Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penguat kuasa linear hibrid. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Dalam transceiver gelombang pendek, laluan pemancar biasanya mengandungi penguat akhir yang berkuasa menggunakan tiub vakum dan pra-penguat menggunakan transistor. Dalam kes ini, untuk memadankan pra-penguat dengan penguat akhir, litar resonans digunakan. Litar serupa disertakan di antara pra-penguat dan pengadun terakhir laluan pemancar.

Reka bentuk laluan penghantaran transceiver ini tidak boleh dianggap optimum. Penggunaan dua litar resonan boleh tukar pada input dan output prapenguat merumitkan peranti. Di samping itu, kemasukan pengumpul transistor berkuasa dalam litar litar resonan boleh membawa kepada kemunculan herotan tak linear disebabkan oleh ketidaklinearan besar kemuatan simpang pengumpul transistor.

Rajah menunjukkan gambar rajah penguat kuasa hibrid, peringkat keluarannya menggunakan sambungan cascode transistor bipolar VT4, disambungkan dalam litar pemancar sepunya, dan lampu VL1, disambungkan dalam litar grid sepunya.

Penguat kuasa linear hibrid. Skim
(klik untuk memperbesar)

Reka bentuk ini bukan sahaja membolehkan untuk memadankan impedans keluaran rendah transistor berkuasa dengan input lampu, tetapi juga memastikan kelinearan luar biasa tindak balas frekuensi amplitud lata.

Satu lagi kelebihan penting ialah tiga elektrod dalam lampu "dibumikan" - grid pertama dan kedua dan plat pembentuk rasuk. Kapasiti daya tampung lampu menjadi sangat kecil, akibatnya tidak perlu meneutralkannya.

Untuk meningkatkan rintangan input peringkat akhir, pengikut pemancar pada transistor VT3 disambungkan pada inputnya. Memandangkan pemancar transistor ini disambungkan terus ke pangkalan transistor VT4, arus senyap peringkat keluaran boleh dilaraskan dengan pemangkasan perintang R20 yang disambungkan ke litar asas VT3.

Untuk meningkatkan lineariti dan kestabilan suhu penguat, peringkat cascode diliputi oleh maklum balas negatif bersiri melalui dua perintang bersambung selari R23 dan R25. Dengan arus senyap 25 mA, voltan anod 600 V dan kuasa isyarat pada input pengikut pemancar 8...10 mW, penguat menyampaikan kuasa sekurang-kurangnya 130 W pada semua jalur HF. Dalam kes ini, komponen malar arus anod ialah 330 mA. Herotan intermodulasi tertib ketiga dan kelima pada kuasa keluaran 140 W tidak melebihi -37 dB.

Penguat menyediakan perlindungan untuk transistor VT4 daripada kerosakan sekiranya lampu tidak berfungsi, serta semasa proses sementara apabila ia memanaskan badan. Untuk melakukan ini, pengumpul transistor VT4 melalui diod VD2, VD3 disambungkan kepada diod zener VD4 dengan voltan penstabilan 50 V. Semasa operasi biasa penguat, diod VD2, VD3 ditutup, kerana voltan pada pengumpul VT4 tidak melebihi 35 V. Jika atas apa-apa sebab voltan serta-merta pada pengumpul melebihi 50 V, diod VD2, VD3 akan terbuka dan ia akan terhindar oleh rintangan pembezaan rendah diod zener VD4.

Impedans input peringkat cascode (daripada input pengikut pemancar) secara praktikalnya aktif, bergantung sedikit pada frekuensi dan hampir 400 ohm. Untuk mendapatkan kuasa keluaran 130 W, ia cukup untuk mempunyai isyarat RF 1,8 V pada input pengikut pemancar. Tahap sedemikian mungkin disediakan oleh pengadun transistor. (Jika dalam transceiver pengadun terakhir laluan pemancar dibuat pada diod, maka kuasa isyarat RF pada output pengadun tidak, sebagai peraturan, melebihi 0,05 ... 0,1 mW).

Untuk meningkatkan keuntungan, penguat jalur lebar dua peringkat menggunakan transistor VT1 dan VT2 disertakan pada input pengikut pemancar. Galangan input penguat adalah kira-kira 200 Ohms, yang sesuai dengan galangan keluaran pengadun diod konvensional. Keuntungan dalam julat frekuensi 1...30 MHz hampir malar dan bersamaan dengan 26 dB. Untuk mendapatkan kuasa output 130 W, cukup untuk menggunakan isyarat dengan kuasa 0,05 mW pada input pra-penguat, iaitu, penguat boleh dihidupkan terus pada output pengadun diod pemancar. laluan transceiver HF.

Apabila tiada isyarat RF pada input, penguat menggunakan arus kira-kira 40 mA dari sumber +15V dan 25 mA dari sumber +600V. Oleh itu, adalah berfaedah untuk "menutup" penguat dalam mod terima. Untuk tujuan ini, output penyongsang D1 -DD3 disambungkan kepada litar kuasa asas tiga transistor VT1.1-VT1.3. Dalam mod terima, logik 1 digunakan pada input mereka. Dalam kes ini, potensi pada output penyongsang adalah lebih rendah daripada voltan pembukaan transistor silikon, akibatnya semua peringkat penguat ditutup. Dalam mod penghantaran, tahap logik rendah digunakan pada input penyongsang. Potensi pada output unsur DD1.1-DD1.3 menjadi tinggi, dan penguat terbuka.

