Главная >  Распространение радиоволн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Рис, 2.37. Схема усилителя мощности радиостанции 4-ii категории

радиостанций, для выходного каскада с выходной мощностью 5 Вт можно использовать сле-дуюи1ие приборы: транзисторы (по 1 шт.) ГТ905, КП907, КТ904, КТ907, КТ914, КТ916, КТ919, КТ922, КТ925, КТ934, КТ940, а также лампы ГУ-15, 6П15П, 6П23Г1.

Несмотря на то, что имеется много транзисторов, которые могут обеспечить требуемую мощность иа диапазоне 160 м, начинающему радиолюбителю лучше использовать для выходного каскада электронную лампу. Во-первых, такой каскад недорог, во-вторых, он создает мало помех на частотах телевизионного вещания и, что самое главное, практически не выходит нз строя при работе с различными антеннами. Схема усилителя мощности радиостанции 4-й категории, которая может быть использована с возбудителем, состоящим из ГПД (рис. 2.23), приведена иа рис. 2.37. В этой схеме предусмотрена возможность работы с AM от микрофонного усилителя, выполненного по схеме рис. 2.27. Схема усилителя мощности (рис. 2.37) включает и себя устройство питания как самого усилителя, так и устройств, показанных на рис. 2.23 и рис. 2.27.

Усилитель мощности двухкаскадный. Первый каскад усилитель на транзисторе VT4. При напряжении на соединителе Вход РЧ , равном 0,5 В, усилитель обеспечивает напряжение на управляющей сетке VL1 около 3 В.

При работе без AM переключатель SA2 замкнут и включенный в цепь экранирующей сетки VL1 транзистор VT3 закрыт. При этом вследствие падения напряжения на резисторе R6 устанавливается напряжение на экранирующей сетке VL1 около 150 В. При анодном напряжении 300 В через VL1 в режиме отсутствия возбуждения течет ток около 30 мА, т. е. подводится мощность 9 Вт. Почти не меняется подводимая мощность и при подаче возбуждения (нажатии ключа в возбудителе) - при этом ток через VL1 будет 35...40 мА. Включенный в анодную цепь VL1 колебательный контур C14L2C15 выделяет частоты диапазона 160 м и трансформирует сопротивление антенны, подключенной к соединителю Выход , в сопро тивление, оптимальное для нагрузки VL1. Для настройки этого контура служит индикатор выходного напряжения, состоящий из делителя напряжения R16, R17, детектора на VD5 с фильтром C19R10C18 и стрелочного прибора РА1. Регулируя емкости конденсаторов С14 и С15, следует добиваться максимума показаний в режиме без модуляции РА1 (подбором резистора R10 целесообразно при этом установить показания РА1 на 80...90% всей его шкалы).

После этого, разомкнув контакт переключателя SA2. перевести усилитель в рабочую точку для AM - подбором резистора R4 установить напряжение на экранирующей сетке VL1, при котором показания РА1 снизятся в 2 раза.

При замкнутом контакте переключателя SA2 усилитель (рис. 2.37) может быть использован и как усилитель сигнала SSB. Источниками такого сигнала могут быть возбудители, выполненные по схемам рис. 2.26 или 2.32, из которых следует исключить выходные усилители. Данные катушек индуктивности усилителя: L1 - дроссель ВЧ намотан на текстолитовом стержне диаметром 12 мм виток к витку (провод ПЭВ-2 0,15), длина намотки 80 мм, L2 - контурная катушка, намотана на каркасе диаметром 30 мм виток к витку (провод ПЭВ-2 0,44) и содержит 50 витков. При описанном выполнении L2 и указанных на схеме рис. 2.37 емкостях конденсаторов С14 и С15 (это сдвоенные конденсаторы переменной емкости от радиовещательных приемников) обеспечивается согласование усилителя практически с любой антенной (за исключением коротких проводов длиной менее 30 м, которые не могут служить хорошей антенной для передающего устройства диапазона 160 м). Усилитель мощ-



ности (рис. 2.37) питается от двух источников напряжения на +300 В для VLl и +24 6 дли VT4. Источник напряжения +300 В представляет собой мостиковый выпрямитель на VD1, нагруженный на достаточно большую емкость конденсатора С4. Так как пентод VL1 слабо реагирует на пульсации анодного напряжения, использование такого простого источника питания для его анодной цепи допустимо. Питание экранирующей сетки VL1 осуществляется через дополнительный фильтр R3C9.

