Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Підсилювач потужності. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / ВЧ підсилювачі потужності

Коментарі до статті Коментарі до статті

Підсилювач потужності розроблявся спеціально для роботи QRP на НЧ діапазонах. Вихідна потужність на навантаженні 50 Ом – 10 Вт. Завдяки введеному негативному зворотному зв'язку (ООС), його амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) рівномірна до 21 МГц, але в частоті 30 МГц відзначається спад -3 дБ. Особливістю схеми є відсутність узгоджувальних трансформаторів між каскадами. Оптимальний опір навантаження (RH) - 50...150 Ом. Найменші значення RH призводять до порушення теплового режиму вихідних транзисторів. За вихідної потужності 10 Вт коефіцієнт інтермодуляційних спотворень -43 дБ, при 5 Вт -52 дБ. Чутливість підсилювача 50 мВ і його можна порекомендувати для спільного використання з такими відомими конструкціями як "одноплатний тракт", "Радіо-76" і т.п.

Принципова схема підсилювача наведена на рис.1, але в рис.2 наводиться схема блоку живлення.

Підсилювач потужності. Принципова схема підсилювача
Рис.1 (натисніть , щоб збільшити)

Вхідна напруга посилюється транзистором VT1. Послідовно з'єднані R6, С2 ланцюга зворотного зв'язку вирівнюють АЧХ вхідного каскаду. Транзистори VT2 і VT3 - емітерні повторювачі - узгоджують вхідний підсилювач із низьким вхідним опором кінцевого каскаду. На транзисторі VT4 зібрано проміжний підсилювач, що працює у класі "А". Діодами VD1...VD4 задається початковий струм вихідного каскаду на транзисторах VT5 та VT6.

Кінцевий каскад має низький вихідний опір, тому для узгодження з навантаженням встановлений ВЧ трансформатор з коефіцієнтом трансформації 1: 2 за напругою. Діоди VD5 та VD6 призначені для захисту вихідних транзисторів від перенапруги. Кінцевий підсилювач охоплений ланцюгом ООС, що складається із С15, R12 і R11. Глибина ООС приблизно 10 дБ.

Для нормальної роботи підсилювача потужності дуже важливо, щоб напруга живлення VT4 було рівно в два рази менше напруги живлення (Uпит) транзисторів вихідного каскаду VT5, VT6.

Перемикання режиму "прийом-передача" здійснюється за рахунок комутації напруги живлення вхідного каскаду VT1, VT2 і зміщення на транзисторі VT4. У цьому схемі легко реалізується телеграфна маніпуляція. Вона виконана на транзисторі VT7.

У режимі SSB транзистор VT7 відкритий і на вхідний каскад подається напруга живлення +12В. У режимі CW VT7 відкривається лише при натисканні телеграфного ключа. Передній фронт телеграфної посилки визначається (визначається) ланцюжком R26, С22, а задній - С22, R25.

Складання підсилювача може бути виконана навісним монтажем "в лінійку" або на друкованій платі з двостороннього фольгованого склотекстоліту, одна зі сторін якого використовується як екран (з боку установки елементів). Необхідно стежити, щоб монтажна ємність базових ланцюгів транзисторів VT3, VT5 і VT6 була мінімальною. Транзистори VT3, VT4. VT5 та VT6 встановлюються на загальному радіаторі.

Налаштування підсилювача зводиться, перш за все, до перевірки та встановлення режимів постійного струму. Спочатку підключається джерело +12В та +12В ТХ. Підбором R2 встановлюється напруга +6В колекторі транзистора VT1. При справних транзисторах VT2 та VT3 напруга на емітері VT3 буде +4,6В. Потім підключається джерело +25В і підбором резистора R17 встановлюється струм спокою транзистора VT4 в межах 70...80 мА. Тільки після проведених установок подається напруга +50В, і підбором типу та числа діодів VD1…VD4 встановлюється струм спокою вихідних транзисторів VT5 та VT6 40 – 60 мА.

При подачі вхідного сигналу струм вихідних транзисторів зростає до 300 – 400 мА. ВЧ напруга на навантаженні 75 Ом на частоті 1,9 МГц не менше 28 Вефф. На схемі (рис.1) наводяться рівні напруги ВЧ на окремих елементах схеми.

Блок живлення підсилювача потужності (рис.2) зібраний на інтегральних мікросхем КРЕН12. Вихідна напруга підлаштовується резисторами R3, R4.

Підсилювач потужності. Блок живлення підсилювача QRP
Рис.2 Блок живлення підсилювача QRP (натисніть для збільшення)

Відсутні елементи можуть бути замінені на VT 1 - КТ325, КТ399, КТ316 і т.п.
VT2 - КТ610, КТ630, КТ608,
VT3-KT610,
VT4 - КТ904,
VT5-КТ922,
VT6 – KT933.
Діоди VD1... VD4 - будь-які крем'яні.

Конденсатор С18 складається із кількох керамічних конденсаторів різної ємності.

Трансформатор Т1 намотаний подвійним скрученим проводом ПЕВ-2 - 0,51 на феритовому тороїдальному сердечнику 600НН КЗ 2х16х6 мм. Крок скручування - один виток на 2см. Містить 10...15 витків. Помічено, що намотування трансформатора на феритовій чашці покращує АЧХ підсилювача.

Підсилювач має хорошу повторюваність і має високу надійність при експлуатації.

