تقویت کننده قدرت در IRF630 برای ایستگاه های رادیویی HF IRF630 به عنوان پایه تقویت کننده به عنوان ارزان ترین و رایج ترین ترانزیستور در نظر گرفته شد. قیمت آنها از 0.45 تا 0.7 دلار متغیر است.
مشخصات اصلی آنها عبارتند از: UC و حداکثر = 200 V. 1 ثانیه حداکثر = 9 A; حداکثر U3i = ± 20 ولت؛ S = 3000 میلی آمپر / ولت؛ Сzi = 600…850 pF (بسته به سازنده)؛ Csi - بیش از 250 pF (در واقع Csi روی 10 ترانزیستور از تولید کنندگان مختلف اندازه گیری شد - حدود 210 pF). اتلاف توان روپیه - 75 وات.

ترانزیستورهای IRF630 برای کار در آن طراحی شده اند مدارهای پالسی(اسکن مانیتور کامپیوتر، بلوک های ضربه ایمنبع تغذیه)، اما زمانی که به حالت نزدیک به خطی می رسند، عملکرد خوبی در تجهیزات ارتباطی دارند. با توجه به نتایج من کار آزمایشگاهی» پاسخ فرکانساین ترانزیستورها، اگر سعی کنید تا حداکثر ظرفیت ورودی را جبران کنید، بدتر از KP904 نیست. در هر صورت با نصبشون به جای KP904 خیلی به دستم رسید بالاترین امتیازهاهم از نظر پاسخ فرکانسی، خطی بودن و بهره و هم از نظر قابلیت اطمینان.

تقویت کننده قدرت در IRF630 برای یک ایستگاه رادیویی HF با ولتاژ تغذیه 36-50 ولت آزمایش شد، اما با ولتاژ تغذیه 40 ولت، از یک منبع تثبیت شده، مطمئن ترین و کارآمدترین کار را انجام داد. تقویت کننده برای قدرت خروجی 80 وات محاسبه شد تا قابلیت اطمینان حفظ شود، اگرچه می توان بیش از 100 وات را از آن "پمپ" کرد. درست است، قابلیت اطمینان ترانزیستورها کاهش یافت.

با توجه به ظرفیت ورودی IRF630 و این واقعیت که این ترانزیستورها برخلاف ترانزیستورهای دوقطبی نه با جریان، بلکه با ولتاژ کنترل می شوند. در این تقویت کننده، رفع برخی انسداد در پاسخ فرکانسی بالای 18 مگاهرتز (پوت 30 مگاهرتز؛ حداکثر 0.7 خروجی) ممکن نبود، اگرچه اقدامات مداری انجام شد. اما این امر در بسیاری از مدارها، از جمله ترانزیستورهای دوقطبی، ذاتی است.

ویژگی های خطی تقویت کننده خوب، کارایی است. 55% که داده های ارائه شده در مقاله ذکر شده در بالا را تایید می کند. مهمترین چیز ارزان بودن قطعات از جمله ترانزیستور است. که به صورت رایگان در بازارهای رادیویی و شرکت های فعال در زمینه تعمیر مانیتور کامپیوتر و منابع تغذیه قابل خریداری است. برای به دست آوردن توان محاسبه شده، باید سیگنالی با ولتاژ حداکثر 5 ولت (rms) به ورودی تقویت کننده در بار 50 اهم اعمال شود.

در صورت لزوم می توان سود را کاهش داد. با کاهش مقاومت R1، R12، R13 (شکل)، در همان زمان، ویژگی های باقی مانده عملا تغییر نخواهد کرد. اما فراموش نکنید که ولتاژ شکست دروازه ترانزیستورها از 20 ولت تجاوز نمی کند، یعنی. Uin.eff.max. باید در 1.41 ضرب شود.

ساخته شده بر روی VT1 پیش تقویت کننده، که توسط دو مدار OOS پوشانده شده است - R1، C6 (عملکرد ترانزیستور را خطی می کند و با کاهش بهره از خود تحریکی جلوگیری می کند) و R5، C7 * (OOS وابسته به فرکانس، اصلاح پاسخ فرکانس در محدوده های "بالا" ). در VT2، VT3، یک مرحله پایانی فشار کشش با مدارهای تنظیم بایاس مجزا و مدارهای OOS مشابه مرحله اول مونتاژ می شود.

فیلترهای P L2، C32، SZZ، C37، C38 و L3، C35، C36، C40، C41 برای رساندن مقاومت خروجی VT2، VT3 که حدود 15 اهم است به 25 اهم استفاده می شود. در عین حال، این یک فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع حدود 34 مگاهرتز است. پس از ترانسفورماتور اضافه توان TK، امپدانس خروجی تقویت کننده 50 اهم می شود. VD1-VD6 - آشکارساز سیستم ALC و نشانگر اضافه ولتاژ در مدار تخلیه ترانزیستورهای خروجی، مونتاژ شده روی VD7، VD8، R21، C39 (زمانی که اوج ولتاژ در تخلیه VT2، VT3 به ​​بیش از 50 ولت می رسد، VD7 LED "روشن می شود" که نشان دهنده افزایش SWR است).

با اعمال ولتاژ کنترل برای مدارهای ALC که سطح توان را تغییر می دهد. بسته به سطح ولتاژ در خروجی، LED "روشن نمی شود". در هر صورت، باید به خاطر داشته باشید که مراحل خروجی ترانزیستورها باید از طریق یک دستگاه منطبق به آنتن متصل شوند. به هر حال، آنتن بار فعال نیست و در هر یک از باندها رفتار متفاوتی دارد، حتی اگر نوشته شده باشد که روی همه باندها کار می کند.

نصب تقویت کننده قدرت در IRF630 برای ایستگاه رادیویی HF روی یک تخته فایبرگلاس دو طرفه انجام می شود که روی آن لنت های تماس مستطیلی برای گره های مدار و "سیم مشترک" با چاقوی جراحی بریده می شود. نواری از متالیزاسیون "سیم مشترک" در امتداد کانتور تخته باقی مانده است.

لنت های تماس "سیم مشترک" توسط پرش هایی با متالیزاسیون مداوم طرف دوم تخته پس از 2 ... 3 سانتی متر به هم متصل می شوند. قطعات به ترتیب نشان داده شده در نمودار (شکل.) مرتب شده اند. حدود 12 آمپلی فایر به این روش ساخته شد. در طول فرآیند تنظیم، آنها قابلیت تکرار خوب، کار با کیفیت بالا و قابل اعتماد را نشان دادند.

تقویت کننده برق برد سوئیچینگ در IRF630 برای ایستگاه رادیویی HF:

به هر شکلی که توسط سیم به آمپلی فایر متصل می شود، رله ها در ورودی و خروجی آمپلی فایر قرار دارند و کنترل آن ها به برد سوئیچینگ متصل می شود. مقاومت های تنظیم شده R1، R2، R3 (شکل 2) باید پس از تنظیم لغزنده آنها در موقعیت پایین مطابق نمودار، به صورت چند چرخشی استفاده شوند. برای اینکه در هنگام تنظیم جریان ساکن با یک حرکت تیز به ترانزیستورها آسیبی وارد نشود.

مقاومت ها به مدارهای منبع همه ترانزیستورها وارد می شوند (شکل 1) که شیب آنها را با "ثابت" کاهش می دهد و در نتیجه از آنها محافظت می کند. این اقدامات پس از آن انجام شد که با کسب تجربه در مورد چنین ترانزیستورهایی و انداختن یک دوجین و نیم در سطل زباله، متوجه شدم که چنین شیبی در جریان مستقیمنیازی نیست. تنظیم جریان اولیه هر ترانزیستور خروجی به صورت جداگانه انجام می شود تا نیازی به عبور از یک دسته ترانزیستور نباشد.

جریان های ساکن از پیش تنظیم شده VT1 حدود 150 میلی آمپر و VT2، VT3 - هر کدام 60-80 میلی آمپر، اما در هر بازو یکسان است، و به طور دقیق تر - با استفاده از یک تحلیلگر طیف. اما، به عنوان یک قاعده، فقط تنظیم صحیح جریان های ساکن کافی است.

حالا بیایید در مورد نحوه نصب ترانزیستور صحبت کنیم. مورد این ترانزیستورها (TO-220) شبیه یک KT819 "پلاستیکی" با خروجی تخلیه به یک بستر فلزی و یک فلنج فلزی است. نیازی به ترس از این نیست و می توانید آنها را روی رادیاتور در کنار برد تقویت کننده برق در امتداد نصب کنید. طرف های مختلفاز طریق میکا پد اما میکا باید کیفیت بالایی داشته باشد و از قبل با خمیر رسانای گرما و بدون ماسه تصفیه شده باشد. نویسنده در ارتباط با این واقعیت که میکا نه تنها با ولتاژ ثابت، بلکه با ولتاژ RF نیز عرضه می شود، به این موضوع توجه می کند.

ظرفیت سازنده اتصال دهنده از طریق میکا در ظرفیت فیلترهای P و همچنین ظرفیت خروجی ترانزیستورها گنجانده شده است. بهتر است ترانزیستورها را نه از طریق سوراخ فلنج به رادیاتور فشار دهید، بلکه با صفحه دورالومینی که دو ترانزیستور خروجی را همزمان فشار می دهد، انتقال حرارت بهتری را فراهم می کند و میکا را مختل نمی کند. VT1 همان اتصال دهنده ها را دارد، فقط در ابتدای برد.

ترانسفورماتورها بر روی حلقه های ساخته شده از فریت درجه HH و بسته به در دسترس بودن، با نفوذپذیری از 200 تا 1000 پیچیده می شوند. ابعاد حلقه ها باید مطابق با قدرت باشد، من از 600NN K22x10.5x6.5 استفاده کردم. سیم پیچی با سیم PELSHO-0.41 برای T1 (5 دور در سه سیم، 4 پیچ در سانتی متر) و PEL-SHO-0.8 برای T2 (4 دور در دو سیم، 1 پیچ در سانتی متر)، TZ (6 پیچ در دو) انجام شد. سیم، 1 پیچ در سانتی متر). با توجه به اینکه همیشه نمی توان سیمی با قطر دلخواه در عایق ابریشم پیدا کرد. سیم پیچی را می توان با سیم PEV-2 نیز انجام داد، مطمئن شوید که پس از سیم پیچی ترانسفورماتور، سیم پیچ ها را به هم متصل کنید.

حلقه ها قبل از سیم پیچی با یک لایه پارچه لاک زده پیچیده می شوند.

داده های سیم پیچ برای هر ترانسفورماتور به مارک و اندازه حلقه های مورد استفاده بستگی دارد و در صورت استفاده از سایر حلقه ها، می توان آنها را به راحتی با استفاده از فرمول 12 محاسبه کرد [S.G. Bunin and L.P. Yaylenko. "راهنمای یک آماتور رادیویی موج کوتاه"، کیف، "Tekhnika"، 1984، ص 154]، که در آن مقدار Rk برای T1 50، برای T2 -15، برای TK - 25 است.

L2، L3 دارای 5 دور سیم PEV-1.5 روی سنبه با قطر 8 میلی متر، طول سیم پیچ 16 میلی متر است. اگر این داده ها به طور کامل ذخیره شوند، عملا نیازی به تنظیم فیلترها نیست. L1 - یک چوک استاندارد 100 μH باید جریان حداقل 0.3 A را تحمل کند (به عنوان مثال، D-0.3). خازن های LPF خروجی لوله ای یا هر خازن فرکانس بالا با توان راکتیو و ولتاژ کاری مناسب هستند. الزامات مشابه برای C26 -C31.

تمام خازن های دیگر نیز باید برای ولتاژ کاری مناسب درجه بندی شوند. پس از روشن کردن و تنظیم تمام حالت ها بر روی جریان مستقیم، بار را وصل کرده و پاسخ فرکانس تقویت کننده را با استفاده از GSS و یک ولت متر لوله یا پاسخ سنج فرکانس تنظیم کنید (نویسنده از X1-50 استفاده کرده است). با انتخاب C7, C10, C19-C22 می توانید مشخصه را در ناحیه 14-30 مگاهرتز تصحیح کنید (شکل 1). برای "تراز کردن" Pout روی باندهای HF، ممکن است نیاز باشد که تعداد توپ های نشانه را از T1 و T2 انتخاب کنید.

لوله، ترانزیستور

همانطور که تمرین نشان می دهد، تعداد کمی از آماتورهای رادیویی با QRP کار می کنند، در حالی که بیشتر دیر یا زود شروع به رویای افزایش قدرت فرستنده می کنند. آن وقت است و این سوال در مورد ترجیح لامپ یا ترانزیستور مطرح می شود. تمرین طولانی مدت کارکرد یک یا دیگری نشان داده است که ساخت تقویت‌کننده‌های لوله بسیار آسان‌تر بوده و برای شرایط عملیاتی اهمیت کمتری دارند، و وزن ترانسفورماتورهای آند عملاً با وزن رادیاتورهای مورد نیاز برای خنک‌سازی جبران می‌شود. ترانزیستورهای قدرتمند، که در عملیات دمدمی مزاج تر هستند، به خصوص در بارهای اضافی، بنابراین آزمایش با آنها گران است. ساخت منبع تغذیه با توان 2 کیلو وات در 2000 ولت در جریان 1 آمپر آسان تر از 20 ولت در جریان 100 آمپر است. وجود خازن های الکترولیتی با اندازه کوچک که برای ولتاژ بالا و ظرفیت زیاد طراحی شده اند به شما این امکان را می دهد. برای ایجاد منابع کوچک ولتاژ بالابرای تقویت کننده های لوله مستقیماً از شبکه اصلی بدون استفاده از ترانسفورماتورهای قدرت.

تقویت کننده قدرت یکی از ویژگی های اصلی مجموعه رادیویی مسابقه دهنده و DX-men است. بسته به انتخاب او نتایج در مسابقات و رتبه بندی.

تقویت کننده های برق لوله HF، تقویت کننده های برق HF ترانزیستوری

تقویت کننده خروجی (تقویت کننده قدرت - PA) تقویت کننده ای است که روی آنتن بارگذاری می شود. تقویت کننده خروجی بیشتر برق را مصرف می کند. عملکرد PA عمدتاً عملکرد انرژی کل ایستگاه رادیویی را تعیین می کند، بنابراین نیاز اصلی برای مرحله خروجی به دست آوردن عملکرد انرژی بالا است. علاوه بر این، فیلتر خوب هارمونیک های بالاتر برای تقویت کننده خروجی بسیار مهم است.

یک تقویت‌کننده برق مدرن HF یک دستگاه نسبتاً پیچیده و وقت‌گیر است، همانطور که قیمت‌های جهانی PAهای مارک دار حداقل در رابطه با هزینه فرستنده‌های گیرنده طبقه متوسط ​​تولید شده توسط همان شرکت‌ها نشان می‌دهند. این اولاً با هزینه بالای خود لامپ های مورد استفاده در UM و ثانیاً با درصد بالای کار دستی در ساخت آنها توضیح داده می شود.

ACOM-1000

تقویت کننده برق ACOM 1000 HF یکی از بهترین تقویت کننده های برق HF در جهان است. توان خروجی ACOM 1000 در تمام باندهای رادیویی آماتور از 160 تا 6 متر حداقل 1000 وات است.

بدون تیونر آنتن

تقویت کننده عملکردهای یک تیونر آنتن را با SWR تا 3:1 انجام می دهد، بنابراین به شما امکان می دهد آنتن ها را سریعتر تغییر دهید و از آنها در باند فرکانسی بزرگتر استفاده کنید و در زمان تنظیم صرفه جویی کنید.

یک لامپ خروجی 4CX800A (GU-74B)

این تقویت کننده از یک تترود سرامیکی-فلزی با کارایی بالا ساخته شده توسط کارخانه سوتلانا با قدرت اتلاف آند 800 وات (با اجباری) استفاده می کند. هوا خنکو مدیریت شبکه).

مشخصات تقویت کننده برق ACOM 1000:

  • محدوده فرکانس: همه باندهای آماتور رادیویی از 1.8 تا 54 مگاهرتز. پسوندها و/یا تغییرات در صورت درخواست.
  • توان خروجی: 1000 وات پیک (PEP) یا حالت فشار، حالت های عملیاتی نامحدود.
  • اعوجاج Intermodulation: بهتر از 35 دسی بل زیر حداکثر توان توان.
  • صدای زمزمه و نویز: بهتر از 40 دسی بل زیر اوج توان.

سرکوب هارمونیک ها:

  • 1.8 - 29.7 مگاهرتز - بهتر از 50 دسی بل زیر اوج توان.
  • 50 - 54 مگاهرتز - بهتر از 66 دسی بل زیر اوج توان.

امپدانس ورودی و خروجی:

  • نامی: 50 اهم، نامتعادل، کانکتورهای UHF (SO239)؛
  • مدار ورودی: پهنای باند، SWR کمتر از 1.3:1 در باند فرکانس پیوسته 1.8-54 مگاهرتز (بدون نیاز به تنظیم و سوئیچینگ).
  • SWR عبوری کمتر از 1.1:1 در باند فرکانس پیوسته 1.8-54 مگاهرتز است.
  • قابلیت تطبیق خروجی: بهتر از SWR 3:1 یا بیشتر در سطح توان کاهش یافته.
  • بهره RF: 12.5dB معمولی، کمتر از 1dB پاسخ فرکانسی (با ورودی 50-60W برای خروجی نامی).
  • ولتاژ تغذیه: 170-264 ولت (200، 210، 220، 230 و 240 ولت شیر، شیرهای 100، 110 و 120 ولت در صورت درخواست، +10٪ - 15٪ تلرانس)، 50-60 هرتز، تک فاز، مصرف VA20 با قدرت کامل
  • مطابق با الزامات ایمنی EEC و EMC، و همچنین مقررات کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) (واحد نصب شده روی باندهای 6، 10 و 12 متری).
  • ابعاد و وزن (در حالت کار): 422x355x182 میلی متر، 22 کیلوگرم
  • پارامترهای مورد نیاز محیطدر حین عملیات:
  • محدوده دما: 0...+50°С;
  • رطوبت نسبی هوا: تا 75٪ در +35 درجه سانتیگراد.
  • ارتفاع: تا 3000 متر بالاتر از سطح دریا، بدون بدتر شدن پارامترهای فنی.

