菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

宽带非周期射频放大器。 无线电电子电气工程百科全书

免费技术库

无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设计师

文章评论 文章评论

引起读者注意的高频放大器可以找到最广泛的应用。 无线电接收机用天线放大器,垂直偏差通道灵敏度低的示波器用放大附件,非周期中频放大器,测量放大器。

放大器的输入和输出设计用于包含在具有 75 欧姆特性阻抗的线路中。 放大器的工作频带为 35 kHz - 150 MHz,在 3 dB 范围的边缘不均匀。 最大不失真输出电压为 1 V,增益(负载为 75 欧姆)为 43 dB,100 MHz 频率下的噪声系数为 -4,7 dB。 放大器由 12,6 V 电源供电,电流消耗为 40 mA。

宽带非周期射频放大器

放大器的示意图如图所示。 它由两个串联的放大单元组成,在每个放大单元中,晶体管 N1、T3 上的电阻放大级加载在晶体管 T2、T4 上的射极跟随器上。 为了扩大动态范围,选择通过最后一个射极跟随器的电流约为 20 mA。 放大器的幅度和频率特性由频率相关的反馈电路R4C2、R10C5和简单的高频校正扼流圈Dr1和Dr2组成。

在结构上,放大器是在由箔玻璃纤维制成的印刷电路板上制成的,并放置在镀银黄铜外壳中。

连接器是高频连接器 SR-75-166 F。高频扼流圈 Dr1 和 Dr2 是无框架的。 它们的绕组包含 10 匝 PEV-1 0,25 线,绕组的直径为 5 mm。

如果 43 dB 的增益过大,则只能使用一个放大单元,并且根据预期目的,可以使用电源电压为 +1 V 的晶体管 T2、T5 或电源电压为 3 V 的晶体管 T4、T12,6 + 400 V。在第一种情况下,噪声系数较低,但最大输出电压也较低(约75 mV); 在第二种情况下,噪声因数略高,但负载为 1 欧姆时的最大电压为 21 V。两个放大单元的增益在整个指定工作范围内大致相同 (22-30 dB)频率,当使用一个小区时,频带更宽(从 170 kHz 到 3 MHz,带 XNUMX dB 边缘带)。

总之,应该注意的是,在组装放大器时,必须严格遵守分米范围内的安装要求。

作者:N. Dontsov,哈尔科夫; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

查看其他文章 部分 业余无线电设计师.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

北极正在向俄罗斯移动 20.01.2013

第一个找到北磁极的是英国探险家詹姆斯罗斯,他于 1831 年到达地理北极。 如今,探险不是强制性的;地球物理卫星监测磁极。

法加联合研究表明,自 1990 年代中期以来,北磁极的漂移增加了两倍多。 北极正以每年55公里的速度从加拿大北部向俄罗斯移动,而此前这个速度是每年15公里。 在过去的 18 年里,极地行驶的距离与上个半世纪的路程相等。

这种加速的原因尚不清楚。

其他有趣的新闻:

▪ 聚变反应堆比太阳亮五倍

▪ 新型 DG 系列模拟开关 IC

▪ 来自四面八方的光

▪ 三原子超冷气体

▪ 盐加热

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 现场电气设备保护部分。 文章精选

▪ 文章不以暴力抵抗邪恶。 流行表达

▪ 文章 陀思妥耶夫斯基在圣彼得堡的真实漫步对小说《罪与罚》有何影响? 详细解答

▪ 文章 胡萝卜野生。 传说、栽培、使用方法

▪ 文章 低音炮调节器。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章口香糖及其溶解。 化学经验

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024