Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Широкосмуговий підсилювач потужності. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / ВЧ підсилювачі потужності

Коментарі до статті Коментарі до статті

Підсилювачі потужності на польових транзисторах мають низку переваг перед підсилювачами на біполярних транзисторах. Зокрема, у них просто отримати хорошу лінійність амплітудно-частотної характеристики і високу стабільність параметрів [1].

Описуваний підсилювач (див. схему на рис. 1) забезпечує вихідну потужність близько 70 Вт у навантаженні опором 75 Ом і посилення близько 40 дБ у середині діапазону З... 30 МГц. АЧХ показано на рис. 2. Попередні каскади посилення зібрані на польових транзисторах VT1 та VT2. Перший працює з невеликою позитивною напругою змішування на затворі, що задається дільником R1R2. Навантаження транзистора VT1 є широкосмуговий трансформатор Т1. Його вторинна (знижувальна) обмотка включена в ланцюг затвора транзистора VT2, що працює з нульовою напругою зсуву на затворі. Вторинна (знижувальна) обмотка широкосмугового трансформатора Т3 через резистори R4 та R5 з'єднана з затворами транзисторів вихідного каскаду VT3 та VT4, які також працюють з нульовою напругою змішування.

Широкосмуговий підсилювач потужності
Рис.1 (натисніть , щоб збільшити)

Широкосмуговий підсилювач потужності
Ріс.2

Підвищуюча обмотка вихідного трансформатора Т3 підключена до антеного фільтра. Останній необхідний через те, що коефіцієнт гармонік підсилювача не краще -15 дБ. Схема антенного фільтра наведено на рис. 3. Можна використовувати антеневий фільтр від широкосмугового підсилювача, описаного в [2].

Широкосмуговий підсилювач потужності
Ріс.3

Важливими елементами підсилювача є широкосмугові трансформатори. Широкополосність трансформаторів пропорційна відношенню Lo/Ls, де Lo - індуктивність обмоток, Ls - індуктивність розсіювання. Слід врахувати, що зменшення Lo призводить до звуження смуги частот рівномірного посилення знизу, а збільшення Ls – зверху. Малі значення Ls можна отримати за сильного зв'язку між обмотками, що досягається спеціальною конструкцією трансформаторів [3, 4].

У підсилювачах, випробуваних автором, застосовувалися широкосмугові трансформатори, конструкція яких показано на рис. 4.

Широкосмуговий підсилювач потужності
Ріс.4

Трансформатор складається з металевого каркаса 1, що є дві мідні трубки, з'єднані мідною перемичкою. На кожну трубку надягають по 9 кілець 2 типорозміри К10Х6Х3 з фериту М1000НН. Кільця між собою склеюють клеєм БФ-2. Через трубки пропускають два витки дроту 3 МГТФ 0.65 так, щоб його кінці виходили з боку перемички. Провід повинен туго входити до трубки. Трубки з перемичкою є знижувальною обмоткою, а два витки дроту - підвищує.

Джерело живлення має забезпечувати напругу 40 В за струму до 3 А.

Можна, наприклад, використовувати джерело, описане у статті В. Дроздова "Однодіапазонний телеграфний KB трансівер" ("Радіо", 1983, N 1, с. 17-22).

В підсилювачі використані резистори МЛТ, конденсатори КД, К52-5, прохідні конденсатори КТПС-1, ВЧ дроселі Д1.2-40, ДМЗ-12. Дроселі можна виготовити і самостійно на відрізках феритових (600НН) стрижнів завдовжки 15...20, діаметром 2 мм. Намотування ведуть виток до витка проводом ПЕВ-2 0,31 до заповнення магіїтопроводу. Власні резонансні частоти дроселів повинні бути вищими за верхню частоту робочого діапазону підсилювача. Реле, контакти До 1.1 якого задіяні керувати режимом підсилювача, - герконове РЕМ-55 (паспорт РС4.569.601). Воно розташоване у збуднику.

Транзистори VT2-VT4 бажано підібрати по початковому струму стоку. У транзистора VT2 він має бути 30...40 мА, у VT3, VT4 - 80...120 мА (але бажано, щоб цей параметр у обох транзисторів був однаковий). Транзистор КП901Б можна замінити КП901А. У вихідному каскаді можна використовувати один транзистор КП904А, але при цьому вихідна потужність підсилювача зменшиться до 40 Вт.

Усі транзистори розміщені на загальному масивному тепловідводі площею близько 1000 см2, на якому закріплено монтажну плату з фольгованого гетинаксу з вирізами під транзистори. Монтаж виконаний навісним способом. Фольгований шар використовується як загальний дроти. У місцях встановлення монтажних стійок фольга видалена.