ACOM-1011

تقویت کننده قدرت ACOM 1011 بر اساس شناخته شده ACOM 1010 ساخته شده است.

عملکرد برجسته دومی توسط بسیاری از آماتورهای رادیویی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است.

در مسابقات قهرمانی WRTC در برزیل، تیم ها از تقویت کننده ACOM 1010 استفاده کردند و مشخص شد که هم برای استفاده ثابت و هم برای DXpeditions بهترین است.

تفاوت های اصلی بین این دو تقویت کننده عبارتند از:

  • ACOM 1011 از دو تیوب 4CX250B استفاده می کند که در حال حاضر توسط بسیاری از معروف ترین سازندگان لوله تولید می شود تا توان خروجی مشابه یک لوله GU-74B را ارائه دهد.
  • زمان گرم شدن لامپ به 30 ثانیه کاهش یافت.
  • پانل های لوله توسط ACOM راه اندازی شده و به طور خاص برای این تقویت کننده طراحی شده اند.
  • ACOM 1011 از فن جدیدی استفاده می کند که به طور خاص برای ACOM بر اساس فن های شناخته شده و اثبات شده استفاده شده در مدل های ACOM 1000 و ACOM 2000 طراحی و تولید شده است. از اجزای مشابه استفاده می کند که تضمین می کند خنک کننده بهترو عملکرد کلی بی صداتر تقویت کننده در مقایسه با ACOM 1010.
  • ACOM 1011 دارای تفاوت هایی در خارج و داخل است. ساختار فلزی قوی تر عملکرد آن را در حین حمل و نقل و DXpeditions بهبود می بخشد.

ACOM-2000

تقویت کننده برق اتوماتیک ACOM 2000A - تقویت کننده HF با پیشرفته ترین مشخصات فنیدر دنیای تقویت کننده های ساخته شده برای کاربردهای رادیویی آماتور. ACOM 2000A اولین تقویت کننده قدرت رادیویی آماتور است که به طور کامل ترکیب می شود فرآیند خودکارتنظیمات، و همچنین قابلیت های کنترل دیجیتال پیچیده. طراحی جدید تقویت کننده پیشرفته حداکثر توان مجاز را در همه حالت ها تولید می کند و در تمام باندهای رادیویی آماتور HF کار می کند.

فناوری پیشرفته طراحی کلاسیک تقویت کننده را بهبود بخشیده است

تنظیم تمام اتوماتیک

کارکرد تنظیم خودکار ACOM 2000A یک پیشرفت واقعی در طراحی تقویت کننده قدرت HF است. نیازی نیست در مورد استفاده از تیونر آنتن با SWR تا 3:1 (2:1 در 160 متر) فکر کنید. فرآیند تطبیق امپدانس واقعی با بار بهینه لامپ کاملاً خودکار است. با گذشت زمان، این فرآیند بیش از یک ثانیه طول نمی کشد و به تجربه زیادی نیاز ندارد.

QSK - حالت دوبلکس کامل

عملکرد کامل دوبلکس (QSK) بر اساس یک سوئیچ خلاء داخلی است. توالی تغییر از حالت انتقال به حالت دریافت توسط یک ریزپردازنده اختصاصی ارائه می شود.

کنترل از راه دور

در نزدیکی اپراتور لازم است فقط کنترل از راه دور قرار گیرد. خود آمپلی فایر را می توان تا فاصله 3 متری (10 فوت) قرار داد. عملکردهای GLE عبارتند از: وضعیت تقویت کننده در LCD، کنترل همه عملکردها، اندازه گیری و/یا نظارت بر بیست مورد پارامترهای مهمتقویت کننده، عملیاتی اطلاعات فنی، پیشنهادات عیب یابی، ثبت ساعات کار، حفاظت از رمز عبور.

حفاظت

  • نظارت مستمر و حفاظت از پارامترها و عملکردهایی مانند:
  • تمام ولتاژها و جریان های لامپ،
  • ولتاژ تغذیه،
  • گرم شدن بیش از حد،
  • پمپاژ سیگنال ورودی،
  • مقدار ناکافی هوای خنک کننده،
  • جرقه های داخلی و خارجی RF (در تقویت کننده، سوئیچ آنتن، تیونر یا آنتن)،
  • تغییر توالی از ارسال به دریافت T/R،
  • تعویض رله آنتن در حین انتقال،
  • کیفیت تطبیق با آنتن،
  • سطح توان منعکس شده،
  • داده های ذخیره شده،
  • جریان هجومی شبکه ولتاژ تغذیه،
  • قفل درب برای ایمنی اپراتور.

مشخصات پاور آمپلی فایر ACOM 2000A:

  • توان خروجی: حالت فشار 1500-2000 وات یا حالت SSB - بدون محدودیت زمانی. حالت پرتو پیوسته - توان خروجی 1500 وات - بدون محدودیت زمانی هنگام استفاده از فن خنک کننده اختیاری.
  • محدوده فرکانس: همه باندهای آماتور رادیویی از 1.8 تا 24.5 مگاهرتز. باند 28 مگاهرتز فقط با تغییر برای آماتورهای رادیویی دارای مجوز.
  • محدوده/تنظیم: تطبیق خروجی اولیه در کمتر از 3 ثانیه (معمولاً 0.5 ثانیه) انجام می شود. فرآیند تنظیم مجدد به تنظیمات قبلی توافق شده / تغییر محدوده کمتر از 0.2 ثانیه طول می کشد تا به بخش دیگری از همان محدوده تغییر کند، و کمتر از 1 ثانیه برای تغییر به محدوده دیگر طول می کشد.
  • دستگاه ذخیره سازی غیر فرار (حافظه) با تنظیم تا 10 آنتن در هر بخش فرکانس.
  • قدرت درایو: معمولاً 50 وات در توان خروجی 1500 وات.
  • امپدانس ورودی: 50 اهم اسمی. SWR<1.5:1.
  • تحمل خروجی: تا 3:1 VSWR (2:1 در 160 متر) در توان خروجی کامل قبل از اینکه مدار حفاظتی SWR بالا را انرژی دهید. مقادیر SWR بالاتر در توان خروجی کمتر مطابقت دارند.
  • هارمونیک: حداقل 50 دسی بل زیر پیک در 1500 وات.
  • Intermodulation: حداقل 35dB زیر پیک در 1500W.
  • انتقال به دریافت (T/R) سوئیچینگ و کلید زنی: رله خلاء: قابلیت عملکرد کامل دوبلکس (QSK).
  • لوله ها و مدارهای خروجی: تترود 4CX800A/GU74B (2 عدد)، شبکه مقاومتی، مدار خروجی PI-L با بازخورد RF منفی. کشش شبکه صفحه نمایش قابل تنظیم
  • کنترل سطح خودکار (ALC): کنترل ولتاژ شبکه منفی، حداکثر -11 ولت، پانل عقب قابل تنظیم است.
  • واحد کنترل از راه دور نظارت بر تمام پارامترهای عملیاتی تقویت کننده را فراهم می کند.
  • حفاظت: محدودیت جریان شبکه کنترل و صفحه نمایش، نوسانات برق (امکان راه اندازی نرم ارائه شده است)، خاموش شدن با بیش از مقدار توان منعکس شده، در هنگام جرقه زدن در مدار RF، دسترسی در صورت لزوم با رمز محافظت می شود، اصلاح تناوب سوئیچینگ حالت های انتقال و دریافت (T/R)، خروجی هوای خنک کننده لامپ، اینترلاک ولتاژ بالا و دستگاه اتصال به زمین در هنگام باز شدن پوشش.
  • تشخیص خطا: نمایشگر کنترل از راه دور، نشانگرها، به علاوه دستگاه اطلاعاتی "INFO Box" برای 12 رویداد آخر. رابط کامپیوتر (RS-232)، به علاوه عملکرد خط بازجویی تلفنی از راه دور.
  • خنک کننده: جریان هوای اجباری کامل در داخل کیس. فن عایق لاستیکی
  • ترانسفورماتور: 3.5KVA با هسته نواری Unisil-Ha.
  • مورد نیاز منبع تغذیه: 100/120/200/220/240 ولت AC. 50-60 هرتز 3500 VA تک فاز با توان کامل.
  • ابعاد: واحد HF: طول 440 میلی متر، ارتفاع 180 میلی متر، عمق 450 میلی متر، واحد کنترل از راه دور: طول 135 میلی متر، ارتفاع 25 میلی متر، عمق 170 میلی متر
  • حمل و نقل در دو جعبه مقوایی، وزن کل 36 کیلوگرم.
  • عدم وجود کنترل در واحد HF، به جز کلید ON/OFF.

آلفا-9500

Alpha-9500 یک تقویت کننده خطی معمولی نیست، بلکه نقطه اوج بیش از 40 سال طراحی و مهندسی است.

Alpha-9500 یک فناوری پیشرفته است، تنظیم خودکار تقویت کننده خطی به راحتی 1500 وات توان خروجی را با حداقل توان ورودی تنها 45 وات ارائه می دهد.

مشخصات فنی:

همه باندهای آماتور از 1.8 - 29.7 مگاهرتز

  • توان خروجی: حداقل 1500 وات، در تمام باندها و حالت ها
  • IM سفارش سوم:< -30 дБн
  • SWR مجاز: 3:1
  • برق ورودی: 45-60 وات برای دستیابی به توان ظاهری نامی
  • لوله: یک تریود 3CX1500/8877 با قدرت بالا و کارایی بالا با اتلاف 1500 وات قدرت تبلیغی را در همه محدوده‌های فرکانس، همه حالت‌ها، همه چرخه‌های وظیفه ارائه می‌کند.
  • خنک کننده: هوای اجباری از دو فن
  • خروجی های آنتن: به صورت استاندارد با 4 کانکتور SO-239 عرضه می شود، اما می توان آن را با برداشتن 4 پیچ به نوع N در پنل پشتی تغییر داد.
  • انتخاب آنتن: سوئیچر آنتن 4 پورت داخلی با خروجی 1 یا 2 باند
  • وات متر کالیبره شده: وات متر Bruene به شما امکان می دهد به طور همزمان قدرت رو به جلو و معکوس را اندازه گیری کنید و این اطلاعات را در یک نمودار نواری خوانا در پانل جلویی نمایش دهید. همچنین از اطلاعات برای کنترل همزمان سود تقویت کننده استفاده می کند.
  • مکانیسم های حفاظتی: مسدود کردن ولتاژ بالا و مسدود کردن برق.
  • حالت Bypass: دو کلید روشن و روشن در پنل جلویی ALPHA-9500 وجود دارد.
  • "ON1" وات متر و سوئیچ آنتن را بدون قطع برق خود آمپلی فایر فعال می کند و آمپلی فایر را روی حالت "بای پس" قرار می دهد.
  • خود آمپلی فایر با دکمه "ON2" روشن می شود.
  • ورودی: کانکتور استاندارد SO-239 BIRD، اما می توان آن را به نوع BIRD N تغییر داد
  • تنظیم/محدوده: لغو خودکار به علاوه دستی
  • منبع تغذیه: 100، 120، 200، 220، 240 ولت AC، 50/60 هرتز، انتخاب خودکار. در ولتاژ 240 VAC، آمپلی فایر تا 20 آمپر می کشد.
  • رابط: پورت سریال و USB. عملکرد کامل کنترل از راه دور.
  • حفاظت: محافظت در برابر تمام خطاهای رایج.
  • نمایشگر: نمایشگر نمودارهای میله ای قدرت، SWR، جریان شبکه، جریان آند، ولتاژ آند و بهره را به طور همزمان نشان می دهد. پانل ابزار دیجیتال می تواند قدرت ورودی، جریان آند، ولتاژ آند، جریان شبکه، SWR، ولتاژ رشته و خروجی PEP را نمایش دهد.
  • سوئیچینگ Tx/Rx: دو رله خلاء اختصاصی Gigavac به QSK اجازه می دهد تا بر روی QRO کار کند.
  • توان خروجی: 1500 وات
  • وزن: 95 پوند
  • ابعاد: 17.5 اینچ X 7.5 اینچ X 19.75 اینچ

آمریترون AL-1500

آمریترون AL-1500 یکی از قوی ترین تقویت کننده های خطی است که تمامی باندهای RF و WARC را پوشش می دهد.

از یک تقویت کننده تنظیم شده دستی استفاده می کند که حول یک لوله سرامیکی 3CX1500/8877 طراحی شده است و دارای راندمان حداقل 62-65٪ است.

با توان ورودی 65 وات، حداکثر توان قانونی را با یک حاشیه بزرگ تا 2500 وات ارائه می دهد.

این آمپر دارای یک ترانسفورماتور Hypersil®، دو فیکسچر با نور پس زمینه، ALC قابل تنظیم، تنظیم زمان تاخیر، حفاظت جریان و موارد دیگر است.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 3650 دلار

آمریترون AL-572X

تقویت کننده Ameritron AL-572 بر روی چهار لوله 572B طبق یک طرح شبکه مشترک ساخته شده است. تقویت کننده Ameritron AL-572 از خنثی سازی خازن لوله استفاده می کند که عملکرد و پایداری باندهای HF را بهبود می بخشد. لامپ ها به صورت عمودی نصب می شوند که به طور قابل توجهی خطر اتصال کوتاه بین الکترودها را کاهش می دهد

برای تطبیق ورودی تقویت‌کننده Ameritron AL-572 با خروجی فرستنده، مدارهای P جداگانه برای هر یک از محدوده‌های عملیاتی در ورودی نصب می‌شوند. استفاده از ورودی پیکربندی شده، بار روی مرحله خروجی فرستنده گیرنده را برابر می کند و به شما امکان می دهد یک SWR نزدیک به 1 در همه باندها دریافت کنید. کانتورینگ اضافی از طریق سوراخ های پنل پشتی آمپلی فایر امکان پذیر است.

منبع تغذیه آند بر اساس مدار ترانسفورماتور دوبرابر ولتاژ مونتاژ می شود و از خازن های الکترولیتی با ظرفیت بالا استفاده می کند. ترانسفورماتور آند بر روی یک هسته فولادی پیش ساخته ساخته شده از صفحات با پوشش سیلیکونی مقاوم در برابر درجه حرارت بالا پیچیده می شود که چگالی توان بالا با وزن کم را فراهم می کند. ولتاژ مدار باز آند 2900 ولت و در بار کامل حدود 2500 ولت است. برای کاهش دمای داخل کیس Ameritron AL-572، از یک فن کامپیوتری با سرعت کم برای گردش هوا در سطح صدای کم استفاده می شود.

جزئیات مدار خروجی Ameritron AL-572 (کویل های بدون قاب ساخته شده از سیم ضخیم، یک خازن آند با عایق های سرامیکی و یک شکاف بزرگ بین صفحات، یک کلید برد روی دی الکتریک سرامیکی) عملکرد قابل اعتماد و راندمان بالای سیستم نوسانی را تضمین می کند. دسته خازن های متغیر مجهز به ورنیه با کاهش سرعت و نشان دادن موقعیت روتورها می باشد.

تقویت کننده Ameritron AL-572 همچنین دارای یک سیستم ALC، یک سوئیچ حالت و بای پس، یک نشانگر عملیات انتقال و ابزاری برای اندازه گیری ولتاژ منبع تغذیه آند / جریان آند و مقدار جریان شبکه است. هر دو ابزار اندازه گیری نورانی هستند. برای عملیات QSK، امکان نصب یک ماژول اضافی QSK-5 وجود دارد.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 2240 دلار

مشخصات فنی

  • حداکثر توان خروجی: حالت SSB 1300 وات، حالت CW 1000 وات
  • قدرت تحریک از فرستنده گیرنده 50-70 وات
  • لامپ: 4 لامپ 572B با خنثی سازی در گنجاندن با یک شبکه مشترک
  • غذا: از شبکه 220 ولت
  • ابعاد: 210x370x394 میلی متر
  • وزن: 18 کیلوگرم
  • تولید: آمریکا

آمریترون AL-800X

تقویت کننده برق لوله برای فرستنده و گیرنده های HF

محدوده فرکانس کاری: از 1 تا 30 مگاهرتز

توان خروجی: 1250 وات (پیک)

بر روی لامپ 3CX800A7 ساخته شده است

قیمت (تقریبا در روسیه) = 2900 دلار

آمریترون AL-80BX

تقویت کننده توان خطی Ameritron AL-80B بر روی یک لامپ 3-500Z طبق یک طرح شبکه مشترک ساخته شده است. لامپ به صورت عمودی نصب می شود که به طور قابل توجهی خطر اتصال کوتاه بین الکترود را کاهش می دهد.

برای تطبیق ورودی تقویت‌کننده Ameritron AL-80B با خروجی فرستنده، مدارهای P جداگانه برای هر یک از محدوده‌های عملیاتی در ورودی نصب می‌شوند. استفاده از ورودی پیکربندی شده، بار روی مرحله خروجی فرستنده گیرنده را برابر می کند و به شما امکان می دهد یک SWR نزدیک به 1 در همه باندها دریافت کنید. کانتورینگ اضافی از طریق سوراخ های پنل پشتی آمپلی فایر امکان پذیر است.

