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안테나 증폭기 범위는 2미터입니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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아마추어 무선 실습에서는 수신 장치의 고유 노이즈 수준에 필적하는 매우 약한 신호를 수신해야 하는 것으로 알려져 있습니다. VHF 대역에서는 피더에 의해 추가적인 문제가 발생하며, 이 손실로 인해 수신기 입력에서 신호 대 잡음비가 악화됩니다. 그렇기 때문에 VHF의 라디오 아마추어는 종종 안테나에 위치한 저잡음 증폭기를 사용하여 수신 장치의 입력에서 잡음보다 신호가 눈에 띄게 우세합니다. 그림에 표시된 회로의 안테나 증폭기는 K. Britain(WA5VJB)에서 개발했습니다. 다른 국가, 특히 불가리아의 라디오 아마추어가 성공적으로 반복했습니다 (잡지 "라디오, 텔레비전, 전자 제품"에 설명됨).

이 증폭기의 잡음 지수는 약 0,3dB이지만 더 낮은 값(약 0,15dB)을 얻을 수 있습니다. 실험적 검증에 따르면 MGF1601 트랜지스터를 ZP602G 트랜지스터로 교체할 때 잡음 계수가 약간(0,2dB 이하) 변경됩니다. 앰프는 안정적으로 작동합니다.

안테나 증폭기 범위 2미터
(확대하려면 클릭하십시오)

요소 설치는 체적(힌지)이며 각 요소는 리드의 가능한 최소 길이를 가져야 합니다. 트랜지스터의 소스는 표면 실장 커패시터(SMD 유형)에 의해 차단된 고주파수입니다. 증폭기의 입력 회로는 무시할 수 있는 손실을 가져야 합니다. 여기에서는 공기 유전체가있는 조정 된 커패시터를 사용해야합니다 (세라믹은 적합하지 않음). 코일 L1은 프레임이 없으며 직경 5mm의 은도금된 전선이 0,7회 감겨 있습니다. 코일의 내경은 8mm입니다. 변압기 T 1에는 2mm의 PEL 와이어가 3x0,3회 감겨 있습니다. 환형 페라이트 자심 M50VCh-2, 크기 K5x3x2mm에 감겨 있습니다.

페라이트 비드 또는 링이 트랜지스터의 드레인 단자에 놓입니다. 트랜지스터를 장착하기 전에 단자는 얇은 와이어로 연결되며 앰프 장착 후 제거됩니다. 트랜지스터 리드 납땜에는 저온 납땜만 사용해야 합니다. 또한 빠르고 신중하게 납땜해야합니다. 과열은 트랜지스터의 노이즈 매개 변수를 악화시키고 채널의 정전기 파괴도 가능합니다. 납땜은 주전원에서 분리된 접지된 팁이 있는 납땜 인두로 수행해야 합니다.

GaAs 전계 효과 트랜지스터에서 증폭기를 튜닝하기 위해 진공관 잡음 발생기를 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 출력 신호에 때때로 전압 서지가 포함되어 값비싼 MGF1601이 실패할 수 있기 때문입니다. 여기에서는 최신 반도체 노이즈 발생기를 사용하는 것이 좋습니다.

출력 회로 감쇠기의 감쇠 계수는 특정 조건(케이블 감쇠 계수 및 수신기 잡음 지수)에 따라 선택됩니다. 이를 최적화하면 캐스케이드의 과도한 이득을 제거하고 수신기의 동적 범위의 상한을 높일 수 있습니다.

증폭기가 안테나에 이미 설치된 경우 공급 전압이 안정화되고 꺼지지 않습니다. 이것은 정적 픽업에 의한 트랜지스터의 고장 위험을 줄입니다.

소피아 시의 조건에서 증폭기의 작동은 약한 신호의 수신이 산업 간섭에 의해 제한된다는 것을 보여주었으며 그러한 증폭기는 매우 약한 신호를 수신할 때 상당한 개선을 제공하지 않습니다. 이러한 조건에서 MOS-FET 트랜지스터(예: BF966S, KP350 등)를 기반으로 하는 우수한 증폭기는 GaAs 전계 효과 트랜지스터에서와 거의 동일한 결과를 제공합니다. 후자를 사용하는 효과는 도시 QRM이 없는 수신 조건에서만 느낄 수 있습니다.

저자: Andrzej Gaidarjchev(LZ3UF), 불가리아 소피아; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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