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:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Онлайн-знакомство и офлайн-реальность 04.12.2025

Цифровые технологии заметно изменили способы, которыми люди находят партнеров, и знакомства в интернете стали для многих нормой. Однако вместе с удобством и расширением круга общения возникает вопрос о том, как такой формат первой встречи отражается на долгосрочных отношениях. Американские исследователи попытались понять, связано ли онлайн-знакомство с качеством и стабильностью будущего брака.

Ученые из Университета штата Аризона в США провели исследование, посвященное влиянию способа знакомства супругов на их семейную жизнь. Результаты показали, что знакомство в сети коррелирует с более низкой удовлетворенностью браком и меньшей устойчивостью отношений по сравнению с союзами, возникшими при личной встрече.

В опросе приняли участие 923 взрослых человека, состоящих в браке. Примерно половина из них познакомились со своими супругами через интернет, в том числе с использованием специализированных приложений для знакомств. Остальные респонденты встретили партнеров в офлайн-среде, что позволило сравнить два разных сценария начала отношений.

Для более глубокого анализа исследователи оценивали браки по нескольким параметрам. Участники предоставляли данные, позволяющие судить о социальной маргинализации, то есть о степени общественного одобрения способа их знакомства, а также об уровне поддержки со стороны семьи и друзей. Дополнительно учитывались географическое расстояние между партнерами при первой встрече и уровень доверчивости, отражающий готовность к открытому взаимодействию.

Отдельный блок вопросов касался субъективного восприятия брака. Респондентов просили оценить степень удовлетворенности отношениями и сообщить, возникали ли у них мысли или намерения о разводе. Эти ответы позволили сопоставить эмоциональное качество союза с обстоятельствами его возникновения.

Анализ показал, что браки, начавшиеся с интернет-знакомства, чаще оказывались однополыми или межрасовыми. При этом участники таких союзов в среднем сообщали о более низкой удовлетворенности браком по сравнению с теми, кто познакомился традиционным способом. Кроме того, подобные отношения демонстрировали меньшую стабильность во времени.

Исследователи связывают эти различия не столько с самим фактом онлайн-знакомства, сколько с сопутствующими социальными факторами. Более высокий уровень социальной маргинализации и меньшее одобрение со стороны окружения оказывались значимыми переменными, которые ослабляли устойчивость брака и снижали субъективное чувство удовлетворенности.

Интернет как пространство для знакомств сам по себе не определяет судьбу брака, но может быть связан с социальными условиями, влияющими на отношения. Эти результаты подчеркивают важность поддержки со стороны близких и социального признания союза, независимо от того, где именно началась история пары - онлайн или в реальной жизни.

Другие интересные новости:

▪ Жизнь в городе здоровее, чем на селе

▪ Негативное влияние энергетических напитков на сердце

▪ Жесткие диски WD Purple 6 Тбайт

▪ Хрящевая ткань в суставах не обновляется в течение жизни

▪ Космический танкер

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Домашняя мастерская. Подборка статей

▪ статья Два Аякса. Крылатое выражение

▪ статья Чем пахнет Луна? Подробный ответ

▪ статья Катамаран Царевна Лягушка. Личный транспорт

▪ статья Постановщик радиопомех. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Вода не мокрая. 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