٹ مائبادہ بوجھ سے بڑا ہوتا ہے تو سورس میں زیادہ طاقت ختم ہوجاتی ہے (پہلا لائٹ بلب روشن ہوتا ہے)۔
کھڑے لہر کا تناسب - امپیڈڈ ملاپ کا پیمانہ
ایک پیمائش جس کی وضاحت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ دو مراحل کتنے اچھchedے ہیں وہ ایس ڈبلیو آر (اسٹینڈنگ ویو تناسب) کہلاتا ہے ۔ یہ چھوٹے سے مقابلے میں بڑی رکاوٹ کا تناسب ہے ، 200 Ω اینٹینا میں 50 Ω ٹرانسمیٹر 4 SWR دیتا ہے ، NE612 مکسر کو کھانا کھلانے والا 75 Ω اینٹینا (ان پٹ مائبادا 1500 is ہے) براہ راست 20 کا SWR ہوگا۔ A کامل میچ ، آئیے ایک 50 Ω اینٹینا اور 50 Ω وصول کنندہ 1 کا SWR دیتا ہے۔
ریڈیو ٹرانسمیٹر میں ، 1.5 سے کم SWRs کو مہذب سمجھا جاتا ہے اور جب آپریشن SWR 3 سے اوپر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بجلی کی پیداوار مرحلے کے آلات (ویکیوم ٹیوبوں یا ٹرانجسٹروں) کی زیادہ گرمی کی وجہ سے ہوسکتا ہے ۔ درخواستوں کو وصول کرنے میں ، اعلی ایس ڈبلیو آر نقصان کا سبب نہیں بنے گا لیکن اس سے وصول کنندہ کو کم حساس ہوجائے گا کیونکہ موصولہ سگنل کی میل جول اور اس کے نتیجے میں بجلی کے نقصان کی وجہ سے کم ہوجائے گا۔
چونکہ زیادہ تر وصول کنندگان ان پٹ بینڈپاس فلٹر کی کچھ شکلیں استعمال کرتے ہیں ، لہذا ان پٹ فلٹر کو وصول کنندہ کے ان پٹ مرحلے سے اینٹینا سے میچ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جاسکتا ہے۔ تمام ریڈیو ٹرانسمیٹر میں آؤٹ پٹ فلٹرز ہوتے ہیں جو پاور آؤٹ پٹ مرحلے کو مخصوص مائبادا (عام طور پر 50 Ω) سے ملانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ ٹرانسمیٹروں میں اینٹینا ٹنرز بلٹ ان ہوتے ہیں جن کا استعمال اینٹینا سے ٹرانسمیٹر سے ملنے کے لئے کیا جاسکتا ہے اگر اینٹینا کا مائبادا مخصوص ٹرانسمیٹر کے آؤٹ پٹ مائبادہ سے مختلف ہے۔ اگر کوئی اینٹینا ٹونر نہیں ہے تو ، بیرونی ملاپ کا سرکٹ استعمال کرنا ہوگا۔ مطابقت پذیری کی وجہ سے ہونے والے بجلی کے نقصان کا حساب لگانا مشکل ہے ، لہذا خصوصی کیلکولیٹر یا SWR نقصان ٹیبل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک عام SWR نقصان ٹیبل نیچے دکھایا گیا ہے
مندرجہ بالا ایس ڈبلیو آر ٹیبل کا استعمال کرتے ہوئے ، ہم بجلی کے ضیاع اور وولٹیج کے نقصان کا حساب کتاب کرسکتے ہیں۔ وولٹیج مطابقت پذیر ہونے کی وجہ سے ضائع ہوجاتا ہے جب بوجھ سے متعلق رکاوٹ ماخذ کی رکاوٹ سے کم ہوتا ہے اور موجودہ محرومی ضائع ہوجاتا ہے جب بوجھ کا اثر ماخذ سے زیادہ ہوتا ہے۔
