Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Транзисторные усилители мощности на диапазоны 144 и 430 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

В статье приведено описание усилителей на диапазоны 144 и 430 МГц, максимальной выходной мощностью 80 и 50 Вт соответственно. Следует заметить, что данные значения выходных мощностей превышают допустимые по "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций" значения. Перед постройкой такого усилителя необходимо получить разрешение местного ГРЧЦ на эксперименты при повышенной мощности.

Предлагаемые усилители мощности выполнены на сдвоенном транзисторе VT7, VT8 типа 2Т985АС (КТ985АС), построены по практически одинаковым схемам (рис. 1). На схеме номиналы элементов, показанные без скобок, соответствуют диапазону 144 МГц, в скобках - 430 МГц. Если указан только один номинал, то он используется в обоих вариантах, а при отсутствии того или иного номинала данный элемент на данном диапазоне отсутствует вовсе.

Транзисторные усилители мощности на диапазоны 144 и 430 МГц
(нажмите для увеличения)

Усилители дополнены полезным сервисом - светодиодным индикатором выходной мощности и схемой высокочастотного VOX (разработка YU1AW). На рис. 2 приведен внешний вид усилителя диапазона 430 МГц.

Транзисторные усилители мощности на диапазоны 144 и 430 МГц

Из всех опробованных автором схем VOX, данная обеспечивает наибольшее быстродействие на срабатывание, что оберегает от неприятностей при переключении контактов антенного реле. Действительно, если взглянуть на схему VOX, в ней практически отсутствуют емкости в цепи формирования сигнала "+Т". Электролитический конденсатор C38 обеспечивает задержку на отпускание VOX. Его величину подбирают такой, чтобы время отпускания VOX усилителя примерно соответствовало времени переключения режимов прием-передача, выставленному в базовом трансивере. В авторском варианте, при величине указанной емкости 4,7 мкФ, время задержки VOX равно 0,2 с. При желании схему VOX можно и не использовать, классически соединив цепи коммутации с трансивером. Выключатель SA1 "QRO" позволяет отключать VOX (режим "Обход").

В усилителях применимы любые непроволочные углеродистые резисторы. Подстроечные конденсаторы применены типа КТ4-21, постоянные (до 1000 пФ) - КМ с отпаянными выводами (используемые как безвыводные), а электролитические любые (в авторском варианте К52-1) на напряжение 25 В. Все светодиоды, имеющиеся в усилителе, на напряжение 1,5 В (например, АЛ307).

Катушки индуктивности L1, L2 и L17 имеют 4 (2) витка проводом ПЭВ-0,8 на оправке диаметром 4мм; L3, L4, L15, L16 выполнены тем же проводом и оправке и имеют 2(1) витка. При снятии всех выше перечисленных катушек с оправок необходимо растянуть их так, чтобы расстояние между витками было приблизительно 0,6...1,0 мм. Дроссели L9 - L12 являются отрезками провода ПЭВ-0,47 длиной 25 мм. Катушки L7, L8, ИЗ, L14 - полосковые линии в виде полукруглой скобы из медного (лучше посеребренного) провода диаметром 1,0 мм, длиной 15 (10) мм. Дроссели L5 и L6 типа ДМ. Реле К1 и К2 применены типа РПВ-2/7 (12 В). Также применимы РЭС-34. Разъемы ХР1 и ХР2 - байонетные, типа СР-50.

Сборку производят навесным монтажом на опорных площадках, вырезанных в фольге печатной платы из стеклотекстолита. Расположение элементов ВЧ части - в линейку. Оно повторяет рисунок схемы. Требования к монтажу классические для УКВ конструкций - минимальная длина выводов деталей. Печатная плата устанавливается в корпус-радиатор размерами 50x120x150 мм. Особенно хочется подчеркнуть способ подпайки подстроечных конденсаторов КТ4-21. Выводы последних перед пайкой загибают вверх, практически вдоль корпуса, затем зачищают места изгиба шкуркой и залуживают паяльником. При пайке прижимают конденсатор пинцетом к фольге (площадкам платы) и быстро разогревают паяльником фольгу (предварительно облуженную) вблизи вывода. Таким образом происходит подпайка конденсатора с минимальной длиной выводов. Выпаять такой конденсатор также просто - ухватившись пинцетом за вывод, опять разогреваем фольгу. Реле К1 и К2 установлены непосредственно на разъемах ХР1 иХР2.

Для уменьшения термодрейфа тока коллекторов выходных транзисторов диод VD9 в стабилизаторе можно заменить на транзистор типа КТ814, как показано на рис. 3, и через теплопроводящую мастику установить его поверх КТ985А.

Транзисторные усилители мощности на диапазоны 144 и 430 МГц

Конденсаторы С18, С19, С27 и С28 напаиваются непосредственно на выводы транзисторов VT7 и VT8 на минимально возможном расстоянии от их корпусов.

