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無線電子工学および電気工学の百科事典
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第3カテゴリーの無線局用パワーアンプ。 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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第 3 カテゴリの無線局だけでなく、第 1 および第 2 カテゴリの QRP 無線局の運用にも、図 1 に示す CW および SSB 運用用のトランジスタ電力増幅回路が興味深いかもしれません。

第3カテゴリーのラジオ局用パワーアンプ
Pic.1

トランジスタパワーアンプの出力インピーダンスは非常に低い (単位または数十オーム) ため、アンテナとの接続回路を作成する際に特定の困難が生じます。

特に、そのような増幅器では、各範囲のアンテナとの共振通信回路を切り替えるために必要な長い(最大10cm)ワイヤを使用することは受け入れられません。 したがって、高周波トランジスタパワーアンプは広帯域アンテナ結合トランスで作られることが多く、これらのトランスはその特性において非常に重要です。

このスキームは単一範囲です。 スイッチ回路を使用して 40、80、160 メートルで動作させることもできますが、シングルバンド増幅器を作成する方が合理的です。

このデバイスは、約 1 ワットの出力電力の励磁機で動作するように設計されています。 アンプの安定した (すべてのレンジで自励の兆候がない) 動作を保証する励磁負荷は、抵抗 R1 です。 強力な電界効果トランジスタ VT2 がリニアパワーアンプとして使用されます。

良好なゲイン直線性を確保するために、トランジスタ VT2 は高い静止電流値で動作します。励起電圧がない場合、抵抗 R4 の抵抗値を選択することにより、VT2 のドレイン回路の定電流は約 0,3 に設定されます。 A. RF 入力コネクタの電圧 1 V のシングルトーン信号は、電力 2 ワットのアンテナに C0,7 L5C3 回路を割り当てると、VT6 を流れる電流の DC 成分が 10 A に増加します。

この方式では、受信と送信の切り替えが可能です。 これは、ギアに切り替えるときにハウジングに閉じられた外部制御回路から実行されます。 この場合、高周波リレーK1が作動し、その接点がアンテナを受信機から切り離し、電力増幅器の出力に接続します。

受信モードでは、制御回路は開いており、トランジスタ VT1 のベースに正の電圧が印加され、トランジスタ VT1 が開きます。 コレクタの電圧 VT2 がゼロに近くなり、VTXNUMX が閉じます。

リレー K1 タイプ RPV2/7、パスポート RS4.521.952。 インダクタ L1 と L2 は、それぞれインダクタンスが 1 μH と 1 μH の D-30 タイプ (10A 時) です。

アンプ出力の回路データを表に示します。

範囲、メートル C5、pf С6、pf L3、コイル
160 6200 3000 20
80 3000 1500 15
40 1600 820 10
20 750 420 7
15 470 300 5
10 300 200 4

コイルL3-単層、フレーム直径15 mm(ワイヤーPEV-2 1,5)。 中心周波数で最大出力が得られるまで、各帯域の巻線長が選択されます。

著者:B.ステパノフ、Y.ラポヴォク、G.リャピン。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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