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144 및 430MHz 대역용 트랜지스터 전력 증폭기. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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이 기사에서는 최대 출력 전력이 각각 144W와 430W인 80MHz 및 50MHz 대역용 증폭기에 대해 설명합니다. 이러한 출력 전력 값은 "아마추어 무선국 등록 및 운영 절차에 대한 지침"에서 허용하는 값을 초과한다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 증폭기를 제작하기 전에 증가된 전력에 대한 실험을 위해 현지 GRFC로부터 허가를 받아야 합니다.

제안된 전력 증폭기는 거의 동일한 회로에 따라 구축된 듀얼 트랜지스터 VT7, VT8 유형 2T985AC(KT985AC)로 만들어졌습니다(그림 1). 다이어그램에서 괄호 없이 표시된 요소 등급은 괄호 안의 144MHz인 430MHz 범위에 해당합니다. 하나의 단위만 지정된 경우 두 옵션 모두에 사용되며 하나 또는 다른 단위가 없으면 이 요소는 이 범위에 전혀 없습니다.

144 및 430MHz 대역용 트랜지스터 전력 증폭기
(확대하려면 클릭하십시오)

증폭기는 LED 출력 전력 표시기 및 고주파 VOX 회로(YU1AW에서 설계)와 같은 유용한 서비스로 보완됩니다. 그림에. 그림 2는 430MHz 대역 증폭기의 모습을 보여준다.

144 및 430MHz 대역용 트랜지스터 전력 증폭기

저자가 테스트한 모든 VOX 회로 중에서 이 회로는 가장 높은 응답 속도를 제공하여 안테나 릴레이 접점을 전환할 때 발생하는 문제를 방지합니다. 실제로 VOX 회로를 살펴보면 +T 신호 조절 회로에는 실제로 정전용량이 없습니다. 전해 커패시터 C38은 VOX 방출 지연을 제공합니다. 그 값은 VOX 증폭기의 해제 시간이 기본 트랜시버에 설정된 수신-송신 모드를 전환하는 시간과 대략 일치하도록 선택됩니다. 저자 버전에서는 지정된 커패시턴스 값이 4,7μF이고 VOX 지연 시간은 0,2초입니다. 원하는 경우 VOX 회로를 사용할 수 없으며 일반적으로 스위칭 회로를 트랜시버와 연결합니다. 스위치 SA1 "QRO"를 사용하면 VOX("바이패스" 모드)를 끌 수 있습니다.

증폭기에서는 와이어가 없는 탄소 저항기를 모두 적용할 수 있습니다. 트리머 커패시터는 KT4-21 유형, 상수(최대 1000pF) - 납땜 리드가 있는 KM(무연으로 사용) 및 52V 전압의 전해 커패시터(작성자 K1-25 버전)로 사용됩니다. 증폭기에서 사용할 수 있는 모든 LED는 1,5V 전압용입니다(예: AL307).

인덕터 L1, L2 및 L17에는 직경 4mm의 맨드릴에 PEV-2 와이어가 0,8회 감겨 있습니다. L4, L3, L4, L15은 동일한 와이어와 맨드릴로 제작되며 16(2)회 감습니다. 맨드릴에서 위의 코일을 모두 제거할 때 권선 사이의 거리가 약 1 ~ 0,6mm가 되도록 늘려야 합니다. 초크 L1,0 - L9는 길이 12mm의 PEV-0,47 와이어 조각입니다. 코일 L25, L7, IZ, L8 - 직경 14mm, 길이 1,0(15)mm의 구리(바람직하게는 은도금) 와이어로 만든 반원형 브래킷 형태의 스트립 라인. L10 및 L5 유형 DM을 초크합니다. 릴레이 K6 및 K1는 RPV-2/2(7V) 유형으로 사용됩니다. RES-12도 적용 가능합니다. 커넥터 ХР34 및 ХР1 - 총검, 유형 СР-2.

