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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Kaskaden-Breitband-Leistungsverstärker. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Zivile Funkkommunikation

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Beim Erstellen von transistorisierten KB-Sendern haben Funkamateure Schwierigkeiten beim Entwerfen von Bandleistungsverstärkern. Wenn Sie herkömmliche Resonanzverstärker verwenden, um eine Ausgangsleistung von 1-1.5 W (bei einer Eingangsleistung von 0,3-0,6 mW) zu erhalten, müssen mehrere Stufen geschaltet werden. Die Verwendung von Kaskoden-Breitbandverstärkern mit einer Drossellast an Mehremittertransistoren ermöglicht es, die Verstärkerschaltung erheblich zu vereinfachen und eine hohe Verstärkung zu erzielen.

Auf Abb. In Abb. 1 zeigt ein Diagramm eines solchen Verstärkers. Es weist einen Leistungsgewinn von bis zu 16 dB im Frequenzbereich von 3 bis 35 MHz bei einer Ungleichmäßigkeit von maximal 2,5 dB auf. Die Ausgangsleistung wurde mit einem Leistungsmessgerät MZ-ZA mit einer Eingangsimpedanz von 75 Ω ermittelt.

Kaskaden-Breitband-Leistungsverstärker. Planen

Der Verstärker arbeitet im Klasse-A-Modus. Der Anfangsstrom (80-90 mA) wird durch Auswahl der Widerstände R2 eingestellt. R3. Am Verbindungspunkt des Kollektors des Transistors VI mit dem Emitter des Transistors V2 sollte die Spannung zwischen der Hälfte und zwei Drittel der Versorgungsspannung Uк liegen. Die thermische Stabilisierung erfolgt über die Kette R4, C5. Soll der Verstärker bei konstanter Temperatur betrieben werden (Innenbetrieb), ist ein Einsatz nicht erforderlich. Ohne Kette erhöht sich die Ausgangsleistung geringfügig.

Der Verstärker kann auch in Klasse AB arbeiten, für die der Anfangsstrom durch Auswahl der Widerstände R2, R3 auf 20-30 mA reduziert wird, die Leistungsverstärkung jedoch abnimmt.

Es sollte auch beachtet werden, dass dieser Verstärker bei Frequenzen bis zu 300 MHz arbeiten kann, aber bereits bei 250 MHz seine Verstärkung auf 10 dB abfällt.

Der Verstärker verwendete eine Werksinduktivität L1 Typ D-0,12 mit einer Induktivität von 43 μH. Es kann jedoch durch ein selbstgemachtes ersetzt werden. Bei Verwendung bei hohen Frequenzen (über 100 MHz) kann die Drossel auf MLT-0,5-Widerstände mit einem Widerstandswert von mehr als 1 kOhm mit einem PEV-2-Draht 0,2 Umdrehungen umwickelt werden, bis sie gefüllt ist.

Kaskadierter Breitband-Leistungsverstärker

Die besten Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn als Last Transformatoren mit kurzgeschlossener Volumenwindung verwendet werden. Das Diagramm zum Einschalten von Transformatoren ist in Abb. 2 dargestellt. 3, Zeichnung der Transformatoren - in Abb. 10. Die Verbindung zwischen ihren magnetischen Flüssen erfolgt durch eine kurzgeschlossene volumetrische Spule. Hergestellt in Form eines Stabes, der an die Deckel eines Messingzylinders angelötet ist. Jede der Wicklungen ist auf einen K6x3x1000-Kern aus 9NM-1-Ferrit gewickelt. Die Wicklung des Transformators T12 enthält 2 Windungen PEV-0,31 2, der Transformator T5 - 7-2 Windungen PEV-0,64 XNUMX. Das Transformatorgehäuse ist mit einem gemeinsamen Kabel verbunden.

Kaskadierter Breitband-Leistungsverstärker

Die Abhängigkeit der Ausgangsleistung vom Eingang für den zweiten Verstärker ist in Abb. dargestellt. 4 und die Abhängigkeit der maximalen Ausgangsleistung von der Größe der Kollektorspannung bei konstanter Eingangsleistung - in Abb. 5. Mit der Verstärkung eines Einseitenbandsignals wurden gute Ergebnisse erzielt.

Kaskadierter Breitband-Leistungsverstärker

Es ist zu beachten, dass bei Verwendung leistungsstärkerer Transistoren, beispielsweise KT904, der Verstärker bei Ausgangsleistung (Pout > 2 W) zur Selbsterregung neigt, bei reduzierter Verstärkung jedoch recht stabil arbeitet.

Veröffentlichung: cxem.net

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