Дані конденсаторів та котушок фільтра наведені у таблиці. Котушки намотані на кільцевих (тирозмір К24Х13Х7) магнітопроводах з фериту М50ВЧ.

Номінали конденсаторів (пФ) і котушок (мкГн) фільтра

Діапазон, МГцS1, S5S2, S4C3L1, L3L2
3.5
7
14
21
28
1220
610
270
180
150
2530
1260
540
380
320
1170
590
250
180
150
1.6
0,8
0.35
0,25
0.2
0,6
0,3
0.15
0,1
0.08

Широкосмуговий підсилювач потужності

Широкосмуговий підсилювач потужності
(Натисніть для збільшення)

Широкосмуговий підсилювач потужності

Правильно зібраний підсилювач починає працювати одразу. Підбираючи резистор R2, встановлюють струм стоку транзистора VT1 не більше 110...140 мА. Якщо посилення на низькочастотних діапазонах велике, необхідно увімкнути резистор R3 з меншим опором (100...560 Ом).

У підсилювачі немає спеціального захисту вихідних транзисторів. Як показав експеримент, він стійко працює з різними навантаженнями - як з налаштованими, так і з різними "випадковими" антенами, наприклад, шматком дроту довжиною 2,5 м. Коротке замикання на виході підсилювача також не виводить з ладу вихідні транзистори завдяки падінню крутості Показники при нагріванні.

література

  1. Ільїн В., Янковський Р. Польові транзистори у вихідному каскаді підсилювача потужності. - Радіо, 1983 №2, с. 54-55.
  2. Бунін С. Г., Яйленко Л. П. Довідник радіоаматора короткохвильовика.- Київ: Технiка. 1978, с. 118.
  3. Ben Lowe. A 15 - Watt - Output Solid - State Linear Amplifier for 3,5 to 30 MHz.- QST, 1971 №12, p. 11-14.
  4. Helde Granberg. Build This Solid-State " Titan " .- QST, 1977, № 6, p. 27-31.

Автор: Б. Андрющенко (UT5TA), м. Харків; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу ВЧ підсилювачі потужності.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

Технологія NXP допомагає заощадити до 80% електроенергії 30.11.2008

Компанія NXP Semiconductors зробила наступний крок на шляху розвитку енергозберігаючих технологій, оголосивши про постачання 250-мільйонної мікросхеми для флюоресцентних ламп.

Флюоресцентні лампи є високоефективними енергозберігаючими освітлювальними рішеннями, що дозволяють заощадити до 80% електроенергії в порівнянні зі звичайними лампами розжарювання. Розробкою таких флюоресцентних ламп NXP допомогла скоротити викид вуглекислого газу на 500 млн. кг на рік порівняно з традиційнішими освітлювальними рішеннями.

NXP підтримує тенденції енергозбереження в промисловості освітлювальних приладів. Наприклад, технологія максимального використання денного світла передбачає зміну рівня освітленості залежно від рівня природного освітлення.

NXP постачає мікросхеми управління освітленістю для низки технологій, що використовуються щодня при освітленні магазинів та офісів, наприклад, технологій HF TL (High Frequency Tube Lamp), CFL, HID (High Intensity Discharge Lighting) та Solid State Lighting (SSL) та багатьох інших. NXP також постачає широкий набір керуючих мікросхем для нової технології освітлювальних систем, що отримала назву Solid State Lighting, яка ґрунтується на використанні світлодіодів високої яскравості.

Технологія Solid State Lighting має широкі перспективи, забезпечуючи високий рівень надійності, гнучкість при розробці та тривалий термін служби пристроїв. Потенційні галузі застосування технології включають, серед іншого, системи зовнішнього освітлення - використання в них технології SSL дозволить регулювати освітленість міських вулиць та автотрас. Крім цього, світлодіодні системи з мікросхемами керування освітленістю NXP дозволяють контролювати інтенсивність освітлення.

Інші цікаві новини:

▪ Фотографії замість супутників для нової системи навігації

▪ Чіпи для придушення голосової луни в каналах зв'язку

▪ Нейрони руху розділили за ролями

▪ Ходьба допомагає роботі мозку

▪ Мініатюрний датчик тканинної рідини для електроніки, що носиться.

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Переговорні пристрої. Добірка статей

▪ стаття Ковдра для бетону. Поради домашньому майстру

▪ стаття Чим пояснювалася мода на довгі вії у стародавніх римлянок? Детальна відповідь

▪ стаття Лікар відділення (кабінету) функціональної діагностики. Посадова інструкція

▪ стаття Синтезатор частоти для радіомовного ЧС-FM приймача на мікросхемах LM7001J + PIC16F84A. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Стабілізоване джерело живлення для налаштування модулів малої потужності. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024