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パワー出力段のALC。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民間無線通信

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残念なことに、私を含む多くのアマチュア無線家は、送信機の出力段の ALC システムに一度も注意を払っていませんでした。 特に急峻度の高い真空管で実験した結果、ALC はパワーアンプの不可欠な部分であるという結論に達しました。 制御グリッドのグリッド電流の出現により、多くのスペクトルの問題が発生し、とりわけ、その送信機の周波数のすぐ近くで発生することが知られています。 いわゆる「スプラッター」と呼ばれる放射帯域の拡大は、自分たちのカバレッジ エリアにいるアマチュア無線から怒りの批判を引き起こします。

もちろん、制御グリッド回路に測定装置を含めることにより、グリッド電流の大きさを制御することは可能ですが、装置の磁電システムの慣性により、そのピーク値を追跡することは困難です。

パワーアンプ回路にALC方式を導入することで、第一に上記の欠点を解消し、第二にRFのピーク電流を制限することで平均出力電力を大きくすることができます。

パワー出力段のALC
(クリックして拡大)

図 1 に ALC 回路を示します。 その仕事は、RA3AO トランシーバーの外部 ALC 入力に供給される電圧を受信することに縮小されます。 出力段ランプのコントロールグリッド回路には低周波トランスTrが設置されています。 この目的には、トランジスタラジオのほぼすべての出力トランスが適しています。

信号は高抵抗巻線 I から取り出され、慎重にシールドされたワイヤを介して、低ノイズの統合アンプ K548UN1B 上に組み立てられたブロードバンド アンプに供給されます。 アンプの帯域幅は 2 Hz ~ 100 kHz です。 ノイズ指数 - 2dB。

ゲインは、抵抗 R1 と R2 の比率に依存します。 これは式 Kus = R2 / RXNUMX によって計算され、トランシーバーとパワーアンプごとに個別に選択されます。 増幅された信号は、半波整流器によって検出されます。

コンデンサ C1 の充放電時間は、ALC 全体の時定数を決定します。 コンデンサの静電容量が小さいと「ポップ」が発生し、静電容量が大きいと高周波電圧の急激な変化に対応できなくなります。 コンデンサC1の放電時間を短縮するには、調整トランジスタVT5のベース回路に追加の抵抗R1 *を取り付けて選択する必要がある場合があります。

制御グリッド電流が約 10 mA の場合、コンデンサ C1 の両端の電圧は 11 V に達する可能性があります。この電圧は、トランシーバを制御するのに十分です。

DA1チップのアンプは高抵抗であるため、さまざまなノイズやピックアップに非常に敏感であるため、慎重にシールドし、安定した電圧源から電力を供給し、トランスの一次巻線からのシールド線を保護する必要があります。アンプ自体にはんだ付け。 増幅ステージはトランシーバー自体に配置でき(これが私が行った方法です)、シールドケーブルで出力ステージに接続できます。

トランジスタ VT1 のエミッタから、ALC 電圧は追加なしでトランシーバに直接供給されます。 一部の変圧器は適切な変圧比を提供しない場合があるため、特定のケースごとに変圧器を選択する必要があります。 K548UN1B チップは、任意の低ノイズ オペアンプに置き換えることができます。 トランジスタVT1は、より強力でないものと交換できますが、この場合、コンデンサC1を抵抗器でシャントする必要がある場合があり、その値を選択する必要があります。

ALCを使用すると、トランシーバーの電力を特定の最小値からスムーズに変更できます。 「ビルドアップ」を徐々に増加させると、トランシーバーの出力デバイスが出力信号レベルの増加を認識しなくなった瞬間に注意する必要があります。 出力信号のノイズレベルが増加するため、フルパワーに設定しないでください。

(*) この記事のタイトルは変更されていませんが、私の意見では、強力な RA の ALC システムによって述べられていることを呼び出すことはできません。 まだ別の話だと思います。 (注 RW3AY)。

著者: S.Volkovinsky、RA9FOR、Perm; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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