メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

144 MHz および 430 MHz の範囲に対応するトランジスタ パワー アンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民間無線通信

記事へのコメント 記事へのコメント

この記事では、最大出力電力がそれぞれ 144 W と 430 W の 80 MHz 帯域と 50 MHz 帯域のアンプについて説明します。 これらの出力電力値は、「アマチュア無線局の登録及び運用に関する要領」で許容される出力値を超えていることに注意してください。 このような増幅器を構築する前に、出力を上げて実験するために地元の GRChT から許可を得る必要があります。

提案されたパワーアンプは、デュアルトランジスタVT7、VT8タイプの2T985AS(KT985AS)で作られており、ほぼ同一の回路に従って構築されています(図1)。 図では、括弧なしで示されている要素の値は 144 MHz の範囲に対応し、括弧内の要素の値は 430 MHz に対応します。 XNUMX つの金種のみが示されている場合は、それが両方のバリエーションで使用され、一方または別の金種が存在しない場合、この要素はこの範囲内にまったく存在しません。

144および430MHz帯域用のトランジスタパワーアンプ
(クリックして拡大)

アンプは、LED 出力パワーインジケーターと高周波 VOX 回路 (YU1AW によって開発) という便利なサービスによって補完されています。 図では、 図2に430MHzアンプの外観を示します。

144および430MHz帯域用のトランジスタパワーアンプ

筆者がテストしたVOX回路の​​中で最も応答速度が速く、アンテナリレー接点切り替え時のトラブルを防ぎます。 確かに、VOX回路を見ると、「+T」信号生成回路には容量がほとんどありません。 電解コンデンサ C38 は VOX 解放遅延を提供します。 その値は、VOX アンプのリリース時間がベース トランシーバーで設定された受信モードと送信モード間の切り替え時間にほぼ一致するように選択されます。 著者のバージョンでは、指定された容量値 4,7 μF で、VOX 遅延時間は 0,2 秒です。 必要に応じて、VOX 回路を使用せず、古典的にスイッチング回路をトランシーバーに接続することもできます。 スイッチSA1「QRO」を使用すると、VOX(バイパスモード)を無効にすることができます。

ワイヤ以外のカーボン抵抗器はアンプに使用できます。 トリマー コンデンサは、KT4-21、定数 (最大 1000 pF)、密閉リード付きの KM (リードレスとして使用)、および 52 V の電圧用の電解コンデンサ (著者のバージョン K1-25) のように使用されます。アンプは電圧 1,5 V 用です (例: AL307)。

インダクタ L1、L2、および L17 には、直径 4 mm のマンドレル上に PEV-2 ワイヤが 0,8 回巻かれています。 L4、L3、L4、L15 は同じワイヤとマンドレルで作られ、16(2) ターンです。 上記のコイルをすべてマンドレルから取り外すときは、巻き間の距離が約 1 ~ 0,6 mm になるようにコイルを引き伸ばす必要があります。 チョーク L1,0 ~ L9 は、長さ 12 mm の PEV-0,47 ワイヤーです。 コイル L25、L7、8Z、L14 - 直径 1,0 mm、長さ 15 (10) mm の銅 (できれば銀メッキ) ワイヤで作られた半円形のブラケットの形のストリップ ライン。 チョークL5およびL6タイプDM。 リレー K1 および K2 はタイプ RPV-2/7 (12 V) を使用します。 RES-34も適用可能です。 XP1 および XP2 コネクタはバヨネット コネクタ、タイプ CP-50 です。

組み立ては、グラスファイバー製のプリント基板のフォイルに切り込まれたサポートパッドに吊り下げて取り付けることによって実行されます。 HF パートのエレメントの配置は一列になります。 回路のパターンを繰り返します。 設置要件は VHF 設計の古典的なもので、部品のリード線の最小長です。 プリント基板は、寸法 50x120x150 mm のラジエーター ハウジングに取り付けられます。 特に注目したいのは、KT4-21同調コンデンサのはんだ付け方法です。 はんだ付けする前に、後者の端子はほぼ本体に沿って上向きに曲げられ、その後、曲げ部分がサンドペーパーできれいになり、はんだごてで錫メッキされます。 はんだ付けするときは、ピンセットでコンデンサをフォイル(基板パッド)に押し付け、端子近くのフォイル(錫メッキ済み)をはんだごてで素早く加熱します。 このようにして、コンデンサは最小限のリード長で半田付けされます。 このようなコンデンサのはんだ除去も簡単です。ピンセットで端子をつかみ、ホイルを再度加熱します。 リレー K1 および K2 は、コネクタ XP1 および XP2 に直接取り付けられます。

