ум кв на ги 46б
Тема: Общие вопросы Усилителестроения
Обратные ссылки
Опции темы
Я собственно почему вопрос то про «жестчение» задал.
Делал на ГИ7б на ГИ46б и ни когда не «жестил» лампы.
Просто часов 12-20, а то и больше грел под накалом, затем
постепенно подавал высокое 1/3, 1/2 и наконец полное.
При каждом пониженном напряжениии выставлял и держал лампу под не большим током покоя.
При полном напряжении выставлял нормальный ток покоя, держал с ним часа 2-3.
Давал усилку отдохнуть и ввставлял повышенный ток в 1,5-2 раза и опять держал 1-2 часа.
Затем выставлял нормальнвй ток покоя и работал дней 5 пониженной мощьностью, затем доводил мощьность до нормы.
Вот и все. Самые слабые лампы ГИ7б. Частенько стреляют, 46 будут гораздо покрепче. С ГС 35 дела пока не имел.
Новейшие поступали в эксплуатацию, даже из частей стратегического назначения, и все требовали обкатки. Видимо Р- 140 способны выдержать такую стрельбу. По дефициту как-то поставили лампу с многолетним нагаром пыли, по которому можно было судить о долголетии работы лампы, тем более судя по тому когда она была выпущена, и сколько лет еще пролежала у товарища. А работала как часы. Что интересно, после замены, и установки новой, обкатанной, даже корректировки смещения не потребовалось! ВОТ ЭТО ЛАМПЫ.
С ГИ7 имел дел много и даже не знал, что такое жестить. Им это не надо.
Можно сделать все гораздо быстрее. Подавал на анод холодной лампы напряжение примерно 15-25 кВ с преобразователя строчной развертки телевизора. После выравнивания потенциалов анода лампы и напряжения строчника лампа готова к эксплуатации. Остается плавно вывести мощность раскачки лампы до максимума. Времени занимает 3-5 минут, и можно работать в эфире. С такой обкаткой лампа никогда не стрельнет после обкатки, тем более с таким запасом по напряжению. Удачи Вам!
Как таковой релейной защиты в моем трансивере не установлено. Единственное на что нужно обратить внимание, это на емкости которые стоят в экранной сетке. Они должны иметь способность самовосстановления после прострела лампы. Тесть должны работать как разрядники, и восстанавливаться после прострела лампы.
Уже давно всё подробно описано http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
Желательно делать для любых ламп, ГС-35Б здесь не исключение, законы физики для всех одни.
Можно и так, но это длительный и менее щадящий режим, любой пробой внутри лапы это образно говоря «вырванный кусок её жизни».
Не знаю как правильно, но я этот этот процесс и называю жестчением. Только ток покоя при пониженном анодном никогда не давал. Хотя почему не знаю, если верить книгам, то это называется «вводить в эксплуатацию». Примерно такой же процесс описан в моем справочнике по лампам.
Все как-то не доходили руки закончить бредовую идею
Но пару дней назад закончил
Идея была использовать 43ю без ее родной панельки
и впихнуть 43ю в «спичечный коробок»а так-же получить
максимальную мощность при минимальных размерах РА
Поставленная задача была выполнена
Усилитель стабильно работал без панельки-не свистел
при токе анода 500-550ма на выходе легко получался 1кВт и более
при токе 1000ма-получил 2кВТ(НО уже с током 1 сетки)
Недостаток РА-не удобно делать сборку нет зазоров если увеличить
размер корпуса хотя-бы на 10мм было-бы все ОК!
Получился легкий компактный мало шумящий достаточно мощный РА
О потраченном времени на этот РА не жалею
КВ и УКВ усилители мощности
Объявления о продаже ламповых и транзисторных усилителей мощности КВ и УКВ диапазонов. Блоки питания и аксессуары для усилителей мощности от частных лиц и организаций
Усилитель на 2х ГК-71, в катод, на аноде 2500 и 3000,, проверка и самовывоз, Обмен на Маламут,
Обменяю УМ Р-140 без БП на КВ трансивер с 144-430 всемодовый. Рассмотрю все варианты.
Усилитель на двух Ги-7б. Только самовывоз. Нужно приезжать и смотреть. Возможен торг.
усилитель мощности и предусилитель 148мгц 10ват
HLA300/800Вт (MONSTER) HLA300V PLUS (MS1051) HLA150V PLUS (MRF454ma) HLA150V PLUS (MS1051) BLA300/600Вт(BULLDOZER) BLA350/500Вт(INTELLECT) BLA350 300Вт BLA1000 1000Вт KL405v 200Вт KL505v 300Вт KL800 600Вт ALS500M (2SC2879) ALS600X 600Вт
Продам усилитель мощности, от радиостанции «Вилия». диапазон частот 47-57 мгц. Выходная мощность 10 ватт. Хорошая заготовка для самодельного трансивера, на КВ. Стоимость 1200 рублей, с почтовыми расходами. Александр.
Продам усилитель, самодельный, моноблок на 2х Гу-70б.
ACOM 2000a 2001 г выпуска (одни руки) домашняя эксплуатация
Реле РЭС 49 с разборки
Продажа диодов Д226 Б
Удобный компактный усилитель Плавная настройка по диапазонам без переключений Можно расположить рядом со столом Места не занимает Возможно обмен на импортный трансивер
Продам Р-140 автомат (от ПЖ) блок питания трех фазный. Две лампы плюсом. При самовывозе подарок УСС Р-140 автомат.
усилители 3 блочка. леско-гранит. от чего не знаю. транзисторы стоят с1946а и с1969 и ещё другие. обмен на усилитель укв. с этими заниматься некогда.
Продам от разных радиоламп. 12ж1л. 6п3с. 7 и 9 штырьковыми панельками.
Продам МШУ Elite Musen ERB-2300GBX диапазона 144-148 МГц. Производство Япония. Усиление 26. 75 dB Шум Сочи
Есть выходной каскад, УСС и анодный трансформатор от передатчика «Окунь» в хорошем состоянии.
Продам Усилитель мощности на лампе ГУ-81М. Схема В. Бензаря (КВ и УКВ №-4 за 2001г). Лампа «не раздета». Диапазоны: 15, 20, 40 и 80 м ( определялись наличием мощного переключателя). Фото по запросу. Виктор. Рязань.
