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 julat KB moden. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Penguat kuasa untuk julat gelombang pendek adalah kawasan teknologi yang agak konservatif. Tidak selalu mungkin bagi seorang amatur radio untuk segera membuat peranti berkualiti tinggi yang akan memenuhi semua keperluan. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan pengalaman dan kekurangan dana yang diperlukan. Untuk memudahkan proses mereka bentuk, mengeluarkan dan memodenkan lagi penguat, adalah dinasihatkan untuk menggunakan prinsip seni bina terbuka, setelah ditetapkan oleh IBM dalam komputer. Prinsip yang membolehkan anda memasang sebarang konfigurasi dalam kotak unit sistem universal dan, jika perlu, menggantikan komponen individu dengan yang lebih maju, mengurangkan kerja semula dan kos ke tahap minimum.

Penguat kuasa julat KB moden boleh dibahagikan kepada blok berfungsi, yang dinasihatkan untuk dihasilkan sebagai unit berasingan dan dipasang dalam perumahan universal dalam kombinasi tertentu (konfigurasi), mengikut keperluan pengguna, contohnya:

  1. litar input.
  2. P-kontur.
  3. Suis julat.
  4. meter SWR.
  5. Suis terima/hantar (RX/TX).
  6. Litar penjanaan voltan kawalan untuk ALC.
  7. Skim kemasukan berperingkat pijar lampu.
  8. Pemasa pemanasan lampu.
  9. Punca voltan negatif dan litar kuasa grid pertama dengan perlindungan semasa.
  10. Sumber voltan skrin dengan perlindungan semasa.
  11. Sumber voltan anod dengan perlindungan arus.
  12. Pemasa sejuk.
  13. Perlindungan lampu automatik terhadap terlalu panas.
  14. Perlindungan automatik terhadap SWR tinggi.
  15. Pemasangan kipas untuk meniup lampu.

Sarung "Menara Mini" dari unit sistem komputer paling sesuai sebagai sarung sejagat. Jenis perumahan ini, berbanding dengan yang mendatar tradisional, mempunyai beberapa kelebihan:

  • di atas meja, ia mengambil lebih sedikit ruang;
  • dimensi dan bentuknya membolehkan penggunaan hampir mana-mana tiub radio berkuasa dari GU-50 hingga GU-81M;
  • Perumahan ini sangat sesuai untuk menyejukkan lampu. Untuk lampu kaca, peredaran udara mudah dipastikan melalui bukaan yang ditutup dengan mesh pada empat sisi. Sebarang skema penyejukan dengan parameter optimum boleh diletakkan dengan mudah untuk meniup lampu [1];
  • Apabila mengeluarkan selongsong berbentuk U, akses dua hala kepada semua komponen penguat terbuka. Tempat yang tidak boleh diakses hampir tidak ada, yang memastikan kos buruh yang minimum semasa pemasangan (membolehkan susun atur yang lebih padat), pelarasan, pembaikan dan pemodenan penguat.

Dalam kes "Mini-Tower", dua pilihan untuk reka bentuk penguat adalah mungkin.

Yang pertama ialah dengan bekalan kuasa anod dalaman. Susunan ini sesuai untuk penguat dengan empat tiub GU-50 (2 GU-72, 2 GMI-11,2, 7 GI-2B, 71 GK-74, GU-600B) dengan kuasa pengubah kuasa 800. ..XNUMX W . Ia juga sesuai untuk lampu kuasa yang lebih tinggi, dengan syarat voltan anod diperoleh menggunakan pengganda.

Pilihan kedua, dengan bekalan kuasa anod luaran, bertujuan untuk lampu GU-43B, GU-84B, GU-78B, GS-35B, GU-81M. Susunan ini lebih serba boleh, kerana bekalan kuasa anod luaran boleh dinaik taraf tanpa menjejaskan reka bentuk penguat utama.

Prinsip seni bina terbuka digunakan dalam reka bentuk penguat, rajah litar yang ditunjukkan dalam Rajah. 1. Penguat dibuat menggunakan tiub GU-78B (VL1), disambungkan mengikut litar katod biasa, dan memberikan keuntungan sekurang-kurangnya 15 dB pada kesemua sembilan jalur amatur.

Penguat kuasa julat KB moden
(klik untuk memperbesar)

Dalam semua parameter dan set fungsi perkhidmatan, penguat sepadan dengan peringkat dunia. Dimensinya tidak termasuk bahagian yang menonjol ialah 330x178x390 mm, berat ialah 17,5 kg.

Penguat mempunyai lima sistem keselamatan bebas antara satu sama lain. Mereka melindungi lampu daripada melebihi arus grid dan anod, daripada terlalu panas apabila kipas berhenti dan apabila litar P dinyahtunai, dan juga mematikan penguat pada nilai SWR yang tinggi. Automasi penguat menyediakan penyalaan filamen lampu secara berperingkat, pemanasan lampu selama empat minit sebelum menggunakan voltan anod, dan penyejukan lampu selama lima minit selepas mematikan voltan filamen. Disebabkan penggunaan bekalan kuasa anod luaran dan sarung menegak, ia boleh dimuatkan dalam dimensi sarung komputer Mini-Tower tanpa sebarang kerosakan pada pemasangan.