منبع تغذیه آند Ameritron AL-80B بر اساس مدار ترانسفورماتور دوبرابر ولتاژ ساخته شده است و از خازن های الکترولیتی با ظرفیت بالا استفاده می کند. ترانسفورماتور آند بر روی یک هسته فولادی پیش ساخته ساخته شده از صفحات با پوشش سیلیکونی مقاوم در برابر درجه حرارت بالا پیچیده می شود که چگالی توان بالا با وزن کم را فراهم می کند. ولتاژ مدار باز آند 3100 ولت و در بار کامل حدود 2700 ولت است. برای کاهش دمای داخل کیس، از یک فن کم سرعت کامپیوتری استفاده شده است که گردش هوا را در سطح صدای کم فراهم می کند.

جزئیات مدار خروجی تقویت کننده Ameritron AL-80B (کویل های بدون قاب ساخته شده از سیم ضخیم، یک خازن آند با عایق های سرامیکی و یک شکاف بزرگ بین صفحات، یک کلید برد روی دی الکتریک سرامیکی) عملکرد قابل اعتماد و راندمان بالای سیستم نوسانی را تضمین می کند. . دسته خازن های متغیر مجهز به ورنیه با کاهش سرعت و نشان دادن موقعیت روتورها می باشد.

تقویت کننده Ameritron AL-80B همچنین دارای یک سیستم ALC، یک سوئیچ حالت عملیات و بای پس، نشانگر عملیات انتقال و ابزاری برای اندازه گیری ولتاژ منبع تغذیه آند / جریان آند و مقدار جریان شبکه است. برای عملیات QSK، امکان نصب یک ماژول اضافی QSK-5 وجود دارد.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 1990 دلار

مشخصات فنی

  • برد عملیاتی: 10-160 متر شامل WARC
  • حداکثر توان خروجی: حالت SSB 1000 وات، حالت CW 800 وات
  • قدرت تحریک از فرستنده گیرنده 85-100 وات
  • لامپ: لامپ 3-500Z با خنثی سازی در گنجاندن با یک شبکه مشترک
  • امپدانس ورودی و خروجی: 50 اهم
  • غذا: از شبکه 220 ولت
  • ابعاد: 210x370x394 میلی متر
  • وزن: 22 کیلوگرم
  • تولید: آمریکا

آمریترون AL-811

تقویت کننده توان خطی Ameritron AL-811 HX بر اساس یک طرح شبکه مشترک بر روی چهار لامپ 811A ساخته شده است (یک آنالوگ کامل لامپ G-811 است). لامپ ها به صورت عمودی نصب می شوند که به طور قابل توجهی خطر اتصال کوتاه بین الکترودها را کاهش می دهد.

برای تطبیق ورودی تقویت کننده با خروجی فرستنده، مدارهای P جداگانه برای هر یک از محدوده های عملیاتی در ورودی نصب می شود. استفاده از ورودی پیکربندی شده بار روی مرحله خروجی فرستنده گیرنده را برابر می کند و به شما امکان می دهد یک SWR نزدیک به 1 در همه باندها دریافت کنید. کانتورینگ اضافی از طریق سوراخ های پنل پشتی آمپلی فایر امکان پذیر است.

منبع تغذیه آند طبق مدار پل ترانسفورماتور مونتاژ می شود و از خازن های الکترولیتی با ظرفیت بالا استفاده می کند. ترانسفورماتور آند بر روی یک هسته فولادی پیش ساخته ساخته شده از صفحات با پوشش سیلیکونی مقاوم در برابر درجه حرارت بالا پیچیده می شود که چگالی توان بالایی را با وزن کم (8 کیلوگرم) فراهم می کند. ولتاژ مدار باز آند 1700 ولت و در بار کامل حدود 1500 ولت است. برای کاهش دمای داخل کیس، از یک فن کامپیوتری با سرعت کم برای گردش هوا در سطح صدای کم استفاده می شود.

تقویت کننده همچنین دارای یک سیستم ALC، یک سوئیچ حالت عملیات و بای پس، یک نشانگر عملیات انتقال و دستگاه هایی برای اندازه گیری ولتاژ منبع تغذیه آند / جریان آند و مقدار جریان شبکه است. برای عملیات QSK، امکان نصب یک ماژول اضافی QSK-5 وجود دارد.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 1200 دلار

مشخصات فنی

  • حداکثر توان خروجی - حالت SSB 800 وات، حالت CW 600 وات (قدرت تحریک از فرستنده گیرنده 50-70 وات)
  • مقاومت ورودی و خروجی - 50 اهم
  • محدوده عملیاتی - 10-160 متر، از جمله WARC
  • 4 لامپ 811A در گنجاندن با یک شبکه مشترک
  • خروجی ALC قابل تنظیم
  • ولتاژ برق 240 ولت، امکان سوئیچ وجود دارد
  • شیرهای برقی 100/110/120/210/220/230 ولت
  • وزن 15 کیلوگرم

آمریترون AL-82X

تقویت کننده توان خطی Ameritron AL-82X بر روی دو لوله 3-500Z طبق یک طرح شبکه مشترک ساخته شده است. تقویت کننده Ameritron AL-82 از خنثی سازی خازن لوله استفاده می کند که عملکرد و پایداری باندهای HF را بهبود می بخشد. لامپ های تقویت کننده Ameritron AL-82 به صورت عمودی نصب می شوند که به طور قابل توجهی خطر اتصال کوتاه بین الکترود را کاهش می دهد.

برای تطبیق ورودی تقویت‌کننده Ameritron AL-82X با خروجی فرستنده، مدارهای P جداگانه برای هر یک از محدوده‌های عملیاتی در ورودی نصب می‌شوند. استفاده از ورودی تنظیم شده آمپلی فایر Ameritron AL-82 بار در مرحله خروجی فرستنده گیرنده را برابر می کند و به شما امکان می دهد یک SWR نزدیک به 1 در همه باندها دریافت کنید. کانتورینگ اضافی از طریق سوراخ های پنل پشتی آمپلی فایر امکان پذیر است.

منبع تغذیه آند Ameritron AL-82 بر اساس مدار ترانسفورماتور دوبرابر ولتاژ ساخته شده است و از خازن های الکترولیتی با ظرفیت بالا استفاده می کند. ترانسفورماتور آند بر روی یک هسته فولادی پیش ساخته ساخته شده از صفحات با پوشش سیلیکونی مقاوم در برابر درجه حرارت بالا پیچیده می شود که چگالی توان بالا با وزن کم را فراهم می کند. ولتاژ مدار باز آند 3800 ولت و در بار کامل حدود 3300 ولت است. برای کاهش دمای داخل کیس آمپلی فایر Ameritron AL-82، از یک فن کم سرعت کامپیوتری برای گردش هوا در سطح نویز کم استفاده می شود.

جزئیات مدار خروجی (کویل های سیم ضخیم بدون قاب، یک خازن آند با عایق های سرامیکی و یک شکاف بزرگ بین صفحات، یک سوئیچ برد روی دی الکتریک سرامیکی) عملکرد قابل اعتماد و راندمان بالای سیستم نوسانی را تضمین می کند. دسته خازن های متغیر مجهز به ورنیه با کاهش سرعت و نشان دادن موقعیت روتورها می باشد.

تقویت کننده Ameritron AL-82X همچنین دارای یک سیستم ALC، یک سوئیچ حالت و بای پس، یک نشانگر عملیات انتقال و ابزاری برای اندازه گیری ولتاژ منبع تغذیه آند / جریان آند و مقدار جریان شبکه است. هر دو ابزار اندازه گیری نورانی هستند. برای عملیات QSK، امکان نصب یک ماژول اضافی QSK-5 وجود دارد.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 3000 دلار

مشخصات آمپلی فایر Ameritron AL-82X

  • برد عملیاتی 10-160 متر شامل WARC
  • حداکثر توان خروجی: حالت SSB 1800 وات، حالت CW 1500 وات
  • قدرت تحریک از فرستنده گیرنده 100 وات
  • لامپ ها: 2 لامپ لامپ های 3-500Z با خنثی سازی در گنجاندن با یک شبکه مشترک
  • امپدانس ورودی و خروجی 50 اهم
  • برق 220 ولت
  • ابعاد 250x432x470 میلی متر
  • وزن 35 کیلوگرم
  • تولید آمریکا

آمریترون ALS-1300

آمریترون تقویت کننده حالت جامد جدید ALS-1300 خود را معرفی کرد.

توان خروجی آمپلی فایر 1200 وات در محدوده فرکانس 1.5 تا 22 مگاهرتز می باشد.

تقویت کننده نیازی به زمان برای بازسازی ندارد، FET 8pcs MRF-150 به عنوان ترانزیستور خروجی استفاده می شود.

تقویت کننده از فن استفاده می کند که سرعت چرخش آن توسط سنسورهای دما کنترل می شود تا کمترین نویز را تضمین کند.

می توان از ریموت کنترل ALS-500RC به همراه تقویت کننده ALS-1300 استفاده کرد.

آمریترون ALS-500M

این تقویت کننده از چهار ترانزیستور دوقطبی قدرتمند 2SC2879 استفاده می کند

تقویت کننده بدون استفاده از لوله های خلاء ساخته شده است، بنابراین نیازی به پیش گرم کردن ندارد

آمپلی فایر نیازی به تنظیم ندارد. محدوده سوئیچینگ از 1.5 تا 29 مگاهرتز با یک دکمه انجام می شود

تقویت کننده مقاومت بار را کنترل می کند و در صورت انحراف بیشتر از حد مجاز، "بای پس" فعال می شود.

تقویت کننده دارای نشانگر مصرف جریان داخلی است که به شما امکان می دهد جریان کلکتور ترانزیستورهای خروجی را کنترل کنید.

برای کار با "دور زدن" تقویت کننده، نیازی به جدا کردن آن نیست. فقط باید آن را به حالت "خاموش" تغییر دهید.

وزن آمپلی فایر تنها 3.9 کیلوگرم با ابعاد 360x90x230 میلی متر است.

هنگام کار با تقویت کننده در حالت ثابت، توصیه می شود از منبع تغذیه با ولتاژ خروجی 13.8 ولت و جریان عملیاتی حداقل 80 آمپر استفاده کنید.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 1050 دلار

مشخصات تقویت کننده قدرت ASL-500M:

  • محدوده فرکانس: 1.5 - 30 مگاهرتز
  • توان خروجی: حداکثر 500 وات (PEP) یا 400 وات CW
  • قدرت درایو: معمولا 60-70 وات
  • ولتاژ تغذیه: 13.8 ولت، مصرف 80 آمپر
  • سرکوب هارمونیک: 1.8 - 8 مگاهرتز - بهتر از 60 دسی بل کمتر از توان اوج، 9 - 30 مگاهرتز - بهتر از 70 دسی بل زیر توان اوج
  • هنگام کار با تقویت کننده در حالت ثابت، توصیه می شود از منبع تغذیه با حداکثر جریان خروجی حداقل 80 آمپر استفاده کنید.

آمریترون ALS-600

بدون راه اندازی، بدون سر و صدا، بدون نگرانی - فقط وصل و پخش کنید

شامل توان خروجی 600 وات، محدوده فرکانس پیوسته 1.5-22 مگاهرتز، سوئیچینگ باند آنی، بدون زمان گرم کردن، بدون لامپ مضر برای کودکان، حداکثر حفاظت SWR، کاملا بی صدا، بسیار جمع و جور.

آمپلی فایر انقلابی AMERITRON ALS-600 تنها تقویت کننده خطی در کاربردهای رادیویی آماتور است که از چهار TMOS FET پرقدرت RF ناهموار برای ارائه کیفیت بی نظیر حالت جامد بدون نیاز به تنظیم استفاده می کند. این قیمت شامل یک تقویت کننده FET غیر قابل تنظیم و یک منبع تغذیه 120/220 VAC، 50/60 هرتز برای مصارف خانگی است.

شما می‌توانید فوراً تغییر دامنه، بدون نیاز به تنظیم، بدون زمان گرم کردن، بدون سر و صدا دریافت کنید! ALS-600 حداکثر خروجی پوشش 600 وات و 500 وات را در حالت CW در محدوده فرکانس پیوسته 1.5 تا 22 مگاهرتز ارائه می کند.

آمپلی فایر ALS-600 کاملا بی صدا است. فن با سرعت کم و حجم کم آنقدر بی صدا است که بر خلاف دمنده های پر سر و صدا که در تقویت کننده های دیگر استفاده می شود، تشخیص وجود آن دشوار است. آمپلی فایر ALS-600 ابعاد کوچکی دارد: 152x241x305 میلی متر - فضای کمتری نسبت به رادیو شما اشغال می کند! وزن آن تنها 5.7 کیلوگرم است.

SWR دو سوزنی و پاور سنج با نور پس زمینه به شما امکان می دهد SWR، حداکثر توان تابش و امواج منعکس شده را به طور همزمان بخوانید. سوئیچ Opera/Standby به شما امکان می دهد در حالت کم مصرف کار کنید، اما در صورت نیاز می توانید فوراً به حالت تمام توان تغییر دهید.

شما توانایی کنترل سیستم ALC را از پنل جلویی دریافت می کنید! این سیستم منحصر به فرد AMERITRON به شما امکان می دهد تا توان خروجی را روی یک صفحه نمایش پنل جلویی راحت تنظیم کنید. علاوه بر این، نشانگرهای LED برای انتقال، ALC و SWR در پانل جلویی دریافت می کنید. جک خروجی 12 ولت DC به شما امکان می دهد لوازم جانبی با جریان کم را تغذیه کنید. از 600 وات قدرت تقویت‌کننده حالت جامد غیرقابل تنظیم لذت ببرید. یک جفت جک کنترل از راه دور RJ45 روی این آمپلی فایر به ALS-600 امکان کنترل دستی با کنترل از راه دور جمع و جور ALS-500RC و یا خودکار با سوئیچ محدوده خودکار ARI-500 را می دهد. سوئیچ محدوده خودکار داده های باند را از فرستنده گیرنده شما می خواند و به طور خودکار باندهای ALS-600 را هنگامی که باندهای فرستنده گیرنده را تغییر می دهید تغییر می دهد.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 1780 دلار

متخصص 1K-FA

تقویت کننده خطی ترانزیستوری تمام اتوماتیک با توان 1 کیلو وات.

منبع تغذیه داخلی و تیونر آنتن اتوماتیک. ابعاد: 28x32x14 سانتی متر (شامل کانکتور).

وزن حدود 20 کیلوگرم.

آمپلی فایر Expert 1K-FA از دو پردازنده استفاده می کند که یکی از آنها برای تنظیم خودکار حلقه P خروجی طراحی شده است. (سیستم C.A.T.s) بیش از 13000 عنصر نرم افزاری مجموعه منحصر به فردی از ویژگی های فنی را ارائه می دهد که در مدل های دیگر یافت نمی شود.

اتصال آسان به تمامی مدل های آیکام، یائسو، فرستنده گیرنده کنوود، تیونر آنتن اتوماتیک، کنترل مشخصات آنتن، پخش فوری. نتایج مشابه در هنگام کار با مدل های دیگر شرکت ها و تجهیزات خانگی. عملکرد اپراتور محدود به چرخاندن دکمه فرکانس در فرستنده گیرنده است.

از 1.8 مگاهرتز تا 50 مگاهرتز شامل باندهای WARC. کاملا ترانزیستوریزه 1 کیلو وات PEP در حالت SSB (مقدار پاسپورت). 900 وات CW (پلاک نام) 700 وات PEP روی 50 مگاهرتز (پلاک نام).

انتخاب خودکار تمام/نیمه توان بر اساس فرمان اپراتور در حالت‌های CW و SSB، برای حالت‌های دیجیتال کار و ارائه حفاظت خودکار از تقویت‌کننده. نیازی به زمان گرم کردن ندارد.

عناصر تقویت کننده در معرض پیری نیستند (ترانزیستورهای CMOS استفاده می شود). تیونر آنتن اتوماتیک داخلی. امکان تطبیق آنتن ها تا مقادیر SWR 3:1 در HF و 2.5:1 در 6 متر وجود دارد. سوئیچینگ تا 4 آنتن (کانکتورهای SO239). سوئیچینگ باندها، آنتن ها و تمامی تنظیمات در 10 میلی ثانیه انجام می شود. هنگام کار فقط از فرستنده گیرنده تنظیم، سوئیچینگ باندها و آنتن ها در حالت "انتظار" انجام می شود. دارای دو ورودی کانکتورهای SO 239 استفاده شده است.

توان تولید 20 وات

نظارت مستمر دما، اضافه بارهای جریان و ولتاژ، سطح SWR، سطح توان منعکس شده، حداکثر ولتاژ تیونر RF، "پمپ کردن" توان ورودی، عدم تعادل مراحل تقویت. حالت دوبلکس کامل (QSK). عملکرد کم نویز. تقویت کننده و فرستنده و گیرنده را می توان به طور مستقل روشن و خاموش کرد. صفحه نمایش LCD بزرگ اطلاعات زیادی را نشان می دهد.

اتصال از طریق پورت RS 232 برای کنترل کامپیوتر. برای حمل آسان، تقویت کننده در یک کیسه کوچک قرار می گیرد. امکان کار در "روز میدان" و DXpeditions وجود دارد.

