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 stesen radio KB. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat kuasa RF

Komen artikel Komen artikel

Penguat direka untuk menguatkan isyarat SSB dan telegraf pada stesen radio KB amatur kategori pertama. Kuasa yang dibekalkan ke peringkat akhir penguat ialah 200 watt. kecekapan keseluruhan dalam mod isyarat nada tunggal - tidak lebih buruk daripada 55%, keuntungan kuasa - tidak kurang daripada 40 dB, herotan intermodulasi - tidak lebih teruk daripada -28 dB, tahap komponen harmonik isyarat keluaran tidak melebihi -55 dB. Penguat mempunyai output seimbang, impedans keluaran ialah 75 ohm. Dengan beberapa kerumitan peranti output, ia juga boleh digunakan dengan beban asimetri. Untuk kuasa penguat, sumber voltan stabil +30 V dengan arus sehingga 7-8 A diperlukan.

Peringkat awal penguat (Rajah 1) ialah jalur lebar. Ia dipasang pada transistor V1, yang beroperasi dalam mod kelas A. Pincang berdasarkan transistor V1 dicipta oleh pembahagi voltan yang dibentuk oleh perintang R1 dan R2. Gegelung L1 berfungsi untuk menyamakan keuntungan lata pada frekuensi yang berbeza.

Penguat kuasa radio KB
(klik untuk memperbesar)

Peringkat keluaran ialah tolak-tarik, pada transistor V2, V3. Untuk penindasan maksimum harmonik kedua yang paling berkuasa, serta baki harmonik genap, transistor peringkat keluaran harus dipilih dengan nilai pekali pemindahan yang sama. Kuasa pengujaan peringkat output yang diperlukan ialah 1,4 W.

Untuk menyelaraskan peringkat awal dengan peringkat akhir, autotransformer T1 digunakan, yang mempunyai nisbah transformasi 3. Pembangkangan fasa voltan yang mengujakan transistor keluaran dipastikan dengan mengimbangi transformer T2, T3. Kuasa komponen harmonik genap isyarat dan perkadaran harmonik ganjil, yang dikaitkan dengan sisihan perbezaan fasa voltan pada keluaran balun dari 180°, dilesapkan oleh perintang R6.

Rantaian C6R5 dan C7R7 menstabilkan operasi penguat dan melindungi litar asas transistor peringkat keluaran daripada beban lampau. Di samping itu, rantaian C6R5 dan C7R7 menyamakan keuntungan peringkat akhir pada frekuensi yang lebih tinggi.

Sambungan penguat dengan litar resonan keluaran L10C12-C15 adalah kapasitif.

Kuasa selari digunakan dalam kedua-dua peringkat penguat. Terdapat penapis LC penyahgandingan dalam litar kuasa, dan voltan pincang ke pangkalan transistor peringkat akhir dibekalkan melalui pencekik L4 dan L5.

Pada transistor V4 dan V5, peranti dipasang yang membolehkan anda mendapatkan "terapung", iaitu, bergantung pada tahap isyarat input, arus pincang. Peranti ini adalah penguat DC tarik-tolak yang dilindungi oleh maklum balas negatif 9%. Hasil daripada maklum balas sedemikian, rintangan dinamik keluaran adalah sangat kecil, yang memberikan perubahan yang diingini dalam nilai serta-merta arus asas pada perubahan potensi terkecil. Arus awal ditetapkan oleh perintang RXNUMX.

Butiran litar resonan L10C12-C15 untuk titik tengah jalur amatur yang dipilih oleh pengarang (3,575; 7,050; 14.175; 21.225 dan 28,850 MHz) diberikan dalam Jadual. 1. Gegelung L10 dililit dengan wayar PEV-1 2,26 tanpa bingkai.

Julat,
MHz
Ind. L10,
μg
Int.
diameter,
mm
Panjang
berliku,
mm
Bilangan
berpusing
Емкость cond., pF
C12 dan C15C13 dan C14
3.5
7
14
21
28
1.23
0.62
0.31
0.207
0.15
22
19
15
14
14
33,5
33,5
23
21
18
10
8
6
5
4
5180
2630
1310
870
640
8500
4280
2100
1380
1000

Jika menjadi perlu untuk mengendalikan penguat untuk beban yang tidak seimbang, litar peringkat akhir hendaklah ditukar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 2.

Penguat kuasa radio KB

Dalam kes ini, pengubah jalur lebar T4 dan T5 membolehkan anda menukar daripada output seimbang peringkat akhir kepada gelung P tidak seimbang C21L11C22. Parameter yang terakhir diberikan dalam Jadual. 2 (kaedah wayar dan penggulungan gegelung L11 adalah sama dengan L10).