ум р140 отправка тк. 73!
блоки ум р-140м ум бмз 55 000 р ум р-140 45 тр усс бмз 45 тр усс бмз бу 35 тр ву50 в 30 тр ву50 н 25 тр шкаф 35 тр блоки новые отправка тк после оплаты
блоки р-140 ум 45 тр (бмз 55 т р) усс 25тр ву 50 в 30тр ву 50 н 25тр эн 12 тр пур 15 тр рщ 10 тр азс 5 тр и другие отправка тк
блок ум р140 от р-140 как новый отправка тк
блок ум р140 45 тр корпус 10 тр
блок новый 1500 ватт выдает легко в нажатии без остановки, раскачка 5 ватт. р-140 отправка тк
стойка р-140 м 35 000р. ум 55 тр ум бмз новый усс 45 тр ву 50в 30 тр ву 50 н 25 тр отправка тк. 73!
куплю блоки р-140 ум усс 2ом в2 в3 10в 2-0м в любом состоянии а так же зип от р140 фото и цена желательны!
новый блок ум р140 переделкам не подвергался отправка тк
Куплю любой усилитель мощности в любом состоянии. Для ремонта или на детали. Оплата доставки.
Качественный блок питания для УМ. Присутствуют все напряжения для усилителя на 2-х ГУ74Б. Трансформатор 2 кВт. Анодное напряжение 3 кВ. Размер: высота 180, ширина 480, глубина 300. Вес порядка 15 кг. Отправлю ТК «деловые линии», ПЭК, почта России и др.
Продается транзисторный усилитель. При входной мощности 0, 02 Вт получаем железно 40-50 Вт. В комплекте самодельный блок питания 24 В(есть и 13. 8 В для питания трансивера). В подарок комплект выходных транзисторов. Возможна отправка любой ТК.
Продаю 2 новых усилителе. Большая редкость в России найти такой. Лежат в коробке. Фото пришлю только реальному покупателю. Либо приезжайте смотрите сами. Вещь дорогая. Торг.
Продам в отличном состоянии AMERITRON AL-811H. Диапазон рабочих частот 1, 8-30 мгц. выходная мощность в пике 800 вт. Само вывоз и проверка у меня дома только приветствуется. Могу отправить ТК СДЭК по договорённости. Звоните на номере телефона есть ватцап.
Продам в отличном состоянии ACOM-1000. Диапазон рабочих частот 1, 8-50 мгц. Установлена новая лампа, выходная мощность 1квт. Само вывоз и проверка у меня дома только приветствуется. Могу отправить ТК СДЭК по договорённости. Звоните на номере телефона есть ватцап.
Усилитель от Рс маяк в рабочем состоянии. Вышлю или с доставкой на дом вопросы по телефону.
Продам УМ на Г-811. По входу контура.
Усилитель мощности 350 ВТ, на 3 ГУ-50, раскачка в катод. По всем вопросам звонить по номеру телефона указанном в объявлении, не нужно писать на почту!
Продаётся усилитель на 4-х Гу 50. Возможна отправка ТК.
Купить усилитель мощности на QRZ.RU
Усилитель мощности для радиостанции – это надежное в эксплуатации устройство, которое помогает усилить сигнал трансивера. В нашей доске объявлений вы можете подобрать подходящий для себя усилитель мощности как самостоятельного изготовления на мощных радиолампах и транзисторах, так и от ведущих производителей: ICOM, Ameritron и др.
На нашей доске объявлений представлены ламповые, транзисторные КВ-, УКВ- и ДМВ-усилители, а также аксессуары к ним. С данными устройствами можно добиться большой дальности связи в различных диапазонах. Все усилители мощности можно купить по доступной цене с доставкой в любой регион России.
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
Обратные ссылки
Опции темы
В катодной части заблудиться можно 8-))
Добавлено через 3 минуты
А вот это хороший пример, как следует делать РА. Очень хорошо сделано.
To RX3VA
Сергей, если можно, очень подробно бы хотелось заполучить описание накального дросселя 9″бинокля») Вашего РА.
Значит получается что-то вроде вот этого?
А С1 имеется? Если да, то каков номинал?
И какой получилась индуктивность дросселя?
P.S. Это же касается и индуктивностей «накальных» обмоток ШПТ на входе усилителя.
Всем привет. с Вашего позволения присоединюсь к ветке.
Не так давно переделывал мордашку своему УМ на 4-х полтиниках.
Вобщем надоело без дела сидеть, надоели полтиники, надоело что 4 полтиника обслуживают ВКС от р-140.
Короче решил переделать его. Сначала выбрал гс-31. Вскоре отказался. Прикинув по размерам подумал влепить 2 ги-7б. На ги-7б УМ уже был, по этому не охотно относился к этой затеи.
Полазил по буржуйским сайтам и для себя обнаружил интересную лампочку ги-46б. Остановился на 2-х штуках.
Лампа такая же как ги-7б только нового поколения, пришла на замену ги-7б.
Сетка в разы сильнее да и сама лампа помассивнее.
Отзывы про лампу хорошие (У Валентина RZ3DK такой УМ трудится) Буржуи с одной лампы снимают на КВ под 800вт. При тех же условиях ги-7б выдаёт 400вт.
Вот такой девайс у меня был до переделки. (Многие думаю помнят когда я ему морду рисовал)
4 полтиника. Были ))) Это его морда.
вот нутро-верх
Вот нутро-низ (бывший подвал ламп)
Полтиники были демонтированы, трансформаторы и выпрямитель тоже.
На место полтиникоф установил 2шт. ги-46б. На данный момент слесарка выполнена на 90%, попожжее сфоткаю.
МАКРО съёмка ламп и дросселя ))
На фотках пустая пачка сигарет подпирает самодельную панельку.
