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SV-747의 광대역 전력 증폭기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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ALAN 회사는 다양한 상표로 CB 범위에 사용하도록 설계된 파워 앰프 모델 "SV-747"을 대량 생산합니다. 간단한 수정을 통해 1,8~30MHz의 작동 주파수 대역을 갖춘 광대역 증폭기로 전환할 수 있습니다. 공급 전압이 13,8V이고 입력 신호 전력이 10W인 경우 지정된 주파수 대역에서 수정된 증폭기의 출력 전력은 각각 130~70W 범위에 있습니다. 증폭기가 소비하는 최대 전류는 14A입니다. 작동 유형 - AM, FM, CW 및 SSB. 증폭기 회로는 그림 1에 나와 있습니다. XNUMX.

SV-747의 광대역 전력 증폭기

앰프의 개선은 결국 트랜스포머의 디자인을 변경하고 성능 특성을 높이는 몇 가지 추가 요소를 도입하는 것입니다.

T1 증폭기의 "원래" 변압기가 보드에서 제거되고 다음 방법에 따라 만들어진 새 변압기가 그 자리에 설치됩니다. 투자율이 8HH인 표준 크기 K4,5x5x600mm의 페라이트 링 자기 코어 30개 중 50개의 튜브가 서로 접착되어 있습니다. 그런 다음 이 튜브를 동축 케이블 RK4-11-75 또는 RK4-11-2의 XNUMXmm 길이 차폐 편조 위에 놓습니다(그림 XNUMX).

SV-747의 광대역 전력 증폭기

MGTF 0,35 와이어 XNUMX회전이 스크린 내부에 끼워져 있습니다. 와이어의 반대쪽 끝을 점차적으로 당겨서 측면이 서로를 향하도록 튜브를 가져옵니다. 평평한 표면은 에폭시 수지로 접착됩니다. 그 결과 전통적인 "쌍안경" 유형의 변압기가 탄생했습니다.

변압기는 보드에 설치됩니다. 3회전 권선은 커패시터 C6과 병렬로 납땜되고 차폐 브레이드는 저항 R2과 병렬로 납땜됩니다. "네이티브" 변압기 T0,35의 XNUMX차 권선이 제거되었습니다. 그 자리에 다이어그램에 따라 MGTF XNUMX 와이어 XNUMX회전을 감고 납땜합니다.

추가 스위치 SA3은 앰프 전면 패널에 설치됩니다. 접점은 최소 길이의 전선으로 커패시터 C9의 단자에 연결됩니다. SA3 스위치 접점이 닫혀 있으면 증폭기는 1,8~21MHz의 주파수 대역에서 작동하고 접점이 열려 있으면 24~30MHz에서 작동합니다. 커패시터 C9를 점퍼로 교체하면 고주파수에서 주파수 응답이 눈에 띄게 저하되어 24~30MHz 주파수 대역에서 출력 전력이 감소합니다. 이러한 이유로 C9를 단락시키거나(아마추어 대역 1,8~21MHz에서 작동) 연결하는(24~30MHz 주파수에서 작동하는 경우) 스위치를 사용하기로 결정했습니다.

트랜지스터 전력 증폭기는 부하 없이 작동을 견디기가 가장 어렵기 때문에 증폭기 출력에 가장 간단한 보호 장치(저항 500Ω, 전력 2W 이상)를 설치하기로 결정했습니다. 비상 상황이 발생하면 증폭기의 모든 전력이 이 저항에서 소실되며 SWR은 약 10입니다. 출력에 부하가 전혀 없는 것보다 트랜지스터가 이 모드에서 "생존"하는 것이 더 쉽습니다.

증폭기의 입력 및 출력에는 추가 절연 커패시터 C10 및 C11을 설치합니다. 또한 고주파 VOX 정류기에 추가 커패시터 C12를 설치합니다.

작동 범위의 저주파 부분에서 증폭기의 전력이 크게 증가했기 때문에 증폭기의 방열판은 트랜지스터를 냉각시키는 데 어려움을 겪습니다. 표면적이 넓은 방열판으로 교체하거나 작은 강제 냉각 팬을 설치하는 것이 좋습니다.

증폭기 설정은 저항 R1를 선택하여 트랜지스터 VT4-VT0,3의 대기 전류를 0,5...2A 이내로 설정하는 것으로 요약됩니다. 원래 버전의 증폭기에서는 저항 R2 = 17kOhm입니다.

Rosa 트랜시버와 함께 이 앰프를 장기간 작동하면 모든 HF 대역에서 우수한 성능을 보여줍니다. 근거리 및 원거리 통신원의 주관적인 평가에 따르면 전력 증폭기로 작업할 때 신호 품질이 좋거나 우수합니다. 신호 스펙트럼이 정상 범위 내에 있습니다.

안타깝게도 측정 장비가 부족하여 객관적인 측정이 수행되지 않았습니다.

저자: D.Stenenkov(UAOQNE)

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과학자들은 광합성으로 구동되는 살아있는 "바이오 태양 전지"를 만들기 위해 처음으로 즙이 많은 식물을 사용했습니다.

전자는 미생물과 곰팡이에서 식물과 동물에 이르기까지 모든 살아있는 세포에서 생물학적 과정의 일부로 자연적으로 운반됩니다. 전극의 도입을 통해 셀은 외부에서 사용할 수 있는 전기를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 이전 연구에서는 박테리아를 사용하여 연료 전지를 만들었지만 지속적인 음식 공급이 필요합니다. 이 새로운 접근법은 식물이 전기를 생성하기 위해 빛 에너지를 화학 에너지로 변환하는 과정인 광합성을 사용합니다.

이 과정에서 빛은 물에서 전자의 흐름을 유발하여 산소와 설탕을 형성합니다. 이것은 살아있는 광합성 세포가 사진처럼 끌어내어 태양 전지와 같은 외부 회로에 전력을 공급하는 데 사용할 수 있는 전자 흐름을 지속적으로 생성하고 있음을 의미합니다.

건조한 환경의 다육식물과 같은 일부 식물은 잎에 물과 영양분을 보유하는 두꺼운 큐티클을 가지고 있습니다. Janov Schlosberg, Gadi Schuster 및 Adir는 다육식물의 광합성이 내부 물과 영양분을 전기화학 전지 전해질 용액으로 사용하여 살아있는 태양 전지를 위한 에너지를 생성할 수 있는지 여부를 처음으로 테스트하기를 원했습니다.

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