ہمارا 50 Ω ٹرانسمیٹر 200 Ω اینٹینا کے ساتھ 4 SWR اپنی طاقت کا تقریبا its 36٪ کھو دے گا ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اینٹینا میں 50 Ω مائبادا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں 36 less کم بجلی اینٹینا کو پہنچائی جائے گی۔ کھوئی ہوئی طاقت زیادہ تر ماخذ میں ختم ہوجائے گی ، مطلب اگر ہمارا ٹرانسمیٹر 100W دے رہا ہے تو ، 36 ڈبلیو اس کے علاوہ گرمی کی طرح اس میں بھی ختم ہوجائے گا۔ اگر ہمارا 50 Ω ٹرانسمیٹر 60٪ موثر تھا ، تو 100 ڈبلیو کو 50 Ω اینٹینا میں منتقل کرتے وقت 66 ڈبلیو کو ضائع کردے گا۔ جب 200 Ω اینٹینا سے منسلک ہوتا ہے تو ، یہ اضافی 36 ڈبلیو کو ختم کردے گا لہذا ٹرانسمیٹر میں گرمی کی کھوئی ہوئی طاقت 102 ڈبلیو ہے۔ ٹرانسمیٹر میں بجلی کی منتقلی کا نہ صرف یہ مطلب ہے کہ اینٹینا کے ذریعے پوری طاقت کا اخراج نہیں ہورہا ہے۔ لیکن ہمارے ٹرانسمیٹر کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے کیونکہ یہ 66 ڈبلیو کے بجائے 102 ڈبلیو کو منتشر کردیتا ہے ، اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا۔
ایک 75Ω اینٹینا کی صورت میں ، NE612 آایسی کے 1500Ω ان پٹ کو کھانا کھلانا ، ہم حرارت کی حیثیت سے بجلی کے ضائع ہونے سے نہیں بلکہ سگنل کی بڑھتی ہوئی سطح کے بارے میں فکر مند ہیں جو مائبادا ملاپ کے استعمال سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 13nW RF اینٹینا میں شامل ہے۔ 75 Ω مائبادا کے ساتھ ، 13 این ڈبلیو 1 ایم وی دیتا ہے - ہم اسے اپنے 1500 to بوجھ سے ملانا چاہتے ہیں۔ مماثلت والے سرکٹ کے بعد آؤٹ پٹ وولٹیج کا حساب لگانے کے ل imp ، ہمیں اپنے معاملے میں ، 1500 Ω / 75 Ω = 20 میں مائبادا کے تناسب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وولٹیج تناسب (جیسے ٹرانسفارمرز میں موڑ کے تناسب) مائبادا تناسب کے مربع جڑ کے برابر ہے ، لہذا √20≈8.7۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ پٹ وولٹیج 8.7 گنا بڑا ہوگا ، لہذا یہ 8.7 ایم وی کے برابر ہوگا۔ ملاپنے والے سرکٹس ٹرانسفارمر کی طرح کام کرتے ہیں۔
چونکہ ملاپ سرکٹ میں داخل ہونے والی بجلی اور بجلی چھوڑنا ایک ہی ہے (مائنس نقصان) ، اس کے بعد آؤٹ پٹ موجودہ 8.7 کے عنصر کے ذریعہ ان پٹ سے کم ہوگا ، لیکن آؤٹ پٹ وولٹیج بڑی ہوگی۔ اگر ہم کسی نچلے حصے سے ہائی رکاوٹ کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں کم وولٹیج ملے گا لیکن اس سے زیادہ کرنٹ آجائے گا۔
مائبادا ملاپ کرنے والے ٹرانسفارمرز
امپیڈینس میچنگ ٹرانسفارمرز نامی خصوصی ٹرانسفارمروں کو روکنے کے میچ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مائبادا ملاپ کرنے والے آلات کے بطور ٹرانسفارمروں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس براڈ بینڈ ہے ، یعنی وہ وسیع پیمانے پر تعدد کے ساتھ کام کرسکتے ہیں۔ شیٹ اسٹیل کورز کا استعمال کرتے ہوئے آڈیو ٹرانسفارمرز ، جیسے اسپیکر کی کم رگڑ سے ٹیوب کے ہائی مائبادی سے ملنے کے لئے ویکیوم ٹیوب یمپلیفائر سرکٹس میں استعمال ہوتے ہیں ، 20Hz سے 20kHz تک کی بینڈوتھ ہے ، آریف ٹرانسفارمروں کو فرائٹ یا یہاں تک کہ ایئر کور کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جاسکتا ہے 1MHz-30MHz کی بینڈوڈتھ ہے۔
