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可逆宽带级联。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 民用无线电通信

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所提出的文章考虑了宽带射频放大器上可逆级的设计,该放大器在信号通道的两个方向上具有相同的传输系数值。 它可以安装在业余无线电收发器中第一个混频器和主选择滤波器 (FOS) 之间。

反向级联由两个基于晶体管VT1和VT2的非反向放大器组成(图1),每个放大器仅针对其自己的信号流方向工作。 例如,当放大器在VT1上运行时(+12V施加到其电源端口C),射频信号在从端口A到端口B的方向上被放大。

可逆宽带级联

放大器根据具有公共基极和非噪声电抗元件负反馈(所谓的 X 型反馈)的方案制造,从而实现最佳动态范围和高灵敏度 [1]。 这种类型的放大器增益为 4,5 ... 9,5 dB,即使连接到有源电阻与 50 欧姆显着不同的负载(收发器节点)的 A 和 B 端口,实际上也不易产生自激,并且存在一个大的反应成分。

放大器通过短长度的同轴电缆互连。 为了消除当前闲置放大器(例如VT2)对工作放大器(VT1)的影响,从而消除电路中整个反向级自激的可能性,关键二极管VD3VD4和VD7VD8安装。

二极管VD1VD2和电阻器R2组成的链设置晶体管VT1的静态电流,VD5VD6和电阻器R6组成的链设置静态电流VT2。 电阻器 R1、R3、R5、R7 和扼流圈 L2、L4 具有抗寄生作用,但如果它们的电感太高,则会阻碍 HF 区域的频率响应。

收发器节点与端口 A 和 B 的连接也必须使用短电缆完成。

从结构上讲,反向级联由单面箔玻璃纤维制成的两个印刷电路板(每个放大器单独)制成。 应提供公共线轨的最大可能面积。

每个放大器板的整个周边都焊接了一条 20 毫米宽的镀锡板屏蔽条,其边缘对称地突出在电路板的上表面和下表面之上。

放大器中使用了广泛的无线电元件:电阻器 - MLT-0,25,电容器 - KM、K10-17。 二极管 KD522A 可以用任何硅代替。

电感器L1和L4用PEV-2 0,2线一层又一层地缠绕在磁导率1000-2000NM、尺寸K10x6x4mm的环形铁氧体磁芯上直至充满。 它们的电感应在 100 ... 220 μH 范围内。

电感器L2和L3缠绕在磁导率1000NM的环形铁氧体磁芯上,尺寸K7x4x2mm。 它们的绕组包含两匝 PEV-2 0,25 电线。 扼流圈直接安装在晶体管的端子上。

变压器T1和T2采用PEV-2 0,25导线绕制在尺寸为K2000x16x10 mm的M4,5NM-A环形铁氧体磁芯上。 变压器的绕组 I 和 II 各包含 10 匝,绕组 III - 2 匝。 为了不损坏电线的绝缘层,在缠绕变压器之前,在磁路处,借助磨石,我们切割(填充)外部和内部的锋利边缘。

此外,将两根电线扭在一起形成“双绞线”,按每厘米 3 ... 4 圈计算,我们在环的圆周上均匀地缠绕 10 圈。 这些将是变压器的绕组 I 和 II。

为了添加绕组 III,我们从环的两侧缠绕两匝“双绞线”,并用相同直径和相同方向的第三根导线缠绕线圈部分。 同时,我们在“双绞线”的每厘米处绕两匝绕组线III。 接下来,我们恢复变压器的完整绕组。 在放大器板上安装变压器时,只需溶解绕组引线并在拆焊时正确定相即可。

安装放大器的一般要求是无线电元件的引线必须具有最小长度。

晶体管VT1和VT2有面积约50平方厘米的散热片。

我们按照以下方法分别设置组装好的放大器(我们将考虑 VT1 上放大器的示例)。 在板上,我们拆焊电容器 C2 的一个端子,并用跳线闭合扼流圈和变压器的绕组。 我们向端口 C 施加 +12 V 电源电压。选择电阻器 R2,将通过晶体管 VT1 的电流设置为 45 ... 50 mA。 施加电压 10 分钟后,我们重新监控该参数,并在必要时进行更正。 关闭电源。 我们从电感上拆下跳线并焊接 C2。

重新提供食物。 我们确信,由于消耗电流没有增加,放大器不会自激。 无论输入和输出处存在负载电阻还是不存在负载电阻,都不应发生自激。 否则,应稍微增加电感L2的匝数和/或减小电阻R1和R3的阻值。 实际上,当变压器绕组的相位不正确时,最常发生自励磁。

我们将 Rout = 50 Ohm 的 GSS 连接到端口 A,并将 Rin = 50 Ohm 的 RF 电压表连接到端口 B。 我们消除了放大器的频率响应。 然后,相反,我们将 GSS 连接到端口 B,将 RF 电压表连接到端口 A。

放大器在两个方向上以及它们之间的特性应尽可能相同。

完成设置后,将屏蔽放大器板焊接在一起。 它们的输入和输出通过同轴电缆段互连,如图 1 所示。 XNUMX和外部电路(收发器节点)。

作者的放大器版本的频率响应显示在图的上半部分。 2.

可逆宽带级联

底部显示两条曲线。 其中之一Ku(rev.)显示放大器在没有电源电压的情况下引入的衰减系数(即也可以用作衰减器),第二个Ku(razv.)——端口之间的去耦系数取决于频率。

在“真实”收发器中,希望在接收模式中具有比在发送模式中更高的级增益,因为信号在发送期间以更高的电平形成。 该反转级的方案允许您通过仅选择相应变压器的 OOS (III) 绕组的匝数来实现不同信号通道方向所需的增益。

文学

  1. 红色的。 E. 高频电路手册。 - M.:米尔,1990 年,第 58 页71-XNUMX。
  2. 短波驻波比的测量。 ——《广播年鉴》。 - M.:DOSAAF,1983 年,第 73 页79-XNUMX

作者:V.Artemenko

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