조립은 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판 호일에서 잘라낸 지지 패드에 표면 장착하여 수행됩니다. HF 부품의 요소 배열은 일렬로 되어 있습니다. 회로 그리기를 반복합니다. VHF 구조의 설치 요구 사항은 부품 리드의 최소 길이인 고전적입니다. 인쇄 회로 기판은 50x120x150mm 크기의 방열판 하우징에 설치됩니다. 특히 트리머 커패시터 KT4-21을 납땜하는 방법을 강조하고 싶습니다. 납땜 전 후자의 결론은 거의 몸체를 따라 구부러진 다음 사포로 구부러진 부분을 청소하고 납땜 인두로 주석 처리합니다. 납땜할 때 핀셋으로 커패시터를 호일(보드 패드)에 대고 누르고 납땜 인두를 사용하여 출력 근처의 호일(이전 주석 도금)을 빠르게 가열합니다. 따라서 커패시터는 최소 리드 길이로 납땜됩니다. 이러한 커패시터를 납땜하는 것도 간단합니다. 핀셋으로 단자를 잡고 호일을 다시 가열합니다. 릴레이 K1 및 K2는 XP1 및 XP2 커넥터에 직접 설치됩니다.

출력 트랜지스터의 콜렉터 전류의 열 드리프트를 줄이기 위해 그림 9과 같이 스태빌라이저의 VD814 다이오드를 KT3 유형 트랜지스터로 교체할 수 있습니다. 985, 그리고 열전도 매스틱을 통해 KTXNUMXA 위에 설치합니다.

144 및 430MHz 대역용 트랜지스터 전력 증폭기

커패시터 C18, C19, C27 및 C28은 케이스에서 가능한 최소 거리에서 트랜지스터 VT7 및 VT8의 단자에 직접 납땜됩니다.

컬렉터 회로에서는 RF 전류 값이 상당히 크기 때문에 표시된 것 이외의 다른 요소를 사용해도 증폭기의 안정적인 작동(및 일반적인 작동)이 보장되지는 않습니다. 최대 전력 입력으로 잘못된 튜닝 절차를 수행해도 동일한 결과가 발생할 수 있습니다. 설정 시 다음 사항을 준수해야 합니다.

  • 13.13,8V에 전원을 공급하고 저항 R18을 선택하여 트랜지스터의 대기 전류(0,1 ... 0,2A)를 설정합니다.
  • 고주파 VOX가 트리거될 때까지 입력 전력을 부드럽게 증가시킵니다. 이 레벨은 0,5 ... 1 W여야 합니다.
  • 입력에 1W의 전력을 적용하고, 컬렉터의 최대 전류에 따라 기본 회로의 모든 트리머 커패시터를 유전체 드라이버로 직렬로 조정합니다.
  • 최대 출력 전력에 따라 컬렉터 회로에서 직렬로 연결된 튜닝 커패시터를 조정합니다.
  • 입력 전원을 두 배로 늘리면 3단계와 4단계를 반복합니다.
  • 입력에서 SWR을 측정합니다. 1,5를 초과해서는 안 됩니다. 일치하지 않으면 SWR 값을 모니터링하면서 기본 회로 조정을 반복합니다.
  • 입력 및 출력 전력과 컬렉터 전류를 측정하려면 표에 주어진 값과 대략 일치해야 합니다.

144 및 430MHz 대역용 트랜지스터 전력 증폭기

커패시터 C23은 수신 및 "바이패스" 모드(앰프 전원 끄기)에 관여하며 릴레이 출력 K1.1 및 K2.1의 인덕턴스를 보상하도록 설계되었습니다. 이를 사용하면 증폭기의 종단 간 SWR이 향상됩니다. 144MHz 앰프 버전에는 이 기능이 없고 그 자리에 점퍼가 있습니다. 설정 단계에서 C23 대신 튜닝 커패시터를 설치하면 앰프의 이 매개변수를 변경할 수 있습니다.

저항 R1은 LED 전원 표시기의 교정을 수정하는 데 사용됩니다. 다이어그램(그림 1 참조)은 430MHz 범위에 대한 이 저항기의 값을 보여줍니다.

증폭기 출력 회로를 올바르게 설정하면 네온 전구로 커패시터 C18(C19), C14(C15), C7, C2, C1의 "핫" 단자를 연속적으로 접촉하면 밝기가 증가합니다. 이는 정합 회로의 출력 저항 변화를 나타냅니다.

저자: N.Myasnikov(UA3DJG), Ramenskoye, 모스크바 지역

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