Kualiti penguat sebahagian besarnya ditentukan oleh ketelitian pembuatan transformer. Kesemuanya dililit pada teras magnet cincin yang diperbuat daripada ferit 100NN: T1-TZ saiz K20X12X6, selebihnya - K32X12x6. Pengubah T4 menggunakan dua cincin yang disusun bersama, dan T5 menggunakan tiga. Sekiranya tiada pengubah yang disyorkan, ia boleh dibuat pada litar magnet dengan kebolehtelapan magnet yang lebih tinggi, tetapi ini akan mengurangkan kuasa keluaran pada julat frekuensi tinggi.

Julat,
MHz
Ind.L11,
μg
Int. diam. berliku,
mm
Panjang
berliku,
mm
Bilangan
berpusing
makantulangnya
C21C22
3.51 .6924341131001880
70.87192991580960
140,4316267780470
210,28515266520320
280.2114215380230

Penggulungan transformer dibuat dengan beberapa wayar PEV-1 0,47 sedikit dipintal dan disambung secara selari. Transformer T1 mempunyai tiga belitan yang disambungkan secara bersiri (penghujung yang pertama - dengan permulaan yang kedua, dsb.). Setiap belitan terdiri daripada tujuh lilitan dan dibuat dalam tiga wayar. Penarikan balik - dari pusingan ke-7 dari bawah mengikut skema.

Transformer T2 dan T3 terdiri daripada dua belitan dalam tiga wayar. Bilangan lilitan dalam belitan adalah 10 setiap satu. Ia dililit dengan enam wayar pada masa yang sama. Penggulungan pengubah T3 disambungkan secara bersiri, titik sambungannya disambungkan ke perintang R6.

Pengubah T4 mempunyai dua belitan lapan lilitan dalam lima wayar (penggulungan dilakukan dengan sepuluh wayar pada masa yang sama). Skim sambungan adalah serupa dengan T3.

Pengubah T5 mengandungi dua belitan lapan lilitan dalam lapan wayar (belitan-16 wayar pada masa yang sama).

Gegelung L1 dililit dengan wayar PEV-1 0,3 pada bingkai dengan diameter 11 mm, panjang belitan ialah 22 mm, bilangan lilitan ialah 30. Tercekik L2-L6 dibuat pada teras magnet K20X12X6 yang diperbuat daripada ferit 1000NM ( L2) dan 100NN (selebihnya). L2-L3 mengandungi 30 setiap satu, L4 dan L5 setiap satu mengandungi 16 lilitan wayar PEV-1 1,12. Induktor L.6-L9 dililit pada bingkai dengan diameter 22 mm, panjang penggulungan ialah 30 mm, bilangan lilitan ialah 25, wayar adalah PEV-1 0,38.

Penguat boleh menggunakan perintang MLT atau BC (R9-YUS), kapasitor KD, KM-5, KSO-1. KSO-5 (C16-K50-6). Kapasitor C2, C10 dan C11 terdiri daripada dua kapasitor 0,047 μF yang disambung secara selari, C6 dan C7 - daripada dua kapasitor 2200 pF, C8 - daripada lima kapasitor 0,1 μF, C19 dan C20 - daripada enam kapasitor 0,047 pF . Kuasa reaktif yang boleh ditahan oleh kapasitor C12-C15 dan C21, C22 mestilah sekurang-kurangnya 80 VA (beberapa kapasitor KSO boleh disambung secara selari).

Keperluan untuk reka bentuk penguat adalah biasa untuk peralatan tersebut (panjang terpendek wayar penyambung, terutamanya dalam litar asas transistor V2 dan V3 dan kapasitor penapis penyahgandingan). Elemen input dan output lata tarik-tolak mesti diletakkan secara simetri, unsur-unsur litar padanan mesti dilindungi.

Badan penguat diperbuat daripada loyang setebal 6 mm, ia berfungsi sebagai sink haba untuk transistor V1-V3. Adalah sangat penting untuk memastikan hubungan terma yang baik antara transistor dan kes itu. Untuk ini, tempat sentuhan mereka dikisar dan disalut dengan pelincir yang tidak mengeringkan.

Sebelum meneruskan pelarasan penguat, perlu menyemak pemasangan yang betul. Selepas memastikan bahawa tiada ralat, hanya lata pada transistor V1 disambungkan ke sumber kuasa. Arus transistor dipilih dengan perintang R2 supaya penurunan voltan merentasi perintang R4 ialah 11 V.

Sambungkan voltan bekalan hanya ke peringkat output dan peranti pincang "terapung". Tetapkan (perintang R9) arus peringkat keluaran kepada 0,3 A.