出力トランジスタのコレクタ電流の熱ドリフトを低減するには、図に示すように、スタビライザの VD9 ダイオードを KT814 タイプのトランジスタに置き換えることができます。 3、KT985Aの上に熱伝導マスチックを使用して取り付けます。

144および430MHz帯域用のトランジスタパワーアンプ

コンデンサ C18、C19、C27、および C28 は、ボディから可能な限り最小限の距離で、トランジスタ VT7 および VT8 の端子に直接はんだ付けされます。

コレクタ回路ではRF電流値が非常に大きいため、示されている以外の要素を使用してもアンプの安定した動作(または一般的な動作)が保証されないことに注意する必要があります。 入力に全電力が供給された状態でセットアップ手順を誤ると、同じ結果が生じる可能性があります。 設定するときは、次のことに従う必要があります。

  • 電源13.13,8 Vを供給し、抵抗R18を選択してトランジスタの静止電流(0,1...0,2 A)を設定します。
  • 高周波VOXがトリガーされるまで入力パワーを滑らかに増加させます。このレベルは0,5...1 Wでなければなりません。
  • 入力に ​​1 W の電力を加え、誘電体ドライバーを使用して、最大コレクタ電流に従ってベース回路内のすべてのトリミング コンデンサを直列に調整します。
  • 最大出力電力に応じて、コレクタ回路に直列に接続された同調コンデンサを調整します。
  • 入力電力を 3 倍にして、手順 4 と XNUMX を繰り返します。
  • 入力の SWR を測定します。1,5 を超えてはなりません。差異がある場合は、SWR 値を監視しながらベース回路の調整を繰り返します。
  • 入出力電力とコレクタ電流を測定すると、表に示されている値とほぼ一致するはずです。

144および430MHz帯域用のトランジスタパワーアンプ

コンデンサ C23 は、受信モードおよび「バイパス」モード (アンプの電源がオフになる) に関係し、リレー端子 K1.1 および K2.1 のインダクタンスを補償するように設計されています。 これを使用すると、アンプのエンドツーエンドの SWR が向上します。 144 MHz バージョンのアンプにはこのスイッチがありませんが、その代わりにジャンパーがあります。 セットアップ段階でC23の代わりに同調コンデンサを取り付けることで、このアンプのパラメータを変更できます。

抵抗 R1 は、LED 電源インジケータの校正を調整するために使用されます。 この図 (図 1 を参照) は、430 MHz 範囲でのこの抵抗の値を示しています。

アンプ出力回路が正しく設定されていれば、ネオン電球をコンデンサ C18 (C19)、C14 (C15)、C7、C2、C1 の「ホット」端子に連続して接触させると、その輝きの明るさが増加します。 、これは整合回路の出力抵抗の変化を示します。

著者: N.Myasnikov (UA3DJG)、Ramenskoye、モスクワ地方

他の記事も見る セクション 民間無線通信.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

気流を利用して物体を制御する 04.05.2024

ロボット工学の発展は、さまざまなオブジェクトの自動化と制御の分野で私たちに新たな展望を切り開き続けています。最近、フィンランドの科学者は、気流を利用して人型ロボットを制御する革新的なアプローチを発表しました。この方法は、物体の操作方法に革命をもたらし、ロボット工学の分野に新たな地平を開くことが期待されています。気流を使用して物体を制御するというアイデアは新しいものではありませんが、最近までそのようなコンセプトを実装することは課題のままでした。フィンランドの研究者は、特殊なエアジェットを「エアフィンガー」として使用してロボットが物体を操作できる革新的な方法を開発した。専門家チームによって開発された気流制御アルゴリズムは、気流中の物体の動きの徹底的な研究に基づいています。特別なモーターを使用して実行されるエア ジェット制御システムにより、物理的な力に頼ることなくオブジェクトを方向付けることができます。 ... >>

