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

电子管功率放大器。 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 / 射频功率放大器

文章评论 文章评论

近年来,业余无线电收发器通常被制成低功率 - 从 3 到 5 瓦。 在这方面,当设计功率放大器时,出现的问题是应用哪种已知方案才能在放大器输出处获得单边带和电报信号,其上述参数满足当前对1类业余爱好者提出的所有技术要求广播电台。 经典的“接地栅极”和“接地阴极”放大器电路并不适合,因为输出功率为3-5 W的收发器的激励电压显然不够(例如,在3,5 W的功率下,有50电压为 15 欧姆电阻)。

有一种所谓的混合功率放大器电路,最近经常被无线电爱好者使用。 但是这个电路是“接地电网”放大器的退化版本。 该电路从无线电管接收到的功率最多可以达到该无线电管保证的 70%,因为灯阴极中的晶体管是限流器。

由于无线电管和晶体管之间的匹配不良,会出现反射波,这可能会击穿晶体管并恶化放大器输出端的信号形状。 管特性的斜率没有被充分利用。

作者试图创造一个没有上述电路缺点的放大器。 他在多大程度上成功 - 由无线电爱好者判断。

GU-74B灯上放大器的主要参数:

  • 放大频率范围 -3.5...30MHz
  • 提供给放大器的功率 - 3 W(12,5 V 有效电压输入 50 欧姆电阻)
  • 阳极电压-1200V
  • 静态电流 - 70 mA
  • 最大电流 - 600 mA
  • 无线电管效率 - 60%
  • 混合级增益 - 130 倍
  • 互调产物抑制 - 40 dB


放大电路如图所示。 该放大器使用 KP904B 晶体管和 GU-74B 无线电管(可以使用其他现代陶瓷金属和金属玻璃无线电管)。

电子管功放
(点击放大)

该方案的工作原理如下。

激励电压通过电阻比为 4:1 (50 -12,5) 的匹配变压器施加到晶体管 T1 的栅极。 在变压器 Tr2 (1: 4 - 40 -160) 上的串负载中脱颖而出,励磁电压被提供给灯的控制电网。 在灯的阳极中打开一个振荡系统。 级联通过 DR 扼流圈供电。

从图中可以看出,用直流电给晶体管供电,是用来把它变成一个滚动的收音机管。 同时,无线电管的阴极通过电容C1-C4(4个,每个10H)高频接地。

为了产生通过灯-晶体管级联的电流,从分压器 R3-R2 向晶体管施加正偏压。 灯的静态电流由这些电阻的比率决定。 它由电阻器 R3 的值改变。 调试电路减少到在 70 ... 80 mA 内选择静态电流。 乍一看,初始电流的小值对于放大单边带信号是不可接受的,但由于电路对于阴极和栅极都有双 OOS,所有边带和非线性失真的电平在给定的电流可以忽略不计。

需要注意变压器TP1、TP2绕组的正确接通。 TP1是以一根外径为3毫米的铜管为基础,弯曲成字母U的形状。每半部分装有4个内径为3毫米、外径为9毫米的铁氧体环,厚度为10毫米。 TP2是在外径为5毫米的铜管的基础上制成的。 每半有 6 个 M2000 铁氧体环,内径为 5 毫米,外径为 12 毫米,厚度为 10 毫米。 管内有 2 圈 MGTF-0,15 型并联电线。

必须记住,铜管内的绕组越密集,宽带变压器就越密集。 为了保护晶体管免受漏极随机过压的影响,包含了 D1、D2、D3 链。

放大器的设计是传统的,阳极电路与栅极电路屏蔽,栅极电路与输入电路屏蔽。 关于功放的搭建和调整的所有问题,请在空中联系。

作者:E. Shelekasov (UV3AX); 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

查看其他文章 部分 射频功率放大器.

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

IBM 芯片中有 1 万个神经元 14.08.2014

IBM 公司宣布在“思考芯片”领域取得技术突破 - 芯片以生物大脑的形式工作。 突破在于创造了一个具有前所未有数量的“神经元”(达到 1 万个)和“突触”(神经元之间的连接)(达到 256 亿个)的芯片。

相比之下,2011 年,IBM 开发了具有 256 个“神经元”和 262144 个“突触”的芯片。 除其他外,这一突破是基于内核数量(最多 4096 个)的成倍增加。

新芯片不仅包含创纪录数量的“神经元”,而且还是有史以来最大的 CMOS 芯片之一。 它包含 5,4 亿个晶体管,每瓦每秒能够执行 46 亿次“突触操作”。

微电路的功耗记录指标不同。 该芯片的比功率为 20 mW/cm2,比现代处理器低 4 个数量级。 一般来说,该芯片的功耗为 70 mW,这也比现代半导体元件少了几个数量级。

“经过与 IBM 多年的合作,今天我们离创造一台像我们的大脑一样工作的计算机又近了一步,”参与开发的美国康奈尔大学康奈尔技术中心教授 Rajit Manohar 说。思维芯片”IBM。

科学家认为,芯片原理与人脑原理重复,未来面对越来越多的数据量和越来越高的计算能力要求,可以用冯诺依曼架构替代处理器。

其他有趣的新闻:

▪ 最强风力发电机 明阳智慧能源

▪ 鲨鱼星座

▪ 猫狗智能门

▪ 电力和空中数据

▪ 盲人电脑

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 站点部分 充电器、蓄电池、电池。 文章精选

▪ 文章七侠。 流行表达

▪ 文章 库克船长给了他的部下什么来对抗坏血病? 详细解答

▪ 文章学生的交通,学生的公路。 劳动保护标准说明

▪ 文章 Zvitektor 和 cuprox。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章 在不弄湿手的情况下将一枚硬币从水中取出。 焦点秘密

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