Soket XW1, XW2, XW3 bertujuan untuk sambungan ke transceiver dan antena. Apabila menggunakan antena transceiver biasa dan transceiver dengan satu penyambung ANT, ia disambungkan kepada bicu XW3 dan XW2, masing-masing. Penyambung XW1 tidak digunakan dan suis SA1 berada dalam kedudukan "1".

Jika transceiver mempunyai penyambung berasingan untuk antena "RX dan TX", penguat juga membenarkan anda menggunakan antena yang berasingan untuk penerimaan. Untuk melakukan ini, suis SA1 ditetapkan kepada kedudukan "2"; output "TX" transceiver disambungkan ke bicu XW1, dan input transceiver "RX" - dengan antena penerima.

Perlu diingatkan bahawa, menggunakan penyambung "RX" dan "TX" yang berasingan dalam transceiver, jika SA1 secara tidak sengaja ditukar ke kedudukan "1", semua kuasa outputnya akan pergi ke input penerima. Oleh itu, suis SA1 mempunyai kunci, perlindungan terhadap pensuisan yang tidak disengajakan.

Apabila menghantar isyarat daripada transceiver melalui kapasitor C2, elemen penapis laluan rendah L1, C5, C6, C24 dan perintang R7 dibekalkan kepada grid kawalan lampu VL1. Penapis laluan rendah tertib kelima dan perintang R8 memberikan impedans input sebanyak 50 Ohm pada semua julat. Penguat menggunakan litar bersiri untuk menghidupkan grid kawalan lampu, yang tidak memerlukan penggunaan pencekik. Voltan pincang digunakan pada titik dalam litar dengan potensi HF sifar, ke terminal bawah perintang R8 dalam litar. Dalam kes ini, litar voltan negatif tidak menjejaskan operasi lampu pada frekuensi tinggi, yang meningkatkan kestabilan penguat.

Litar P disambungkan kepada litar anod lampu VL1, dibuat mengikut litar bekalan kuasa bersiri, melalui induktor L5. Ia termasuk gegelung L3 L4, kapasitor penalaan C7, C9-C11 dan kapasitor gandingan antena C13-C16, C22. Mengasingkan kapasitor C8, C17, C21 menghalang voltan anod tinggi, di mana litar P terletak, daripada mencapai KPI C7, C22 dan antena.

Dalam litar P, KPI dengan kapasiti maksimum yang kecil digunakan, yang pada julat 1,8; 3,5 dan 7 MHz tambahan kapasitor kekal disambungkan. Pilihan ini mengurangkan dimensi unit kawalan dan litar P secara keseluruhan dan dengan ketara mengurangkan ketajaman penalaan pada frekuensi 14...28 MHz disebabkan oleh "vernier elektrik", menjadikannya lebih mudah untuk menukar julat. Kapasitor C7 disambungkan kepada anod KPI C7 pada julat 9 MHz menggunakan penyentuh litar pintas. Pada julat 3,5 MHz, penyentuh K4 juga menyambungkan kapasitor C9 selari dengan C10. Dan pada julat 1,8 MHz, kontaktor K5, selari dengannya, menghubungkan kapasitor C11. Sambungan berurutan KZ-K5 dipastikan dengan suis SA5 melalui diod VD4, VD5.

Penukaran julat dalam penguat kuasa profesional dan berjenama biasanya dilakukan dengan suis mekanikal, kerana ia adalah yang paling mudah dan boleh dipercayai dari segi struktur. Reka bentuk ini juga menggunakan suis mekanikal SA4 yang dibangunkan oleh penulis [3]. Kumpulan kenalannya SA4.2 menukar paip gegelung L3, dan kumpulan kenalan SA4.1 menyambungkan kapasitor kekal C12-C16 selari dengan antena KPI C22. Paksi suis SA4 disambungkan tegar ke paksi suis SA5 melalui penebat. Suis SA5 dipasang pada panel hadapan penguat; ia mengawal penyentuh KZ-K5. Untuk menetapkan kedudukan suis SA4, kunci suis SA5 digunakan. Walaupun dimensi petak litar P memungkinkan untuk membuat suis sepenuhnya pada penyentuh vakum (dan 13 daripadanya akan diperlukan), pilihan ini berkali-kali lebih kecil dalam saiz, lebih murah, lebih mudah dan lebih dipercayai.

Voltan anod daripada bekalan kuasa anod luaran dibekalkan kepada soket XW4 (“HV”) melalui kabel sepaksi RK 50-7-15. Perintang R13-R15, R17 - pembahagi voltan mengukur. Perintang perapi R16 menetapkan pesongan penuh anak panah peranti PA1 pada voltan 4 kV. Menghidupkan kipas, filamen lampu, voltan pincang, anod dan voltan skrin dikawal oleh LED hijau HL10 ("AIR"), HL3 ("HEAT"), HL2 ("GR1"), HL8 ("ANOD") dan HL5 ( "GRID2") .

Peranti PA1 membolehkan anda mengawal nilai voltan anod ("HV"), arus grid ("GR1" dan "GR2"), arus katod ("CATOD") dan SWR ("SWR").