КВ Усилители мощности (схемы)
Усилители мощности
Схемные и конструктивные описания простых и надёжных усилителей мощности
Вниманию радиолюбителей-коротковолновиков предлагается полное схемное и конструктивное описание нескольких вариантов конструкций простых, но весьма надёжных и экономичных, усилителей мощности, с использованием отечественных ламп, доступных и хорошо зарекомендовавших себя. Все описанные усилители были реально изготовлены и прошли в течение двух-трёх лет испытания, как в повседневной работе, так и в условиях контестов и многочисленных выездов на природу. Они использовались при круглосуточной работе преимущественно на передачу. Усилители предназначены для совместной работы с трансиверами (передатчиками), имеющими выходную мощность от 150-200 мВт до 30-40 Вт.
Публикуемый материал рассчитан на широкий круг радиолюбителей, не имеющих специального технического образования, сложного слесарного инструмента и опыта постройки подобных конструкций, поэтому, некоторые вопросы возможно на чей-то взгляд освещены слишком подробно.
Следует сразу заметить для критики, что в данной статье автором выражено только свое видение решения этого вопроса и, поэтому изложенный материал не претендует на оригинальность и бесспорность как в суждениях и схемных решениях, так и в практической реализации конструкций собственно усилителей, так и их отдельных узлов.
Основные задачи данной публикации:
Усилители, описанные в статье, эксплуатировались с различными типами трансиверов: UW3DI-2; RA3AO; Эфир- М; Волна, UA1FA (передающая приставка), на CB и 10-метровом диапазоне для раскачки использовались ONWA и LINCOLN. Во всех случаях качество выходного сигнала однозначно определялось качеством сигнала используемого трансивера.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЕЙ
В схемах усилителей использованы лампы ГИ-7Б, ГИ-7БТ, ГИ-6Б (2 шт.), ГУ-72 (2 шт.), ГМИ-11, ГУ-74Б, 6П45С, 6П42С, 6П36С (4 шт.), ГУ-50 ( 3 и 4 шт.), Г-807(4 шт.), ГК-71. Усилители работают в классе AB1 (в режиме SSB) и классе C (режим CW).
**- Для схем с бестрансформаторным питанием.
POWER AMPLIFIER DVA — 300
Power amplifier uses one GU-74B, GMI-11 tube, two GI-7B (GI-7BT, GI-6B), GU-72 tubes, three or four GU-50, four 6P45S (6P42S, 6P36S), four G-807 tubes, four G-811 tubes, GK-71. The PA covers 160-10 m (also all WARC). It requires 10-40 watts to produce full power. The PA uses AB class (SSB), C class (CW) grounded cathode circuit. The AC power supply is built-in and can be set for 220/230 VAC
ПРИМЕЧАНИЕ: Все ссылки на номера рисунков и чертежей касаются сборочных чертежей, а не описания.
Во всех приведенных ниже схемах и сборочных чертежах нумерация элементов и деталей, выполняющих одно и то же назначение, сохранена от схемы (чертежа) к схеме (чертежу). Если на чертеже нет какого-то очередного номера элемента либо размера на чертеже, это значит, что он был на предыдущей схеме (чертеже) и соответственно, вновь появляющиеся элементы имеют номер, не встречающийся ранее.
Принципиальная схема блока питания (в дальнейшем БП) изображена на рис.1. БП для всех вариантов усилителей (за исключением бестрансформаторных) собраны по схеме удвоения анодного напряжения, что в основном обусловлено типом применяемых для получения анодного напряжения трансформаторов (так называемая схема Латура), Схема удвоения может работать только на ёмкостную нагрузку, частота пульсаций выпрямленного напряжения получается вдвое выше частоты сети. По своим энергетическим характеристикам эта схема не уступает мостовой схеме, работающей на емкость.
Выпрямитель анодного напряжения выполнен на четырех диодах КД 210 В. В практике принято для каждого плеча схемы удвоения на каждые тысячу вольт выпрямленного напряжения использовать по одному диоду, поэтому они включены последовательно по два в каждом плече. Данный тип диодов позволяет их применение в последовательном включении без шунтирования резисторами. При использовании же диодов старых типов, параллельно им необходимо включить резисторы, для равномерного распределения обратного напряжения (из расчета 750-1000 кОм на 1000 В напряжения) и зашунтировать их конденсаторами емкостью 0,01-0,05 мкФ для предохранения от возможности электрического (не теплового) пробоя кратковременными импульсами, по разным причинам возникающими в цепях.
Как показала трехлетняя практика эксплуатации усилителей (по приведенным схемам было изготовлено несколько вариантов таких усилителей на различных лампах), в усилителях можно абсолютно спокойно применять выпрямитель с удвоением напряжения и электролитическими конденсаторами в качестве емкостной нагрузки, причем качество сигнала практически зависит только от качества сигнала применяемого передатчика. Габаритная мощность трансформатора питания может быть всего на 10—15% больше мощности, подводимой к оконечному каскаду. Кроме того, при этом его вторичная обмотка имеет в два раза меньшее число витков, а сечение провода наоборот увеличивается, что облегчает намотку трансформатора.
Величина анодного напряжения выбрана исходя не только от типа примененных трансформаторов, но также с учетом получения большего значения величины эквивалентного сопротивления анодной нагрузки (Rэ = Uа / 2Iа ), так как при малом Rэ лампы работают с большими анодными токами (мало Uа), вследствие чего из-за увеличения требуемой мощности раскачки уменьшается как КПД каскада, так и срок службы ламп.
Учитывая применение в усилителях включения ламп по схемам с общим катодом, источник обеспечивает также полный набор остальных напряжений: необходимых для работы усилителя: напряжений экранной и управляющей сеток, напряжения накала и служебных напряжений, необходимых для питания цепей автоматики и сигнальных цепей.
Несущественные различия имеются только в схеме питании накальных цепей, она выполняется в зависимости от напряжения накала конкретной лампы, при этом используются различные накальные трансформаторы. В БП применены только трансформаторы промышленного изготовления, которые прошли Государственные испытания в предельных режимах эксплуатации и обеспечивают возможность непрерывной круглосуточной работы при номинальных напряжениях и токах в жестких климатических условиях, повышая тем самым надежность при эксплуатации усилителя. А учитывая то, что средняя мощность усилителя при работе в режиме SSB составляет порядка 30% от пиковой мощности, а длительность пиков полной мощности при этом достаточно кратковременна, с усилителя можно получить большую выходную мощность.