Напряжение +24 В получается от выпрямителя на VD2 с конденсатором фильтра СЗ. Стабилизация и сглаживание этого напряжения осуществляется устройством па элементах VT1 и VD3. От напряжения +24 питается стабилизатор напряжения на +12 В, которое необходимо для работы ГПД. Двойная стабилизация этого напряжения обеспечивает постоянство частоты и чистоту тона ГПД. Силовой трансформатор Т1 должен иметь габаритную мощность около 25 Вт. На обмотке II напряжение 220 В при токе нагрузки до 50 мА, на обмотке 111 - 25 В при токе до 0,3 А и на обмотке IV - 6,3 В при токе 0,8 А. Такой трансформатор можно намотать на тороидальном магнитопроводе из стали ХВП с наружным диаметром 70 мм, внутренним диаметром 40 мм и высотой 13 мм. Обмотка 1 содержит 4400 витков (провод ПЭВ-2 0,29), обмотка II - 4400 витков (провод ПЭВ-2 0,16), обмотка III - 500 витков (провод ПЭВ-2 0,44) и обмотка IV -- 145 витков (провод ПЭВ-2 0,64).

2.2.7. Усилитель мощности для радиостанций 3-й категории

Для выходного каскада радиостанций 3-й категории, мощность передающего устройства которых может достигать 10 Вт и которые могут работать в режиме SSB, можно использовать: транзисторы, рекомендованные для передатчиков мощностью 5 Вт (до 2 шт.), и по 1 шт. транзисторы ГТ906, КП901-КП903, КТ909А, В, КТ921, КТ934. Электронные лампы Г-807, ГУ-17, ГУ-18, ГУ-32, ГУ-63, 6П13С, 6П31С.

Не только для радиостанций 3-й категории, но и для работы QRP радиостанций 1-й и 2-й категорий может представлять интерес схема транзисторного усилителя мощности для работы CW и SSB, приведенная на рис. 2.38, Транзисторные усилители мощности имеют очень низкое (единицы или десятки ом) выходное сопротивление, что создает определенные трудности в выполнении цепей их связи с антенной. В частности, в таких усилителях оказывается недопустимым использование длинных (до 10 см) проводов, которые необходимы для переключения резонансных цепей связи с антенной для каждого диапазона. Поэтому транзисторные усилители мощности высокой частоты часто выполняют с широкополосными трансформаторами связи с антенной, причем эти трансформаторы достаточно критичны по своим характеристикам.

Схема рис. 2.38 -однодиапазонная. Для работы на диапазонах 40, 80 и 160 м можно использовать переключаемые контура, но более рационально выполнить именно однодиапа-зонный усилитель. Устройство, выполненное на схеме рис. 2.38, рассчитано на работу от описанных выше возбудителей с выходной мощностью около 1 Вт. Нагрузкой возбудителя, обеспечивающей и стабильную (без признаков самовозбуждения на всех диапазонах) работу усилителя является резистор RI. В качестве линейного усилителя мощности используется мощный полевой транзистор VT2. Почему нужен именно линейный усилитель? Это вызвано использованием усилителя в режиме SSB. В этом режиме на вход услителя подается сигнал, спектр которого состоит из большого числа составляющих, занимаюпхих полосу 3000 Гц. Рассмотрим простейший пример -- усиление двухтоиового сигнала SSB. Пусть от УЗЧ передаются два тона: 1000 и 2500 Гц. Тогда при работе на частоте 14 200 кГц сигнал SSB будет состоять из частот 14 201 и 14 202,5 кГц. При нелинейности усилителя на его вы-


Рис 2 38. Схема трапзисюрпого усилинля с пыходпон мопцюстью 10 Вт



Диапазон, м

Емкость конденсатора, пФ

Число витков L3

Диапазон, м

Емкость конденсатора, пФ

Число витков L3

6200

3000

3000

1500

1600

ходе появятся две гармоники этих сигналов с частотами 28 402 и 28 405 кГц. Сами эти гармоники будут задержаны фильтром иа выходе усилителя, но их разности с основными частотами - комбинации третьего порядка: 28 402 - 14 202,5 = 14 199,5 кГц и 28 405 - 14 201 = = 14 204 кГц, пройдут через выходной фильтр и недопустимо расширят спектр сигнала SSB, который должен находиться между частотами 14 200 и 14 203 кГц. Еще большее расширение спектра дадут комбинации пятого и более высоких порядков.

