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조정 가능한 144MHz 안테나 증폭기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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갈륨비소 전계효과 트랜지스터를 기반으로 한 안테나 증폭기는 2미터 범위의 신호 수신 품질을 크게 향상시키는 데 도움이 됩니다[1, 2]. 그러나 무선 전화 또는 간선 통신 시스템이 근처에서 작동하는 경우 누화 왜곡이 발생하거나 통신원의 약한 신호가 강력한 간섭 신호로 막혀 효율성이 급격히 떨어지는 경우가 많습니다. 증폭기의 대역폭을 좁히면 간섭 신호의 효과가 약해질 수 있습니다. 그러나 여기서는 앰프 튜닝 안정성 문제가 즉시 발생합니다. 옥외에 보관할 경우 온도 변화로 인해 완전히 손상될 수 있습니다.

이 상황에서 벗어나는 방법은 조정 가능한 증폭기를 사용하는 것입니다. 이 증폭기의 튜닝 주파수는 수신 장비가 있는 방에서 원격으로 작은 한계 내에서 변경될 수 있습니다. 이 경우 언제든지 최대 청력 감도로 조정할 수 있습니다.

144MHz 범위의 조정 가능한 안테나 증폭기의 회로가 그림 1에 나와 있습니다. 1. 여기에는 인덕터 L1과 바리캡 VD2의 커패시턴스, 다이오드 VD3, VD1, 전계 효과 트랜지스터 VTXNUMX 및 실장으로 구성된 입력 회로가 포함되어 있습니다. 회로의 주파수 조정은 바리캡에 전압을 가하여 수행됩니다.

조정 가능한 144MHz 안테나 증폭기

증폭기 자체는 트랜지스터 VT1 및 VT2를 사용하는 캐스코드 회로를 사용하여 조립되고, 증폭 스테이지는 공통 베이스 회로를 사용하는 트랜지스터 VT2를 사용하여 조립됩니다. 이는 전계 효과 트랜지스터의 기생 드레인-게이트 커패시턴스가 증폭기 작동에 미치는 영향을 줄입니다. 동시에 트랜지스터 VT2는 제너 다이오드 VD5와 함께 VT1의 캐스케이드에 대한 전압 안정기 역할을 합니다. 자동 변압기 T1은 스테이지의 높은 출력 임피던스와 감소 케이블의 낮은 임피던스를 일치시킵니다. 다이오드 VD2, VD3, VD6 및 VD7은 강력한 송신기 신호로부터 증폭기를 보호합니다. R4C9 회로는 작동 안정성을 향상시킵니다. 증폭기에 대한 전력은 인덕터 L2를 통해 공급됩니다.

감소 케이블을 통해 공급 전압을 가하면 증폭기가 켜집니다. 전압이 없으면 안테나 증폭기가 꺼지고 안테나는 커패시터 C1과 릴레이 접점 K1- 및 K2를 통해 트랜시버에 연결됩니다. 이 조건은 전송 모드에서나 증폭기가 꺼진 경우에 일반적입니다. 공급 전압이 적용되면 릴레이 K1과 K2가 작동하여 증폭기를 연결합니다.

주파수를 조정하기 위해 공급 전압이 6V에서 9V로 변경되고 릴레이는 켜져 있으며 바리캡 VD1(제너 다이오드 VD4를 통해)은 약 0,4V에서 4,4V의 전압을 수신합니다. 이를 통해 입력 회로가 조정됩니다. 주파수(원래 버전에서는 138~157MHz). 이득은 24dB였습니다. 자동 변압기 T1을 저항이 120Ω인 저항(커패시터 C11이 컬렉터 VT2에 연결됨)으로 교체하면 이득이 18dB로 감소합니다. 증폭기가 소비하는 최대 전류는 140mA입니다.

증폭기는 특수 장치를 통해 감소 케이블을 통해 전원이 공급되며 그 다이어그램은 그림 2에 나와 있습니다. 1. 조정 가능한 파라메트릭 전압 안정기는 트랜지스터 VT3 및 제너 다이오드 VD2에 조립되고, 전자 스위치는 VT1에 조립되며, RF 전압 정류기는 다이오드 VD2 및 VD1에 조립됩니다. /XNUMX색 LED HLXNUMX은 장치의 작동 모드를 나타냅니다.

조정 가능한 144MHz 안테나 증폭기

전원이 꺼지면(SA1 스위치가 열려 있음) 앰프에 전압이 공급되지 않습니다. SA1이 닫히면 증폭기에 전압이 공급되며, 이는 저항 R5에 의해 변경될 수 있습니다(따라서 증폭기의 튜닝 주파수를 조정함). 이 경우 두 LED가 모두 켜져 노란색으로 빛납니다.

트랜시버가 전송으로 전환되면 해당 신호는 다이오드 VD1, VD2에 의해 정류되고 트랜지스터 VT2가 열립니다. 이 경우 트랜지스터 VT1 베이스의 전압은 XNUMXV 미만으로 감소하고 안테나 증폭기에 전압이 공급되지 않아 꺼집니다. 녹색 LED가 꺼지고 빨간색 LED만 켜져 전송 모드를 나타냅니다. SSB 모드에서 트랜시버를 작동할 때 "제어" 입력으로 전송하는 동안 안테나 증폭기를 끄십시오. 수 볼트의 일정한 전압을 가하는 것이 필요합니다.

증폭기에서는 트랜지스터 VT1 - AP325A-2, VT2 - KT382A, varicap VD1 - KA610B를 사용할 수 있습니다. 조정된 커패시터 C2는 KT4-25이고 나머지는 무연(K10-17v) 또는 리드와 함께 사용하는 것이 바람직하지만 길이는 최소이고 크기가 작은 세라믹입니다. 저항기 - MLT, S2-33. 코일 L1은 1mm 프레임에 직경 8mm의 와이어로 감겨 있으며 8,5번째 턴부터 탭으로 0,5회 감겨 있으며 권선 길이는 12mm입니다. 저자는 순동선(RF 케이블의 중심 코어)을 사용했으며 증폭기 대역폭은 1,2MHz였습니다. 은도금선을 사용하면 대역폭이 다소 줄어들 수 있습니다. 자동 변압기 T1은 PEV-5 1 와이어를 사용하여 투자율 1,5의 페라이트로 제작된 링 K2000x2 x0,2에 감겨 있으며 2x10 회전(와이어를 사용하여 반으로 접힘)을 포함합니다. 초크 L2 - 인덕턴스가 0,4μH인 DM-20. 작동 전압이 1...2V이고 권선 저항이 43Ω인 릴레이 K5,5 및 K6 - REK125.

앰프 설정은 코일 L1의 감은 수를 선택하고 코일의 권선을 벌려 튜닝 범위를 설정하는 것으로 요약됩니다. 대역폭과 매칭은 커패시터 C2에 의해 설정되거나 L1에서 탭 위치를 변경하여 설정됩니다. 전원 모듈에서는 장치가 안정적으로 전환되도록 커패시터 C4가 선택됩니다. 저항 R4를 선택하면 약 3mA의 전류가 제너 다이오드 VD15을 통해 흐릅니다.

PCB 도면

저자: I. Nechaev(UA3WIA), 쿠르스크

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