Следует учесть, что, если Вы собираетесь использовать усилитель для работы цифровыми видами излучения либо FM (т.е. при работе предполагается постоянное излучение несущей) то в этом случае, во-первых, возможны просадки анодного напряжения непосредственно до величины (эффективное значение) напряжения выходной обмотки трансформатора, что приводит к появлению искажений выходного сигнала, а во-вторых, к перегреву и соответственно выходу из строя самой лампы выходного каскада. Поэтому в таких случаях выходную мощность необходимо снизить. Кроме того, сетевые обмотки этих трансформаторов содержат отводы, позволяющие использовать трансформаторы при повышенном либо пониженном напряжении питающей сети, что особенно важно для сельской местности. А наличие у них отводов во вторичных обмотках позволяет в широких пределах варьировать величиной анодного напряжения. Варианты замены анодных трансформаторов приведены в таблице 1. Все сказанное, ни в коей мере, не исключает Вашей инициативы по самостоятельному изготовлению трансформаторов при отсутствии возможности приобретения заводских экземпляров. Просто при их изготовлении необходимо учитывать следующее:
Во-первых, высоковольтная обмотка должна быть надежно изолирована от всех остальных обмоток (лучше всего ее намотать последней).
Во-вторых, трансформатор должен быть обязательно надежно пропитан лаком. Наши «шэки» зачастую не самое идеальное место в квартире (если в квартире!) и увеличение влажности воздуха зачастую является причиной пробоя обмоток.
Сам порядок расчёта трансформаторов на железе марки ПЛ здесь не приводится, так как он неоднократно описывался в различной литературе, например см. [2].
Блок питания усилителя обеспечивает следующие выходные параметры:
анодное напряжение …………………………………………….1330 (1500) В / 500 mA;
стабилизированное напряжение экранной сетки ………………………300 В / 50 mA;
стабилизированное напряжение управляющей сетки …………………100 В / 50 mA;
напряжение накала (переменное) ……………………..…26 В / 2,1 A (12,6 В / 7,0 A);
напряжение питания реле ……………………………………….………..24 В / 700 mA;
напряжение питания сигнальных ламп (переменное) …………………6,3 В / 700 mA.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Применяемые в схеме умножения напряжения конденсаторы должны иметь одинаковое напряжение утечки.
2. Напряжение анодного источника указано для трансформаторов ТА262-127/220-50.
3. Так как при использовании ламп ГИ-7Б в схемах с общей сеткой нет необходимости в отдельном источнике напряжения смещения, величину напряжения анода можно увеличить до 1500 вольт за счет использования для этой цели дополнительно включаемых последовательно обмоток 15-19 и 21 — 22 трансформаторов Тр.1 и Тр.2. Конденсаторы С1- С8 типа К50- 20 при этом необходимо поменять на К50-7 или аналогичные, рассчитанные на рабочее напряжение 450 В. Еще лучше применить импортные конденсаторы, например фирмы “Samsung”, которые не требуют подбора, правда их стоимость раза в три выше.
4. Для симметричного питания нитей накала ламп обмотку трансформатора Тр.3, с которой берется напряжение накала при возможности лучше всего выполнить со средней точкой, которую необходимо посадить на схемную землю, как это показано на рис.1А.2 (это относится ко всем описанным схемам). Если обмотка не имеет средней точки, её легко получить при помощи диодов, как это показано на рис..1А.3 Применяемые для этой цели диоды должны быть рассчитаны на протекание через них полного тока катода, а их максимально допустимое обратное напряжение должно быть не менее напряжения накала. Этим требованиям отвечают практически все современные мощные диоды.
Включается БП нажатием кнопки S1 «ВКЛ.». При этом питание подается только на сетевую обмотку накального трансформатора Тр3. С этого же трансформатора получается напряжение для выпрямителей, питающих цепи управляющей сетки, сигнальные лампочки, реле и вентилятор. Использование отдельного трансформатора позволяет, во-первых, включать напряжение питания анода только при наличии напряжения накала и прогрева ламп, во-вторых, сразу после включения напряжения накала лампа запирается отрицательным напряжением на управляющей сетке и в третьих, это позволяет использовать усилитель в дежурном режиме с выключением высокого напряжения при длительной работе радиостанции только на прием..
Все усилители снабжены вентиляторами для обдува ламп. Это может пригодиться в жаркое время года, при работе в соревнованиях, а также при работе RTTY, PACKET и т.д. Схема выпрямителя для питания вентилятора собрана на VD15, VD16 и C13, C14. Чтобы напряжение на вентиляторе при нагрузке было равно 12 В, емкость конденсаторов C13, C14 должна быть по 470 мкФ.
Вентилятор охлаждения включается либо одновременно с включением напряжения накала ламп, либо самостоятельно, нажатием кнопки S1 «ВЕНТ». В вариантах схемы усилителя на лампах, работающих только при принудительном охлаждении, используется вентилятор типа ВВФ 71М, имеющий относительно малые габариты и достаточную производительность — 45 куб. метров воздуха в час. В паспорте на металлостеклянные и металлокерамические лампы сказано, что охлаждение на лампы должно подаваться до включения напряжения накала и прекращаться не ранее, чем через три минуты после выключения напряжения накала. Поэтому включение вентилятора производится автоматически при включении кнопки S2 «НАК», а при выключении напряжения накала в случае надобности вентилятор можно оставить включенным (для ламп, работающих с принудительным охлаждением), нажав кнопку S1 «ВЕНТ». Для удобства работы желающие могут параллельно кнопке включения вентилятора поставить термореле (например РБ 5-2) и тогда вентилятор будет автоматически включаться при достижении температуры 60 градусов. Для долголетней и бесшумной работы вентилятор необходимо обязательно периодически обслуживать: ежемесячно чистить и раз в полгода смазывать с разборкой (конечно, если смазка предусматривается ТУ на вентилятор).
Для получения анодного, экранного и напряжения смещения применены два трансформатора ТА262-127/220-50 Тр1 и Тр2, вторичные обмотки обоих трансформаторов включены последовательно. При нажатии кнопки S3 «АНОД» срабатывает реле К1, которое своими контактами подключает к сети (через предохранители FU1 и FU2) первичные обмотки трансформаторов.
