Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Выходной каскад радиостанции. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / ВЧ усилители мощности

Комментарии к статье Комментарии к статье

Ниже приведены два выходных каскада для ЧМ-радиостанций, проверенные на практике.

На рис.1 приведена схема транзисторного усилителя мощности.

Выходной каскад радиостанции
Рис.1

Технические данные усилителя мощности:

Рвых. Вт 5
Pвx, Вт 0,3...0,5
Iпот,A 0.4
Uпит. В 27
Rвх=Rвых. Ом 50

Усилитель показан без П-контура, который можно рассчитать самому. Если УМ будет использоваться на частотах, близких к 27 МГц, то данные П-контура можно взять из [1].

На рис.2 показано расположение деталей в корпусе. Монтаж ведется на "пятачках".

Выходной каскад радиостанции

Отключение нагрузки во время работы УМ недопустимо - возможен выход из строя транзистора VT1.

Схема второго усилителя приведена на рис.3. В ней, кроме выходного каскада, показаны кварцевый задающий генератор и промежуточный каскад усиления.

Выходной каскад радиостанции
(нажмите для увеличения)

Технические данные передатчика:

Рвых.Вт 	8 
Rвых. Ом 	50 
Uпит. В 	12,6 
Iпот.А 		1,5 
КПД, %, 	около 60 
Габариты, мм 	140х50

Схемы ВЧ-генератора, выходного и предварительного усилителей позаимствованы из [1, 2] и доработаны с целью улучшения параметров передатчика. Применение большого количества согласующих устройств облегчает настройку каскадов и уменьшает вероятность самовозбуждения передатчика. К тому же, отпадает необходимость в использовании экранов и перегородок между каскадами.

Передатчик работает следующим образом. Нажатием на кнопку SB1, расположенную в гарнитуре радиостанции, включается режим передачи (напряжение питания снимается с приемника и подается на передатчик), запускается ВЧ-генератор,частота которого стабилизирована с помощью кварцевого резонатора. Модуляция осуществляется подачей на "вход НЧ" сигнала 3Ч; под действием этого сигнала изменяется емкость варикапной матрицы в небольших пределах, что приводит к изменению частоты ВЧ-генератора в пределах 3...4 кГц.

Далее сигнал с коллектора VT1 через С5 подается на базу VT2 КТ610А, который усиливает радиочастотный сигнал до 5...8 В, что соответствует 0,5...1,2 Вт. Усиленный сигнал поступает на вход оконечного каскада усиления,собранного на транзисторе КТ920В. Коэффициент усиления этого каскада - около 10. Таким образом, радиочастотный сигналусиливается до 8...10 Вт и через двойной П-контур поступает в антенну с волновым сопротивлением 50 Ом (ХУ4 GP, например).

Конструкция и детали. Передатчик собран на плате из двустороннего фольгированного текстолита, на которой вырезаны пятачки. Рисунок платы показан на рис.4.

Выходной каскад радиостанции
(нажмите для увеличения)

В качестве микрофонного усилителя (МУ) можно использовать схему, описанную в [3]. Транзисторы передатчика КТ610А и КТ920В можно заменить соответственно на КТ913А и КТ925В (КТ934В).

Катушки L1, L3 и L4 намотаны проводом ПЭВ (ПЭЛ, CuAg) - 0,5 мм с шагом 1 мм на каркасах диаметром 5,5...6,5 мм с подстроечником из ВЧ-феррита; L1 - 5,5 витка, L3 - 2,5 витка, L4 - 4,5 витка. Дроссель L2 намотан на подстроечнике из феррита от катушки диаметром 3 мм и длиной 10...15 мм и содержит 25...30 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм...0,2 мм. L5, L6, L7, L8 - такие же, как в [2].

Катушки L1, L3, L4, L6 установлены вертикально, L2, L5, L7, L8 - горизонтально.

Настройка. В первую очередь нужно настроить ВЧ-генератор. Для этого отсоединяем С5 от базы VT2 и подключаем вход осциллографа к правому по схеме выводу конденсатора С5. Подаем питание 12,6 В на схему. Затем, вращая под-строечник L1, добиваемся устройчивой работы генератора и максимальной амплитуды сигнала на выходе. По окончании настройки ВЧ-генератора переходим к настройке предварительного каскада усиления на КТ610А. Для этого восстанавливаем соединение С5 - R7 - база VT2 и отсоединяем С11 от катушки L5 Подсоединяем к С11 эквивалент антенны, т.е. резистор сопротивлением 50 Ом (47...51 Ом) и мощностью не менее 1 Вт, который должен быть безындукционным. Подаем питание на схему и контролируем амплитуду сигнала на нагрузке с помощью осциллографа. Затем, вращая подстроечники L3 и L4, добиваемся максимальной амплитуды сигнала на нагрузке. В авторском варианте максимальная амплитуда сигнала наблюдалась при почти полностью "закрученном" сердечнике L3 и почти полностью "выкрученном" сердечнике L4. Генератор хорошо работал при почти полностью "открученном" сердечнике L1. Амплитуда сигнала на нагрузке должна быть около 5...8 В (чем больше, тем лучше).

