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テレビ放送用ブロードバンドPA。 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 / Телевидение

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広帯域パワーアンプ (NOISE) は、超広帯域レーダーや通信システム、同調可能発電機の構築、パノラマ インピーダンス メーターやレーザー放射変調器の作成に使用されます。 提案された NOISE は、低地住宅地域で 5 ~ 10 チャンネルのテレビ放送をローカル放送するケーブル テレビ システムの一部として機能するように設計されています。 このアンプは、J1] で説明されているアンプを修正したものです。 その利点は、製造と構成の容易さ、高利得、手動利得制御、および出力電力レベルインジケーターです。

アンプ (図 1) には、トランジスタ VT2、VT4、VT6、VT8、VT10 を使用した XNUMX つの増幅段が含まれています。

テレビ放送用ブロードバンドPA
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テレビ放送用ブロードバンドPA

すべての増幅段は、固定動作点とトランジスタ VT2、VT4、VT6 の静止電流を使用してクラス「A」モードで動作します。 VT8、VT10は0,08に等しい。 0,12; 0.3; それぞれ0,4Aと0,4A。 カスケード静止電流の安定化は、アクティブコレクタ熱安定化回路の使用によって実現されます [1、2]。 静止電流自体は、抵抗 R6 を選択することによって設定されます。 R11. R16、R21。 R26。 これらの抵抗器の抵抗値を下げると静止電流が減少し、その逆も同様です。

出力段を除くアンプのすべての段で、1 次のリアクタンス段間補正回路が使用されます [3、4]。トランジスタの入力インピーダンスのリアクタンス成分が補正要素の 8 つとして使用されます。回路[10]。 出力段は電圧加算回路に従って設計されており、トランジスタ VT1.5 と VT8 [10] によって供給される信号電圧の負荷を加算します。 アンプを組み立てるときは、VTXNUMX コレクタと VTXNUMX エミッタを接続する回路の長さを最小限に抑える必要があります。 これは、この回路に誘導成分が存在すると、トランジスタによって生成される信号電圧の加算が不完全になるためです。

寸法 2x180 mm のアンプのプリント基板 (図 80) は、厚さ 2 ~ 2,5 mm の両面フォイルグラスファイバーでできています。 PAボード上の要素の配置を図3に示します。

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点線は端が金属化されている場所を示します。 メタライゼーションは、寄生共振を排除し、プリント回路基板の必要な領域を接地するために必要です。

アンプは、高周波経路にタイプ K10-42 の無誘導コンデンサを使用し、フィルタ回路にタイプ K10-17 および K50-29 を使用します。

アンプのハウジング(図4、5)はジュラルミン製で、長期使用時には小型ラジエーターに取り付けられます。 すべてのアンプのトランジスタは、熱伝導性ペーストを使用してベースに取り付けられています。 トランジスタ VT2 および VT4 とアンプのハウジングとの熱接触を改善するために、これらはグラスファイバー プレートでベースに押し付けられています (図 4)。

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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、抵抗 R6、R11 を使用します。 R16、R21、R26 はトランジスタ VT2 の静止電流を設定します。 VT4、VT6。 VT8、VT10 このために、示された抵抗をポテンショメータに交互に置き換え、抵抗 R8、R13 の電圧を測定します。 R18、R22、R28、およびトランジスタ VT2、VT4、VT6、VT8 の必要な静止電流が決定されます。 VT10。 高周波経路のすべての要素は、コンデンサ C12、C17、C22 を除いてはんだ付けされています。

注記。 コンデンサ C3C、C8、C27 は図 3 には示されていません; それらの役割は、トランジスタ VT2、VT4 のベースと NOISE 出力につながるプリント基板のトラックが半田付けされる金属化パッドによって果たされます。

コンデンサ C12、C17、C22 なしでアンプをオンにすると、小信号モードでの周波数応答は 400 ~ 500 MHz の周波数まで均一ですが、さらに緩やかに低下し、ある周波数で約 800 ~ 4 dB になります。 7MHz。 コンデンサ C12、C17 を接続することにより、周波数範囲 500 ~ 800 MHz の周波数応答が平準化されます。

小信号モードから制限モード (出力段) に移行すると、容量 C22 を選択することによって、動作周波数範囲でアンプの最大出力電力が達成されます。

トランジスタ VT10 の出力容量は負荷と並列に接続されていることがわかり、周波数が増加するにつれてアンプの出力電力の最大値が減少します。 この欠点を解消するために、素子 18 と C27 がアンプの出力に設置され、出力容量 VT10 とともにローパス フィルターを形成します [1]。 したがって、小さな制限内でインダクタンス L8 を変化させることにより、動作周波数範囲内でのアンプの最大出力電力の等化が達成されます。 そして最後に、トランジスタの静止電流を選択するときは、アンプが最小限の電力消費で必要な電力を負荷に供給するような電流値を見つける必要があります。 手動ゲイン制御はポテンショメータ R1 に実装されており、12 ~ 400 MHz の範囲で 800 dB の制御深度を提供し、信号周波数が 30 MHz まで低下すると、制御レベルは 45 dB まで徐々に増加します。

アンプの出力電力レベルを示すために、入射波の方向性結合器 (DC) が出力に取り付けられます。 方向性結合器は、片面メタライゼーションを施した長さ約 4 cm のグラスファイバーの形で作られ、アンプの出力に向かう長い線路の上に配置されます。 VD1 ダイオード検出器および M4761-M1 タイプ ダイヤル インジケータと組み合わせると、方向性結合器を使用して、動作周波数範囲内の出力電力レベルを 4 ~ 5 dB の誤差で制御できます。

文学

  1. チトフ A.A. トランジスタパワーアンプMBとUHF。 - M.: SOLON-PRESS、2006. - 328 p.
  2. チトフ A.A. アクティブコレクタ熱安定化回路の計算と、消費電流の自動調整を備えたアンプでのその使用。 - 電子機器。 サー。 マイクロ波技術。 2001年第2号。 P.26.
  3. チトフ A.A.、イリューシェンコ V.N. 超広帯域およびバンドパスパワーアンプの回路設計。 - M.: 無線工学。 2007. - 208 p.
  4. ペトゥコフ V.M. トランジスタとその外国の類似物: ディレクトリ。 全4巻。 - M.: 出版社 RadioSoft、2000 年。
  5. 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。 - 器具と実験技術。 1981. No. 3、P. 127。

著者:A.Titov、Tomsk

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