ٹرانسفارمروں کو مائبادا ملاپ کرنے والے آلات کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ ان کے موڑ کے تناسب کی وجہ سے اس مائبادہ کو تبدیل کیا جاتا ہے جسے ذریعہ "دیکھتا ہے"۔ اگر آپ ٹرانسفارمروں کے لئے مکمل طور پر نئے ہیں تو آپ ٹرانسفارمر مضمون کے اس بنیادی کو بھی جانچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 1: 4 ٹرنس تناسب والا ٹرانسفارمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائمری پر 1V کا AC لاگو ہوتا تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر 4V AC ہوتا۔ اگر ہم آؤٹ پٹ میں 4Ω ریزسٹر شامل کریں تو ، موجودہ کا 1A ثانوی میں بہہ جائے گا ، پرائمری میں موجودہ ثانوی موجودہ کے برابر ہے جو موڑ کے تناسب سے ضرب (اگر ٹرانسفارمر ایک قدم نیچے والے قسم کا ہوتا تھا ، جیسے ٹرانسفارمر) ، لہذا 1A * 4 = 4A۔ اگر ہم law کے قانون کو اس تعی.ن کا تعین کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو ٹرانسفارمر سرکٹ میں پیش کرتا ہے ہمارے پاس 1V / 4A = 0.25Ω ہے ، جبکہ ہم نے میچنگ ٹرانسفارمر کے بعد 4 a بوجھ جوڑا ہے۔ مائبادا کا تناسب 0.25Ω سے 4Ω ہے یا 1:16. اس کے ساتھ بھی اس کا حساب لگایا جاسکتا ہےمائبادا تناسب کا فارمولا:
(n A / n B) ² = r i
جہاں n A زیادہ موڑ کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بنیادی موڑوں کی تعداد ہے ، n B کم موڑ کے ساتھ سمیٹتے ہوئے موڑوں کی تعداد ہے ، اور r i مائبادا تناسب ہے۔ اس طرح مائبادا ملاپ ہوتا ہے۔
اگر ہم نے اوہمز کا قانون دوبارہ استعمال کیا ، لیکن اب پرائمری میں آنے والی طاقت کا حساب لگانے کے لئے ، ہمارے پاس سیکنڈری میں 1V * 4A = 4W ہوگا ، ہمارے پاس 4V * 1A = 4W ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حساب کتاب درست ہیں ، یہ کہ ٹرانسفارمرز اور دیگر رکاوٹیں ملانے والے سرکٹس ان کو کھلایا جانے سے زیادہ طاقت نہیں دیتے ہیں۔ یہاں کوئی مفت توانائی نہیں ہے۔
امپیڈینس میچنگ ٹرانسفارمر کا انتخاب کیسے کریں
ٹرانسفارمر ملاپ کرنے والا سرکٹ استعمال کیا جاسکتا ہے جب بینڈ پاس فلٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے ، استعمال کی فریکوئنسی پر ثانوی شامل کرنے کے ساتھ گونج ہونا چاہئے۔ مائبادا ملاپ کرنے والے آلات کے بطور ٹرانسفارمرز کے بنیادی پیرامیٹرز یہ ہیں:
- مائبادا تناسب یا زیادہ عام طور پر بیان کردہ موڑ کا تناسب (n)
- بنیادی شامل
- ثانوی شامل
- بنیادی رکاوٹ
- ثانوی رکاوٹ
- خود پرجوش تعدد
- آپریشن کی کم از کم تعدد
- آپریشن کی زیادہ سے زیادہ تعدد
- سمیٹنے کی ترتیب
- ہوا کے فرق اور زیادہ سے زیادہ کی موجودگی ڈی سی کرنٹ
- زیادہ سے زیادہ طاقت