Setelah memulihkan sambungan dan menyambung bersamaan antena ke output (perintang dengan rintangan 75 ohm dan kuasa 100 W), hidupkan penguat pada voltan bekalan 15 V. Sekarang anda perlu berhati-hati. , kerana transistor boleh gagal akibat lebihan sedikit pun kuasa pelesapan maksimum yang dibenarkan, arus pengumpul, voltan pengumpul-pemancar (contohnya, apabila penguat teruja sendiri), voltan terbalik pada persimpangan pemancar, dsb. pastikan tiada pengujaan sendiri (menggunakan voltmeter RF) dan secara beransur-ansur meningkatkan voltan bekalan kepada 30 V.

Setelah menggunakan voltan RF yang mengujakan pada input penguat, litar resonans ditala dengan menukar panjang belitan. Dengan voltan masukan 0,3-0,6 V, voltan keluaran hendaklah 57 V, dan arus peringkat keluaran hendaklah 6,7 A.

Setelah sebelumnya menyelaraskan antena dengan penyuap, sambungkannya ke penguat. Mereka mengawal voltan pada transistor V2, V3 dan arus peringkat keluaran. Naikkan voltan masukan sehingga keluaran menjadi sama dengan 57 V. Arus keluaran hendaklah sama dengan 6,7 A. Nilai arus yang lebih rendah akan menunjukkan padanan yang lemah penguat dengan beban.

Selepas pelarasan, penguat boleh disambungkan ke penguja dengan sekeping kabel pendek (10-15 cm). Jika panjang kabel ini lebih panjang. adalah perlu untuk memadankan impedans input penguat (16-18 ohm) dengan rintangan kabel menggunakan pengubah jalur lebar pada gelang ferit.

Pengarang: M. Bakhmetov, Nezhin, wilayah Chernigov; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Penguat kuasa RF.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Telefon pintar dengan memori yang tidak terhingga 18.02.2016

Startup Nextbit telah mula menjual telefon pintar dengan memori "tak terhingga" Robin di laman webnya. Kebaharuan boleh didapati dalam dua warna: pudina dan kelabu gelap. Kosnya ialah $399. Selain itu, pelbagai aksesori ditawarkan - daripada filem pada skrin kepada bampar dan pengecas.

Nextbit Robin menentukan data yang paling sedikit diakses oleh pengguna dan memindahkannya dari telefon pintar ke awan Nextbit, membebaskan ruang dalam memori peranti mudah alih. Semakan ini dilakukan secara berterusan dan jika pemilik mula meminta data daripada awan dengan lebih kerap, data tersebut dikembalikan ke storan setempat.

Oleh itu, Robin secara dinamik mengedarkan data pengguna antara memori peranti dan storan awan supaya, pertama, memori peranti tidak berantakan, dan, kedua, pengguna sentiasa mempunyai akses kepada data yang diperlukan dan tidak perlu dimuat turun dari awan di masa yang paling tidak sesuai, seperti yang sering berlaku, sebagai contoh, pada Apple iPhone.

Pemaju mendakwa bahawa penyegerakan dengan awan dalam Nextbit Robin dilaksanakan pada peringkat sistem pengendalian, jadi Robin mampu menawarkan lebih banyak peluang daripada peranti lain di pasaran dalam hal ini. Perisian tegar OS Nextbit, berdasarkan Android, bertanggungjawab untuk penyegerakan dinamik.

Nextbit Robin dilengkapi dengan paparan IPS 5,2-inci dengan resolusi 1920 x 1080 piksel, ditutup dengan Gorilla Glass 4, pemproses Qualcomm Snapdragon 808, 3 GB RAM dan 32 GB memori dalaman. Resolusi kamera utama ialah 13 MP. Ia dilengkapi dengan autofokus pengesanan fasa dan denyar dwi dengan LED warna yang berbeza. Resolusi kamera hadapan - 5 MP.

Peranti ini dilengkapi dengan dua pembesar suara hadapan, penderia cap jari dan sokongan NFC. Terdapat juga sokongan untuk teknologi pengecasan pantas Qualcomm Quick Charge 2.0. Sambungan ke pengecas dijalankan menggunakan antara muka USB Type-C.

Berita menarik lain:

▪ Analog kulit manusia untuk telefon pintar

▪ Semut pemotong daun menghasilkan gas ketawa

▪ Kunci elektronik untuk pemproses Godson

▪ Termometer telefon pintar

▪ Mendapati jarak optimum antara barisan kentang

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Eksperimen dalam kimia. Pemilihan artikel

▪ artikel Latin untuk doktor. Nota kuliah

▪ artikel Apakah kebarangkalian untuk menang dalam Freecell Solitaire? Jawapan terperinci

▪ artikel Seidan. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penerima pengesan dengan UZCH. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Ciri-ciri sambungan kalis letupan peralatan kalis letupan. Parameter sambungan kalis api kepungan peralatan elektrik subkumpulan PA. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

de UU4JGC Yuri
Bagaimana pula dengan perlindungan kilat?


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024