Voltan kawalan ALC diperoleh dengan membetulkan sebahagian daripada voltan input RF transceiver. Ini membolehkan anda menetapkan tahap keuntungan tanpa arus daripada grid kawalan lampu dan boleh digunakan untuk sebarang jenis lampu yang disambungkan dalam grid biasa atau litar katod biasa.

Pada tahap isyarat input rendah, diod VD1 ditutup oleh voltan positif yang dibekalkan kepadanya melalui perintang R1, R2, R3. Tiada voltan kawalan ALC. Perintang boleh ubah R2 menetapkan ambang untuk membuka diod VD1 dan penampilan voltan kawalan ALC pada soket XS1. Perintang boleh ubah R4 mengawal tahap voltan ini.

Penguat dihidupkan menggunakan suis togol SA7. Dalam kes ini, voltan pijar dan negatif dibekalkan kepada lampu dari sumber kuasa, dan voltan +28 V dibekalkan kepada litar automasi.

Penguat kuasa julat KB moden

Papan A1 mengandungi litar untuk melindungi penguat daripada nilai SWR yang tinggi. Voltan gelombang pantulan yang datang dari papan meter SWR membuka transistor 1VT1. Relay 1K1 dihidupkan dan dengan sesentuhnya 1K1.1 menyekat mod penghantaran TX. Pada masa yang sama, kenalan 1K1.2 melalui perintang 1R3 membekalkan voltan positif ke pangkalan 1VT1, memastikan ia terbuka selepas mematikan mod TX. Pengaktifan perlindungan ditunjukkan oleh LED merah HL1 ("SWR"). Litar kembali ke keadaan asalnya dengan menekan butang SB1. Tahap gelombang pantulan di mana litar perlindungan dicetuskan ditetapkan oleh pemangkasan perintang 1R2.

Di atas kapal A2 terdapat meter SWR. Ia dibuat mengikut skema tradisional dan tidak memerlukan penjelasan.

Papan A3 ialah pemasa untuk bekalan voltan filamen mengikut langkah. Untuk mengehadkan arus permulaan, perintang 1R3 dimasukkan ke dalam litar penggulungan utama pengubah T3. Apabila penguat dihidupkan dan +28 V digunakan melalui perintang 3R1, kapasitor ZS1 mula mengecas. Selepas 5 s, transistor 3VT1 terbuka dan geganti ZK1 dihidupkan, yang menghalakan perintang litar pintas 1.1R3 dengan kenalannya ZK3, memastikan bekalan voltan penuh. Masa kelewatan bergantung pada nilai ZS1 dan 3R1. Perintang 3R2 menghalang kapasitor ZS1 daripada dipintas oleh rintangan input rendah transistor.

Pada papan A4, pada diod 4VD13-4VD16 dan kapasitor 4C3, terdapat bekalan kuasa untuk litar pincang grid pertama lampu (-100 V) dengan perlindungan semasa, suis mod RX/TX dan sumber voltan + 28 V (4VD17-4VD20,4C4).

Untuk mengawal penguat daripada mana-mana transceiver berjenama, gunakan bicu XS2 (“RELAY”). Apabila sesentuhnya ditutup kepada wayar biasa (mod TX), transistor 4VT1 terbuka dan voltan positif pada perintang 4R4 membuka transistor 4VT3. Geganti antena K1 dan K2 dihidupkan. Dengan kelewatan tertentu, ditentukan oleh dinistor 4VS1, geganti 4KZ dihidupkan, dan kemudian 4K2. Kenalan 4K2.2 menghidupkan sumber 100 V dan lampu terbuka. Kenalan geganti 4K2.1 memastikan transistor 4VT3 terbuka. Diod 4VD1 menghalang penyekatan serentak transistor 4VT2. Apabila bertukar kepada mod RX, geganti 4K2 akan dimatikan terlebih dahulu dan kenalannya 4K2.2 akan "menutup lampu", dan kemudian, selepas membuka kenalan 4K2.1, geganti antena akan bertukar.

Untuk mengawal penguat daripada transceiver buatan sendiri, taip RA3AO, gunakan soket XS3 (“QSK”). Voltan kawalan transceiver (+12 V) segera dibekalkan kepada perintang 4R4, dan kemudian litar beroperasi mengikut kitaran yang diterangkan di atas. Jika transceiver buatan sendiri tidak mempunyai output voltan kawalan khas, ia boleh diambil, sebagai contoh, dari penggulungan geganti antena.

Suis 4SA1 dan diod 4VD3-4VD12 membolehkan anda menetapkan voltan pincang operasi dengan tepat pada grid pertama lampu. Untuk mengurangkan arus senyap penguat dalam mod CW. menggunakan kenalan geganti 4K1.1 menyambungkan diod zener tambahan 4VD2. Mod ini diaktifkan dengan suis togol SA2.

