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무화과에. 도 1은 소위 직렬 평형 트랜지스터 구조(STS)를 기반으로 하는 500kHz IF 증폭기의 개략도를 보여줍니다. 장치의 이득은 약 6000(62dB)입니다. 그럼에도 불구하고 증폭기는 자기 여기에 내성이 있으며 좋은 동적 특성을 가지고 있습니다. 적은 수의 부품과 적은 전류 소모로 인해 소형 휴대용 라디오 방송국에서 사용할 수 있습니다.

PBS 기반 IF 증폭기
그림 1(확대하려면 클릭)

증폭기는 서로 전기적으로 연결된 트랜지스터 VT1-VT3에 조립됩니다. 세 트랜지스터 모두의 대기 전류는 자동으로 설정되며 저항 R3의 저항에 따라 달라집니다. 트랜지스터 중 하나의 모드가 변경되면(예: 온도 변동 중) 즉시 다른 모드의 모드가 변경되고 대기 전류는 이전 값으로 돌아갑니다.

보시다시피 병렬 발진 회로 L1C2는 증폭기의 입력에 포함되고 직렬 회로 L3C3은 VT7 이미 터 회로에 연결됩니다. 부하는 다이오드 VD1-VD4의 링 밸런스 믹서입니다. 증폭기의 출력 임피던스와 후자의 입력 임피던스를 일치시키는 것은 변압기 T1에 의해 수행됩니다. R5C5 회로는 전원 회로의 간섭으로부터 장치를 보호합니다.

PBS 기반 IF 증폭기
Pic.2

필요한 경우, 예를 들어 그림 2에 표시된 회로를 사용하여 장치에 이득 제어를 도입하는 것은 어렵지 않습니다. 1(그의 부품 번호와 후속 그림은 그림 1에서 시작된 것을 계속합니다). 이 경우 저항 R4의 상위 (다이어그램에 따라) 출력은 전원 회로에서 분리되고 트랜지스터 VT11의 컬렉터에 연결됩니다. 이득은 가변 저항 R1에 의해 조정됩니다. Microammeter RA2은 S-meter로 사용됩니다. +16V 전압이 저항 R12의 더 낮은 출력(그림 XNUMX에 따름)에 적용되면 증폭기가 닫힙니다(이득은 XNUMX이 되는 경향이 있음). 이것은 트랜시버에서 사용할 때 전송 중에 발생합니다.

코일 L1-L3은 장갑 자기 코어 SB-5a의 카르보닐 철로 만든 트리머를 사용하여 직경 9mm의 플라스틱 프레임에 대량으로 감겨 있습니다. 500kHz와 같은 IF의 경우 코일 L1과 L3은 각각 PEL 70 와이어 0,24회, L2 - L20에 감긴 동일한 와이어 1회를 포함해야 합니다. RF 트랜스포머 T1의 자기 회로로는 K600x10x6 크기의 페라이트(4NN) 링 자기 회로가 사용된다. 권선 I(45회) 및 II(15회)는 PELSHO 0,24 와이어로 감겨 있습니다.

증폭기는 트랜지스터 VT3의 이미 터 전류가 1mA가 될 때까지 저항 R0,5을 선택하여 입력 신호가 없을 때 조정됩니다. 그런 다음 501kHz의 주파수를 가진 신호가 입력에 적용되고 트리머를 움직여 코일 L1과 L3의 인덕턴스를 변경하여 출력에서 ​​최대 3시간의 신호가 달성됩니다.

증폭기는 다른 IF 값에도 사용할 수 있습니다. 따라서 IF가 5MHz인 경우 코일 L1, L3 및 L2는 각각 31, 31 및 5회 와이어 PEL 0,24, 변압기 T1-15의 권선 I 및 II 및 5회 PELSHO 0,24를 포함해야 합니다. 이 경우 커패시터 C2, C7의 커패시턴스는 100, C4 - 1200pF 및 C3 - 0,015μF와 같아야 합니다.

PBS 기반 IF 증폭기
Pic.3

무화과에. 도 3a는 설명된 증폭기에 대한 진폭 검출기의 연결 다이어그램을 보여줍니다. IF가 500kHz인 경우 커패시터 C7 및 C 16의 값은 각각 5100 및 2700, IF는 5MHz - 1200 및 270pF와 같아야 합니다.

필요한 주파수 응답을 얻기 위해 커패시터 C7 대신 직렬 회로 R18C18(그림 3, b) 및 L3C7(그림 3, c)이 사용됩니다. 그들에 포함된 요소의 매개변수를 선택함으로써 넓은 범위에 걸쳐 증폭기의 공진 특성을 변경할 수 있습니다. 대역폭(동시에 이득)은 저항 R6을 선택하여 조정됩니다. 이 경우 저항 R6' 및 R6의 총 저항은 1kOhm과 동일하게 유지되어야 합니다.

L3C7 회로를 0,033uF 커패시터로 교체하고 L1 C2를 제외하면 증폭기는 500kHz 영역에서 주파수 응답이 약간 상승하면서 광대역이 됩니다. C4 및 L3C7 회로를 1200pF 커패시터로 교체하면 5MHz 영역에서 주파수 응답이 약간 상승합니다.

PBS 기반 IF 증폭기
Pic.4

다른 특성을 얻으려면 저항 R6 (및 필요한 경우 R2) 대신 회로를 사용할 수 있으며 그 다이어그램은 그림 4에 나와 있습니다. 4,6. 예를 들어, 그림의 다이어그램에 따른 회로. 18은 중간에 약간의 딥이 있는 18고비 특성을 형성하는 데 도움이 됩니다. 이를 위해 이러한 회로 중 하나(대괄호 외부에 표시된 커패시터 C2 ' 및 C6 "값 포함)가 R4 대신 포함되고 다른 하나(대괄호로 지정된 값 포함) R3 대신에 동시에 요소 C7, L25 및 C40을 제외합니다. 이러한 정교함을 가진 증폭기의 대역폭 - 100 ... 120 MHz 도입된 회로의 요소 값을 변경함으로써 "공진 " 증폭기의 특성은 XNUMXkHz에서 XNUMXMHz까지 주파수 대역에서 이동할 수 있습니다.

그림의 구성표에 따라 만들어진 회로를 사용할 때. 4, c, 증폭기의 주파수 응답은 이중 T자형 브리지 R19C19C19 "R20R21C19"'의 준공진 주파수에 의해 결정됩니다. 준 공진 주파수 f는 다음 공식으로 계산됩니다. f = 1/2pRC, 여기서 R은 저항 R20, R21(1kOhm)의 저항입니다. R19=0,5R=510옴; C - 커패시터 C19, C19", C19 "=2C의 커패시턴스.

R18C18 회로는 증폭기의 전체 주파수 응답을 보정하는 추가 선택 요소의 역할을 합니다.

교정 회로의 요소를 적절하게 선택하면 증폭기는 수십 킬로헤르츠에서 150MHz(자연스럽게 적절한 트랜지스터를 사용할 때)의 넓은 주파수 범위에서 작동할 수 있습니다. LC 회로를 사용할 때의 대역폭은 10kHz(최소값)에서 RC 회로를 사용할 때 최대 100MHz(최대값)입니다.

증폭기에서 커패시터 C4, C7을 제외하면 기생 커패시턴스의 영향으로 200 ... 500MHz의 주파수 범위에서 측면 유사 공진이 관찰된다는 점에 유의해야 합니다.

저자: Vladimir Rubtsov(UN7BV); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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