Резисторы R1 и R2 служат для ограничения скачка тока заряда конденсаторов C1 — C8 при включении питания усилителя, их величина составляет 3 — 10 Ом. В схемах с трансформаторным питанием анода ЭДС самоиндукции вторичных обмоток анодных трансформаторов препятствует скачку тока при включении питания, поэтому величина R1 и R2 выбирается равной 3 – 4 Ом. В случае выполнения источника питания анодных цепей усилителя по бестрансформаторной схеме, нагрузка выпрямителя становится чисто емкостной. При этом значительно возрастает пусковой ток и при номиналах R1 и R2, равных 3 – 4 Ом, при включении источника их проводящий слой мгновенно испаряется, сами резисторы при этом даже не успевают потемнеть от нагрева. В данном случае номинал резисторов необходимо увеличить до 560 – 1200 Ом, а чтобы исключить на них падение напряжения в рабочем режиме, необходимо добавить пусковую схему, собранную на R26, C28, K1A, которая, после окончания заряда C1 — C8, закорачивает R1 и R2 (на рис.1 обозначена пунктиром). Величина R26, от которой зависит время включения К1А, подбирается при настройке.
Резисторы R3 — R6 наоборот служат для разряда C1 — C8 при выключении анодного напряжения. На резисторах R9 — R13 происходит падение напряжения до напряжения стабилизации стабилитронов VD11 — VD13, включенных в цепь экранной сетки. Величина резисторов выбирается исходя из тока стабилизации VD11 — VD13.
Резисторы RШ1 и RШ2 предназначены для измерения тока анода и экранной сетки соответственно. Сопротивление резисторов зависит от типа применяемых приборов. Так, для приборов типа М2001 с током полного отклонения 1,0 mА их сопротивления равны 0,28(0,14) и 2,8 Ом соответственно, при этом их шкалы будут соответствовать 500 (1.0 А) и 50 mА В базовой конструкции измерение тока экранной сетки не предусмотрено, т.к. это требует дополнительной коммутации прибора и резистор RШ2 стоит «на любителя».
Таблица 1. Рекомендации по замене анодных трансформаторов
* — При использовании трансформаторов данных типов схема выпрямителя выполняется по мостовой схеме без удвоения напряжения, диоды, применяемые в этом случае, должны быть рассчитаны на соответствующее напряжение.
** — Сопротивление подбирается до получения нормального тока стабилизации VD11-VD13.
*** — При использовании трансформаторов данных типов необходимо увеличить ширину шасси БП до 160 мм и скорректировать расположение отверстий для крепления трансформаторов, скорректировать раскладку и длину проводов жгута, а также удлинить дет. 12 — дет.13 до 160 мм. Соответственно изменяются размеры корпуса.
Таблица 2. Рекомендации по замене накальных трансформаторов (ТН)
Таблица 3. Рекомендации по замене трансформаторов (ТПП)
Источник напряжения смещения управляющей сетки лампы также выполнен по схеме удвоения напряжения на диодах VD5, VD6 и конденсаторах C10, C11, далее напряжение смещения стабилизируется стабилитроном VD14. Переменные резисторы R22 и R23 предназначены для установки тока покоя ламп в режиме SSB и CW соответственно. Точное значение напряжения рабочей точки устанавливается по минимуму внеполосных излучений. Об этом следует помнить при замене ламп, величину тока покоя новой лампы следует устанавливать равной исходя из выше изложенного условия. Выбор режима производится переключателем S4 «SSB-CW».
Для сглаживания пульсаций анодного напряжения применены электролитические конденсаторы марки К50-20. Часто в литературе пишется, что их применение в связи с тяжелым тепловым режимом внутри корпуса усилителя нежелательно и приводятся многочисленные доводы. Однако двадцатилетний личный опыт обслуживания ЭВМ типа «Минск-32», «ЕС-1022» и «ЕС-1045», работающих круглосуточно месяцами без выключения питания доказал, что ведут себя они очень надежно. Единственное, чего не любят эти конденсаторы — так это длительного простоя без подачи напряжения. Так, что если при первоначальном включении усилителя или при его включении после длительного простоя (три месяца и более), Вам будут указывать на «фон», не волнуйтесь — пара дней работы в эфире и все встанет на свое место. Кроме того, конденсаторы отделены перегородкой от места установки ламп и практически не нагреваются. Вообще, перед установкой в схему, во избежание прострела, конденсаторы лучше всего отформовать, хотя бы потому, что они могут попасться 80-х или даже 70-х годов выпуска. Это делается либо перед установкой их в схему с помощью простейшей схемы, либо непосредственно в схеме (см. главу 5).
В розетку XP2 в случае возникновения необходимости можно включить трансивер, либо какое-нибудь вспомогательное устройство.
На разъём XP8 выведено напряжение + 24В (+ 12В), которое может быть использовано для подключения питания коммутатора антенн или, например, электронного ключа.
В БП для усилителя на 2-х ГИ-7Б для получения служебного напряжения применено два конденсатора (C12, C15), это сделано на тот случай, если, например Вы не достанете нужного трансформатора из серии ТН, а Вам попадется трансформатор, имеющий различные по току накальные обмотки, например ТН-56. При его применении для получения требуемого тока накала будет необходимо комбинировать обмотками. Для получения служебного напряжения Вы также легко перейдете на схему удвоения, используя только одну обмотку 6,3В, как это показано на рис.2А1 (это касается и других схем).
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ
Для постройки усилителей лучше всего подходят те генераторные либо модуляторные лампы, у которых вывод анода расположен отдельно от других выводов и находится сверху. При такой конструкции лампы при монтаже усилителя проще разделить друг от друга анодные, сеточные и накальные цепи, что уменьшит вероятность их взаимного влияния, а соответственно и склонность усилителя к самовозбуждению при включении.