純血種の犬は純血種の犬と同じように頻繁に病気になることはありません 03.05.2024

ペットの健康を気遣うことは、すべての犬の飼い主にとって人生の重要な側面です。しかし、純血種の犬はミックス犬に比べて病気にかかりやすいという一般的な考えがあります。テキサス獣医生物医科学大学院の研究者らが主導した新しい研究は、この問題に新たな視点をもたらした。 Dog Aging Project (DAP) が 27 頭以上の伴侶犬を対象に実施した研究では、純血種の犬とミックス犬がさまざまな病気にかかる可能性が一般的に同等であることがわかりました。一部の品種は特定の病気にかかりやすい可能性がありますが、全体的な診断率は両グループ間で実質的に同じです。ドッグ・エイジング・プロジェクトの主任獣医師であるキース・クリービー博士は、特定の犬種によく見られるいくつかのよく知られた病気があると述べており、これは純血種の犬が病気にかかりやすいという考えを裏付けています。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

最軽量の電磁波シールド素材を開発 07.07.2020

電気モーターや電子機器は電磁場を発生させ、近くの電子部品や信号伝送に影響を与えないようにシールドする必要がある場合があります。 高周波電磁界は、すべての面を閉じた導電性シースによってのみ保護できます。 多くの場合、薄い金属シートまたは金属箔がこの目的に使用されます。 ただし、多くのアプリケーションでは、このようなスクリーンは重すぎるか、特定のジオメトリにあまり適合していません。 理想的なソリューションは、非常に高いシールド効率を備えた、軽量で柔軟で耐久性のある素材です。

この分野でのブレークスルーは、Zhihui Zeng と Gustav Nyström が率いる研究グループによって達成されました。 研究者は、軽量で多孔性の高い材料であるエアロゲルの基礎としてセルロースナノファイバーを使用しました。 セルロース繊維は木材から得られ、その化学構造により幅広い化学修飾を提供するため、非常に人気のある研究対象となっています。 これらのセルロース ナノファイバーの処理と変更における最も重要な要素は、特定の方法で微細構造を生成し、達成された効果を解釈する能力です。

科学者たちは、セルロースナノファイバーと銀ナノスレッドの組成物を製造し、それによって電磁放射に対する優れた保護を提供する超軽量の薄い構造を作成することができました. この素材の効果は印象的です。1,7 立方センチメートルあたりわずか 40 ミリグラムの密度で、銀強化セルロース エアロゲルは、高解像度レーダー周波数範囲 (8 ~ 12 GHz) で XNUMX dB 以上のシールドを提供します。つまり、次のようになります。この周波数範囲の事実上すべての放射は傍受された物質です。

セルロースと銀線の正確な組成だけでなく、材料の細孔構造もシールド効果にとって重要です。 細孔内では、電磁場が前後に反射され、既存の場を相殺する複合材に電磁場をさらに誘導します。 最適なサイズと形状の細孔を作成するために、研究者は材料を事前に冷却した金型に入れ、ゆっくりと凍結させます. 氷の結晶の成長により、減衰フィールドに最適な細孔構造が作成されます。

その他の興味深いニュース:

▪ 試験管内のブラック ホール

▪ アクティブノイズキャンセリング技術を搭載した Noctua 冷却システム

▪ リアルタイムの手話翻訳

▪ Canon PowerShot V10 ビデオブログ用フリップカメラ

▪ レーダーで武装した配管工

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「代替エネルギー源」セクション。 記事の選択

▪ 記事 ロシア人を引っ掻けばタタール人が見つかる。 人気の表現

▪ 記事 誰が、どのように犬に車の運転を教えたのか? 詳細な回答

▪ 記事 信頼性の高い頭部保護。 個人輸送

▪ 記事受信機を同調するための IF ジェネレーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 最新のヒューズ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024