Apabila arus grid pertama melebihi, geganti kawalan 4K5 diaktifkan dan kenalannya 4K5.1 menghidupkan geganti 4K4, yang dengan kenalan 4K4.2 menyekat mod penghantaran dan menutup lampu. Pada masa yang sama, melalui kenalan 4K4.1, voltan dibekalkan untuk menyampaikan 4K4, memastikan ia dihidupkan. Pengaktifan perlindungan ditunjukkan oleh LED HL4 merah ("GRID1"). Litar perlindungan kembali ke keadaan asalnya dengan menekan butang SB2. Arus operasi perlindungan dikawal oleh perintang penalaan 4R14. Perintang 4R15 ialah litar pengukur semasa bagi grid pertama. Perintang penalaan 4R16 menetapkan pesongan penuh anak panah peranti PA1 pada arus 15 mA.

Papan A5 mengandungi sumber voltan skrin. Ia termasuk penerus (5VD1-5VD4, 5C1), penstabil (5VT1, 5VD5-5VD8) dan litar geganti untuk melindungi grid kedua daripada arus lebihan. Sumber voltan skrin juga termasuk perintang R9, R10 dan diod VD8-VD13. Semasa penutupan kecemasan dalam mod penghantaran voltan anod, arus grid kedua meningkat dengan ketara dan kuasa yang dibenarkan dilesap padanya melebihi. Apabila arus grid kedua ialah 100 mA, geganti 5K1 dihidupkan dan dengan sesentuhnya 5K1.1 menghidupkan geganti menyekat 5K2. yang seterusnya, menggunakan kenalan 5K2.2 untuk memutuskan sambungan geganti 5KZ dan 5K4. Kenalan 5KZ. 1, voltan skrin dimatikan, geganti 5K4 menyekat mod TX, pada masa yang sama menyekat kenalan 5K2.1 voltan bekalan untuk menyampaikan 5K2, memastikan ia dihidupkan. Pengaktifan perlindungan ditunjukkan oleh LED merah HL5 ("GRID2"). Litar perlindungan dikembalikan kepada keadaan asalnya dengan menekan butang SB4. Arus tindak balas perlindungan ditetapkan oleh perintang 5R3. Oleh kerana arus 9 mA sentiasa mengalir melalui perintang R5 dan 3R40, agar perlindungan beroperasi pada arus grid 100 mA, geganti 5K1 mesti dihidupkan pada arus 140 mA. Perintang 5R4 digunakan untuk mengukur arus grid skrin. Perintang penalaan 5R6 menetapkan pesongan penuh anak panah peranti PA1 pada arus 150 mA.

Selain perlindungan geganti, sumber A5 mempunyai empat elemen keselamatan yang memastikan keselamatannya apabila grid kedua terpintas ke katod atau anod akibat kerosakan atau kerosakan lampu. Perintang 5R1, R10 mengehadkan arus litar pintas maksimum dalam tempoh sebelum perlindungan beroperasi. Diod zener 5VD8 mengehadkan arus yang melalui geganti arus rendah 5K1 dan perintang 5R3 dan 5R4 dalam tempoh sebelum perlindungan dicetuskan. Diod VD8-VD13 menyediakan perlindungan sumber apabila kesan dinatron berlaku dan apabila grid dipendekkan ke anod. Juga, perintang R9 memastikan peneutralan kesan dinatron. Litar perlindungan arus anod terletak pada papan A6. Pada arus 1,8 A, geganti kawalan 11K6, disambungkan selari dengan perintang R1, dihidupkan. Operasi geganti penghalang 6K2 dan geganti putus sambungan KB berlaku seperti dalam litar sebelumnya. Serentak dengan voltan anod dimatikan, sesentuh 6K2.2 juga mematikan voltan skrin. Pengaktifan perlindungan ditunjukkan oleh pencahayaan LED merah HL6 ("ANOD"). Pemutus litar ditetapkan semula dengan menekan butang SB3. Diod Zener VD3 melindungi geganti 6K1 dan perintang R11 daripada arus litar pintas untuk seketika sebelum perlindungan beroperasi. Perintang R11 juga berfungsi untuk mengukur arus katod.Perintang terlaras 6R1 menetapkan jumlah pesongan anak panah peranti PA1 pada arus 2A.

Geganti untuk menukar voltan skrin (K6) dan anod (5KZ), sebagai tambahan kepada fungsi perlindungan, juga digunakan semasa mengendalikan pemasa pemanasan dan untuk mematikan voltan ini secara manual menggunakan suis SA8 semasa kerja pelarasan.

Papan A7 mengandungi litar untuk melindungi lampu VL1 daripada terlalu panas, yang mungkin berlaku apabila kipas berhenti dan apabila terdapat peningkatan penjanaan haba pada anod.

Pecah pada litar motor elektrik menyebabkan geganti 7K1 mati. Kenalannya 7K1.1 ditutup dan hidupkan geganti 7K2, yang menyekat penghantaran dengan kenalannya 7K2.1. Pengaktifan perlindungan ditunjukkan oleh LED HL9 merah ("AIR"). Selepas pemecahan dihapuskan, litar perlindungan kembali kepada keadaan asalnya. Sekiranya berlaku litar pintas dalam litar motor elektrik, fius FU2 bertiup dan litar perlindungan beroperasi seolah-olah ada putus.