После настройки предоконечного каскада переходим к настройке выходного. Для этого восстанавливаем все соединения, подключаем к выходу передатчика эквивалент антенны мощностью не менее 10 Вт с импедансом 50 Ом. Подаем питание, и контролируем амплитуду сигнала на нагрузке - она должна быть не менее 18...22 В, что соответствует 6,5...9,5 Вт. Корректировку амплитуды сигнала производим с помощью катушек L5, L7, L8 и конденсатора С12, изменяя его емкость в небольших пределах до получения желаемого результата (подробнее об этом написано в [2]).

Транзисторы VT2 и VT3 во время настройки и эксплуатации необходимо установить на радиатор, желательно большой.

Этим настройка передатчика заканчивается. В заключение остается испытать передатчик совместно с приемником, проверив этим качество модуляции, дальность действия и т.д.

Литература

  1. Дубяго Р. и др. Радиостанция "Гродно-Р" - нет проблем. - Радиолюбитель, 1994, N6. С.55.
  2. Г.Иванов. Усилитель мощности для СВ. - Радиолюбитель, 1996, N9, С.35.
  3. В.Демьянов. Передатчик радиостанции для личной радиосвязи. - Радиолюбитель, 1997.N8.C.38.

Автор: С.Сыч, Брестская обл., Кобринский р-н, п.Ореховский; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела ВЧ усилители мощности.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Лазерные перехватчики защитят Землю от астероидов 02.04.2012

Инженеры из Университета Стратклайд в Глазго разрабатывают инновационную лазерную технологию, предназначенную для борьбы с астероидной угрозой. Исследователи обнаружили возможность использования группы относительно небольших спутников, вооруженных лазерами, для отклонения астероидов, траектория которых пересекается с Землей. Звено лазерных перехватчиков решает проблему мощного воздействия на малый или средний астероид без использования огромного космического корабля.

Ученые предлагают отправить к астероиду небольшой спутник с высокоэнергетическим лазером, питающимся от солнечных панелей. В зависимости от скорости и размера астероида можно использовать от одного до десятков спутников, что делает систему противоастероидной защиты довольно гибкой. Пока разработка мощных космических лазеров находится в зачаточном состоянии. Наибольший опыт здесь накопили военные, хотя до сих пор мощные высокоэнергетические лазеры в качестве космического оружия не использовались.

Долгое время считалось, что эффективное изменение траектории астероида с помощью лазерного луча невозможно. Да, поначалу мощный луч нагревает поверхность астероида, в результате чего образуется газопылевой шлейф, создающий реактивную тягу. Однако этот шлейф должен рассеивать луч и снижать его эффективность. Тем не менее, лабораторные тесты в Университете Стратклайд показали, что помехи от газопылевого шлейфа меньше, чем ожидалось, и лазер способен продолжать работу длительное время.

Небольшие лазерные перехватчики гораздо проще и быстрее изготовить, чем один огромный корабль с лазером мощностью в несколько мегаватт. При этом использование флотилии спутников, оснащенных высокоэнергетическими лазерами, - это более надежное решение. Даже если один или несколько спутников выйдут из строя, остальные продолжат работу, а численность группировки можно быстро восстановить.

Другим не менее важным применением лазерных перехватчиков может стать очистка околоземной орбиты от мусора, количество которого постоянно растет. Сегодня мусора на орбите так много, что в обозримом будущем мы можем столкнуться с эффектом Кесслера, когда плотность загрязнения в космосе становится настолько высокой, что столкновения между обломками экспоненциально увеличивают количество мусора и новых столкновений. В результате это может на многие годы закрыть человечеству дорогу в космос. Сегодня, несмотря на непрерывное отслеживание крупных обломков, нет технологии по их уничтожению. Лазерные перехватчики могли бы взять на себя эту функцию.

Другие интересные новости:

▪ Удобрения и рыба

▪ Обновление Aspire S7 от Acer

▪ Сверхмалый гиродатчик XV-3500CB

▪ Рассчитайся за проезд с помощью мобильного

▪ Квантовый приемник, работающий на любой радиочастоте

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Гражданская радиосвязь. Подборка статей

▪ статья Как хороши, как свежи были розы. Крылатое выражение

▪ статья Почему никто не бросился спасать жену тайского короля Рамы V, когда она тонула? Подробный ответ

▪ статья Хвостовка. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Электропроводки в чердачных помещениях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Доработка импортных телефонных аппаратов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] 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