BLA 1000

RM BLA-1000 یک تقویت کننده ترانزیستوری جدید با توان خروجی تا 1000 وات است که تمام پیشرفته ترین دستاوردها در طراحی تقویت کننده را اجرا می کند. مرحله خروجی تقویت کننده بر روی دو ترانزیستور MRF-157 با اثر میدان فوق العاده قدرتمند (MOSFET) ساخته شده است. مدار تقویت پل 2 زمانه (نوع Push-Pull) که در حالت AB2 کار می کند، بهره بالا و راندمان تقویت کننده خوب را در عین حفظ خطی بودن بالا ارائه می دهد.

برای سهولت در پوشش تمام محدوده های عملیاتی، 2 پورت آنتن در پنل پشتی آمپلی فایر در نظر گرفته شده است. برای مثال می توانید آنتن های HF را به یک پورت و آنتن های فرکانس پایین را به پورت دوم متصل کنید.

برای کنترل خطی بودن آمپلی فایر، ورودی ALC در پنل پشتی وجود دارد. امکان کنترل خودکار سطح ALC و از فرستنده گیرنده اجرا می شود. پارامترهای ALC را می توان به صورت دستی با 2 مقاومت تنظیم کرد. زمان انتشار رله انتقال (تاخیر RX) را می توان در محدوده 0…2.5 ثانیه در مراحل 10 میلی ثانیه تنظیم کرد.

تغییر حالت "دریافت / ارسال" را می توان هم از فرستنده و هم به صورت خودکار (Int. VOX) انجام داد. برای انجام این کار، یک کانکتور RC - "PTT" در پانل پشتی تقویت کننده وجود دارد.

تقویت کننده توسط منبع تغذیه سوئیچینگ داخلی آن تغذیه می شود. توان خروجی بالای تقویت کننده با تغذیه ترانزیستورها با ولتاژ بالای 48 ولت به دست می آید. در این حالت مصرف جریان در اوج سیگنال می تواند به 50 آمپر برسد.

یکی از ویژگی های جالب این آمپلی فایر قابلیت عملکرد آن در حالت تمام اتوماتیک است. در این حالت، لازم نیست نه تنها حالت "دریافت-انتقال"، بلکه محدوده عملیاتی تقویت کننده را تغییر دهید. فرکانس متر تعبیه شده در ریزپردازنده به طور خودکار فرکانس انتقال را تعیین می کند و فیلتر پایین گذر مورد نظر را انتخاب می کند. این ویژگی به ویژه برای استفاده از تقویت کننده در "مناطق بدون مراقبت" یا "اتاق های بسته" سازه های ارتباط رادیویی صنعتی مفید خواهد بود.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 4590 دلار

مشخصات تقویت کننده قدرت RM BLA-1000

  • محدوده فرکانس 1.5-30 و 48-55 مگاهرتز
  • ولتاژ تغذیه 220-240 ولت; 15.5 A
  • توان ورودی 10-100 وات
  • توان خروجی 1000 وات
  • امپدانس ورودی/خروجی 50 اهم
  • ابعاد 495 x 230 x 462 میلی متر
  • وزن 30 کیلوگرم

BLA 350

تقویت کننده جدید و ارزان قیمت RM BLA-350. راه حل ایده آل برای آماتورهای رادیویی مبتدی یا متوسط ​​که تصمیم دارند سیگنال فرستنده گیرنده خود را تقویت کنند یا با هزینه کمی از مرحله خروجی محافظت کنند. به دلیل منبع تغذیه قدرتمند داخلی، آمپلی فایر فضای کمی را روی میز اشغال می کند.

مرحله خروجی تقویت کننده بر روی دو ترانزیستور قدرتمند میدانی (MOSFET) SD2941 ساخته شده است. مدار تقویت پل 2 زمانه (نوع Push-Pull) که در حالت AB2 کار می کند، بهره بالا و راندمان تقویت کننده خوب را در عین حفظ خطی بودن بالا ارائه می دهد. خلوص اضافی سیگنال خروجی توسط 7 فیلتر باند فرکانس پایین درجه 7 ارائه می شود که یک پارامتر مهم برای تقویت کننده های اصلی است.

به لطف کنترل ریزپردازنده، اتوماسیون کامل کنترل حالت های عملکرد تقویت کننده انجام می شود و کنترل دما، SWR و توان ورودی اجرا می شود. هنگامی که از مقادیر آستانه فراتر رفت، می توان به طور انعطاف پذیر پارامترهای حفاظت و هشدار را پیکربندی کرد.

تغییر حالت "دریافت-انتقال" را می توان هم از فرستنده گیرنده و هم به صورت خودکار (Int. VOX) کنترل کرد. برای انجام این کار، یک کانکتور RC - "PTT" در پانل پشتی تقویت کننده وجود دارد.

یکی از ویژگی های جالب این آمپلی فایر قابلیت عملکرد آن در حالت تمام اتوماتیک است. در این حالت، لازم نیست نه تنها حالت "دریافت / ارسال"، بلکه محدوده تقویت کننده را نیز تغییر دهید. فرکانس متر تعبیه شده در ریزپردازنده به طور خودکار فرکانس انتقال را تعیین می کند و فیلتر پایین گذر مورد نظر را انتخاب می کند. این ویژگی به ویژه برای استفاده از تقویت کننده در "مناطق بدون مراقبت" یا "اتاق های بسته" سازه های ارتباط رادیویی صنعتی مفید خواهد بود.

قیمت (تقریبا در روسیه) = 1090 دلار

مشخصات تقویت کننده قدرت RM BLA-350

  • محدوده فرکانس 1.5-30 مگاهرتز (شامل باندهای WARC)
  • انواع مدولاسیون AM/FM/SSB/CW/DIGI
  • ولتاژ تغذیه 220-240 ولت; 8 الف
  • توان ورودی 1-10 وات
  • توان خروجی 350 وات
  • امپدانس ورودی/خروجی 50 اهم
  • ابعاد 155 x 355 x 270 میلی متر
  • وزن 13 کیلوگرم

Elecraft KPA-500

تقویت کننده قدرت برای کار بر روی تمام باندهای رادیویی آماتور HF از 160 تا 6 متر (از جمله باندهای WARC) در تمام حالت های عملیاتی طراحی شده است. KPA-500 به طور خودکار با فرکانس فرستنده گیرنده شما تنظیم می شود.

یک تقویت کننده 500 واتی تمام حالت جامد که توسط ترانزیستورهای FET پرقدرت تغذیه می شود، ابعادی مشابه فرستنده گیرنده Elecraft K3 دارد و کاملاً در خط دستگاه های Elecraft K3 قرار می گیرد.

آمپلی فایر دارای نمایشگر الفبایی عددی، نشانگر LED روشن و منبع تغذیه داخلی قابل اعتماد و قدرتمند است. این واحد با هر فرستنده و گیرنده ای با استفاده از خروجی PTT زمینی کار می کند. هنگام پمپاژ یا افزایش SWR، توان به طور خودکار 2.5 دسی بل کاهش می یابد، زمانی که مشکل برطرف شد، به حالت اسمی باز می گردد.

تقویت‌کننده QSK فوق‌العاده سریع و بی‌صدا را از طریق یک سوئیچ دیود پین پرقدرت ارائه می‌کند. این دستگاه دارای یک فن شش سرعته با کنترل دما است. با کابل اختیاری KPAK3AUX، یکپارچگی پیشرفته با فرستنده گیرنده K3 امکان پذیر است:

  • دکمه های کنترل دستی در پانل KRA500 محدوده و سطح تجمع را در K3 کنترل می کنند.
  • داده های تغییر دامنه از K3 قبل از شروع انتقال ارسال می شود.
  • PTT توسط کابل منتقل می شود، نیازی به کنترل جداگانه نیست.
  • K3 وضعیت فعلی تقویت کننده را تعیین می کند و سطح درایو را با توجه به یکی از دو حالت حافظه در هر باند تنظیم می کند.

هنگامی که اینترنت متصل است، وجود نسخه های جدید سیستم عامل به طور خودکار از سرور شرکت از طریق پورت RS232 شناسایی می شود.

HLA-150

قیمت (تقریبا در روسیه) = 520 دلار

  • توان ورودی: 1 - 8 وات
  • توان خروجی: 150W CW یا 200W PEP در SSB.
  • ولتاژ تغذیه: 13.8 ولت
  • حداکثر جریان مصرفی: حداکثر 24 آمپر.
  • ابعاد: 170x225x62 میلی متر وزن 1.8 کیلوگرم.

HLA-300

تقویت کننده دارای کنترل ریزپردازنده، محدوده فرکانس 1.5-30 مگاهرتز، نشانگرهای LED برای توان خروجی و محدوده عملکرد، سوئیچینگ خودکار TX / RX است. تغییر محدوده می تواند به صورت خودکار یا دستی انجام شود. تقویت کننده دارای فیلترهای خروجی باند است که هنگام تعویض باند به صورت دستی سوئیچ می شوند.

سیستم حفاظتی در صورت نقص عملکرد تقویت کننده یا سیستم تغذیه آنتن، افزایش سطح تشعشعات جعلی به طور خودکار تقویت کننده را خاموش می کند و / یا فرستنده گیرنده را مستقیماً به آنتن متصل می کند (حالت "بای پس"). برای روشن کردن دستی حالت "بای پس"، کافی است برق آمپلی فایر را خاموش کنید.

توان ورودی 5 - 15 وات

توان خروجی 300W CW یا 400W PEP در SSB.

ولتاژ تغذیه 13.8 ولت.

حداکثر جریان مصرفی تا 45 آمپر

ابعاد 450x190x80 میلی متر وزن 3 کیلوگرم. قیمت (تقریبا در روسیه) = 750 دلار

OM Power OM 1500

تقویت کننده توان خطی برای کار بر روی تمام باندهای آماتور از 1.8 تا 29 مگاهرتز (شامل باندهای WARC) + 50 مگاهرتز با انواع مدولاسیون. مجهز به تترود سرامیکی GS-23B.

مشخصات فنی:

محدوده فرکانس کاری: باندهای آماتور از 1.8 تا 29.7 مگاهرتز، از جمله باندهای WARC + 50 مگاهرتز.

توان خروجی: 1500+W SSB & CW در HF، 1000+W SSB & CW در 50MHz، 1000+W RTTY

برق ورودی: 40 تا 60 وات معمولی برای توان خروجی کامل.

امپدانس ورودی: 50 اهم در SWR< 1.5: 1

بهره: 14 دسی بل، امپدانس خروجی: 50 اهم، حداکثر SWR: 2:1

حفاظت SWR بالا: انتقال خودکار به حالت STANDBY زمانی که قدرت بازتابی بیش از 250 وات است

اعوجاج میان مدولاسیون: 32 دسی بل توان خروجی نامی.

سرکوب هارمونیک:< -50 дБ относительно мощности несущей.

لامپ: سرامیک تترود GS-23B. خنک کننده: فن سانتریفیوژ.

منبع تغذیه: 1 × 210، 220، 230 ولت - 50 هرتز. ترانسفورماتور: 1 ترانسفورماتور حلقوی 2.3KVA

ویژگی ها:

سوئیچ آنتن برای سه آنتن

حافظه برای خطاها و هشدارها - تعمیر و نگهداری آسان

تنظیم جریان آند خودکار (BIAS) - پس از تعویض لامپ نیازی به تنظیم نیست

کنترل اتوماتیک سرعت فن بر اساس دما

QSK کامل با رله بی صدا

کوچکترین اندازه و وزن هر تقویت کننده 1500 واتی موجود در بازار

ابعاد (WxHxD): 390 x 195 x 370 میلی متر، وزن: 22 کیلوگرم

OM Power OM 2500 HF

تترود GU84b ساخت روسیه برای به دست آوردن توان خروجی تا 2700 وات استفاده می شود.

تقویت کننده از یک تترود GU84B مطابق با طرح کاتد زمینی استفاده می کند (سیگنال ورودی به شبکه کنترل تغذیه می شود). تقویت کننده خطی بودن عالی را در تثبیت ولتاژ بایاس شبکه کنترل و ولتاژ شبکه صفحه نمایش نشان می دهد. سیگنال ورودی با استفاده از یک ترانسفورماتور باند پهن با امپدانس ورودی 50 اهم به شبکه کنترل تغذیه می شود. این طرح ورودی یک مقدار SWR قابل قبول (کمتر از 1.5:1) را در تمام باندهای HF فراهم می کند.

مرحله خروجی تقویت کننده یک مدار Pi-L است. خازن عایق سرامیکی متغیر برای تنظیم حلقه و تطبیق بار به دو قسمت تقسیم شده و به طور خاص برای این تقویت کننده طراحی شده است. این به شما امکان می دهد تقویت کننده را تنظیم کنید و پس از تغییر باند به راحتی به موقعیت های قبلی تنظیم شده بازگردید.

ولتاژ آند بالا از 8 منبع ولتاژ 300V/2A تشکیل شده است. هر منبع یکسو کننده و فیلتر مخصوص به خود را دارد. از مقاومت های ایمنی در مدار ولتاژ آند برای محافظت از تقویت کننده در برابر اضافه بار استفاده می شود. ولتاژ شبکه توسط مدار IRF830 MOSFET تثبیت شده و 360V/100mA است. ولتاژ شبکه کنترل -120 ولت توسط دیودهای زنر تثبیت می شود.

مشخصات اصلی تقویت کننده برق OM2500 HF

  • توان خروجی: 2500 وات CW و SSB، 2000 وات RTTY، AM و FM
  • < 2.0: 1 входное - 50 Ом при КСВ < 1,5:1
  • بهره RF: حداقل 16 دسی بل
  • گره های حفاظتی: با افزایش جریان SWR، آند و شبکه، با تنظیم نادرست تقویت کننده، ایجاد یک شروع نرم برای محافظت از فیوزها، جلوگیری از ورود ولتاژهای خطرناک هنگام برداشتن پوشش های تقویت کننده
  • ابعاد و وزن (در حالت کار): 485x200x455 میلی متر، 38 کیلوگرم

OM Power OM2000HF

تقویت کننده قدرت برای کار بر روی تمام باندهای HF از 1.8 تا 29 مگاهرتز (از جمله باندهای WARC) در تمام حالت های عملکرد طراحی شده است.

بلوک فرکانس بالا:

آمپلی فایر طبق طرح از تترود GU-77B با کاتد زمینی با تحریک اعمال شده به شبکه کنترل استفاده می کند. تقویت کننده دارای خطی بودن عالی است زیرا بایاس شبکه کنترل و ولتاژ شبکه صفحه نمایش به خوبی تثبیت شده اند. سیگنال ورودی از طریق یک دستگاه تطبیق پهنای باند با امپدانس ورودی 50 اهم به شبکه کنترل اعمال می شود. این راه حل تضمین می کند که ورودی تقویت کننده با SWR حداقل 1.5:1 در هر باند HF مطابقت دارد.

گره قدرت

با کمک یک گره ساخته شده بر روی یک رله و مقاومت های قدرتمند، یک یکسو کننده قدرتمند نرم راه اندازی می شود. واحد ولتاژ بالا از هشت بخش تشکیل شده است که ولتاژ 350 ولت در 2 آمپر را ارائه می دهد که هر یک دارای یکسو کننده و فیلتر مخصوص به خود است. مقاومت های ایمنی در مدار ولتاژ آند برای محافظت از تقویت کننده از اضافه بار نصب می شود.

حفاظت آمپلی فایر

مشخصات اصلی تقویت کننده برق OM2000 HF

  • محدوده فرکانس: همه باندهای آماتور رادیویی از 1.8 تا 29.7 مگاهرتز.
  • توان خروجی، نه کمتر از: 2000 وات در حالت‌های CW و SSB، 1500 وات در حالت‌های RTTY، AM و FM
  • اعوجاج میان مدولاسیون: بیش از -32 دسی بل از مقدار پیک توان نامی بیشتر نیست.
  • سرکوب هارمونیک ها: بیش از 50 دسی بل مقدار پیک توان نامی.
  • امپدانس موج: خروجی - 50 اهم، برای بار نامتقارن، در SWR< 2.0: 1 входное - 50 Ом при КСВ < 1,5:1
  • بهره RF: حداقل 17 دسی بل
  • ولتاژ تغذیه: 230 ولت - 50 هرتز، یک یا دو فاز
  • ترانسفورماتور: 2 ترانسفورماتور حلقوی، هر کدام 2KVA
  • ابعاد و وزن (در حالت کار): 485x200x455 میلی متر، 37 کیلوگرم

OM Power OM2500 A

تقویت کننده قدرت برای کار بر روی تمام باندهای HF از 1.8 تا 29 مگاهرتز (از جمله باندهای WARC) در تمام حالت های عملکرد طراحی شده است. OM2500 A به طور خودکار فرکانس فرستنده گیرنده را تنظیم می کند.

بلوک فرکانس بالا

آمپلی فایر طبق طرح از تترود GU-84B با کاتد زمینی با تحریک اعمال شده به شبکه کنترل استفاده می کند. تقویت کننده دارای خطی بودن عالی است زیرا بایاس شبکه کنترل و ولتاژ شبکه صفحه نمایش به خوبی تثبیت شده اند. سیگنال ورودی از طریق یک دستگاه تطبیق پهنای باند با امپدانس ورودی 50 اهم به شبکه کنترل اعمال می شود. این راه حل تضمین می کند که ورودی تقویت کننده با SWR حداقل 1.5:1 در هر باند HF مطابقت دارد.

مدار Pi-L در خروجی تقویت کننده روشن می شود. هر یک از خازن های متغیر طراحی شده برای تنظیم مدار و بار بر روی مقره های سرامیکی ساخته شده و به دو قسمت تقسیم می شود. این راه حل به شما این امکان را می دهد که آمپلی فایر را با دقت بیشتری تنظیم کنید و پس از تغییر دامنه به راحتی به تنظیمات قبلی بازگردید.