Untuk melindungi lampu daripada terlalu panas apabila litar-P dinyahtala, penderia suhu SA9 (termometer kenalan) digunakan, yang diletakkan di dalam saluran udara di atas lampu. Sensor suhu memantau suhu udara di belakang anod, kerana anod lampu berada di bawah voltan tinggi. Apabila suhu udara melebihi suhu anod maksimum yang dibenarkan, sesentuh penderia suhu menutup dan menghidupkan geganti 7K2, yang menyekat penghantaran dengan sesentuh 7K2.1. Pengaktifan perlindungan ditunjukkan oleh LED merah HL9 ("AIR") Selepas perlindungan dicetuskan, sesentuh sensor suhu SA9 kekal tertutup untuk beberapa lama sementara haba dikeluarkan daripada anod lampu, dan kemudian perlindungan litar kembali kepada keadaan asal.

Voltan anod dan skrin dibekalkan kepada lampu dengan menghidupkan suis togol SA8 melalui pemasa pemanasan, yang digabungkan secara struktur dengan pemasa penyejukan pada papan A8.

Apabila mengendalikan penguat dengan pemasa pemanasan, suis togol SA8 sentiasa dihidupkan. Ia boleh digunakan untuk mematikan voltan tinggi semasa kerja pelarasan dan pembaikan. Selain itu, apabila voltan skrin dialih keluar, mod TX disekat serentak, yang membolehkan anda mematikan penguat dengan cepat semasa QSO tempatan, sambil mengekalkannya secara serentak, seperti yang mereka katakan, "di bawah wap."

Apabila voltan +28 V muncul, sesentuh 8KZ 1 terbuka dan kapasitor 8C3 mula dicas. Voltan pada sumber transistor 8VT3 meningkat, dan selepas 4 minit transistor 8VT4 dibuka, menghidupkan geganti 8K4. Melalui kenalan 8K4 1, voltan +28 V dibekalkan untuk menukar SA8 dan ke penyambung XS4, yang melaluinya bekalan kuasa anod luaran dihidupkan dari jauh. Masa pemanasan lampu ditetapkan oleh nilai 8R7 dan 8C3. Perintang 8R6 menentukan kelewatan dalam bekalan anod dan voltan skrin apabila penguat dihidupkan semula.

Pada masa yang sama, voltan +28 V dibekalkan melalui diod 8VD3 ke pemasa penyejukan, yang mengawal operasi kipas. Sesentuh tertutup 8K1.1 membekalkan voltan ke pintu transistor 8VT1. Selepas pengecasan pantas kapasitor 8C2, voltan pada sumber 8VT1 membuka transistor 8VT2 dan geganti 8K2 diaktifkan, yang, dengan kenalan 8K2 1 dan 8K2.2, menyambungkan motor elektrik kipas M1 dan pengubah 8T1 daripada bekalan kuasa pemasa penyejukan ke rangkaian. Motor elektrik Ml dibekalkan dengan voltan yang dikurangkan melalui kapasitor C25. Semasa operasi penguat, pemasa penyejukan dikuasakan daripada litar +28 V, dan diod 8VD2 dan 8VD3 menyediakan pengasingan antara dua sumber dengan voltan yang berbeza. Selepas penguat dimatikan, kenalan 8K1 terbuka dan kapasitor 8C2 mula dinyahcas melalui rintangan 8R3. Sekarang pemasa dikuasakan daripada sumber +20 V pada elemen 8T1 8VD1, 8C1, dan diod 8VD3 tidak menghantar voltan ini ke litar geganti dan automasi. 5 minit selepas permulaan nyahcas kapasitor 8C2, voltan pada punca 8VT1 menjadi tidak mencukupi untuk memastikan 8VT2 terbuka, geganti 8K2 dimatikan dan sesentuhnya membuka litar 220 V yang menghidupkan kipas dan pemasa penyejukan. Masa operasi pemasa penyejukan bergantung pada nilai 8R2 dan 8C2. Perintang pemangkas 8R4 dan 8R10 menetapkan keadaan tertutup transistor 8VT2 dan 8VT4 apabila kapasitor 8C2 dan 8C3 dinyahcas.

Untuk melindungi transistor kesan medan 8VT1 dan 8VT3 daripada gangguan RF, terminalnya mesti disambungkan kepada wayar biasa melalui kapasitor 0,047 μF. Untuk memudahkan litar dalam Rajah. 1 mereka tidak ditunjukkan.

Gambar rajah bekalan kuasa anod luaran ditunjukkan dalam Rajah. 2. Apabila suis SA2 dibuka, geganti K1 menyediakan alat kawalan jauh bagi bekalan kuasa. Voltan +28 V yang dibekalkan kepada soket XS2 daripada penguat kuasa menghidupkan geganti ini, dan melalui sesentuhnya K1.1 voltan sesalur dibekalkan kepada pengubah T1 dan T2. Sekiranya tiada voltan kawalan +28 V, pensuisan boleh dilakukan menggunakan suis SA2.

Penguat kuasa julat KB moden

Sumber voltan tinggi mempunyai enam elemen perlindungan litar pintas. Tiga daripadanya terletak dalam litar voltan tinggi dan tiga dalam litar 220 V.

Pemutus litar geganti yang terletak di dalam perumah penguat melindungi daripada arus berlebihan dalam litar anod (papan A6 dalam Rajah 1). Jika perlindungan geganti gagal atau jika litar pintas berlaku dalam litar yang terletak di hadapannya, fius FU2 trip. Perintang R2 mengurangkan arus litar pintas dalam tempoh sebelum perlindungan beroperasi.