Rintangan setara peringkat keluaran penguat adalah kira-kira 900 ohm. Nilai terkira unsur reaktif gelung P untuk memadankan penguat dengan antena diberikan dalam jadual.

Nilai unsur-unsur gelung P
Kekerapan operasi, MHz Kapasitan pemuat pertama, pF Kearuhan, uH Kapasitan pemuat kedua, pF
Rн=50 Ohm Rн=75 Ohm Rн=50 Ohm Rн=75 Ohm Rн=50 Ohm Rн=75 Ohm
1,853,6
7,05
14,15
21,2
28,5
40332073
1058
527
352
262
34331764
901
449
300
223
2,81,4
0,73
0,36
0,24
0,18
2,81,4
0,73
0,36
0,24
0,18
137657074
3612
1800
1201
894
91774716
2408
1200
801
596

Nilai pasport pelesapan kuasa yang dibenarkan pada anod lampu 6P45S ialah 35 watt. Dalam penguat ini, pada arus anod 330 mA, kira-kira 70 watt kuasa dilesapkan pada anod lampu. Walau bagaimanapun, ini tidak mengurangkan kebolehpercayaan lampu dengan ketara, kerana pelesapan kuasa mencapai 70 W hanya pada puncak sampul isyarat SSB atau semasa pecah telegraf. Pelesapan kuasa purata biasanya tidak melebihi nilai yang dibenarkan.

Secara struktur, lampu 6P45S dan unsur-unsur litar P yang sepadan diletakkan di dalam petak terlindung, yang kesimpulannya dibuat menggunakan kapasitor lulus KTP. Untuk meningkatkan penyejukan lampu, penutup atas dan bawah hendaklah berlubang. Perlu diingatkan bahawa lampu menjadi lebih sejuk apabila diletakkan secara mendatar. Transistor VT1 dan VT3 diletakkan berdekatan dengan panel lampu dan dipasang pada casis untuk memastikan pelesapan haba yang baik. Unsur-unsur penguat yang tinggal boleh diletakkan pada papan litar bercetak transceiver.

Induktor L6 dibuat pada bingkai dielektrik silinder dengan diameter 14 mm dan mengandungi 270 lilitan wayar PEV 0,33, lilitan lilitan ke pusingan.

Choke L7 mengandungi 3 lilitan wayar PEV 0,11, diletakkan pada perintang R21. Jika dipasang dengan betul, penguat tidak memerlukan pelarasan; satu-satunya pelarasan yang diperlukan ialah menetapkan arus senyap peringkat keluaran menggunakan perintang pemangkasan R20.

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bateri li-ion dengan anod pasir 13.07.2014

Bateri litium-ion moden mempunyai anod grafit, yang prestasinya tidak memuaskan ramai. Telefon pintar dengan bateri sedemikian selalunya perlu dicas setiap hari.

Para saintis di Kolej Kejuruteraan Riverside Burns University of California telah mencipta bateri litium-ion dengan anod pasir. Pasir dengan kandungan maksimum kuarza telah digunakan dalam eksperimen. Para saintis mengisar pasir hingga menjadi serbuk, menambah magnesium dan kristal garam yang dikisar, selepas itu campuran dipanaskan. Apabila garam menyerap haba dan magnesium mengeluarkan oksigen daripada kuarza, silikon tulen terbentuk.

Pada masa yang sama, nanopartikel yang terhasil menyerupai span dalam struktur kerana bilangan liang yang besar. Keliangan yang tinggi juga memungkinkan untuk meningkatkan kualiti anod, kerana ion litium melalui liang pada kelajuan yang meningkat.

Anod yang diperbuat daripada bahan ini telah diuji dalam bateri lithium-ion bersaiz syiling. Para saintis mengatakan bahawa bateri dengan anod yang diperbuat daripada pasir akan membolehkan anda mengecas telefon pintar tidak lebih daripada sekali setiap tiga hari.

Kini pemaju akan mencari cara untuk menghasilkan nanosilikon pada skala perindustrian, serta membangunkan reka bentuk bateri yang lebih besar.

Berita menarik lain:

▪ Burung berotak besar menyesuaikan diri dengan lebih mudah

▪ Telefon pintar yang tidak diumumkan Semua HTC One Baharu telah pun diklon

▪ Untuk meramalkan serangan jantung, titisan darah berhenti

▪ kuasa solar Amerika

▪ Paparan OLED paling terang untuk telefon pintar

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Jam, pemasa, geganti, suis beban. Pemilihan artikel

▪ pasal pemecah kayu. Lukisan, penerangan

▪ artikel Bolehkah mawar membunuh? Jawapan terperinci

▪ artikel Ketua bahagian jualan dan pemasaran. Deskripsi kerja

▪ artikel Hydroionizer. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Skim, pinout (pinout) kabel Siemens ME45 pada KT315, KT361. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024