گره قدرت

تقویت کننده توسط دو ترانسفورماتور حلقوی دو کیلوواتی تغذیه می شود.

با کمک یک گره ساخته شده بر روی یک رله و مقاومت های قدرتمند، یک یکسو کننده قدرتمند نرم راه اندازی می شود. واحد ولتاژ بالا از هشت بخش تشکیل شده است که ولتاژ 420 ولت در 2 آمپر را ارائه می دهد که هر یک دارای یکسو کننده و فیلتر مخصوص به خود است. مقاومت های ایمنی در مدار ولتاژ آند برای محافظت از تقویت کننده از اضافه بار نصب می شود.

ولتاژ شبکه صفحه نمایش توسط یک تنظیم کننده موازی مونتاژ شده بر روی ترانزیستورهای ولتاژ بالا از نوع BU508 ارائه می شود که ولتاژ 360 ولت را در جریان حداکثر 100 میلی آمپر فراهم می کند. افست شبکه کنترل (-120 ولت) نیز تثبیت شده است.

حفاظت آمپلی فایر

این دستگاه نظارت مستمر و حفاظت از کلیه مدارها را در صورت بروز تخلف در عملکرد تقویت کننده فراهم می کند. گره حفاظتی بر روی برد کنترل نصب شده در پنل فرعی قرار دارد.

مشخصات اصلی تقویت کننده برق OM2500 A

  • محدوده فرکانس: همه باندهای آماتور رادیویی از 1.8 تا 29.7 مگاهرتز.
  • توان خروجی، نه کمتر از: 2500 وات در حالت‌های CW و SSB، 2000 وات در حالت‌های RTTY، AM و FM
  • اعوجاج میان مدولاسیون: بیش از -32 دسی بل از مقدار پیک توان نامی بیشتر نیست.
  • سرکوب هارمونیک ها: بیش از 50 دسی بل مقدار پیک توان نامی.
  • امپدانس موج: خروجی - 50 اهم، برای بار نامتقارن، در SWR< 2.0: 1, входное - 50 Ом при КСВ < 1,5:1
  • بهره RF: حداقل 17 دسی بل
  • تنظیم دستی یا خودکار
  • سرعت تنظیم در همان محدوده:< 0.5 сек.
  • سرعت تنظیم هنگام تغییر به محدوده دیگر:< 3 сек.
  • ولتاژ تغذیه: 230 ولت - 50 هرتز، یک یا دو فاز. ترانسفورماتور: 2 ترانسفورماتور حلقوی، هر کدام 2KVA
  • گره های حفاظتی: با افزایش جریان SWR، آند و شبکه، با تنظیم نادرست تقویت کننده، ایجاد یک شروع نرم برای محافظت از فیوزها، جلوگیری از ورود ولتاژهای خطرناک هنگام برداشتن پوشش های تقویت کننده
  • ابعاد و وزن (در حالت کار): 485x200x455 میلی متر، 40 کیلوگرم

OM Power OM3500HF

تقویت کننده برق OM3500 HF برای کار بر روی تمام باندهای HF از 1.8 تا 29 مگاهرتز (شامل باندهای WARC) در تمام حالت های کار طراحی شده است. آمپلی فایر مجهز به تترود سرامیکی GU78B است.

تقویت کننده از یک تترود GU78B مطابق با طرح کاتد زمینی استفاده می کند (سیگنال ورودی به شبکه کنترل تغذیه می شود). تقویت کننده خطی بودن عالی را در تثبیت ولتاژ بایاس شبکه کنترل و ولتاژ شبکه صفحه نمایش نشان می دهد. سیگنال ورودی با استفاده از یک ترانسفورماتور باند پهن با امپدانس ورودی 50 اهم به شبکه کنترل تغذیه می شود. این طرح ورودی یک مقدار SWR قابل قبول (کمتر از 1.5:1) را در تمام باندهای HF فراهم می کند. مرحله خروجی تقویت کننده یک مدار Pi-L است. خازن عایق سرامیکی متغیر برای تنظیم حلقه و تطبیق بار به دو قسمت تقسیم شده و به طور خاص برای این تقویت کننده طراحی شده است. این به شما امکان می دهد تقویت کننده را تنظیم کنید و پس از تغییر باند به راحتی به موقعیت های قبلی تنظیم شده بازگردید.

منبع تغذیه آمپلی فایر از دو ترانسفورماتور حلقوی 2KVA تشکیل شده است. حالت شروع نرم با کمک رله ها و مقاومت ها اتفاق می افتد.

حفاظت آمپلی فایر:

نظارت و حفاظت مداوم ولتاژها و جریانهای آند و شبکه در صورت پیکربندی نادرست تقویت کننده انجام می شود، یک حالت شروع نرم برای محافظت از فیوزها اجرا می شود.

مشخصات تقویت کننده برق OM3500 HF:

  • محدوده فرکانس: همه باندهای آماتور رادیویی از 1.8 تا 29.7 مگاهرتز.
  • توان خروجی: 3500 وات CW و SSB، 3000 وات RTTY، AM و FM
  • اعوجاج Intermodulation: بهتر از 36 دسی بل زیر حداکثر توان توان.
  • سرکوب هارمونیک: بهتر از 55 دسی بل پایین تر از حداکثر توان.
  • امپدانس موج: خروجی - 50 اهم، برای بار نامتقارن، ورودی - 50 اهم در SWR< 1,5:1
  • بهره RF: معمولاً 17 دسی بل
  • ولتاژ تغذیه: 2 x 230 ولت - 50 هرتز، یک یا دو فاز
  • ترانسفورماتور: 2 ترانسفورماتور حلقوی، هر کدام 2.5KVA
  • ابعاد و وزن (در شرایط کاری): 485x200x455 میلی متر، 43 کیلوگرم

RM KL500

آمپلی فایر RM KL500 باند HF (3-30) مگاهرتز، توان ورودی 1-15 وات، خروجی 300 وات با فناوری سوئیچینگ الکترونیکی و حفاظت از معکوس شدن قطبیت. دارای شش سطح توان خروجی و پیش تقویت کننده آنتن 26 دسی بل است.

فرکانس: HF

ولتاژ: 12-14 ولت

مصرف جریان: 10-34 آمپر

که در. قدرت: 1-15W، SSB 2-30W

سابق. توان: حداکثر 300 وات (FM) / حداکثر 600 وات (SSB-CW)

مدولاسیون: AM-FM-SSB-CW

شش سطح قدرت

فیوز: 3×12 آمپر

اندازه: 170x295x62mm

وزن: 1.6 کیلوگرم قیمت (تقریبا در روسیه) = 340 دلار

YAESU VL-2000

قدرت بالا همراه با قابلیت اطمینان بالا.

8 عدد FET عظیم VRF2933 CMOS در یک مدار فشاری، توان خروجی لازم را از 160 تا 6 میلی آمپر فراهم می کند.

دو عدد گیج بزرگ

ابزار سمت چپ قدرت خروجی یا SWR را نشان می دهد. راست - جریان مصرفی و ولتاژ تغذیه.

سیستم مانیتورینگ عیب یابی مطمئن و سریع سیستم را فراهم می کند.

در دستگاه های پرقدرت، نظارت بر نوسانات ولتاژ شبکه، نقض دما، سطوح بالای SWR و فراتر از سطح سیگنال درایو ورودی RF نظارت می شود.

تیونر آنتن پرسرعت داخلی داخلی آنتن شما را در کمتر از 3 ثانیه (مطابق با پاسپورت) با سطح SWR 1.5 یا بهتر مطابقت می دهد.

دو کانکتور ورودی و چهار خروجی امکان انتخاب یکپارچه فرستنده و آنتن مورد نظر را فراهم می کند.

به عنوان مثال، دو کانکتور ورودی به شما امکان می دهد یک فرستنده گیرنده HF را به اولی (INPUT 1) و یک فرستنده باند 6 متری را به دومی (INPUT 2) متصل کنید. در ایستگاه. انتخاب خودکار آنتن صحیح را می توان برای فرستنده متصل به INPUT 1 انجام داد که اغلب نیاز به سوئیچ های آنتن اضافی را از بین می برد. هنگامی که کلید ضامن "DIRECT" واقع در پانل عقب روشن می شود، سیگنال ورودی 2 تقویت شده (INPUT 2) مستقیماً به کانکتور "ANT DIRECT" تغذیه می شود و سیستم سوئیچینگ خروجی را دور می زند. علاوه بر این، PA VL-2000 می تواند در سیستم SO2R استفاده شود.

تغییر دامنه خودکار برای انتقال سریع.

اکثر فرستنده و گیرنده های مدرن Yaesu امکان تبادل داده در محدوده جریان بین فرستنده گیرنده و VL-2000 PA را فراهم می کنند، که به شما امکان می دهد زمانی که دومی را در فرستنده گیرنده تغییر می دهید، به طور خودکار محدوده را در PA تغییر دهید. برای تغییر خودکار محدوده در هنگام استفاده از انواع دیگر فرستنده ها، VL-2000 دارای یک عملکرد محدوده خودکار با استفاده از فرکانس شمار داخلی است، که تغییر فوری محدوده را هنگامی که سیگنال RF برای اولین بار به ورودی PA اعمال می شود، تضمین می کند.

مشخصات فنی

  • محدوده: 1.8-30; 50-54 مگاهرتز
  • سوئیچ آنتن: ANT 1-ANT 4، ANT DIRECT
  • توان: (1.8-30MHz) 1.5KW، (50-54MHz) 1.0KW
  • مصرف: 63 A
  • ولتاژ تغذیه 48 ولت
  • عملیات: SSB، CW، AM، FM، RTTY
  • تغییر محدوده: دستی / اتوماتیک
  • ترانزیستور خروجی: VRF2933
  • حالت عملیات مرحله خروجی: Class-AB، Push-pull، Power Combine
  • انتشار کاذب: -60 دسی بل
  • توان ورودی: 100 تا 200 وات
  • دما: -10 +40 درجه سانتیگراد
  • ابعاد 482x177x508 میلی متر وزن: 24.5 کیلوگرم
  • منبع تغذیه: ولتاژهای خروجی: +48 V، +12 V، -12 V. جریان خروجی: +48 V 63 A، +12 V 5.5 A، -12 V 1A،
  • ابعاد: 482x177x508 میلی متر. وزن: 19 کیلوگرم

tagPlaceholderبرچسب ها:

اد. 04.12.2018

07.05.2013

من مونتاژ اولین KV-UM خود را بر روی لامپ های سرامیکی-فلزی GI-7B با منبع تغذیه بدون ترانسفورماتور طبق طرح I. Goncharenko محترم به پایان رساندم. عکس های مراحل مونتاژ در پست شده است.

04.01.2015

پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در انجمن ها در مورد مسائل مربوط به ساخت منابع تغذیه بدون ترانسفورماتور، تصمیم گرفتم نسخه اصلی b / n خود را که از 6 ظرفیت 330uFx400V استفاده می کرد، دوباره انجام دهم. در جریان بار بیش از 300 میلی آمپر، کاهش ولتاژ آند قابل توجه بود ... ظرفیت کل خازن ها در هر بازو حدود 165 μF بود.

اضافه شده در 1395/08/12

همانطور که بعدا مشخص شد، افت ولتاژ با افت ولتاژ در شبکه همراه بود ... با این حال، در هر صورت، ضرب در 4 برای GI-7B کافی نیست. بهتر است از ضرب در 6 یا 8 استفاده کنید.

اکنون در مرحله اول دو خازن 330mkFx400 ولت در بازو (به منظور جداسازی جریان ها) و در مرحله دوم 4 خازن 680mkFx400V وجود خواهد داشت. در نتیجه، ظرفیت بار b/p مورد انتظار باید به 600 میلی آمپر افزایش یابد.

همچنین، من قصد دارم b / n را از بلوک لامپ با یک صفحه حرارتی ساخته شده از فایبرگلاس جدا کنم.

06.01.2015

ارتقاء آمپلی فایر تکمیل شد. عکس های جدید گذاشت.

علاوه بر تغییر منبع تغذیه (این فایل مربوط به شبیه ساز Electronics Workbrench نسخه 5.12 است)، چوک آند را نیز تعویض کردم. یک کپی از چوک آمریترون ساخته شده است. یک لوله سرامیکی به قطر 26.5 میلی متر با ضخامت دیواره 2.6 میلی متر و سیم سیم پیچی 0.355 میلی متر روی لاک استفاده شد. اندوکتانس سلف 200 میکروH بود. چوک قدیمی، ساخته شده بر روی میله فلوروپلاستیک با قطر 14 میلی متر، با سیم PELSHO-0.56، دارای اندوکتانس تنها 40 μH بود. رزونانس اول سلف جدید در فرکانس 6.5 مگاهرتز است، دومی - در فرکانس حدود 12.6 مگاهرتز ...

من جریان سنج آند را با توجه به میلی آمپرمتر مرجع در 500 میلی آمپر کالیبره کردم.

داده های کاری تقویت کننده: با سطح سیگنال ورودی 30 وات - 300 وات در جریان 440 میلی آمپر به معادل آن می رود. اندازه گیری در برد 40 متر متاسفانه، کاهش ولتاژ آند هنوز اندازه گیری نشده است. با توجه به ، پس از کار مجدد b / n ، آند نباید در جریان حداکثر 1 آمپر به زیر 1200 ولت کاهش یابد. اصولاً قبلاً با همان آند، هر یک از لامپ ها را به راحتی تا 200 وات با جریان 300 میلی آمپر چرخاندم، به طوری که برای دو لامپ با جریان 600 میلی آمپر، توان خروجی می تواند به 400 وات برسد. با این حال، من اهمیت زیادی در این نمی بینم، زیرا. ولتاژ آند در ابتدا برای این لامپ ها کم است ...

08.01.2015

دیروز متوجه یک لحظه ناخوشایند در عملکرد آمپلی فایر شدم. ورودی نمی خواست به درستی با فرستنده گیرنده از طریق یک حلقه P خارجی و از همه مهمتر پس از 20 ثانیه مطابقت داشته باشد. در حالت فشار دادن کلید، جریان آند شروع به رشد کرد و توان خروجی به تدریج به 200 وات کاهش یافت. آنها پیشنهاد کردند (R2AC) که می تواند یک ترانسفورماتور ورودی بر روی لوله های فریت باشد ... لوله هایی از یک کابل مانیتور با انتهای نیمه دایره ای نصب شد. من در جایی در انجمن خواندم که آنها برای چنین اهدافی مناسب نیستند و لوله هایی با انتهای مستقیم وجود دارد - آنها مناسب تر هستند ... متأسفانه فقط یک مجموعه از چنین فریتی موجود بود و قبلاً در GU-50 نقش داشته است - شلیک نکرد...

انجام کار آزمایشگاهی با چندین نوع فریت در دسترس و تعداد چرخش های مختلف در سیم پیچ ها. من ترانسفورماتور RF ورودی را در PA بررسی کردم و معلوم شد که در هر سه سیم پیچ سه چرخش ایجاد شده است. من یک دور از سیم پیچ اولیه باز کردم و امپدانس ورودی تقویت کننده را در حالت انتقال با اتصال تحلیلگر AA330-M به ورودی اندازه گرفتم. مقاومت در محدوده 40 متری 62 اهم بود. پس از آن، ورودی تقویت کننده کاملاً با خروجی فرستنده گیرنده مطابقت داشت و دیگر اثر کاهش توان مشاهده نشد.

09.09.2015

او در مورد بررسی خطی بودن یک تقویت کننده با سیگنال دو رنگ نوشت. تکنیک من برای اندازه گیری سطح IMD که کمی بعد شروع به استفاده از آن کردم ...

15.05.2016

دیروز نتیجه برای اولین بار به دست آمد و امروز روی باندهای 40-30-20 متر ثابت می شود: 400 وات توان مفید (جریان - 440 میلی آمپر) هنگام استفاده از یک ضرب کننده ولتاژ جدید در 6. برای این منظور، ضریب ولتاژ قدیمی توسط 4 حذف شد و یک مورد جدید وصل شد، در حالت تست.


مطالب مربوط به گزینه های چند برابری ارسال شده است.

این ضریب به دلیل ابعادش در مسکن موجود نمی گنجد. منبع تغذیه در یک کیس جداگانه ساخته می شود و من می خواهم سعی کنم از فضای خالی داخل آمپلی فایر برای قرار دادن مدارهای P محدوده ورودی استفاده کنم ...

در جریان حدود 500 میلی آمپر، ضریب به هیچ وجه گرم نمی شود و هیچ صدایی ایجاد نمی کند.

مقاومت معادل تغییر کرده است و مدار P باید دستخوش تغییراتی شود. من می ترسیدم که یک KPI نازک شده را فلش کنم، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

21.05.2016

امروز ، در هوا ، بچه ها پیشنهاد کردند که PA تا حدودی ماهیت صدای سیگنال از فرستنده گیرنده را تغییر می دهد. توصیه می شود جریان ساکن را افزایش دهید. جریان اولیه 40 میلی آمپر برای دو لامپ (D815E + D815D) بود. پس از جایگزینی یکی از دیودهای زنر، جریان ساکن 100 میلی آمپر (D815E + D815V) شد و خبرنگاران بهبود قابل توجهی را در کیفیت سیگنال مشاهده کردند. سطح انتشارات خارج از باند نیز طبیعی است (کنترل در پانورامای Icom IC-7300).

برای خوب، بهتر است یک مدار بایاس از دیودهای زنر با جریان مجاز 1A (حروف A، B، C) شماره گیری کنید، اما تنها یک دیود زنر با حرف "C" در دسترس بود.