بنیادی موڑوں کی تعداد کافی ہونی چاہئے ، لہذا ٹرانسفارمر کی بنیادی سمت کا دوبارہ عمل ہوتا ہے (یہ ایک کنڈلی ہے) آپریشن کی سب سے کم تعدد پر ذریعہ کے آؤٹ پٹ رکاوٹ سے چار گنا زیادہ۔
ثانوی موڑوں کی تعداد پرائمری پر موڑ کی تعداد کے برابر ہے ، جو مائبادا تناسب کے مربع جڑ سے تقسیم ہے۔
ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا بنیادی قسم اور جس کا استعمال کرنا ہے ، مختلف کور مختلف تعدد میں اچھ workے کام کرتے ہیں ، جن میں سے وہ نقصان کو ظاہر کرتے ہیں۔
بنیادی سائز کور کے ذریعے بہنے والی طاقت پر منحصر ہوتا ہے ، کیونکہ ہر کور نقصانات کی نمائش کرتا ہے اور بڑے کور ان نقصانات کو بہتر طور پر منتشر کرسکتے ہیں اور مقناطیسی سنترپتی اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں کی آسانی سے نمائش نہیں کرسکتے ہیں۔
ہوا کا فاصلہ اس وقت درکار ہوتا ہے جب ڈی سی کرنٹ ٹرانسفارمر پر کسی بھی سمیٹتے ہوئے گزرے گا اگر استعمال شدہ کور اسٹیل کے ٹکڑوں سے بنایا گیا ہو ، جیسے مینز ٹرانسفارمر کی طرح۔
ٹرانسفارمر میچنگ سرکٹس - مثال
مثال کے طور پر ، ہمیں ایک وصول کنندہ میں 3MHz سے 30MHz تک تعدد حد میں 50 Ω ماخذ کو 1500 Ω بوجھ سے ملانے کے لئے ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے۔ ہمیں پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس کور کی ضرورت ہوگی کیوں کہ یہ وصول کنندہ کی حیثیت سے ٹرانسفارمر کے ذریعہ بہت ہی کم طاقت آجائے گی ، لہذا بنیادی سائز چھوٹا ہوسکتا ہے۔ اس درخواست میں ایک اچھا بنیادی FT50-75 ہوگا۔ کارخانہ دار کے مطابق ، اس کی تعدد حد ہے کیونکہ وسیع بینڈ ٹرانسفارمر 1MHz سے 50MHz ہے ، جو اس ایپلیکیشن کے ل. کافی ہے۔
اب ہمیں بنیادی موڑ کا حساب لگانے کی ضرورت ہے ، ہمیں بنیادی رد عمل کی ضرورت وسائل آؤٹ پٹ مائبادہ سے 4 گنا زیادہ ہے ، لہذا 200 Ω۔ 3MHz کی کم از کم آپریٹنگ فریکوئینسی پر ، 10.6uH کے ایک متعامل کا 200 Ω رد عمل ہوتا ہے۔ آن لائن کیلکولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ ہمیں 16uH حاصل کرنے کے لئے کور پر 2 موڑوں کی ضرورت ہے ، جو 10.6uH سے تھوڑا سا اوپر ہے ، لیکن اس معاملے میں ، یہ چھوٹا ہونے سے بڑا ہونا بہتر ہے۔ 50 Ω سے 1500 Ω 30 کا ایک مائبادا تناسب فراہم کرتا ہے۔ چونکہ موڑ کا تناسب مائبادا تناسب کا مربع جڑ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں 5.5 حاصل ہوتا ہے ، لہذا ہر بنیادی موڑ کے لئے ہمیں 50 5 سے ثانوی شکل میں 1500Ω بنانے کیلئے 5.5 ثانوی موڑ کی ضرورت ہوتی ہے ماخذ. چونکہ ہمارے پاس پرائمری کو 2 موڑ ہوتے ہیں ہمیں سیکنڈری پر 2 * 5.5 ٹرن کی ضرورت ہوتی ہے ، یعنی 11 موڑ۔ تار کے قطر کو 3A / 1 ملی میٹر 2 کی پیروی کرنا چاہئے قاعدہ (ہر کراس سیکشن ایریا کے مربع ملی میٹر میں زیادہ سے زیادہ 3A بہہ رہا ہے)۔