Принципиальная схема высокочастотной части усилителя мощности приведена на рис.2. Схема анодной части базового усилителя является общей для всех вариантов и выполнена по схеме параллельного питания. Анодный контур представляет собой традиционный П-контур, состоящий из диапазонных катушек L4 и L5, анодного конденсатора C20, конденсатора связи с антенной C21. Единственной особенностью схемы является включение антенны приемника в “горячий” конец П-контура выходного каскада, что дало дополнительную селективность сигнала на приеме. При таком включении появилась возможность настройки контура на передачу в “холодном” режиме. Это исключило режим перенапряжения усилителя при расстроенном контуре в режиме настройки, так как операция настройки производится чисто в режиме приема без подачи высокого напряжения и излучения сигнала в эфир, причем при этом настройки в режиме приема и передачи практически совпадают, небольшое различие наблюдается только на диапазоне 10 метров. Чтобы уменьшить «шум» лампы во время приема за счет остаточного тока через нее (иначе стабилитроны не будут работать, т.к. при малых токах просто, не выйдут на режим стабилизации), запирающее лампу отрицательное напряжение выбрано достаточно большим.
Эксперименты, проведенные при конструировании усилителей, показали, что при нормированном входном сопротивлении приемника (Rвх). равном 75 (50) Ом, значение емкости конденсатора связи C19, включенного в «горячий» конец контура, должна быть не менее 15 пФ. В противном случае сигнал на входе приемного тракта будет иметь большое затухание, однако при этом величина емкости конденсатора в диапазоне 10 метров становится соизмеримой с величиной емкости анодного конденсатора C20, что и приводит к некоторой разнице в настройках. Кроме того, суммарная емкость этих конденсаторов становится уже значительной для диапазона 10 метров, в связи с чем могут возникнуть трудности с настройкой контура на передачу, так как при передаче C19 подключается параллельно конденсатору C20, поэтому последний должен иметь как можно меньшую начальную емкость (за исключением варианта E).
От применения на входе усилителя широкополосных трансформаторов (ШПТ), повышающих входное напряжение возбуждения вдвое (для схем с общим катодом) пришлось отказаться. Были проведены многочисленные эксперименты, использовались кольца проницаемостью от 1000 до 20 ВЧ, изменялись число витков обмоток и шаг скрутки провода, для компенсации завала характеристики на ВЧ применялся последовательно включенный контур, изменялась схема включения обмоток ШПТ и все равно были получены примерно одни и те же результаты. Да, как трансформатор сопротивления во всем диапазоне он работает великолепно, но на частотах выше 11 мГц амплитуда сигнала начинала падать, а на 28 мГц ее уровень был в два раза ниже уровня входного сигнала, а учитывая снижение коэффициента усиления самих схем с ОК с ростом частоты, получили соответствующий результат. Таким образом, выяснилось, что одним ШПТ нельзя перекрыть полосу практически в 28 мГц, чего и следовало ожидать, применить же несколько ШПТ – получаем те же самые входные диапазонные контура. Но применение входных диапазонных контуров на входе усилителя сразу же значительно усложняет и удорожает его конструкцию. Это также приводит к усложнению и схемы коммутации, так в этом случае необходимо применение дополнительных реле для коммутации входных контуров, либо необходима их механическая связь с переключателем выходного П-контура, что в итоге ведет к затруднению повторяемости схемы малоквалифицированными радиолюбителями. Хотя конечно малоквалифицированный радиолюбитель с первой категорией – парадокс, но все же. Естественно, при желании Вы можете использовать оба варианта (заодно и самостоятельно проверить все вышесказанное). Схемы возможных вариантов подключения ШПТ на входе усилителя приведены на рис.2C2
В базовом варианте схемы усилителя отсутствует режим «ОБХОД», так как усилитель не предназначался для проведения местных связей. К тому же, во-первых, для проведения местных QSO существует телефон, СВ и 144 мГц, во-вторых, в настоящее время даже почти все наши «home made» снабжены регуляторами выходной мощности и, в третьих, если динамика Радио Вашего корреспондента по дому не позволяет ему слушать Вас, можно побеседовать с ним просто сидя на лавочке во дворе (сэкономив «при этом QSO» на электроэнергию для связи с DX).
Если Вы все же хотите иметь в усилителе режим « ОБХОД », в схему ВЧ части усилителя необходимо внести изменения согласно рис.2.1 и рис.2.2, при этом на шасси БП (рис.11) дополнительно устанавливается реле К5, а на передней панели БП — реле К3 при помощи скобы поз.106. В этом случае, как в передней панели усилителя, так и в фальшпанели дополнительно сверлятся отверстия под кнопку S6 — «ОБХОД», делаются соответствующие изменения в схеме прокладки жгута.
Если, Вы не предусматриваете использование П-контура усилителя в приемном тракте, коммутация антенны осуществляется согласно рекомендациям, приведенным на рис.2.3. В этом случае реле К3 устанавливается на передней стенке БП при помощи скобы поз.106, отпадает необходимость в конденсаторе C19, а на перегородке ВЧ блока отверстия для крепежа К3 не сверлятся. Соответственно делаются изменения и в схеме прокладки жгута.
В случае использовании для работы с усилителем трансивера, в котором коммутация антенны с приема на передачу производится непосредственно в самом трансивере, в принципиальную схему ВЧ части усилителя необходимо внести изменения согласно рис.2.4 и рис.2.5. При этом разъем XP1 на задней панели усилителя (рис.4) не устанавливается и, соответственно отверстие под него не сверлится. На шасси БП (рис.11) дополнительно устанавливается реле К5 и вносятся соответствующие изменения в схеме прокладки жгута. Если на приеме П-контур усилителя не используется, в схему вносятся изменения согласно рис.2.5 и рис.2.6, а если при этом необходим еще и режим “ОБХОД” — согласно рис.2.6 и рис.2.2.
При использовании усилителя как совместно с трансивером, имеющим внутреннюю коммутацию антенны, так и с трансивером, имеющим раздельные гнезда приемной и передающей антенн, ВЧ часть усилителя выполняется согласно рис.2.7 и рис.2.8. На шасси БП устанавливается реле К5, реле К3 устанавливается на передней панели БП, на задней панели сверлится отверстие диам. 8мм для установки переключателя S7 “2 – 3”. Делаются соответствующие изменения в схеме прокладки жгута.
Если в данном варианте на приеме П-контур усилителя не используется, ВЧ часть усилителя выполняется согласно рис.2.8 и рис.2.9, если при этом еще необходим и режим «ОБХОД», то на шасси БП дополнительно устанавливается реле К6, на передней панели устанавливается кнопка S6 «ОБХОД». Монтаж в этом случае ведется согласно рис.2.10 и рис.2.11.