هنگامی که شما سعی می کنید یک تریود سرامیکی-فلزی را به کلاسی نزدیک به کلاس B منتقل کنید، اعوجاج سیگنال معرفی شده توسط PA برای خبرنگاران روی هوا قابل توجه می شود... بنابراین، با جریان آند 440 میلی آمپر و جریان ساکن 100 میلی آمپر، توان خروجی PA من 400 وات بود. آن ها بازده حدود 0.53 بود. Ku از نظر قدرت 13 بود. ضریب کیفیت مدار P که دوباره انجام شد - 12.

شاید، هنگام استفاده از منبع تغذیه 1.8 کیلوولت مشابه با استفاده از پنتود GK-71، بتوان با حفظ کیفیت سیگنال یا مشابه آن، با جریان آند کمتر، توان خروجی بالاتری به دست آورد. با گذشت زمان، من قطعا آن را در عمل بررسی خواهم کرد!

بعد از نیم ساعت کار روی هوا در حالت دیالوگ آرام متوجه شدم آمپلی فایر گرم شده و فن ها هوای گرم را به گردش در می آورند. قابل درک است، 180 وات برق به طور مداوم بر روی آندها در یک جریان ساکن مصرف می شود. همچنین، از نظر صرفه جویی در انرژی، این گزینه با بهترین گزینه فاصله دارد. من مجبور شدم مداری برای قفل کردن لامپ ها در طول RX ایجاد کنم. من از یک دیود زنر اضافی D817G استفاده کردم (آن را در شکاف بین دو دیود زنر کار گذاشتم، زیرا از نظر سازنده راحت بود) و از یک جفت کنتاکت رایگان رله ورودی REN29 استفاده کردم. دومی باید از شاسی جدا می شد و یک واشر تکستولیت بین شاسی و محفظه رله قرار می گرفت. دیودهای زنر D815 روی رادیاتورهای کوچک از یک گوشه 40x15x35 نصب می شوند، D817 بین آنها روی یک صفحه تکستولیت بدون رادیاتور ثابت می شود.

در مورد تداخل احتمالی در هنگام سوئیچینگ و توانایی عایق سیم پیچ رله در تحمل اختلاف پتانسیل حدود 900 ولت (نسبت به گروه تماس) که مقدار حدی این رله طبق گذرنامه است، تردید وجود داشت. خوشبختانه ترس ها تایید نشد. سوئیچینگ به طور پایدار کار می کند.

25.05.2016

مدار بایاس را تغییر داد. اکنون یک زنجیره از سه D815A و ​​یک D815B نصب شده است. جریان ساکن 90 میلی آمپر با ولتاژ بایاس حدود 23 ولت است. یک دیود زنر D817G در قطع زنجیره گنجانده شده است که در TX کوتاه شده است. از آنجایی که جریان کاتد محاسبه شده از 0.6 آمپر و اتلاف توان از 3-4 وات تجاوز نمی کند، دیودهای زنر بدون رادیاتور نصب می شوند. علاوه بر این، آنها در زمینه دمیدن هستند.


با جریان ساکن دو لامپ حدود 90-100 میلی آمپر، تقویت کننده در کلاس AB1 کار می کند تا زمانی که دامنه سیگنال ورودی (در نیم سیکل منفی) به سطح ولتاژ بایاس بر روی کاتد و سپس در کلاس AB2 برسد. با جریان شبکه کنترل). به عقیده برخی، جریان شبکه (ok) نباید از 30 درصد جریان کاتد تجاوز کند. به گفته دیگران - 20 ... 25٪. توصیه می شود جریان شبکه را با یک دستگاه جداگانه کنترل کنید یا اختلاف بین جریان کاتد و جریان آند را کم کنید. من فرض می کنم که پارامتر حداکثر اتلاف توان مجاز در شبکه یک لامپ - 7 وات، می تواند در اینجا به عنوان راهنما عمل کند و اگر از آن فراتر رود، سیگنال بدتر می شود. همچنین کمردرد و حتی خرابی لامپ نیز ممکن است ...

14.12.2016

امروز من کار آزمایشگاهی را در مورد اندازه گیری Ku از نظر توان و تعیین جریان شبکه دو تریود GI-7B، بسته به توان ساخت، انجام دادم. نتایج در یک جدول خلاصه شد.

یوف، وی پین، دبلیو من، mA در "+" I, mA در "-" Ig، mA آپیت، وی پوت، دبلیو کو روی قدرت بهره وری
20.5 8.4 270 270 24 1780 200 23.8 0.42
26.5 14 340 340 56 1730 300 21.4 0.53
32 20.5 400 400 80 1700 380 18.5 0.56
36 26 440 440 100 1670 400 15.3 0.53

توضیحات جدول:

Ueff - ولتاژ RF از فرستنده گیرنده، اندازه گیری شده بر روی یک ساختگی بار توسط دستگاه VU-15 (اگر هنگام اتصال حلقه P که با خروجی فرستنده گیرنده با ورودی PA مطابقت دارد، ولتاژ را اندازه گیری کنید، سطح ولتاژ RF کمتر است. )

پین - قدرت ایجاد شده از فرستنده گیرنده در معادل 50 اهم برابر با Ueff x Ueff / 50؛

I در "+" - جریان اندازه گیری شده در قطب مثبت ضریب ولتاژ بدون ترانسفورماتور در 6.

من در "-" - جریان اندازه گیری شده در قطب منفی ضریب ولتاژ بدون ترانسفورماتور در 6.

Ig - جریان در مدار "شبکه - نقطه صفر ولت" (یک میلی آمپر متر 500 میلی آمپر به شکاف با یک قطب مثبت به نقطه "0V" متصل می شود).

Upit - ولتاژ در قطب های ضریب، با در نظر گرفتن کاهش بسته به بار.

Pout - قدرت خروجی مفید در حالت فشار دادن بر روی معادل، اندازه گیری شده با یک متر SWR VEGA SX-200.

Ku - افزایش توان - نسبت توان خروجی به ورودی.

راندمان = Pout / (Upit x I در "+"/1000)

با توجه به اندازه گیری های من، جریان شبکه حدود یک چهارم کل جریان در هر یک از قطب های ضریب بود. به هر حال، در مورد منبع ولتاژ بالا بدون ترانسفورماتور، از نظر ایمنی، هیچ تفاوتی در اینکه کدام قطب باید این دستگاه را روشن کرد (در منابع تغذیه کلاسیک توصیه می شود یک میلی متر در مدار منفی نصب شود) وجود ندارد. به منظور داشتن حداقل پتانسیل روی دستگاه نسبت به کیس تقویت کننده)، زیرا . در هر صورت، نسبت به شاسی (مورد) در نصف پتانسیل ضریب ولتاژ خواهد بود.

همچنین به وضوح قابل توجه است که وقتی ظرفیت "سرد" حلقه P مقدار کمتری نسبت به رزونانس دارد، جریان شبکه ها کمتر از مقداری است که هنگام تنظیم حلقه P برای رزونانس تنظیم می شود. در حالتی که ظرفیت "سرد" مدار P مهمتر از رزونانس است، جریان شبکه به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

مشاهده جالب و قابل درک دیگر: اگر ولتاژ اصلی را در ورودی ضریب خاموش کنید و کلید را فشار دهید، خازن های ضریب شروع به تخلیه می کنند، قدرت و جریان در قطب های ضرب کننده شروع به کاهش می کند و جریان شبکه شروع به رشد می کند. . این افزایش تا حدود 400 میلی آمپر (در مورد من) ادامه دارد و بدیهی است که به سطح درایو ورودی بستگی دارد. افزایش جریان شبکه به این دلیل اتفاق می‌افتد که با کاهش ولتاژ آند، تعداد بیشتری از الکترون‌های ساطع شده از کاتد توسط شبکه رهگیری می‌شوند. در چنین شرایطی به راحتی می توان از حداکثر اتلاف برق مجاز شبکه کنترل فراتر رفت که منجر به گرم شدن بیش از حد آن می شود. بنابراین، تخلیه ظرفیت های منبع تغذیه به این روش توصیه نمی شود ...

در مرحله بعدی، من می خواهم به جریان در قطع مدار بایاس زنر، دامنه و شکل موج در کاتدها نگاه کنم تا حداکثر مقادیر ولتاژ را تعیین کنم و مقدار لحظه ای توان تلف شده توسط شبکه ها را محاسبه کنم. با در نظر گرفتن جریان شبکه ها. جریان شبکه ها شکل متناوب پالسی خواهد داشت و بنابراین نمی توان توان اتلاف شده را با استفاده از فرمول های معمول در اینجا محاسبه کرد، اما می توان مقادیر پیک آن را تعیین کرد... همچنین با کم کردن مقدار از ولتاژ بایاس از مقدار دامنه سیگنال، می توان تفاوت پتانسیلی را که لامپ در حال حاضر در کلاس AB2 کار می کند، مشاهده کرد.

17.12.2016

کار آزمایشگاهی با موضوع نظارت بر جریان های آند، کاتد و شبکه. دستگاه های اندازه گیری بر اساس این طرح گنجانده شدند:


زیرا در مورد منبع تغذیه بدون ترانسفورماتور، دو قطب داریم که از نظر پتانسیل کاملاً یکسان هستند اما از نظر علامت متفاوت هستند - توصیه می کنم مقاومت های محدود کننده را به هر دو قطب ضریب تقسیم کنید (در شکل فقط در قطب مثبت نشان داده شده است) و محدود کردن جریان تخلیه در صورت فلاش در لامپ یا اتصال کوتاه در مدارهای دیگر مقدار 40-50A. همچنین حفاظت سر اندازه گیری با دیودهای ضد موازی و ظرفیت خازنی فقط برای دستگاه زیر در شکل نشان داده شده است. فلش ها جهت جریان جریان (از مثبت به منفی) را نشان می دهند.

جریان در قطب مثبت و منفی ضریب ولتاژ یکسان است. جریان در مدار دیود زنر (جریان کاتد) مجموع جریان های منبع تغذیه (آند) و جریان شبکه (به مدار باز "شبکه - نقطه صفر ولت") است. بنابراین، با جریان کاتدی دو لامپ حدود 500 میلی آمپر، جریان در مدار منبع تغذیه 420 میلی آمپر و در مدار شبکه - 84 میلی آمپر بود. اندازه گیری با توان خروجی حدود 370 وات انجام شد. اگر جریان را در مدار کاتد کنترل می کنید، باید دستگاه اندازه گیری را روی حد 750 میلی آمپر یا 1 آمپر تنظیم کنید. همچنین می توان اضافه کرد که هنگام راه اندازی مدار P، افت جریان آند در حدود 15 درصد دقیقاً توسط متر در مدار منبع تغذیه (جریان آند) قابل توجه است. جریان کاتد تقریباً ثابت می ماند و به سطح درایو ورودی بستگی دارد.

با باقی گذاشتن تنها دستگاه اندازه گیری جریان آند و کمی افزایش تجمع، به سیگنال در خروجی فرستنده گیرنده، در ورودی تقویت کننده پس از حلقه P منطبق و روی یکی از سیم پیچ های ترانسفورماتور رشته ای نگاه کردم. مدار کاتد (کاتد نقطه اتصال مدار زنر بایاس است). من فرض می کنم که عدم تقارن سینوسی در عکس آخر به این دلیل است که بار سیگنال در نیم سیکل مثبت بسیار بیشتر از منفی است (لامپ قفل است). نیم موج منفی سیگنال یک سطح دامنه حدود 42 ولت را نشان می دهد، در حالی که ولتاژ بایاس در کاتد +23 ولت است. آن ها بخشی از نیم چرخه لامپ با جریان شبکه کار می کند. با در نظر گرفتن جریان شبکه 100 میلی آمپر و اختلاف دامنه 19 ولت، مقدار لحظه ای توان تلف شده را به دست می آوریم. هنگام تنظیم حلقه P برای رزونانس- 1.9 وات برای دو لامپ، که بسیار کمتر از حد مجاز است.

می خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که هنگام اتصال یک اسیلوسکوپ به تقویت کننده ای که منبع تغذیه آن طبق مدار بدون ترانسفورماتور ساخته شده است، اجازه تماس بدنه یا پروب های دستگاه با دستگاه کاملاً ممنوع است. شاسی (مورد) تقویت کننده. همچنین به یاد داشته باشید که قاب اسیلوسکوپ و برخی از کنترل ها نسبت به زمین دارای پتانسیل بالایی هستند و لمس آنها خطرناک است...

برخی ملاحظات در مورد انواع احتمالی ولتاژ آند و جریان های مجاز آند هنگام استفاده از یک و دو لامپ GI-7B.

گزینه با یک لامپ را در نظر بگیرید. ولتاژ آند - 1750 ولت تحت بار 300 میلی آمپر (ضرب در 6). مقاومت معادل لامپ حدود 2700 اهم است (طبق فرمول I. Goncharenko). برق عرضه شده به آند 525 وات است. بازده تریود طبق طرح با شبکه مشترک 0.45 ... 0.55 است. بیایید حداکثر مقدار را در نظر بگیریم. سپس، توان مفید حدود 290 وات خواهد بود و 235 وات در آند تلف می شود.

آند را تا جریان 400 میلی آمپر می چرخانیم. Ua=1700V (با کاهش). Roe = 2000 اهم (پیاده سازی مدار P روی باندهای HF راحت تر است). ساب = 680 وات. رابطه = 374 وات. آند 306 وات را از بین می برد. با این حال، تابش کاتد اجازه می دهد تا حداکثر جریان 0.6A. من فرض می کنم که با توجه به جریان شبکه، مقداری نزدیک به حد ... یعنی. برای یک لامپ، این حالت به طور قابل توجهی سنگین تر خواهد بود. با این حال، اگر بازده حداقل باشد، حالت محدود کننده برای آند نیز تجاوز خواهد کرد.

از این رو، من جرأت می کنم پیشنهاد کنم که با چنین ولتاژ آندی، وسط بین دو گزینه در نظر گرفته شده برای یک لامپ بهینه باشد ...

گزینه زیر را در نظر بگیرید - ضرب شبکه در 8. با مصرف جریان 0.3 آمپر (جریان آند) و ولتاژ حدود 2350 ولت (تحت بار)، ما بیش از 700 وات برق به لامپ عرضه می کنیم و برق توسط لامپ تلف می شود. آند تقریباً حداکثر مقدار خواهد بود. با این حال، مقاومت معادل لامپ بیش از 3700 اهم به نظر می رسد و دیگر اجرای یک حلقه P در باندهای فرکانس بالا واقعی نخواهد بود ...

با افزایش جریان آند به 400 میلی آمپر، حدود 900 وات را به آند خواهیم رساند. توان تلف شده توسط آند از حداکثر مجاز بیشتر خواهد شد و لامپ طولانی نخواهد بود. من فکر می کنم که در این حالت نمی توانید سیگنال خوبی دریافت کنید ...

در این حالت دو لامپ می توانست کار کند و توان مفید آن حدود 500 وات خواهد بود. با این حال، بعید است که بتوان یک حلقه P با ضریب کیفیت بیش از 16 در باندهای HF پیاده سازی کرد.

حالت بعدی جریان آند دو لامپ 600 میلی آمپر است که ولتاژ آند تحت این بار 2300 ولت است. قلیه=1800. توان مفید حدود 700 وات است و تقریباً کمی کمتر در آندها تلف می شود. من فرض می کنم که این حداکثر بهینه ای است که دو GI-7B قادر به انجام آن هستند.

آن ها من به این واقعیت منجر می شوم که به نظر من هنگام ضرب در 6، ارزش دستیابی به قدرت بیش از 400 وات با جریان کل آند دو لامپ تا 450 میلی آمپر را ندارد. اگر از ضرب در 8 استفاده کنید، میله فوقانی توان مفید حدود 700 وات در جریان آند بیش از 600 میلی آمپر است. در هر دو مورد، کانتور P کاملاً قابل تحقق است.

البته، هنگام ضرب در 6، می توانید آندها را تا 600 میلی آمپر پمپ کنید، اما این منطقی نیست، زیرا. افزایش واقعی توان مفید ناچیز خواهد بود... علاوه بر این، شبکه ها در حالت سنگین تری کار خواهند کرد. نکته دیگری در اینجا وجود دارد - جریان کاتد حدود 800 میلی آمپر خواهد بود و احتمال خرابی دیودهای زنر مدار بایاس افزایش می یابد ...

(توجه داشته باشید 12/04/2018 در حال حاضر من از تقویت کننده دقیقاً با چنین نشانگرهای انرژی استفاده می کنم ، دوباره برای اهداف آزمایشی)

در مورد تأثیر این گزینه های تقویت کننده بر روی هوا، نسبت به توان فرستنده گیرنده استاندارد 100 وات، یک تقویت کننده قدرت 400 وات افزایش 1 امتیازی در مقیاس S متر، 700 وات - کمی کمتر از یک و نیم امتیاز را ایجاد می کند. البته، هنگامی که تفاوت بین توان تامین شده از فرستنده گیرنده (و به طور قابل توجهی کمتر از 100 وات استاندارد خواهد بود) و خروجی از تقویت کننده را نشان می دهید، تفاوت بسیار محسوس تر خواهد بود. به عنوان مثال، در مورد من، زمانی که Ku حدودا 16 قدرت دارد، این 2 امتیاز در مقیاس S متر است.

02.01.2017

سال نو همگی مبارک!