ٹرانسفارمر ملاپ کا استعمال اکثر بینڈپاس فلٹرز میں کیا جاتا ہے ، تاکہ اینٹینا اور مکسر کی کم رکاوٹوں سے گونجنے والے سرکٹس کا مقابلہ کیا جاسکے ۔ سرکٹ میں لوڈنگ کا جتنا زیادہ رکاوٹ ، بینڈوڈتھ کم اور اونچائی Q. اگر ہم کسی گونج سرکٹ کو براہ راست کسی کم تعطل سے جوڑ دیتے ہیں تو ، بینڈوڈتھ بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ گونج سرکٹ L1 کا سیکنڈری اور پہلا 220 پی ایف سندارتر اور ایل 2 کا پرائمری اور دوسرا 220 پی ایف سندارتر پر مشتمل ہے۔
مذکورہ بالا تصویر میں ایک ٹرانسفارمر کی مماثلت دکھائی دیتی ہے ویکیوم ٹیوب آڈیو پاور یمپلیفائر میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ PL841 ٹیوب کی 3000 Ω آؤٹ پٹ مائبادی کو 4 Ω اسپیکر سے مل سکے۔ 1000 پی ایف سی 67 اعلی آڈیو تعدد پر بجنے سے روکتا ہے۔
مائبادا توازن کیلئے آٹو ٹرانسفارمر کا ملاپ
autotransformer ملاپ کے سرکٹ کی ایک مختلف ہے ٹرانسفارمر کے ملاپ کے سرکٹ ، جہاں دو کے windings ایک دوسرے کے سب سے اوپر پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ عام طور پر IF فلٹر انڈکٹرز میں استعمال ہوتا ہے ، ٹرانسفارمر کے ساتھ مل کر اڈے سے مل جاتا ہے ، جہاں یہ ٹرانجسٹر کے نچلے رکاوٹ کو ایک اعلی مائبادہ سے ملانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو ٹننگ سرکٹ کو کم بوجھ دیتا ہے اور اس سے چھوٹی بینڈوتھ اور اس وجہ سے زیادہ تر انتخاب کی اجازت ہوتی ہے۔ ان کو ڈیزائن کرنے کا عمل عملی طور پر ایک جیسا ہی ہوتا ہے ، بنیادی پر موڑ کی تعداد کے ساتھ ساتھ کنڈلی کے نلکے سے "سردی" یا زمین کی آخر تک موڑ کی تعداد اور ثانوی موڑ کی تعداد برابر ہوجاتی ہے نل اور "گرم" یا اختتام کے درمیان موڑ کی تعداد جو بوجھ سے منسلک ہے۔
مذکورہ بالا تصویر ایک آٹو ٹرانسفارمر مماثل سرکٹ دکھاتی ہے۔ سی اختیاری ہے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو اسے استعمال کی فریکوئنسی پر ایل کے شامل کرنے سے گونج ہونا چاہئے۔ اس طرح سرکٹ فلٹرنگ بھی مہیا کرتا ہے۔
یہ تصویر ایک آٹوٹرانسفارمر اور ٹرانسفارمر کے ملاپ کی مثال دیتی ہے جو IF ٹرانسفارمر میں استعمال ہوتی ہے۔ آٹوٹرانسفارمر کا اعلی رکاوٹ C17 سے جڑتا ہے ، یہ کیپسیٹر پوری سمیری کے ساتھ گونج سرکٹ بناتا ہے۔ چونکہ یہ کیپسیٹر آٹرو ٹرانسفارمر کے ہائی مائبادی اختتام سے منسلک ہے ، لہذا سرٹیفکیٹ کو بھرنے والی مزاحمت زیادہ ہے ، لہذا سرکٹ کیو زیادہ ہے اور اگر بینڈوتھ کم ہوجاتا ہے تو انتخاب اور حساسیت کو بہتر بناتا ہے۔ ٹرانسفارمر کے ملاپ والے جوڑے ڈایڈڈ پر ایمپلفائڈڈ سگنل۔
ٹرانجسٹر پاور یمپلیفائر میں استعمال شدہ آٹوٹرانسفارمر ملاپ ، یہ 75 Ω اینٹینا میں ٹرانجسٹر کی 12 Ω آؤٹ پٹ مائبادہ سے میل کھاتا ہے۔ سی 55 آٹوٹرانسفارمر کے ہائی مائبادا آخر کے متوازی طور پر جڑا ہوا ہے جس میں گونج سرکٹ بنتا ہے جو ہارمونکس کو فلٹر کرتا ہے۔