Все усилители снабжены встроенными приборами, позволяющими в процессе эксплуатации контролировать состояние антенно-фидерного хозяйства (КСВ-метр), а также приблизительно измерять мощность на выходе усилителя. Для этой цели использована готовая и хорошо зарекомендовавшая себя схема В.А. Скрыпника, приведенная в книге «Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры», только в отличие от автора в ней для удобства пользования прибором используются сразу два стрелочных индикатора. Первый из них показывает уровень падающей волны, а по второму сразу же можно оценить показания КСВ антенно-фидерной системы. Включается КСВ-метр нажатием кнопки S5.
Теперь отдельно хотелось бы выделить вопрос об использовании ламп, особенно старых годов производства. Опять же бытует мнение о том, что старые лампы, пролежавшие на складах десять и более лет, нельзя использовать в мощных каскадах, работающих при высоких напряжениях, т.к. возможен пробой либо разряд внутри лампы вследствие частичной потери ими из-за старости вакуума. Особенно охотно это мнение поддерживают перекупщики ламп (по известным причинам). Действительно, при длительном хранении ламп их детали и оболочка могут выделять некоторое количество газа. При этом неизбежно ухудшается вакуум, необходимый для устойчивой работы и обеспечения стабильных параметров ламп. Однако, в большинстве случаев можно улучшить вакуум внутри лампы и сделать ее вполне пригодной для работы путем специальной тренировки лампы. Поэтому при первом включении лампы после длительного хранения, а также после пребывания в нерабочем состоянии более полугода лампы необходимо обязательно подвергнуть тренировке, которую принято называть «жестчением».
При наличии искрового течеискателя проверку вакуума можно провести следующим образом: проводником с высокочастотным потенциалом от искрового течеискателя касаются одного из электродов лампы или стеклянного баллона и наблюдают при этом характер свечения. Во избежание пробоя не следует касаться стекла в одном месте более 2-3 сек. Избегайте также попадания искры на места спаев металла со стеклом.
Степень вакуума определяется по следующим признакам:
а) отсутствие свечения или слабое поверхностное свечение (флюоресценция стекла) зеленого или голубого цвета указывает на наличие высокого вакуума;
в) объемное свечение газа голубого цвета указывает на то, что лампа «газная». Такая лампа до включения в рабочую схему должна быть предварительно подвергнута «жестчению»;
с) объемное интенсивное свечение газа розового цвета указывает на то, что в лампу проникает воздух;
d) если между электродами внутри лампы проскакивает искра, то это указывает на наличие в лампе полного атмосферного давления.
Жестчение лампы можно производить либо непосредственно в усилителе, в котором лампа будет работать, либо в специальной установке, при наличии таковой.
Рекомендуется следующий порядок жестчения ламп :
Выдержать лампу при нормальном напряжении накала (без других питающих напряжений) 20-30 мин.
Включить отрицательное напряжение сетки.
Включить напряжение анода, не превышающее половины номинального значения, выдержать 5-10 мин и затем повышать его ступенями через 150 — 200 В до номинального значения, выдерживая на каждой ступени 5-10 мин. При приближении к номинальному значению напряжения время выдержки на каждой ступени следует немного увеличить (до 15-20 мин).
Если при повышении напряжения в лампе произойдет разряд, следует снизить напряжение на одну ступень, выдержать 10-15 мин и затем снова повышать напряжение ступенями до нормального. Отсутствие пробоев свидетельствует о том, что вакуум в лампе повысился.
Для предохранения лампы от повреждений в случае пробоя в анодную цепь при жестчении необходимо включать сопротивление в 3-5 раз больше обычного ограничительного сопротивления, включаемого при нормальной работе лампы. В конце жестчения, при отсутствии разрядов, величину сопротивления следует уменьшить до номинального значения.
При повышении напряжения необходимо следить за тем, чтобы мощности, рассеиваемые электродами, не превышали предельно допустимых значений. Регулировку тока анода можно производить изменением напряжения смещения сетки.
После того, как напряжение анода доведено до номинального рабочего значения и в течение 20-30 мин не будет разрядов или каких-либо ненормальностей в работе лампы, рекомендуется увеличить напряжение анода на 5-10% выше номинала и выдержать 10-15 мин. После этого, при отсутствии разрядов, лампу можно включать в работу.
Жестчение можно также производить в динамическом режиме. В этом случае лампа включается при пониженных значениях питающих напряжений и, после выдержки в течение 5-10 мин, напряжения и нагрузка медленно повышаются ступенями до нормальных значений.
Включение полного напряжения анода должно производиться при настроенном контуре. В противном случае возможен выход лампы из строя вследствие пробоя. Если лампа при полной настройке после длительного хранения не отдает достаточной мощности, допускается кратковременное (не более чем на 5 мин.) повышение напряжения накала выше номинального на 15%.
.В любом случае для долголетней и безотказной работы новые лампы необходимо подвергнуть тренировке. При первом включении новой лампы или после длительного перерыва в работе (более 10 суток) рекомендуется следующий порядок подготовки лампы к нормальной работе: включается накал; при нормальном напряжении накала (без других напряжений электродов) лампа выдерживается 15-20 мин. После этого можно включать напряжения анода и сеток. Желательно выдержать лампы 5-6 часов в режиме передачи при отсутствии сигнала возбуждения.
Многократные включения и выключения накала ламп нежелательны, так как они способствуют деформации катода и могут сократить срок службы лампы. Поэтому при эксплуатации ламп с частыми периодическими перерывами в работе, рекомендуется на время перерыва не выключать накал, а еще лучше снижать его напряжение до 80 % от номинала.
2. 1. СХЕМА КВ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С ЗАЗЕМЛЕННЫМИ СЕТКАМИ (НА ЛАМПАХ ГИ-7Б, ГИ-7БТ, ГИ-6Б, ГС-9Б, ГС-90Б, ГИ-23Б,ГИ-46Б,ГУ-50, Г-811, ГК-71)
Если выходная мощность трансивера составляет порядка 30 – 50 Вт, а трансивер не имеет регулировки уровня выходной мощности, лучший вариант в этом случае – постройка усилителя по схеме с общей сеткой (ОС).