Litar kuasa 220 V termasuk suis automatik SA1, yang melindungi daripada arus berlebihan dalam belitan utama transformer. Perintang melangkah R1 mengehadkan arus permulaan. Ia melindungi diod semasa dihidupkan semasa litar pintas dalam litar voltan tinggi dan semasa mengecas kapasitor. Kelewatan suis hidup berlaku disebabkan oleh masa tindak balas geganti K2. Fius FU2 melindungi perintang R1 daripada kemusnahan terma semasa litar pintas voltan tinggi pada saat dihidupkan, apabila kapasitor belum dicas.

Pelbagai elemen perlindungan dalam litar voltan rendah dan tinggi diperlukan, kerana mod litar pintas pada saat menghidupkan dan semasa operasi berlaku secara berbeza.

Dengan kapasitor penapis yang dicas dalam mod litar pintas, penerus boleh dianggap sebagai dua sumber voltan yang beroperasi pada beban yang sama.Salah satu daripadanya dengan rintangan dalaman yang rendah ialah kapasitor, dan satu lagi dengan rintangan dalaman yang tinggi ialah penerus. Oleh itu, dengan kapasitor yang dicas dalam mod litar pintas, sebahagian besar arus dalam beban disediakan oleh kapasitor, bukan diod. Operasi geganti K6 (lihat Rajah 1) atau fius FU2 (Rajah 2) berlaku disebabkan oleh tenaga terkumpul dalam kapasitor. Arus melalui diod penerus dan dalam litar 220 V hanya tidak mempunyai masa untuk meningkat sebelum perlindungan dicetuskan. Oleh itu, elemen perlindungan dalam litar 220 V tidak berfungsi dalam kes ini.

Sekiranya berlaku litar pintas semasa menghidupkan kerana kapasitor tidak dicas, keseluruhan beban jatuh pada penerus. Ini menyebabkan peningkatan mendadak dalam arus dalam litar 220 V dan penurunan voltan yang besar merentasi perintang R1. Oleh itu, geganti K2 tidak akan dapat dihidupkan dan litar pintas R1 dan FU1. Dalam kes ini, fius FU1 melindungi perintang R1 dan diod penerus longkang litar pintas.

Dalam Rajah. 2 jambatan diod VD1, VD2 dan kapasitor pelicin C1, C2 ditunjukkan dengan cara yang dipermudahkan. Dalam setiap lengan jambatan penerus VD1 dan VD2, masing-masing empat dan dua diod KD202R disambungkan. Setiap diod dipijak oleh perintang MLT-0,5 470 kOhm. Setiap kapasitor C1 dan C2 terdiri daripada sepuluh kapasitor oksida dengan kapasiti 220 μF x 400 V, dipinggirkan oleh perintang MLT-2 100 kOhm.

Data penggulungan induktor utama penguat diberikan dalam jadual. 1. Tercekik 1L1 - standard D-0,1 50 μH. Tercekik 2L1, 2L2 - D-0,1 500 μH.

Penguat kuasa julat KB moden
(klik untuk memperbesar)

Pengubah kuasa penguat kuasa T1 dililit pada teras magnet toroid bersaiz standard 92x60x60 mm diperbuat daripada keluli elektrik gred E3413. Data penggulungannya diberikan dalam jadual. 2.

Penguat kuasa julat KB moden

Transformer 8T1 dengan kuasa 2 W mempunyai voltan pada belitan sekunder 18 V.

Transformer T1 dan T2 dalam bekalan kuasa anod luaran mempunyai voltan berselang-seli pada belitan sekunder 1600 dan 750 V, masing-masing. Dimensi bekalan kuasa anod luaran - 255x380x245 mm, berat - 22 kg

Penguat menggunakan perintang tetap - MLT, perintang penalaan - SP4-1. Perintang R10 terdiri daripada sepuluh perintang dua watt jenama C3-13, 510 Ohm setiap satu, disambung secara selari. Perintang R9 terdiri daripada sepuluh perintang MLT-2 100 kOhm setiap satu. Perintang R11 terdiri daripada tiga perintang MLT-1 4,3 ohm.

Kapasitor C9 dan C10 terdiri, masing-masing, daripada dua dan tujuh kapasitor K15-U1 47 pF pada 13 kVAR. Kapasitor C11 - K15-U1 pada 40 kVAR. Kapasitor C13-C16 - K15-U2 atau KVI-3. Kapasitor C8, C21 terdiri daripada dua kapasitor KVI-3 4700 pFx5 kV. S17 dan S23 - KVI-3 3300 pfx10 kV. Jurang udara antara pemegun dan plat pemutar untuk C7 ialah 3 mm, untuk kapasitor C22 ialah 1,3 mm. Semua kapasitor oksida adalah SAMSUNG, selebihnya adalah KSO. KD, KTP.