Однотоновые сигналы, в частности сигнал CW, никаких лежащих вблизи излучаемой частоты комбинаций при нелинейном усилении не дадут, поэтому, когда работа на SSB предусматривается, линейность выходного каскада не обязательна, если не опасаться создать помехи мало ослабленными высокими гармониками сигнала рабочей частоты (именно эти гармоники - наиболее частая причина помех телевизионным приемникам от любительских КВ передатчиков).

Для обеспечения хорошей линейности усиления транзистор VT2 работает при большом значении тока покоя - при отсутствии напряжения возбуждения подбором сопротивления резистора R4 устанавливается постоянный ток в цепи стока VT2 около 0,3 А, Однотонновый сигнал напряжением 1 В на соединителе (Вход РЧ увеличит постоянную составляющую тока через VT2 по 0,7 А с выделением контуром С5 L3C6 в антенну мощности 10 Вт. В схеме рис. 2.38 предусмотрена коммутация прием - передача. Она осуществляется от внешней цепи управления, которая замыкается на корпус при переходе на передачу. При этом срабатывает высокочастотное реле К1, контакты которого отключают антенну от приемника и подключают ее к выходу усилителя мощности. В режиме приема цепь управления разомкнута и на базу транзистора VTI подается положительное напряжение, открывающее его. Напряжение на коллекторе VT1 становится близким к нулю, и VT2 закрывается.

Реле К1 типа РПВ2/7, паспорт PC4.521.952. Дроссели L1 и L2 типа Д-1 (на 1 А) индуктивностью 30 и 10 мкГ соответственно.

Данные контура на выходе усилителя (рис. 2.38) приведены в табл. 2.10. Катушки- L3 - однослойные, диаметр каркаса 15 мм (провод ПЭВ-2 1,5). Длина намотки подбирается для каждого диапазона до получения максимума выходной мощности на центральной частоте.

2.2.8. Усилитель мощности для радиостанции 2-й категории

Для выходного каскада радиостанций 2-й категории, мощность передающего устройства которых на всех любительских КВ диапазонах, за исключением 160 м (работа на диапазоне 30 м этим радиостанциям не разрешена), может быть равна 50 Вт и которые могут иметь режим SSB, рекомендуется использовать следующие приборы: транзисторы - КП904, КТ909Б, Г (2 шт.), КТ922В, Д (2 шт.), КТ926, КТ927, КТ930-КТ932 (2 шт.), ККТ935, КТ945, КТ958, КТ960; лампы - ГИ-30, ГМИ-10, ГУ-19, ГУ-29, ГУ-42, ГУ-50, 6П20С, 6П45С.

На рис. 2.39 приведена схема усилителя мощности радиостанции 2-й категории, в котором использована лампа 6П45С, включенная по схеме с заземленной сеткой.

Схема с заземленной сеткой позволяет использовать в усилителях мощности высокой частоты лампы, которые специально для этого не предназначены. В рассматриваемой схеме применен мощный лучевой тетрод, обычно используемый в устройствах строчной развертки телевизоров. В отличие от других аналогичных отечественных радиоламп, 6П45С имеет отдельный вывод от лучеобразующих пластин, это и определяет возможность ее успешного применения в устройствах с заземленной сеткой (если лучеобразующие пластины соединены внутри лампы с катодом, то емкость катод - анод оказывается недопустимо большой). Обычно усилитель по схеме с заземленной сеткой для своего возбуждения требует мощность, равную 10..20% от выходной. Для получения коэффициента усиления по мощности около 50 в цепь катода VL1 включен полевой транзистор VT2. Это позволит использовать с усилителем мощности (рис. 2.39) рассмотренные выше возбудители с выходной мопшостью около 1 Вт. Устойчивая работа VT2 и всего усилителя обеспечивается включением в цепь затвора VT2 низкоомного резистора R15, который является нагрузкой возбудителя. Катод VLI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Работа водитель Доставка цветов в Сковородино Цветочная лавка АЖУР.