無線電子工学および電気工学の百科事典 真空管パワーアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 近年、アマチュア無線トランシーバーは、原則として、3〜5Wの低電力化されています。 この点に関して、電力増幅器を設計する場合、上記のパラメータを使用して、現在すべての技術要件を満たす単側波帯信号と電信信号を増幅器の出力で取得するには、既知の回路のどれを使用するべきかという問題が生じます。カテゴリ1のアマチュア無線局に課せられます。 「接地されたグリッド」と「接地されたカソード」を備えた古典的なアンプ回路は、出力電力が 3 ~ 5 W のトランシーバーの励起電圧が明らかに不十分であるため、適切ではありません(たとえば、電力が 3,5 W の場合、励起電圧は 50 W です)。 15 オームの抵抗でのボルト)。 いわゆるハイブリッドパワーアンプ回路があり、これは最近アマチュア無線家によって頻繁に使用されています。 しかし、この回路は「接地グリッド」アンプの劣化バージョンです。 管の陰極のトランジスタは電流制限器であるため、無線管からこの回路で受信される電力は、せいぜい、この無線管の保証の70%に達する可能性があります。 ラジオ管とトランジスタ間のマッチングが悪いため、反射波が発生し、トランジスタが破壊される恐れがあり、アンプの出力での信号形状が悪化します。 真空管特有の傾きが生かされていません。 著者は、上記の回路の欠点がないアンプを作成しようとしました。 彼がどの程度成功したか-アマチュア無線で判断する。 GU-74B ランプのアンプの主なパラメータ:
増幅回路を図に示します。 アンプはKP904BトランジスタとGU-74Bラジオ管を使用しています(他の最新のセラミック-金属および金属-ガラスラジオ管を使用することが可能です)。 スキームは次のように機能します。 トランジスタT1のゲートには、抵抗比4:1(50−12.5)のマッチングトランスを介した励磁電圧が印加される。 変圧器Tr4(1:50 - 12,5 -1)のストリング負荷で際立って、励起電圧はランプの制御グリッドに供給されます。 振動システムは、ランプの陽極でオンになります。 カスケードは、DR チョークを介して給電されます。 図からわかるように、直流でトランジスタに電力を供給するために、それを使用してそれをローリングラジオチューブに変えます。 同時に、ラジオ管のカソードは、キャパシタンス C1-C4 (4 個。各 10H) を介して高周波で接地されます。 ランプ - トランジスタ カスケードを流れる電流を生成するために、分圧器 R3 - R2 からトランジスタに正のバイアスが適用されます。 ランプの静止電流は、これらの抵抗の比率によって決まります。 抵抗R3の値によって変化します。 回路のデバッグは、70 ~ 80 mA 内の静止電流を選択するだけです。 一見したところ、初期電流の小さな値は、単側波帯信号の増幅には受け入れられませんが、回路にはカソードとグリッドの両方に二重の OOS があるため、すべての側と非線形歪みのレベルは与えられた電流は無視できます。 トランス TP1 と TP2 の巻線の正しい接続に注意する必要があります。 TP1 は、外径 3 mm の銅管をベースにして U 字型に曲げて作られています。各半分には内径 4 mm、外径 3 mm、フェライト リングが 9 つあります。厚さ10mm。 TP2は外径5mmの銅管をベースに作られています。 各半分には、内径 6 mm、外径 2000 mm、厚さ 5 mm の M12 フェライト リングが 10 個装備されています。 チューブの内部には、MGTF-2 タイプの並列接続ワイヤから 0,15 ターンのワイヤが通されています。 銅管内の巻線の密度が高くなるほど、変圧器の帯域が広くなるということを考慮する必要があります。 ドレインにおけるランダムな過電圧からトランジスタを保護するために、回路 D1、D2、D3 が接続されています。 アンプの設計は従来通りで、アノード回路はグリッド回路からシールドされ、グリッド回路は入力回路からシールドされています。 アンプの製作・調整に関するご質問は、オンエアでお問い合わせください。 著者: E. Shelekasov (UV3AX); 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション RFパワーアンプ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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