Следует учесть, что в цепи коллекторов значения ВЧ токов достаточно велики, поэтому применение других элементов, чем указано, не гарантирует стабильную работу (и работу вообще) усилителей. К такому же результату может привести и неправильная процедура настройки с подачей на вход полной мощности. При настройке необходимо соблюдать следующее:

  • подать питание 13.13,8 В и подбором резистора R18 выставить ток покоя транзисторов (0,1...0,2 А);
  • плавно увеличивать мощность на входе до срабатывания высокочастотного VOX, этот уровень должен быть 0,5... 1 Вт;
  • подать на вход мощность 1 Вт, подстроить диэлектрической отверткой последовательно все подстроечные конденсаторы в цепях баз по максимальному току коллекторов;
  • подстраивать последовательно подстроечные конденсаторы в цепях коллекторов по максимальной выходной мощности;
  • удваивая мощность на входе, повторить п. 3 и 4;
  • измерить КСВ по входу, он не должен превышать 1,5, при несоответствии повторить настройку базовых цепей, следя за значением КСВ;
  • измерить входную и выходную мощности и токи коллекторов, они должны примерно соответствовать приведенным в таблице.

Транзисторные усилители мощности на диапазоны 144 и 430 МГц

Конденсатор С23 участвует в режимах приема и "Обход" (питание усилителя выключено) и предназначен для компенсации индуктивности выводов реле К1.1 и К2.1. Его применение улучшает сквозной КСВ усилителя. В варианте усилителя на 144 МГц он отсутствует, а на его месте стоит перемычка. Установив на этапе настройки вместо С23 подстроечный конденсатор, можно изменять этот параметр усилителя.

Резистор R1 служит для корректировки калибровки светодиодного индикатора мощности. В схеме (см. рис. 1) приведен номинал данного резистора для диапазона 430 МГц.

При правильной настройке выходной цепи усилителя последовательное прикосновение неоновой лампочкой к "горячим" выводам конденсаторов С18 (С19), С14 (С15), С7, С2, С1 приводит к возрастанию яркости ее свечения, что свидетельствует о трансформации выходного сопротивления в согласующих цепях.

Автор: Н.Мясников (UA3DJG), г.Раменское Московской области

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Суперкомпьютер ELSA Japan GigaIO Gryf 26.03.2026

Искусственный интеллект все чаще требует не только увеличения вычислительной мощности, но и гибкости ее размещения. Традиционные серверные центры постепенно дополняются компактными и мобильными решениями, которые позволяют развернуть полноценную ИИ-инфраструктуру практически в любом месте. На этом фоне особенно выделяются системы, сочетающие высокую производительность и портативность.

Компания ELSA Japan объявила о начале продаж на внутреннем рынке своей новой портативной ИИ-системы GigaIO Gryf. Это устройство выполнено в необычном формате - в виде чемодана, который можно транспортировать вручную и использовать вне стандартных серверных помещений. Разработка была создана совместно компаниями GigaIO, SourceCode и ELSA и позиционируется как гибкая платформа для локального развертывания вычислений без необходимости установки в стойки дата-центров.

Одной из ключевых особенностей системы является ее адаптивность. В зависимости от конфигурации вес устройства не превышает 25 кг, что делает его относительно мобильным для оборудования такого класса. Архитектура GigaIO FabreX PCIe/CXL позволяет динамически перераспределять ресурсы между процессором, графическими ускорителями и хранилищем данных без физического изменения подключения компонентов, что значительно повышает гибкость работы системы.

Корпус GigaIO Gryf оснащен шестью внутренними слотами, в которые могут устанавливаться различные вычислительные и сетевые модули. Такая модульность позволяет пользователям формировать конфигурацию под конкретные задачи, варьируя баланс между вычислительной мощностью, ускорением обработки данных и объемом хранилища.

В качестве центральных процессоров в системе используются AMD EPYC 7713P и EPYC 7313P, обеспечивающие высокую многопоточную производительность. Графическая подсистема может быть построена на базе NVIDIA L40S с 48 ГБ памяти или более мощного ускорителя H100 NVL с 94 ГБ памяти. При этом объем хранилища данных достигает 246 ТБ NVMe E1.L, что делает систему пригодной для работы с крупными моделями и массивами информации.

Компания ELSA также заявляет о поддержке высокоскоростных интерфейсов 100GbE и технологии FabreX, обеспечивающей быструю передачу данных между модулями. В технических характеристиках отмечается, что разные GPU-конфигурации существенно отличаются по производительности, и версия с H100 NVL способна достигать до 3341 TFLOPS в формате FP8, а также около 30 TFLOPS в FP64-вычислениях.

Особый интерес представляет возможность масштабирования системы. В конфигурации SWARM, использующей протокол FabreX, можно объединять до пяти устройств Gryf в единый вычислительный кластер. В таком объединении производительность, по заявлению производителя, превышает 3600 TFLOPS в FP16-режиме, а объем NVMe-хранилища может достигать петабайтного уровня, что выводит систему на уровень мобильного суперкомпьютера.

Другие интересные новости:

▪ Микророботы для ремонта подземных коммуникаций

▪ Освещение с аэростата

▪ Разработку сотовых сетей 5G финансирует Евросоюз

▪ Датчик давления Infineon DPS422

▪ Созданы чистые красные светодиоды

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Строителю, домашнему мастеру. Подборка статей

▪ статья Что такое телевизионные поля. Искусство видео

▪ статья Как была открыта вулканизация? Подробный ответ

▪ статья Горчичники. Медицинская помощь

▪ статья Устройство контроля работы вентилятора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Волшебные часы. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026