无线电电子与电气工程百科全书 KB广播电台功率放大器。 无线电电子电气工程百科全书 该放大器旨在放大第一类业余 KB 无线电台的单边带和电报信号。 提供给放大器最后一级的功率为 200 瓦。 单音信号模式下的整体效率 - 不低于 55%,功率增益 - 不低于 40 dB,互调失真 - 不低于 -28 dB,输出信号的谐波分量电平不超过 -55 dB。 放大器具有平衡输出,输出阻抗为75欧姆。 由于输出设备有些复杂,它也可以与不对称负载一起使用。 要为放大器供电,需要一个电流高达 30-7 A 的 +8 V 稳压源。 放大器的初级阶段(图 1)是宽带的。 它组装在以 A 类模式工作的晶体管 V1 上。基于晶体管 V1 的偏置由电阻器 R1 和 R2 形成的分压器产生。 线圈 L1 用于均衡不同频率的级联增益。 输出级是推挽式,在晶体管 V2、V3 上。 为了最大限度地抑制最强大的二次谐波以及剩余的偶次谐波,应选择具有大致相同传输系数值的输出级晶体管。 输出级所需的激励功率为 1,4 W。 为了使初级与末级协调,使用了变比为 1 的自耦变压器 T3。通过平衡变压器 T2、T3 确保激励输出晶体管的电压的反相。 信号的偶次谐波分量的功率和奇次谐波的比例,与巴伦输出电压的相位差偏离 180° 相关,由电阻器 R6 耗散。 链 C6R5 和 C7R7 稳定放大器的运行并保护输出级晶体管的基极电路免受过载。 此外,C6R5 和 C7R7 链在较高频率时可以平衡最后一级的增益。 放大器与输出谐振电路 L10C12-C15 的连接是电容性的。 放大器的两级都使用并联电源。 电源电路中有去耦LC滤波器,最后一级晶体管基极的偏置电压通过扼流圈L4和L5提供。 在晶体管 V4 和 V5 上,组装了一个设备,可以让您获得“浮动”,即根据输入信号的电平,偏置电流。 该器件是一个 9% 负反馈覆盖的推挽式直流放大器。 由于这种反馈,输出动态电阻非常小,从而在最小的电位变化下提供所需的基极电流瞬时值变化。 初始电流由电阻器 RXNUMX 设置。 表中给出了作者选择的业余频段(10;12;15;3,575 和 7,050 MHz)中点的谐振电路 L14.175C21.225-C28,850 的详细信息。 1、L10线圈用PEV-1 2,26线绕制,不带框架。
如果需要为不平衡负载操作放大器,则应更改末级电路,如图 2 所示。 XNUMX. 在这种情况下,宽带变压器 T4 和 T5 允许您从末级的平衡输出切换到不平衡 P 回路 C21L11C22。 后者的参数如表所示。 2(L11线圈的线材及绕线方法与L10相同)。 放大器的质量很大程度上取决于变压器制造的彻底性。 它们都缠绕在由 100NN 铁氧体制成的环形磁芯上:尺寸为 K1X20X12 的 T6-TZ,其余为 K32X12x6。 T4变压器使用两个环叠在一起,T5使用三个。 在没有推荐变压器的情况下,它们可以制作在磁导率较高的磁路上,但这会降低高频范围的输出功率。
变压器的绕组由几根 PEV-1 0,47 线制成,略微绞合并并联连接。 变压器 T1 有三个串联的绕组(第一个的末端 - 第二个的开头,等等)。 每个绕组由七匝组成,并由三根导线制成。 缩回 - 根据计划从底部的第 7 圈开始。 变压器 T2 和 T3 由三线中的两个绕组组成。 每个绕组的匝数为 10 匝,同时用 3 根线绕制。 变压器T6的绕组串联,它们的连接点连接到电阻RXNUMX。 T4变压器有两个五线八匝绕组(十根线同时绕制)。 连接方案与 T3 类似。 T5 变压器包含两个八匝八线绕组(同时绕组 16 线)。 L1线圈用PEV-1 0,3线绕在直径11mm的框架上,绕线长度22mm,匝数30。扼流圈L2-L6用K20X12X6铁氧体1000NM磁芯制成( L2)和 100NN(其余)。 L2-L3 各包含 30 根,L4 和 L5 各包含 16 匝 PEV-1 1,12 线。 电感L.6-L9绕在直径为22mm的框架上,绕线长度为30mm,匝数为25,线材为PEV-1 0,38。 放大器中可使用电阻器MLT或VS(R9-YUS)、电容器KD、KM-5、KSO-1。 KSO-5 (C16-K50-6)。 电容器C2、C10和C11由两个并联的0,047 uF电容器组成,C6和C7由两个2200 pF电容器组成,C8由五个0,1 uF电容器组成,C19和C20由六个0,047 pF电容器组成。 电容器C12-C15和C21、C22能承受的无功功率至少为80V-A(可并联多个KSO电容器)。 对于此类设备,放大器设计的要求是常见的(连接线的最短长度,特别是在晶体管 V2 和 V3 的基极和去耦滤波器的电容器的电路中)。 推挽级联的输入和输出元件必须对称放置,匹配电路的元件必须屏蔽。 放大器的主体由 6 毫米厚的黄铜制成,用作晶体管 V1-V3 的散热器。 确保晶体管与外壳之间良好的热接触非常重要。 为此,它们的接触位置被研磨并涂有非干燥润滑剂。 在进行放大器的调整之前,有必要检查安装是否正确。 确保没有错误后,只有晶体管 V1 上的级联连接到电源。 通过电阻器 R2 选择晶体管的电流,使电阻器 R4 上的电压降为 11 V。 仅将电源电压连接到输出级和“浮动”偏置设备。 将(电阻 R9)输出级电流设置为 0,3 A。 恢复连接并将等效天线连接到输出(电阻为 75 欧姆,功率为 100 W 的电阻器)后,在 15 V 电源电压下打开放大器。现在您需要非常小心,因为晶体管可能会因稍微超过最大允许耗散功率、集电极电流、集电极-发射极电压(例如,当放大器自激时)、发射结处的反向电压等而失效。确保没有自激(使用射频电压表)并逐渐将电源电压增加到 30 V。 在放大器的输入端施加了一个激励射频电压后,谐振电路通过改变绕组的长度进行调谐。 输入电压为 0,3-0,6 V,输出电压应为 57 V,输出级电流应为 6,7 A。 先前已将天线与馈线很好地协调,将其连接到放大器。 它们控制晶体管 V2、V3 上的电压和输出级的电流。 增加输入电压,直到输出等于 57 V。输出电流应等于 6,7 A。较低的电流值表示放大器与负载的匹配不佳。 调整后,放大器可以用一根短电缆(10-15厘米)连接到激励器。 如果此电缆的长度较长。 有必要使用铁氧体环上的宽带变压器将放大器的输入阻抗(16-18 欧姆)与电缆电阻匹配。 作者:M. Bakhmetov,切尔尼戈夫地区 Nizhyn; 出版物: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. 科技、新电子最新动态: 控制和操纵光信号的新方法
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