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:

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

Устройство измерения уровня стресса у растений 08.01.2021

Ученые из Массачусецького технологического института в Сингапуре SMART и Лаборатории наук о жизни Temasek создали портативный оптический датчик для определения состояния напряжения в растения.

Устройство Raman можно прикрепить к листьям растений и оно станет полезным инструментом в сфере точного земледелия. Встроенный сенсор в изобретении позволит фермерам диагностировать на ранних стадиях дефицит азота у растений, поэтому они преждевременно портятся и теряется урожай.

Ученые создавали устройство, чтобы измерить уровень азота у растений. Но в конце оказалось, что изобретение также может выявить виды стресса растения, например нехватка воды и минералов, чрезмерная жара и холод. Датчик состоит из зажима, напечатанного на 3D-принтере, который расположен вокруг волоконно-оптического датчика Raman.

Разработчики уверены, что благодаря этому фермеры увеличат урожайность сельскохозяйственных культур и уменьшат негативное воздействие на окружающую среду. Они связывают экологичность устройства с ослаблением загрязнения водных экосистем в результате утечки азота в грунтовые воды.

Предприятие SMART, которое присоединилось к изготовлению устройства, образовалось в 2007 году благодаря совместным усилиям Массачусецького технологического института и Национального исследовательского фонда Сингапура. Ученые инновационного центра занимаются исследованиями в пяти сферах: городская мобильность, устойчивые технологии в агрокультуре, электронные системы с низким уровнем энергопотребления, антимикробная устойчивость и производство персонализированных лекарств.

Другие интересные новости:

▪ Универсальный кард-ридер

▪ Клетки многих вкусов

▪ Производство на технологии TSMC 16FinFET Plus

▪ Интерактивная панель для учебных классов с датчиками движения

▪ Бедность и стресс остаются в генах

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД). Подборка статей

▪ статья Поехали! Крылатое выражение

▪ статья Что является причиной океанских течений? Подробный ответ

▪ статья Аналитик бизнес-процессов. Должностная инструкция

▪ статья Системы дистанционного управления запиранием/отпиранием замков дверей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Чудеса для разминки. Химический опыт

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