پس از مدتی کار با تقویت کننده، متوجه شدم که سیستم تهویه در این طرح با عملکرد خود مقابله نمی کند. تصمیم گرفتم سیستم تعلیق لامپ ها را کمی بازسازی کنم. او روش اتصال لامپ ها را به حلقه مشبک کنار گذاشت، در حالی که صفحه دورالومین را با سوراخ هایی که هوای ناکافی از فن ها از طریق آن به آندها عبور می کرد، برداشت. در واقع، محورهای فن ها تا حدودی از هم دورتر هستند و خوب، لامپ ها باید حدود یک سانتی متر از هم فاصله بگیرند، اما من دیگر این کار را تکرار نمی کنم.

من لامپ ها را توسط آندها ثابت کردم، همزمان کمی آنها را به طرف فن ها منتقل کردم و به همان میزان آنها را از صفحه فایبرگلاس دور کردم.


من فکر می کنم رژیم حرارتی لامپ ها اکنون قابل قبول تر خواهد بود.


06.01.2017

یک لامپ عمر طولانی را سفارش داد. علائم به شرح زیر بود: جریان ساکن به میزان یک و نیم افزایش یافت، سپس فیوزهای منبع تغذیه شروع به سوختن کردند و ترانسفورماتور رشته ای بسیار داغ شد. مقاومت رشته ای یک لامپ 0.6 اهم بود، در مقابل 2.7 اهم برای لامپ دیگر.

RZ3DLL با مهربانی یک جفت GI-6B را از محل ذخیره‌سازی اهدا کرد که در همان روز برای جایگزینی لامپ‌های قدیمی نصب شدند. من به توصیه رفقای ارشد دیودهای زنر مدار بایاس را روی رادیاتورهای کوچک نصب کردم.

یک فرصت عالی برای مقایسه دو مدل لامپ - GI-7B و GI-6B در عملکرد باندهای HF وجود داشت ...

سوئیچینگ سیم پیچ های رشته ترانسفورماتور TPP-268 دوباره انجام شده است. قبلاً ولتاژ فیلامنت تقریباً 14 ولت بود (قبل از اینکه یک لامپ از کار بیفتد). اکنون ولتاژ فیلامنت 12.3 ولت است. همچنین، اکنون من بیشتر به ولتاژ بایاس توجه خواهم کرد. من قصد دارم جریان ساکن را روی 30-40 میلی آمپر در هر لامپ تنظیم کنم.

07.01.2017

در حال حاضر لامپ های سال 76 پس از مدت ها نگهداری در حال آموزش هستند. من آن را به مدت 4-6 ساعت تحت گرما (با دمیدن) نگه می دارم، سپس یک ساعت تحت ولتاژ آند کاهش یافته 1240 ولت (دو قدم از ضربدر 6)، سپس یک ساعت تحت جریان ساکن کم، سپس یک ساعت تحت ولتاژ آند کاهش می یابد. ولتاژ آند 1860 ولت و در انتها یک ساعت تحت جریان نامی ساکن. پس از آموزش تیوب ها، می توانید سعی کنید با کمی تجمع روی هوا کار کنید و به تدریج تقویت کننده را به توان طراحی 400 وات برسانید.

کار آزمایشگاهی - GI-7B در زمینه.

08.01.2017

با جریان 200 میلی آمپر در حالت فشار، با 6 وات در ورودی، خروجی 190 وات است. Ku از نظر قدرت بیش از سی است. تصور کلی از عملکرد لامپ ها بسیار دلپذیر است. لامپ ها بیش از حد گرم نمی شوند، ترانسفورماتور رشته ای گرم است.

مشاهده جالب دیگر. در طول تمرین، برای یک ساعت توقف تحت جریان ساکن، جریان دوم از 78 میلی آمپر به 98 میلی آمپر افزایش یافت. در حال حاضر، جریان ساکن در هنگام روشن شدن حدود 60 میلی آمپر است. با استفاده طولانی مدت، نمی تواند بیش از 80 میلی آمپر برای دو لامپ رشد کند.

توجه داشته باشید. 09.12.2018

اکنون سه دیود زنر D815A و ​​یک دیود زنر D815B در مدار بایاس وجود دارد، یک دیود زنر "قفل کننده" اضافی - D817A (نصب شده بدون رادیاتور). جریان خاموش - 110 میلی آمپر.

03.12.2018

در روند جستجوی راهی برای ساخت این تقویت کننده به 400 وات یا بیشتر، سعی کردم سیگنال را در چند مرحله تقویت کنم. معلوم شد یک لوکوموتیو کامل، با معایب آن، اما حق وجود دارد. علاوه بر این، روش یافت شده از نظر نظری و فرصتی برای آزمایش تئوری در عمل برای من جالب بود.

زنجیره انتقال و تقویت سیگنال به این صورت است: از میکسر (IMD3 بیش از 50dB) سیگنال به تقویت کننده می رود (IMD3 حدود 42dB با توان کمتر از 1W) و سپس به مدار کاتد مشترک (PA1 در شکل زیر) ) و به 2xGI-6B ( PA2 در شکل زیر). در جریان 0.6 آمپر و 1700 ولت ولتاژ آند، تقویت کننده نهایی کمی بیشتر از 500 وات در خروجی تولید می کند. از آنجایی که سیستم در مرحله بهینه سازی است، پارامترهای خطی نهایی هنوز به دست نیامده است. نتیجه مطلوب حداقل 30dB است. اما اکنون می توانیم بگوییم که تقویت کننده نهایی خطی بودن را کمی کاهش می دهد، تقریباً 2-3 دسی بل، که یک بار دیگر این واقعیت را تأیید می کند که تقویت کننده های دارای سیستم عامل در باره 6 دسی بل خطی بیشتر به دلیل بازخورد منفی. البته ما در مورد نحوه عملکرد صحیح و توان خروجی مطلوب صحبت می کنیم. بنابراین، با اعمال یک سیگنال خطی به اندازه کافی (36-38dB) به چنین تقویت کننده ای، می توان به 34dB مطلوب دست یافت!


مشکل تطبیق این سیستم دو تقویت کننده لوله چیست؟ تقویت کننده نهایی طبق طرح با شبکه های مشترک ساخته می شود، به این معنی که امپدانس ورودی آن به فرکانس سیگنال تقویت شده، جریان آند لامپ های خروجی و موقعیت خازن های مدار P بستگی دارد. علاوه بر این، بدون معیارهای خاص (حلقه P محدوده ورودی کم Q)، امپدانس ورودی تقویت کننده فیدبک از کوچک (در این مورد، کمتر از 50 اهم) تا بی نهایت بزرگ در هر دوره سیگنال متغیر است. I. Goncharenko در این مورد به تفصیل نوشت. اما، حتی با مدار P ورودی تقویت کننده نهایی، ما دو VKS دیگر از هر لوله PA داریم. به عبارت دیگر مجهولات زیادی در این معادله وجود دارد...

من این مشکل را به روش زیر حل می کنم. تقویت‌کننده اول در فرکانس مورد نظر با توانی کمتر از آنچه برای ساخت بعدی تقویت‌کننده نهایی انتظار می‌رود، روی معادل آن تنظیم می‌شود. خطی بودن سیگنال کنترل می شود. پس از آن، موقعیت خازن های حلقه P تغییر نمی کند. اگر یک متر SWR را بین تقویت کننده و معادل آن وصل کنید، باید مقداری نزدیک به یک نشان دهد. برای سوئیچینگ گره ها، من از کابل های استاندارد با طول حدود 0.9 متر استفاده می کنم. علاوه بر این، متر SWR را در زنجیره می گذاریم و به جای بار معادل، مدار ورودی تقویت کننده نهایی را وصل می کنیم. مدار تطبیق ورودی یک حلقه P معمولی با ضریب کیفیت پایین است. پیش از این، عناصر این P-contour توسط I. Goncharenko بر روی ماشین حساب محاسبه شده است.

در منابع مختلف برای مدارهای P ورودی، مقادیر ضریب Q در محدوده 2 تا 5 توصیه می شود. هرچه ضریب کیفیت کمتر باشد، دامنه فرکانس وسیع‌تر نیازی به تطبیق اضافی نخواهد داشت، اما امپدانس ورودی در محدوده وسیع‌تری متفاوت است، که خوب نیست... برای دو GI-7 (6) B، مقدار تقریبی مقاومت ورودی حدود 35 اهم خواهد بود. مثالی از محاسبه عناصر یک حلقه P با ضریب کیفیت 5 برای برد 40 متر:


هنگام اجرای این گره، می توانید بلافاصله خازن های تریمر اضافی را نصب کنید که تطبیق بیشتر مدارها را تا حد زیادی تسهیل می کند.

و در نهایت، ما به راه اندازی تقویت کننده قدرت ویدئو کنفرانس (به معادل) می رویم. به تدریج، ما تقویت کننده نهایی را به آمپلی فایر نهایی می رسانیم. البته این نیاز به تنظیم مجدد و تقویت کننده اول دارد. پس از تعیین تنظیمات اولیه برای ظرفیت های تقویت کننده نهایی، به متر SWR نگاه می کنیم. به احتمال زیاد، قرائت ها با وحدت متفاوت خواهد بود. در اینجا لازم است تا راه اندازی حلقه P ورودی را ادامه دهید. در مورد من، معلوم شد که وقتی 80 وات به ورودی اعمال شد، به دلیل تطابق غیر بهینه، قدرت سیگنال به نصف کاهش یافت، در حالی که خروجی تقویت کننده نهایی حدود 400 وات بود. این نشان می دهد که امپدانس ورودی واقعی تقویت کننده کمتر از مقدار محاسبه شده است. با افزودن ظرفیت به مدار P ورودی از سمت لامپ، این عدم تعادل کاهش یافت و SWR، به هر حال، به مقدار ارزشمند نزدیک شد. با مقادیر SWR نزدیک به یکپارچگی، توان تولید کمتری نسبت به تطابق ضعیف مورد نیاز خواهد بود، که بر خطی بودن سیگنال تأثیر مثبت خواهد گذاشت. با این حال، نمی توان آن را بی نهایت کاهش داد، زیرا این منجر به مقاومت بیش از حد معادل لامپ (Roe) تقویت کننده PA1 می شود، به دلیل عدم امکان تبدیل مقاومت با عناصر معمولی مدار P و غیره، در حالت ولتاژ پایین کار می کند. یک چیز را از دو پنجاه دلار طبق طرح با OK 60 80W بگیرید و کاملاً چیز دیگری - 30-40W. در مورد دوم، جریان آند بسیار کم خواهد بود، ظرفیت سرد استاندارد در مدار P دیگر کافی نخواهد بود، برای تنظیم رزونانس و غیره کار نخواهد کرد. جابجایی به یک لوله به کاهش ولتاژ آند برای به دست آوردن یک مقدار معمولی Roe نیاز دارد که معادل واقعی کارکرد مجدد تقویت کننده است.

متر VEGA SX-200 SWR من که در شکاف بین تقویت کننده ها نصب شده است، به شما امکان می دهد قدرت سیگنال عبوری از آن را اندازه گیری کنید. با تطابق کافی، هنگام تعویض تقویت کننده نهایی به حالت افزایش، قدرت سیگنال نباید به طور قابل توجهی با حالت اصلی در حالت "بای پس" متفاوت باشد. این نشان می‌دهد که تقویت‌کننده میانی PA1 که قبلاً پیکربندی شده است، همچنان بار 50Ω را می‌بیند.

این روش تقویت سیگنال با کاستی‌های خود (تعداد زیاد عناصر، پیچیدگی تطبیق، اینرسی از نظر تنظیم در محدوده) مزایای خود را دارد: حاشیه خوبی برای توان جمع‌آوری تقویت‌کننده نهایی و خطی بودن سیگنال نسبتاً بالا. . پیش از این، من موفق به بدست آوردن همان پارامترهای خطی سیگنال با استفاده از تقویت کننده های میانی ترانزیستور نشدم ...

ادامه دارد...

(مقاله به روز شده در 1395/02/07)

UT5UUVآندری موشنسکی.

تقویت کننده "ژن"

تقویت کننده قدرت ترانزیستور

دارای منبع تغذیه بدون ترانسفورماتور

از شبکه 220 (230) V.

ایده ایجاد یک تقویت کننده قدرتمند، سبک و ارزان با توان بالا از آغاز ارتباطات رادیویی مطرح بوده است. بسیاری از طرح های زیبای لوله و ترانزیستور در قرن گذشته توسعه یافته اند.

اما هنوز در مورد برتری تجهیزات تقویت کننده خلاء الکترونیکی حالت جامد یا پرقدرت اختلاف نظر وجود دارد ...

در عصر منابع تغذیه سوئیچینگ، موضوع پارامترهای وزن و اندازه منابع تغذیه ثانویه چندان حاد نیست، اما با حذف آن، با استفاده از یکسو کننده ولتاژ شبکه صنعتی، هنوز هم برنده می شوید.

استفاده از ترانزیستورهای سوئیچینگ ولتاژ بالا مدرن در تقویت کننده قدرت یک ایستگاه رادیویی وسوسه انگیز به نظر می رسد و از صدها ولت جریان مستقیم برای تغذیه آن استفاده می کند.

توجه شما به طراحی یک تقویت کننده قدرت برای باندهای HF "پایین" با توان حداقل 200 وات با منبع تغذیه بدون ترانسفورماتور، ساخته شده بر اساس مدار فشار کشش بر روی ترانزیستورهای اثر میدان ولتاژ بالا دعوت شده است. مزیت اصلی نسبت به آنالوگ ها، شاخص های وزن و اندازه، هزینه کم قطعات، ثبات در عملکرد است.

ایده اصلی استفاده از عناصر فعال - ترانزیستور با ولتاژ قطع منبع تخلیه 800 ولت (600 ولت) است که برای کار در منابع تغذیه ثانویه پالسی طراحی شده است. ترانزیستورهای اثر میدانی IRFPE30، IRFPE40، IRFPE50 تولید شده توسط International Rectifier به عنوان عناصر تقویت کننده انتخاب شدند. قیمت محصولات 2 (دو) تومان. ایالات متحده آمریکا. از نظر فرکانس قطع کمی به آنها از دست بدهید و عملکرد تنها در محدوده 160 متر را فراهم می کند، 2SK1692 ساخت توشیبا. طرفداران تقویت کننده های مبتنی بر ترانزیستورهای دوقطبی می توانند با 600-800 ولت BU2508، MJE13009 و سایر موارد مشابه آزمایش کنند.

روش محاسبه تقویت کننده های توان و ShPTL در کتابچه راهنمای رادیو آماتور موج کوتاه S.G آورده شده است. Bunina L.P. یایلنکو 1984

داده های سیم پیچ ترانسفورماتور در زیر آورده شده است. ورودی ShPTL TR1 بر روی یک هسته حلقه K16-K20 ساخته شده از فریت M1000-2000NM (NN) ساخته شده است. تعداد دور 5 دور در 3 سیم. خروجی ShPTL TR2 بر روی یک هسته حلقه K32-K40 ساخته شده از فریت M1000-2000NM (NN) ساخته شده است. تعداد دور 6 دور در 5 سیم. سیم برای سیم پیچ توسط MGTF-035 توصیه می شود.

امکان ساخت یک خروجی SHPTL به شکل دوربین دوچشمی وجود دارد که تأثیر خوبی بر عملکرد در قسمت "بالایی" محدوده HF خواهد داشت، اگرچه ترانزیستورهای نشان داده شده به دلیل افزایش و کاهش جریان در آنجا کار نمی کنند. . چنین ترانسفورماتور را می توان از 2 ستون از 10 (!) حلقه K16 ساخته شده از مواد M1000-2000 ساخت. تمام سیم پیچ ها طبق طرح یک دور هستند.

داده های اندازه گیری پارامترهای ترانسفورماتور در جداول آورده شده است. ShPTL های ورودی بر روی مقاومت های ورودی بارگذاری می شوند (نویسنده به جای مقاومت های محاسبه شده 5.6 اهم دارد)، به موازات ظرفیت خازن منبع دروازه، به اضافه ظرفیت به دلیل اثر میلر، متصل می شوند. ترانزیستور IRFPE50. ShPTLهای خروجی از سمت تخلیه به یک مقاومت 820 اهم غیر القایی بارگذاری شدند. وکتور آنالایزر АА-200 ساخت RigExpert. SWR بیش از حد تخمین زده شده را می توان با قرار دادن ناکافی متراکم چرخش ترانسفورماتورها در مدار مغناطیسی توضیح داد، یک اختلاف قابل توجه بین مقاومت موج خط MGTF-0.35 مورد نیاز در هر مورد خاص. اما در 160، 80 و 40 متر هیچ مشکلی وجود ندارد.

عکس. 1. نمودار مدار الکتریکی تقویت کننده.

یکسو کننده پل منبع تغذیه 1000 ولت 6 آمپر، بارگذاری شده روی خازن 470.0 تا 400 ولت.

استانداردهای ایمنی، کیفیت رادیاتورها و واشرهای میکا را فراموش نکنید.

شکل 2. نمودار شماتیک منبع جریان مستقیم.

شکل 3. عکس آمپلی فایر با روکش برداشته شده.

میز 1. پارامترهای ShPTL TR1، ساخته شده بر روی حلقه K16.

فرکانس کیلوهرتز آر jX SWR
1850 45,5 +4,2 1,15
3750 40,5 +7,2 1,3
7150 40,2 +31,8 2,1

جدول 2. پارامترهای ShPTL TR2 ساخته شده بر روی حلقه K40.

فرکانس کیلوهرتز آر jX SWR
1800 48 -0,5 1,04
3750 44 -4,5 1,18
7150 40,3 -5,6 1,28
14150 31,1 4,0 1,5
21200 ایکس ایکس 1,8
28300 ایکس ایکس 2,2

شکل 4. خروجی ShPTL روی حلقه K40.

