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QRPトランシーバー用パワーアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / RFパワーアンプ

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このアンプは、低電力トランシーバー (最大 1 W) と連携するように設計されています。 その概略図を図に示します。 1. 50 段階の増幅で構成され、3,5 ~ 30 MHz の周波数帯域で最大 XNUMX W の出力電力を提供します。

最初の段階は、絶縁ゲート2P909Aを備えた電界効果トランジスタで作成され、低電圧モードで動作します。 第 9105 ステージは KTXNUMXAC トランジスタ アセンブリ上に構築されており、XNUMX つのシリコン トランジスタで構成されており、寸法が小さく、信頼性が高く、供給電圧が低いです。

このアンプの特徴は、バイポーラと電界効果トランジスタの同時使用です。 この組み合わせにより、バイポーラ トランジスタのみを使用した場合と比較してノイズ特性と線形性が改善され、電界効果トランジスタのみを使用した場合と比較して、アンプのエネルギー特性が改善されます。

QRPトランシーバー用パワーアンプ
(クリックして拡大)

第 XNUMX 段階は、信号スペクトルの XNUMX 次および XNUMX 次の望ましくない変動を低減することを可能にする電力追加方式に従って作成され、負荷の不一致に特に敏感ではありません。

アンプでは、カスケードは相互の影響から十分に分離されています。 第 2 段の入力と出力でのトランジスタの直列接続と組み合わせて、同じ振動電力で、結果として得られる入力抵抗と負荷抵抗は 3 倍に増加します。 アンプの入力抵抗と負荷抵抗を大きくするために、バランスの取れた入力と出力T1、T4を備えたトランスが入力と出力に含まれています。 不平衡外部回路に切り替えるには、巻数比 1:1 のトランス T3,5、T30 を使用します。 ブロードバンド トランスを使用すると、必要なマッチングが得られ、機械的な調整なしで XNUMX ~ XNUMX MHz の周波数帯域で動作できます。 アンプの出力には、ローパス フィルター ブロックが含まれています。

トランス T1 は、フェライト M10NN - M5NN 製のリング (K3x400x600) 磁心で作られています。 その巻線には 12 ターンが含まれます。 巻線は 2 本のバイファイラー ツイスト ワイヤ PEV-0,3 2 で行われ、T600 トランスはサイズ K17x7x6 のフェライト (M9NN) リングで作成されます。 最初に巻かれた 10 ~ 12 の巻線には、MGTF 0,075x4 ワイヤの 12 ターン、残りの 0,075 ターンのバイファイラー ツイスト ワイヤ MGTF 2x3 が含まれます。 トランスТЗはТ19と同じ磁気回路で作られています。 その巻線には、0,12 ターンのバイファイラー ツイスト ワイヤ MGTF 4x50 が含まれています。 変圧器 T2 は 17 つのトロイダル磁気回路 7VCh7、サイズ K19x0,12x9 で作られています。 巻線は MGTF 5xXNUMX バイファイラー ツイスト XNUMX 本 (巻線ごとに XNUMX 本) で作成され、巻数は XNUMX です。すべてのトランスのワイヤのピッチは XNUMX mm です。

インダクタ L1 ~ L5 は、M10NN フェライト製のトロイダル (K 6x3x1000) 磁気コアに巻かれています。 L1 には 4 ターンのワイヤ PEV-2 0,3、L2、L3 (両方とも同じリング上) - 各 3 ターン - L4、L5 (2 つのリング上) - ワイヤ PEV-2 0,49 の 1 ターンが含まれます。 巻く前に、チョークとトランスのリングをやすりで処理し、ニトロラッカーまたはBF接着剤でコーティングします。 既製のチョークを使用することもできます: L15 - インダクタンス 20 ... 2 μH、L3、L10 - 4 μH、L5、L5 - XNUMX μH。

トランジスタVT1のゲートを他の部品と接続する導体は、1000つのフェライト(M9NN)リングを通過し、その内径はワイヤの直径に等しくなります。 同じリングが、トランス T2 の端子 2 からコンデンサ CXNUMX に向かう導体の両端 (それぞれに XNUMX つ) に取り付けられています。 磁気コアはBF接着剤で固定されています。

アンプは、厚さ 110 ~ 180 mm のホイル グラスファイバー製の寸法 1,5x2 mm のボードに取り付けられています。 最新の小型抵抗器とコンデンサを使用すると、ボードの寸法を小さくすることができます。

まず、トランスをボードに取り付け、はんだ付けの信頼性と、ボード上の共通線との短絡がないことを確認します。 その後、KT9125AC トランジスタがボードに配置され、その他すべての詳細が配置されます。 最終組み立て中に、トランジスタ、特にKT9125ACをヒートシンクに固定する信頼性がチェックされます(部品のないボードの側面に取り付けられ、寸法は少なくとも150x100 mmです)。

アンプのセットアップは、制御点での電流をチェックし、適切な抵抗を選択することから始まります。 各ステージの電流は、入力信号がない場合に設定されます。 コンデンサ C 16 は、最大出力電力に応じて選択されます。 図に示されている詳細を使用すると、アンプの周波数応答は、3,5 ... 30 MHz の範囲での動作に最適であることが判明しました。

著者: Gennady Osipov (RV3AK)、モスクワ; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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