Geganti K1 dan K2 - GID. Relay KZ-Kb - penyentuh vakum B1B. Kapasitor penyekat dengan kapasiti 1 μF disambungkan selari dengan belitan geganti K0,047-Kb (tidak ditunjukkan dalam Rajah 3). Geganti 1K1, 4K2, 5K2, 6K2 - RES60 (versi RS4.569.435-00). Geganti ZK1, 5KZ, 8K2 - RES9 (RS4.529.029-00). Geganti 4KZ - RES91 (RS4.500.560). Geganti 4K1, 5K4, 7K2, 8K1, 8KZ, 8K4 - RES49 (RS4.569.421-00). Geganti 5K1 dan 6K1 - RES49 (RS4.569.421-03). Geganti 7K1 - RES-55A (RS4.569.600-02).

Dalam bekalan kuasa anod luaran, geganti AC K2 ialah RP-21 untuk 220 V, geganti K1 ialah TKE53PD untuk voltan 27 V.

Peranti RA1 - M4205 Dengan jumlah arus sisihan 100 μA. Skalanya untuk membaca SWR, arus dan voltan lampu dibuat pada komputer, ditutup dengan plastik dan dilekatkan pada skala logam utama.

Penampilan penguat ditunjukkan dalam foto. Susun atur dalamannya ditunjukkan dalam Rajah. 3. Badan terdiri daripada panel depan dan belakang, yang disambungkan di bahagian bawah oleh bahagian bawah, dan di bahagian atas di sisi - dengan sudut. Di bahagian belakang kes, partition berbentuk L memisahkan petak masuk. Ia mengandungi litar input, litar penerima voltan ALC, perintang R9, R10, diod VD8-VD13 dan unit kipas. Juga di dalam petak terdapat papan litar bercetak A6-A8.

Penguat kuasa julat KB moden
(klik untuk memperbesar)

Penguat menggunakan sistem penyejukan lampu udara paksa dengan kipas emparan. Perumahan kipas dilabuhkan pada panel lampu. Motor elektrik kipas dipasang pada bahagian bawah perumah menggunakan pendakap berbentuk L dan pengasing getaran. Pendesak kipas dipasang pada aci motor elektrik KD-6-4-U4 (n = 1400 rpm). Diameter pendesak - 92, lebar - 30 mm. Penggunaan kipas emparan dan motor elektrik dengan galas yang diperbuat daripada gangsa berliang, beroperasi pada voltan rendah, memungkinkan untuk meminimumkan tahap hingar dan menjadikannya kurang daripada dalam unit sistem komputer. Sistem penyejukan memastikan bahawa penguat beroperasi untuk penghantaran pada kuasa 950 W, dilesapkan pada anod GU-78B, untuk masa yang tidak terhad. Ini membolehkan anda beroperasi walaupun dalam mod A dengan kuasa keluaran yang tidak lengkap. Dalam mod AB dan B (apabila beroperasi dalam CONTEST), unit pengudaraan menyediakan bekalan udara berganda.

Di atas petak input di sisi lampu terdapat geganti K6 dan elemen litar kuasa anod. Saluran udara terletak di atas panel lampu untuk mengeluarkan haba di luar perumah. Ia menempatkan sensor haba untuk perlindungan haba lampu.

Bahagian hadapan kes dibahagikan kepada dua petak oleh partition mendatar. Di atas adalah litar P dan suis julat. Bahagian mereka dipasang pada partition menegak membujur, yang menghubungkan panel hadapan dengan partition mendatar dan meningkatkan ketegaran kes itu. Di bawah partition mendatar terdapat pengubah T1 dan papan litar bercetak A1, A3-A5.

Panel palsu dengan inskripsi dilampirkan pada panel hadapan. Pada panel belakang terdapat semua penyambung, pengawal selia ALC R2, R4 dan fius FU1, FU2. Di bahagian atasnya terdapat papan meter SWR dan geganti antena K1 dan K2. Peletakan ini membolehkan, jika perlu, menaik taraf suis antena dengan mudah dan memasang sebarang geganti yang tersedia tanpa menjejaskan struktur utama. Relay dan meter SWR dilindungi oleh selongsong biasa.

Di satah atas selongsong, bertentangan dengan panel lampu, lubang dengan diameter 126 mm dipotong untuk melepaskan haba. Ia ditutup dengan jaringan logam dengan sel 5x5 mm dan membolehkan anda mengukur suhu lampu menggunakan termokopel apabila selongsong ditutup. Di sisi selongsong, bertentangan dengan unit pengudaraan, dua lubang pengambilan udara berukuran 100x130 mm dipotong. Mereka ditutup dengan mesh logam dengan sel 3x3 mm.

Untuk meniup lampu, reka bentuk perumah menegak dengan sistem penyejukan aliran masuk dari kipas emparan adalah optimum. Ini, secara kiasan, ialah "papan induk" penguat linear, yang kekal tidak berubah semasa pemodenan.

Kebanyakan litar penguat dipasang pada papan litar bercetak, setiap satunya adalah unit berfungsi yang lengkap. Semua papan litar bercetak, kecuali A3, dipasang pada kurungan berputar, yang menyediakan akses mudah untuk pelarasan, diagnosis dan pembaikan.

