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超広帯域アンプ。 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 / 測定技術

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アマチュア無線の練習では、調整可能な電圧発生器を構築する場合、電子ゲイン制御を備えた超広帯域増幅器 (UWB) が送信機のテストと調整に役立ちます。 図上。 図1は、そのような増幅器の図を示す。

超広帯域増幅器。 SShUの概略図
米。 1. SSHU の概略図 (クリックして拡大)

主な特徴

ゲイン、デシベル 68
周波数帯域、MHz 8 240 ...
振幅-周波数特性の不均一性、dB ±1,5
ゲイン調整の深さ、dB 34
出力電力 (50 Ω 負荷時)、W、以上 1
供給電圧、V 12
最大消費電流、A 1
全体寸法 160x53x35

このアンプには、ピン ダイオード VD1 および VD2 上の L 型減衰器、トランジスタ VT6、VT1、VT2、VT4、VT6、VT8 上の 10 つの増幅段、および VD3 ダイオード上の出力電圧レベル センサーが含まれています。

減衰器は増幅段の入力における信号レベルを変更し、それによってゲインを調整します。 抵抗器 R1 のスライダーを (図に従って) 一番左の位置に移動すると、ダイオード VD1 の両端の電圧がゼロになり、その抵抗が最大になります。 このとき、VD2 ダイオードの両端の電圧は最大となり、その抵抗は最小になります。 この場合、アンプのゲインは最大になります。 スライダー R1 を右に動かすと、ゲインが徐々に減少します。 ゲイン調整の過程でアンプの周波数特性の傾きに若干の変化が生じますが、調整範囲(34dB)内ではそのばらつきは±1,5dBを超えることはありません。

トランジスタVT1の最初の増幅段は、抵抗R2を介した並列電圧フィードバックを使用します。これにより、段の入力インピーダンスが減少し、それによって電子利得制御の深さが増します。 第1段階では、15次補正回路C5-R3が使用されます。 最初の4つのステージの必要な動作モード(静止電流-XNUMX mA)は、抵抗RXNUMXとRXNUMXを選択することによって設定されます。

トランジスタVT4、VT6、VT8、VT10の残りのステージでは、アクティブコレクタの熱安定化が使用されます[1]。 これらのトランジスタの静止電流は、50 mA(VT4およびVT6の場合)、400 mA(VT8およびVT10の場合)に等しく選択され、抵抗R5...R8を選択することによって設定されます。 トランジスタVT4、VT6、およびVT8のカスケードに必要な帯域幅は、2次のリアクティブ段間補正回路を使用することで実現されます[XNUMX]。

出力段は、電圧加算方式 [3] に従って作成され、トランジスタ VT8 と VT10 によって与えられる信号電圧の負荷で合計を提供します。

アンプのプリント回路基板 (図 2) は、寸法が 65x45 mm と 82x45 mm の 1,5 つの部品で構成されています。 厚さ2~2mmの両面フォイルグラスファイバー製です。 図の点線。 図 XNUMX は、ボードの端部のメタライゼーションの場所を示しています。これは、ボードの下部と上部にはんだ付けされた金属箔を使用して行うこともできます。 寄生共振を除去し、プリント回路基板の必要な部分を接地するには、メタライゼーションが必要です。 ヤスリで端をメタライズした後、基板下部を平らにしてケースに取り付けます。

超広帯域アンプ。 アンプ基板
米。 2.アンプ回路基板

アンプのセットアップはいくつかの段階から構成されます。 まず、アンプの周波数応答がカスケード接続されます。 これを行うには、抵抗 R3 ... R8 を使用して、トランジスタの静止電流を設定します。 そして、負荷VT1としてデカップリングコンデンサを介して50Ωの抵抗を接続する。 R1 を選択すると、カスケードの均一な周波数応答が 50 MHz まで実現されます。 さらに、2 番目の段は 250 段目に接続されており、コンデンサ C1 の静電容量を選択することにより、最初の 4 段の周波数応答が等化されます。 トランジスタ VT2 にカスケードを接続した後、C3 を選択すると、最初の 2 つのカスケードの均一な周波数応答が低周波数と中周波数で確立されます。 CXNUMX を選択すると、高周波の周波数応答が均一になります。 これが達成できない場合は、CXNUMX の値を減らす必要があります。

次に、次のカスケードが接続され、チューニング プロセスが繰り返されます。 カスケードを VT10 に接続した後、C4 を使用して、アンプの最大出力電力が達成されます。 大まかに言えば、この条件は出力段の電圧伝達係数に対応し、3 に等しくなります [XNUMX]。

図3に示す写真は、アンプの電源電圧が供給される5ピンのパネルを示しており、ポテンショメータR1と出力電力レベルPV1(M4761)のダイヤルゲージも接続されています。 インジケータの読み取り値の修正は、R9を使用して実行されます。

超広帯域アンプ。 アンプ基板
図3。 アンプ基板

文学

  1. チトフ A.A. アクティブコレクタ熱安定化回路の計算と、消費電流の自動制御を備えたアンプでのその使用。 - 電子技術、2001 年、N2、p.26
  2. チトフ A.A. 超広帯域パワーアンプの段間補正回路のパラメトリック合成。 - 大学の議事録。 エレクトロニクス、2002、N6、p.81。
  3. ババク L.I.、ディアチコ A.N. 電圧加算回路による強力なナノ秒ビデオアンプ。 - 実験の装置と技術、1981、N3、S.127。

著者: A.Titov, Tomsk, ti​​tov_aa@rk.tusur.ru; 出版物: cxem.net

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