Автор: М.Росланов, UA4UDF, м.Саранськ; 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:

Штучна шкіра для емуляції дотиків 15.04.2024

У світі сучасних технологій, де віддаленість стає дедалі більш повсякденною, збереження зв'язку й почуття близькості грають значної ролі. Нещодавні розробки німецьких учених із Саарського університету в галузі штучної шкіри становлять нову еру у віртуальних взаємодіях. Німецькі дослідники з університету Саарського розробили ультратонкі плівки, які можуть передавати відчуття дотику на відстані. Ця передова технологія надає нові можливості для віртуального спілкування, особливо для тих, хто виявився далеко від своїх близьких. Ультратонкі плівки, розроблені дослідниками, товщиною всього 50 мікрометрів, можуть бути інтегровані в текстильні вироби та носитися як друга шкіра. Ці плівки діють як датчики, що розпізнають тактильні сигнали від мами чи тата, і як виконавчі механізми, що передають ці рухи дитині. Дотики батьків до тканини активують датчики, які реагують на тиск та деформують ультратонку плівку. Ця ...>>

Котячий унітаз Petgugu Global 15.04.2024

Турбота про домашніх тварин часто може бути викликом, особливо коли йдеться про підтримку чистоти в будинку. Представлено нове цікаве рішення стартапу Petgugu Global, яке полегшить життя власникам кішок та допоможе їм тримати свій будинок в ідеальній чистоті та порядку. Стартап Petgugu Global представив унікальний котячий унітаз, здатний автоматично змивати фекалії, забезпечуючи чистоту та свіжість у вашому будинку. Цей інноваційний пристрій оснащений різними розумними датчиками, які стежать за активністю вашого вихованця в туалеті та активуються для автоматичного очищення після його використання. Пристрій підключається до каналізаційної системи та забезпечує ефективне видалення відходів без необхідності втручання з боку власника. Крім того, унітаз має великий обсяг сховища, що змивається, що робить його ідеальним для домашніх, де живуть кілька кішок. Котячий унітаз Petgugu розроблений для використання з водорозчинними наповнювачами та пропонує ряд додаткових матеріалів. ...>>

Привабливість дбайливих чоловіків 14.04.2024

Стереотип про те, що жінки віддають перевагу "поганим хлопцям", довгий час був широко поширений. Однак нещодавні дослідження, проведені британськими вченими з Університету Монаша, пропонують новий погляд на це питання. Вони розглянули, як жінки реагують на емоційну відповідальність та готовність допомагати іншим у чоловіків. Результати дослідження можуть змінити наше уявлення, що робить чоловіків привабливими в очах жінок. Дослідження, проведене вченими з Університету Монаша, призводить до нових висновків щодо привабливості чоловіків для жінок. В рамках експерименту жінкам показували фотографії чоловіків з короткими історіями про їхню поведінку в різних ситуаціях, включаючи їхню реакцію на зіткнення з бездомною людиною. Деякі з чоловіків ігнорували безпритульного, тоді як інші надавали йому допомогу, наприклад, купуючи їжу. Дослідження показало, що чоловіки, які виявляють співчуття і доброту, виявилися більш привабливими для жінок порівняно з т ...>>

Випадкова новина з Архіву

Вимірювання швидкості ходьби без пристроїв, що носяться. 08.05.2017

Лабораторія комп'ютерних наук та штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту (MIT) знайшла спосіб вимірювати швидкість ходьби з точністю від 95 до 99 % без необхідності використовувати додаткові натільні пристрої. Технологія WiGait використовує бездротові сигнали, що надсилаються пристроями на зразок роутерів. Такі пристрої можуть розташовуватись у різних частинах будинку.

Система WiGait призначена для домашнього використання: встановити її можна в будь-якому зручному місці так, щоб вона не заважала. Вона постійно вимірює швидкість ходьби та довжину кроку, причому користувачеві не потрібно носити на собі якийсь пристрій і, відповідно, турбуватися про зарядку.

Можливість відстежувати швидкість ходьби несе величезну користь клінічних досліджень. З'являється дедалі більше доказів, що цей показник допомагає прогнозувати проблеми зі здоров'ям. Здатність помічати зміни у довжині кроку також допомагає ідентифікувати певні захворювання – наприклад, хворобу Паркінсона.

WiGait виділяється серед інших рішень у цій сфері, оскільки не вимагає будь-яких пристроїв, що носяться, і не задіює камери, які також можуть бути корисні, але часто мають ряд проблем з конфіденційністю. Пацієнту набагато комфортніше, коли за його кроками стежить простий сенсор, а не вічко камери, яке навіть на підсвідомому рівні може сприйматися як пристрій для стеження.

Розробка має великий терапевтичний потенціал у довгостроковому догляді та геріатричній медицині. Інтерес до напрямку, що спеціалізується на хворобах старечого віку, зростає в міру того, як збільшується середня тривалість людського життя, але водночас відбувається демографічне старіння населення.

Інші цікаві новини:

▪ Безвентиляторний блок живлення SilverStone Nightjar NJ600

▪ Черв'яки, що поїдають пластмасу

▪ Світлодільний дах для сонячної теплиці

▪ Планшет із вбудованим DLP-проектором

▪ Платформа Inter Centrino 2

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Музиканту. Добірка статей

▪ стаття Не болить голова у дятла. Крилатий вислів

▪ стаття Чому Марк Твен обрав такий псевдонім? Детальна відповідь

▪ стаття Зізіфора головчаста. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Інфрачервоний порт та робота з ним. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Про живлення нагрівальних елементів незмінним струмом. 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