Apabila komponen elektronik baharu tersedia dan menjadi lebih biasa, reka bentuk ini akan membolehkan peningkatan langkah demi langkah kepada penguat. Sebagai contoh, buat perlindungan arus bebas kendiri tanpa sentuhan, meter SWR digital automatik, litar perlindungan SWR tinggi digital, pemasa digital, dsb.

Lampu GU-84B boleh digunakan dalam penguat tanpa pengubahsuaian yang ketara. Bekalan kuasa dalaman dan unit pengudaraan direka untuk kedua-dua lampu. Rintangan setara lampu ini berbeza sedikit, jadi untuk beralih ke GU-84B adalah perlu untuk memilih voltan pincang, dan juga menggantikan cincin pelekap anod lampu dan bekalan kuasa anod luaran. Untuk mengendalikan GU-84B dalam mod nominal, disyorkan untuk meningkatkan voltan skrin daripada 330 kepada 375 V dengan mengeluarkan pelompat dari diod zener 5VD7.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada I. Loginov (UA1XN), A. Matrunich (EU1AU) dan V. Romanov (RZ3BA) atas bantuan mereka dalam menghasilkan penguat.

Kesusasteraan

  1. Klyarovsky V. A. Sistem penyejukan udara untuk lampu penjana. - Radio, 2003, No. 11, hlm. 65-67; No 12, hlm. 58-60.
  2. Penguat kuasa Klyarovsky V. A. HF. - Radio. 2001, No 8, hlm. 64,65; No. 9, daripada 62,63.
  3. Klyarovsky V. A. Suis julat untuk penguat kuasa. - Radiomir KB dan VHF, 2002, No.

Pengarang: Vitaly Klyarovsky (RA1WT), Velikie Luki

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< 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

Kamera yang boleh mengira foton 01.05.2020

Penyelidik di Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) telah mencipta kamera megapiksel pertama seumpamanya berdasarkan pengesan foton tunggal diod avalanche foton tunggal (SPAD). Penderia kamera ini dapat mengesan foton tunggal pada kelajuan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, yang digunakan untuk menangkap imej 3D berkelajuan tinggi, dan, disebabkan ini, kamera ini merupakan pilihan ideal untuk membina sistem realiti tambahan, sistem pengimbas laser LiDAR, dan lain-lain.

Kamera baharu ini boleh menangkap imej 24D pada sehingga 24 bingkai sesaat, berbanding filem standard dan video TV pada 30 hingga 1 bingkai sesaat. Di samping itu, saintis berjaya membuat piksel SPAD terkecil dan, melalui beberapa helah, mengurangkan jumlah tenaga yang digunakannya kepada XNUMX mikrowatt.

Perlu diingatkan bahawa penciptaan kamera baharu adalah hasil kerja selama 15 tahun oleh pakar makmal AQUALab, yang telah melangkah jauh daripada mencipta pengesan SPAD pertama, yang mempunyai ciri yang sangat biasa-biasa, kepada pengesan moden, yang mempunyai sangat dimensi kecil dan mampu mendaftarkan foton tunggal pada kelajuan sehingga 150 juta foton sesaat. "kelajuan pengatup kamera" berkelajuan tinggi ini membolehkan anda meningkatkan julat dinamiknya dan menangkap pergerakan yang sangat pantas dengannya.

Saiz kecil satu piksel kamera baharu dan kelajuan kerjanya yang menakjubkan menjadi mungkin berkat pengenalan mekanisme maklum balas, yang hampir serta-merta menindas runtuhan elektron yang disebabkan oleh foton yang jatuh pada sensor. Ketumpatan piksel yang tinggi pada matriks kamera diperoleh menggunakan perisian khusus, yang dalam mod separa automatik memungkinkan untuk mencari kaedah yang paling optimum untuk mengatur piksel pada permukaan matriks dan konduktor yang melaluinya isyarat daripada piksel ini dihantar. Di samping itu, saintis telah menunjukkan bahawa parameter piksel individu bagi matriks yang dibuat menggunakan teknologi pembuatan yang paling biasa berbeza tidak lebih daripada 3 peratus, yang merupakan nilai yang cukup memuaskan.

Para penyelidik Switzerland telah pun menggunakan kamera baharu itu untuk mengukur masa penerbangan foton yang dipancarkan oleh laser dan dipantulkan oleh objek yang difoto. Selain itu, julat dinamik yang sangat luas bagi kamera baharu memungkinkan untuk merakam dalam keadaan di mana kaedah lain tidak berfungsi, sebagai contoh, merakam objek cukup jauh melalui tetingkap separa lutsinar.

Berita menarik lain:

▪ Minuman manis menyebabkan obesiti dan kehausan gigi

▪ Tukar kenangan

▪ Bahan lembut pintar

▪ Kamera kompak Nikon Coolpix S810c pada Android

▪ Texas Instruments Penyelesaian Cip Tunggal untuk Telefon Mudah Alih

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Eksperimen dalam kimia. Pemilihan artikel

▪ artikel Radioaktiviti. Sejarah dan intipati penemuan saintifik

▪ artikel Apakah mainan yang gagal digantikan oleh pengeluar teddy bear itu? Jawapan terperinci

▪ pasal kucai. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal Menghisap lilin. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Cip untuk penghantaran data melalui saluran radio. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Yuri
Artikel yang berguna.


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024