Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Leistungsverstärker für QRP-Transceiver. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / HF-Leistungsverstärker Der Verstärker ist für die Zusammenarbeit mit einem Niederleistungs-Transceiver (bis zu 1 W) ausgelegt. Sein schematisches Diagramm ist in Abb. 1 gezeigt. 50. Es besteht aus zwei Verstärkungsstufen und liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 3,5 W im Frequenzband von 30 bis XNUMX MHz. Die erste Stufe besteht aus einem Feldeffekttransistor mit isoliertem Gate 2P909A, der im Unterspannungsmodus arbeitet. Die zweite Stufe basiert auf der Transistorbaugruppe KT9105AC, die aus zwei Siliziumtransistoren mit kleinen Abmessungen, hoher Zuverlässigkeit und niedriger Versorgungsspannung besteht. Ein Merkmal dieses Verstärkers ist die gleichzeitige Verwendung von Bipolar- und Feldeffekttransistoren. Diese Kombination ergibt eine Verbesserung der Rauscheigenschaften und der Linearität in Bezug auf die ausschließliche Verwendung von Bipolartransistoren und im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung von Feldeffekttransistoren eine Verbesserung der Energieeigenschaften des Verstärkers. Die zweite Stufe ist nach dem Power-Addition-Schema aufgebaut, was es ermöglicht, unerwünschte Schwankungen zweiter und dritter Ordnung im Signalspektrum zu reduzieren und nicht besonders empfindlich gegenüber Lastfehlanpassung ist. Im Verstärker sind die Kaskaden gut von gegenseitiger Beeinflussung entkoppelt. In Kombination mit der Reihenschaltung von Transistoren am Ein- und Ausgang in der zweiten Stufe erhöhen sich bei gleicher Schwingleistung die resultierenden Eingangs- und Lastwiderstände um das Vierfache. Um den Eingangs- und Lastwiderstand des Verstärkers zu erhöhen, sind an seinem Eingang und Ausgang Transformatoren mit symmetrischem Eingang und Ausgang T2, T3 enthalten. Zur Umschaltung auf unsymmetrische Außenkreise werden Transformatoren T1, T4 mit einem Windungsverhältnis von 1:1 verwendet. Der Einsatz von Breitbandübertragern sorgt für die nötige Anpassung und ermöglicht das Arbeiten im Frequenzband von 3,5 bis 30 MHz ohne mechanische Abstimmung. Am Ausgang des Verstärkers sind Tiefpassfilterblöcke enthalten. Der Transformator T1 besteht aus einem Ringmagnetkern (K10x5x3) aus Ferrit M400NN - M600NN. Seine Wicklungen enthalten 12 Windungen. Die Wicklung erfolgt mit zwei bifilaren verdrillten Drähten PEV-2 0,3, der T2-Transformator ist auf einem Ferritring (M600NN) der Größe K17x7x6 ausgeführt. Wicklung 9-10, zuerst gewickelt, enthält eine Drahtwindung MGTF 12x0,075, der Rest - 4 Windungen bifilarer verdrillter Drähte MGTF 12x0,075. Der Transformator TZ wird auf demselben Magnetkreis wie T2 hergestellt. Seine Wicklungen enthalten 3 Windungen aus bifilar verdrillten Drähten MGTF 19x0,12. Der Transformator T4 besteht aus zwei toroidalen Magnetkreisen 50VCh2, Größe K17x7x7. Die Wicklung besteht aus vier Drähten MGTF 19x0,12 bifilar verdrillt (zwei pro Wicklung), die Anzahl der Windungen beträgt 9. Der Abstand der Drähte in allen Transformatoren beträgt 5 mm. Die Induktivität L1 - L5 ist auf einen ringförmigen (K 10x6x3) Magnetkern aus M1000NN-Ferrit gewickelt. L1 enthält 4 Windungen des Kabels PEV-2 0,3, L2, L3 (beide auf demselben Ring) - je 3 Windungen, - ein L4, L5 (ebenfalls auf einem Ring) - 2 Windungen des Kabels PEV-2 0,49. Vor dem Wickeln werden die Ringe von Drosseln und Trafos mit einer Feile bearbeitet und mit Nitrolack oder BF-Kleber bestrichen. Sie können auch fertige Drosseln verwenden: L1 - Induktivität 15 ... 20 μH, L2, L3 - 10 μH, L4, L5 - 5 μH. Der Leiter, der das Gate des Transistors VT1 mit anderen Teilen verbindet, wird durch drei Ferritringe (M1000NN) geführt, deren Innendurchmesser gleich dem Durchmesser des Drahtes ist. Dieselben Ringe werden an beiden Enden des Leiters installiert (jeweils drei), der von Klemme 9 des Transformators T2 zum Kondensator C2 führt. Die Magnetkerne werden mit BF-Kleber fixiert. Der Verstärker ist auf einer Platte mit den Abmessungen 110 x 180 mm aus Glasfaserfolie mit einer Dicke von 1,5 ... 2 mm montiert. Die Abmessungen der Platine können reduziert werden, wenn moderne kleine Widerstände und Kondensatoren verwendet werden. Zunächst werden Transformatoren auf der Platine installiert, die Zuverlässigkeit des Lötens und das Fehlen von Kurzschlüssen mit einem gemeinsamen Draht auf der Platine werden überprüft. Danach wird der KT9125AC-Transistor auf die Platine gelegt und dann alle anderen Details. Während der Endmontage wird die Zuverlässigkeit der Befestigung von Transistoren, insbesondere KT9125AC, am Kühlkörper überprüft (er wird auf der Seite der Platine installiert, die frei von Teilen ist, Abmessungen von mindestens 150 x 100 mm). Die Einstellung des Verstärkers beginnt mit der Überprüfung der Ströme an den Kontrollpunkten und der Auswahl der geeigneten Widerstände. Die Ströme in jeder Stufe werden in Abwesenheit eines Eingangssignals eingestellt. Der Kondensator C 16 wird entsprechend der maximalen Ausgangsleistung ausgewählt. Der Frequenzgang des Verstärkers erwies sich bei Verwendung der im Diagramm angegebenen Angaben als optimal für den Betrieb im Bereich von 3,5 ... 30 MHz. Autor: Gennady Osipov (RV3AK), Moskau; Veröffentlichung: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Siehe andere Artikel Abschnitt HF-Leistungsverstärker. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Eine neue Möglichkeit, optische Signale zu steuern und zu manipulieren
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