جدول 3 پارامترهای ShPTL TR2، طراحی "دوچشمی".

فرکانس کیلوهرتز آر jX SWR
1850 27,3 +26 2,5
3750 46 +17 1,47
7150 49 -4,4 1,10
14150 43 -0,9 1,21
21200 ایکس ایکس 1,41
28300 ایکس ایکس 1,7

شکل 5. خروجی ShPTL طرح "دوچشمی".

با اتصال موازی ترانزیستورها و محاسبه مجدد ShPTL می توان قدرت را به میزان قابل توجهی افزایش داد. به عنوان مثال، برای 4 عدد. IRFPE50 (2 در بازو)، خروجی SHPTL 1:1:1 و منبع تغذیه 310 ولت در زهکش ها، توان خروجی 1 کیلو وات به راحتی بدست می آید. با چنین پیکربندی، کارایی SHPTL به ویژه بالا است؛ روش انجام SHPTL بارها شرح داده شده است.

نسخه نویسنده تقویت کننده روی دو IRFPE50 که در عکس های بالا در متن نشان داده شده است، روی باندهای 160 و 80 متری عالی کار می کند. قدرت 200 وات در بار 50 اهم با توان ورودی حدود 1 وات است. مدارهای سوئیچینگ و بای پس نشان داده نمی شوند و به خواسته شما بستگی دارد. لطفاً به عدم وجود فیلترهای خروجی در توضیحات توجه کنید که عملکرد تقویت کننده بدون آن غیرقابل قبول است.

آندری موشنسکی

الحاقیه (1395/02/07):
خوانندگان عزیز! بنا به درخواست مردم، با اجازه نویسنده و ویراستاران، عکسی از طراحی جدید آمپلی فایر جین را نیز منتشر می کنم.

برنج. 17
یک KPI با یک استاتور تقسیم می تواند به عنوان خازن آند در یک مدار P استفاده شود و تنظیم بهینه آن را تضمین می کند، به شرطی که فاصله کافی بین صفحات وجود داشته باشد (به طوری که ولتاژ RF از بین نرود. روش دیگری برای کاهش ولتاژ وجود دارد. ظرفیت اولیه KPI آند. با اتصال این خازن به شیر از سیم پیچ مدار P، به کاهش ظرفیت وارد شده به مدار و کاهش تأثیر KPI بر فرکانس تنظیم آن - UA9LAQ دست می‌یابیم. .
خازن های دی الکتریک هوا و خازن های خلاء: خازن های دی الکتریک هوا ساده تر و ارزان تر هستند، اما برخی از معایب ذکر شده در بالا را دارند. KPI های خلاء گران هستند، پیدا کردن آنها چندان آسان نیست، اما فقط آنها گاهی اوقات همه چیزهایی را که می خواهیم از آن به دست آوریم بدون استفاده از خازن های ثابت سوئیچ شده اضافی، در اختیار مدار P قرار می دهند. مزیت دیگر این خازن ها ولتاژ کاری بالا، عدم حساسیت به آلودگی های محیطی و تغییرات رطوبت و فشار است و می تواند جریان های RF بالایی را حمل کند. من هرگز نشنیده ام که هیچ خازن خلاء شلیک یا قوس شود. متوسط ​​خازن خلاء مورد استفاده در تقویت کننده HF می تواند جریان های RF را چندین برابر بیشتر از جریان هایی که یک RA واقعی می تواند تولید کند از خود عبور دهد. اکثر خازن های خلاء با چرخاندن محور کنترل (چند دور) ظرفیت خازن را از حداقل به حداکثر تغییر می دهند. طراحی KPI خلاء به شما امکان می دهد دستگاه های خواندن مختلف را با تنظیم مجدد و نصب در یک موقعیت خاص مورد نیاز برای محدوده های جداگانه نصب کنید. محدود کننده هایی در ابتدا و انتهای تنظیم ظرفیت KPE نیز برای جلوگیری از آسیب به آن در نظر گرفته شده است. نصب KPIهای خلاء ممکن است مشکل ساز باشد یا نباشد، زیرا اکثر این KPIها شامل سخت افزار نصب نیز هستند، اگر ارائه نشده باشند، تولید آنها آسان است. KPI خلاء را می توان در هر موقعیتی نصب کرد: عمودی، افقی، معلق.
برای تقویت‌کننده‌های واقعاً قدرتمند، بهترین انتخاب استفاده از KPIهای خلاء است که حتی در توان‌های بسیار بالایی که به آن‌ها عرضه می‌شود، چشمک نمی‌زنند. بله ارزان نیستند اما خسیس دو بار می پردازد... (ورود قسمت کوچکی از هوا در حین ذخیره سازی، حمل و نقل یا بهره برداری باعث می شود این گونه KPI ها به دلیل بروز تخلیه در آنها کاملا غیر قابل استفاده باشند. قبل از بهره برداری، لازم است KPI را برای نشت با استفاده از تستر ولتاژ بالا بررسی کنید و از آنها در برابر تغییر شکل و ضربه در حین کار محافظت کنید - UA9LAQ).
یک لحظه:هرچه ولتاژ آند استفاده شده در تقویت کننده بیشتر باشد، یافتن CPI هوا-دی الکتریک مناسب که بتواند ولتاژ آند DC به اضافه RF را بدون ایجاد مشکلات قوس الکتریکی یا فلاش اور خازنی کنترل کند، دشوارتر است. با یک ولتاژ در آند لامپ (ها) RA 3 کیلو ولت، هنوز امکان استفاده از KPI با دی الکتریک هوا وجود دارد، مشکلات استفاده از آنها در ولتاژ آند 4 کیلو ولت یا بیشتر به طور تصاعدی افزایش می یابد. (ظاهراً نویسنده اتصال مستقیم KPI به آند لامپ بدون خازن ایزوله را در نظر دارد، اما با قرار گرفتن بعد از خازن جداسازی، خازن آند با دی الکتریک هوا در مدار P باید دارای یک افزایش فاصله بین صفحات: با افزایش ولتاژ آند، مقاومت خروجی لامپ افزایش می یابد، به این معنی که ولتاژ RF نیز افزایش می یابد، به این معنی که خطر شکستگی شکاف بین صفحات KPI افزایش می یابد - UA9LAQ).
هنگام خرید KPI وکیوم به وضعیت الکترودها (صفحات) داخل محفظه شیشه ای توجه کنید. اگر ظاهر مسی درخشان خود را از دست داده باشند، به این معنی است که خلاء به احتمال زیاد در KPI شکسته شده است. اگر زمانی که پیچ تنظیم به طور کامل باز می شود، هیچ مقاومتی در هنگام جدا شدن صفحات وجود ندارد، به احتمال زیاد KPI شکسته شده است. به طور کلی حرکت صفحات داخل KPI باید با مقاومت (نیروی لازم) همراه باشد و داخل KPI باید بدرخشد، انگار که تازه تمیز شده اند. وگرنه بهتره این سمت KPE رو دور بزنی!
سوئیچ برد:در این بخش مهم RA کوتاهی نکنید. بهترین چیزی را که می توانید تهیه کنید برای خود بخرید. وگرنه فقط پشیمون میشی! سوئیچ های بسیار مناسب توسط Radio Switch Corp ساخته شده اند. سوئیچ مدل 86 آنها خوب است، با این حال، سوئیچ مدل 88 بهترین است. این سوئیچ برای 13 کیلو ولت و 30 آمپر است. حتی یک فرستنده 5 کیلو وات نیز نمی تواند این کلید را "قوس" کند. مدارهای این سوئیچ می توانند حداقل به دو مجموعه کنتاکت نیاز دارید، اما سه عدد بهتر است. برای هر محدوده استفاده شده باید یک گروه از کنتاکت ها ارائه شود. برای اتصال محور سوئیچ در مدار P به محور کلید ورودی باید از یک آداپتور مخصوص استفاده شود. مدارها (یعنی هنگام تعویض محدوده PA با یک دستگیره.) اگر در ورودی RA از مقاومت استفاده می شود (ورودی غیر قابل تنظیم) ، طبیعتاً نیازی به آداپتور نیست. هنوز امکان استفاده از سوئیچ های جداگانه وجود دارد. در ورودی و خروجی تقویت کننده، اما برای سوئیچ به موقعیت نامناسب اشتباه، لازم است نوعی اینترلاک اعمال شود: مکانیکی یا الکترونیکی.
در شکل شکل 17 پیکربندی سوئیچ را نشان می دهد که به طراح مبتدی کمک می کند تا الزامات حلقه P را در باندهای 160 تا 10 متری درک کند. سوئیچ‌های مشابه را در نمایشگاه‌ها، بازارها و همچنین جستجو در اینترنت، سوئیچ‌های کارکرده قابل استفاده را نیز جستجو کنید.
چوک های رشته ای:خفه کردن در مدار رشته لامپ با کاتد رشته مستقیم کاملاً ضروری است؛ با کاتدهای گرم شده، مانند لامپ های 8877، می توانید بدون چنین خفه کننده ای کار کنید. یک کاتد رشته مستقیم را می توان تقریباً در تمام لامپ های قدیمی لامپ شیشه ای پرقدرت یافت که از تنگستن thoriated به عنوان رشته و کاتد استفاده می کنند. در چنین کاتدی، هم یک جریان زیاد و هم یک ولتاژ RF زیاد وجود دارد که باید از نفوذ به مدارهای دیگر جدا شود، بنابراین چوک های قدرتمند در اینجا نصب می شوند. چنین چوکی معمولاً حجیم است، با یک سیم دوتایی پیچیده می شود، برای روشن کردن یک میله فریت می چرخد ​​و حاوی تعدادی چرخش کافی برای حذف کامل RF پس از چوک است. خازن های جداکننده معمولاً بلافاصله بعد از سلف در کنار منبع تغذیه ولتاژ گرمایش از منبع تغذیه، به کیس قرار می گیرند. این نوع چوک دارای مقدار اندوکتانسی بسیار بالایی است ضمن اینکه عبور جریان های بزرگ را از خود تضمین می کند.از چوک حلقوی هم استفاده کردم و راضی بودم مخصوصا اینکه این چوک ابعاد کوچکی داشت.
در لامپ های با کاتدهای گرم شده، چنین کاتدی یک "آستین" اکسید شده است که روی یک رشته پوشانده شده است، که آن را برای تولید گسیل الکترون گرم می کند. از آنجایی که "آستین" کاتد دارای یک اثر محافظ ثابت است (قسمت بیرونی، مطابق با اثر پوست، تابش می کند و به مدار عملکرد جریان RF کشیده می شود، جریان RF پایین تحت تأثیر قرار نمی گیرد و به عنوان یک صفحه بسته عمل می کند، در اینجا شما همچنین می توانید جریان های فوکو را به یاد بیاورید - UA9LAQ). با این وجود، برای جلوگیری از حتی ورود تصادفی RF به مجتمع تامین، لازم است چوک ها را در مدار گرمایش قرار دهید. سلف رشته در مدارهایی با لامپ هایی که کاتدهای گرم شده دارند دیگر نباید بزرگ، حجیم باشد، اندوکتانس زیادی داشته باشد، زیرا جریان های RF که در مدار فیلامنت عمل می کنند کوچک هستند. سلف در اندازه کوچک است، با یک سیم دوتایی با سطح مقطع کافی برای عبور جریان فیلامنت در عایق لاستیکی یا تفلون، سیم پیچی روی یک حلقه کوچک یا هسته فریت میله ای انجام می شود. اندوکتانس چوک برای عملکرد در محدوده های 160 ... 10 متر باید 30 ... 300 μH باشد. خازن های جداکننده از هر دو سیم رشته به بدنه تقویت کننده در نقطه اتصال به سلف در سمت منبع تغذیه متصل می شوند. همچنین خازن هایی را بین سیم های رشته ای در کنار پایه لامپ و کاتد قرار دهید. اتصال رشته HF با کاتد به یکسان سازی پتانسیل های RF در هر دو کمک می کند. این از انواع ناهمگونی‌های سیگنال‌ها جلوگیری می‌کند: فلاش، کمر، کرانچ، خرابی روی فیلامنت، هر دو لبه رشته را در RF یکسان می‌کند، که نوسانات ولتاژ رشته را از بین می‌برد.


برنج. هجده
در شکل 18 یک مدار معمولی برای روشن کردن لامپ کاتد گرم شده با یک خفه کننده رشته ای معمولی را نشان می دهد.
ALC:این طرح یک الزام است. فقط در صورتی می توانید بدون آن کار کنید که از لامپی استفاده کنید که بتواند با قدرت کامل محرک موجود هدایت شود. یک مثال لامپ 3CX1200A7 است که می تواند تا 120 وات رانده شود. با این حال، چه از یک لامپ 8877 یا 3CX800A7 استفاده کنید، 120 وات توان برای از بین بردن سیستماتیک شبکه ها کافی است. سیستم ALC از این کار جلوگیری می‌کند، اما اگر دوست دارید لوله‌ها را بیشتر از حد لازم تغییر دهید، هیچ ALC را انجام ندهید. بهترین نقطه برای اتصال تحریک‌کننده به تقویت‌کننده، بین رله انتقال/دریافت ورودی و دستگاه قابل تنظیم ورودی است.
مدار ALC بخش کوچکی از سیگنال RF ورودی محرک را در تقویت کننده تشخیص می دهد. این سیگنال تصحیح شده قطبی منفی است و می تواند از 1- تا 12- ولت متغیر باشد. سیگنال منفی به محرک برگشت داده می شود، که تقویت کننده قدرت را در محرک بایاس می کند، که به نوبه خود توان خروجی محرک را کاهش می دهد و در نتیجه از تحریک کننده جلوگیری می کند. پمپاژ RA نهایی
روش تنظیم آستانه ALC به شرح زیر است:
1. تقویت کننده را روی توان خروجی کامل تنظیم کنید.
2. پتانسیومتر تنظیم آستانه ALC را به گونه ای تنظیم کنید که کاهش قابل توجهی در توان آن در سیگنال خروجی ظاهر شود.
3. همه چیز. نصب تکمیل شد.
پس از تنظیم آستانه ALC، سطح درایو RF را می توان افزایش یا کاهش داد، اما از حداکثر توان خروجی تقویت کننده، تنظیم شده با کنترل ALC، دیگر تجاوز نخواهد کرد.
محل تنظیم کننده سیستم ALC می تواند در قسمت عقب و یا روی کنترل پنل جلو باشد، اما در هر صورت به خوبی مشخص شده است. تنظیم نصب در عمل خود را توجیه می کند، زیرا نمی توان به طور تصادفی از بین رفت (برای تنظیم، باید یک پیچ گوشتی بردارید و حتی از زیر پوشش بالا بروید و قفل احتمالی را بردارید). پس از تنظیم، تنظیم آستانه ALC به ندرت تغییر می کند.
در شکل 19 یک نمودار معمولی از یک سیستم ALC را نشان می دهد، ساده و موثر.

برنج. 19
تنظیمات:قابل مشاهده ترین قسمت آمپلی فایر کنترل پنل است و همچنین پیچیده ترین قسمت آن است. راه های زیادی برای قرار دادن و کنترل دستگاه وجود دارد. این که کنترل پنل چقدر ساده خواهد بود به توسعه دهنده و سازنده بستگی دارد.
تخته های آماده ای وجود دارد که می توان آنها را خریداری و در یک تقویت کننده نصب کرد، اما این کمی متفاوت است، زیرا ایجاد یک تقویت کننده از ابتدا برای خودتان بسیار جالب تر است، با این حال، برای یک مبتدی، این یک راه خروج است. به یاد داشته باشید، هرچه دستگاه پیچیده تر باشد، کارکرد و تعمیر آن دشوارتر است. سادگی و قابلیت اطمینان - این همان چیزی است که هنگام توسعه یک تقویت کننده باید از آن استفاده کنید. اگر یک طراح بخواهد یک تقویت کننده کاملاً خودکار ایجاد کند و احساس کند که می تواند با این کار کنار بیاید، پس پرچم در دستان او است ... دشوار خواهد بود و مشکلات، مشکلات وجود خواهد داشت ... برای مبتدیان، من توصیه می کنم شما می توانید ساده ترین، مطمئن ترین تقویت کننده های بدون حاشیه را بسازید. بعد از اینکه آن را ساده تر ساختید، دستگاه های پیچیده تر و ظریف تر وجود خواهند داشت.
به مشکل اینگونه نگاه کنید: "شما یک مهندس توسعه هستید، تصمیم گرفتید که یک دستگاه بسازید، مهم نیست چقدر زمان و تلاش لازم است!"
پس گفتار:در این روزگار که خرید و کارکردن تجهیزات سرگرمی مورد نظر شما آسان است، به راحتی می توان رضایت از ساختن آن را فراموش کرد. هرکسی که یک اسباب بازی گران قیمت بخرد و سپس با آن بازی کند، هرگز این حس را تجربه نخواهد کرد. برای کسانی که، با این وجود، می خواهند آن را آزمایش کنند، دست و سر خود را بگذارند و تقویت کننده RF خود را بسازند، همانطور که همکاران قبلی ما در زمان خود انجام دادند، این مقاله به آن اختصاص دارد. نمی توان با کلمات آن احساس تکمیل، انجام وظیفه، رضایت از تجربه به دست آمده را توصیف کرد. و همچنین در این فرآیند چیز جدیدی دریافت خواهید کرد ...
اگر سوالی دارید، با کمال میل دانش و تجربه خود را در صورت تمایل صمیمانه با شما در میان می گذارم.
73 د مت اریکسون، KK5DR
ترجمه رایگان از انگلیسی: Viktor Besedin (UA9LAQ) [ایمیل محافظت شده]
تیومن نوامبر 2003