Усилители с общей сеткой могут работать в любом из режимов. Преимущества таких усилителей — хорошая линейность, высокие энергетические показатели и устойчивость, линейность работы в широком диапазоне, так как в схеме с ОС управляющая сетка является электростатическим экраном, размещенным между анодом и катодом, т.е. между входом и выходом и, создавая при этом хорошую развязку, позволяет повысить граничную частоту усиливаемых сигналов. К недостаткам следует отнести низкое входное сопротивление, вследствие чего схема имеет малый коэффициент усиления по мощности (Кр » 10-20 раз), поэтому для полной раскачки усилителя требуется большая подводимая мощность возбуждения. Лампы, предназначенные для линейного усиления сигналов в режиме АВ, в схеме с ОС использовать не рационально, так как при этом не используется их основное достоинство – высокий коэффициент усиления. Не рекомендуется использовать также те тетроды и пентоды, у которых лучеобразующие пластины либо третья сетка соответственно соединены с катодом внутри лампы, так как они склонны в данном включении к самовозбуждению.
Лампа ГИ-7Б, ГИ-7БТ, ГИ-6Б, ГИ-23Б,ГИ-46Б, ГС-9Б (вариант А). Нижеприведённая схема предназначена для совместной работы с трансиверами, имеющими выходную мощность 20-40 ватт. Для работы с QRP или QRPP аппаратами на входе такого усилителя необходимо включить дополнительный предварительный усилитель. Cам усилитель выполнен на двух триодах ГИ-7Б (так как все выше перечисленные лампы имеют примерно одинаковые основные электрические параметры и геометрические размеры, рассматривается только схема усилителя на лампах ГИ-7Б) по гибридной схеме с заземлёнными сетками. Лампы ГИ-7Б в схемах с заземлённой сеткой устойчиво работают на частотах до 500 МГц.
Лампы ГИ-6Б отличаются от ламп ГИ-7Б только верхней граничной частотой, при работе на КВ это не сказывается никоим образом. Кроме того, выбор этих ламп обусловлен следующим: лампы ГИ-7Б по стоимости являются самыми дешёвыми лампами такого класса и, поэтому получили широкое распространение при постройке усилителей. К примеру, на рынках Украины их стоимость составляет всего 1 — 2 USD за шт., в то время как, например стоимость ГУ-72 — 15 USD, ГМИ-11 — 25 USD, ГУ-74Б — 25 USD, 6П45С – 3-4 USD. (данные приведены на лето 2000 года).
Применение в усилителе двух ламп, включенных параллельно, позволяет получить гораздо больший анодный ток при сравнительно малой мощности возбуждения. Усилитель можно изготовить и на одной лампе, сохранив те же параметры (имеются в виду подводимая и отдаваемая мощности), при этом нагрузка на лампу возрастает, лампа работает при больших токах, что может привести к перегреву катода и сетки, следовательно, долговечность и надежность усилителя будет соответственно ниже, и кроме того, для получения той же выходной мощности необходимо увеличить мощность возбуждения. Для одной лампы ток покоя соответственно уменьшается в два раза, все остальные требования сохраняются.
В катод лампы включен предварительный усилитель на полевом (бипланарном) транзисторе VT1, который подключается при необходимости в зависимости от выходной мощности трансивера при помощи реле К4, коэффициент усиления по мощности при этом возрастает. При коэффициенте усиления по мощности около 20 (13 dB) выходная мощность трансивера, используемого совместно с усилителем, должна быть 20-40 Вт. При включении предварительного усилителя коэффициент усиления возрастает до 100 (20 dB), поэтому требуемая мощность возбуждения снижается на порядок и составляет всего 3,0-5,0 Вт, т.е. в этом случае усилитель может эксплуатироваться практически с любым QRP трансивером (передатчиком). При эксплуатации данного усилителя возможны три варианта:
a) предполагается постоянное использование усилителя мощности только с трансивером, имеющим мощность 20-40 Вт, при этом отпадает надобность в предварительном усилителе и реле К4. В этом случае установочные отверстия в шасси ВЧ-блока под реле К4, транзистор VT1, переменные резисторы R22, R23 не сверлятся.
b) предполагается постоянное использование усилителя мощности только с QRP трансивером, имеющим мощность 3-5 Вт, отпадает надобность в реле К4. В этом случае не сверлятся. установочные отверстия под реле К4.
c) предполагается использование усилителя мощности как с QRP трансивером, так и с трансивером, имеющим мощность 20-40 Вт. В этом случае в шасси сверлятся все отверстия. Причем, если Вы будете большую часть времени использовать усилитель с QRP трансивером, вход и выход предусилителя лучше распаять на замкнутые контакты реле К4 и соответственно, наоборот, если чаще будете работать с мощным трансивером, предусилитель распаивается на разомкнутые контакты реле К4, то есть в любом случае К4 большую часть времени будет находиться в обесточенном состоянии.
Следует сразу оговорить, что при постройке универсального усилителя нужно иметь в виду, что в приведенной схеме, в предварительном усилителе лучше всего использовать «токовые» транзисторы, т.е. транзисторы, отдающие максимальную мощность при низких напряжениях коллектора (стока). Это связано с тем, что при анодном напряжении 1300 В (1500 В), используемом в описанной схеме усилителя и токе покоя ламп, равном 50-90 мА, напряжение смещения для ламп ГИ-7Б составляет всего 14-15 В (20 — 22 В), но это же напряжение одновременно используется и для питания предварительного усилителя. Нормальное напряжение питания для КП904 составляет 40-50В, следовательно, получившейся величины напряжения смещения недостаточно для того, чтобы получить с транзистора максимальную мощность. Это замечание относится и ко многим другим транзисторам. Поэтому при данной величине анодного напряжения Вы не в полной мере используете преимущества гибридного каскада.
Лучший выход из этой ситуации – применение отдельного источника для питания предварительного усилителя. Для этой цели можно использовать обмотки 15-19 и 21 — 22 трансформаторов Тр.1 и Тр.2 (на рис.1А показано пунктиром).В этом случае предварительный усилитель можно собрать по схеме рис.2.15, а для фильтрации пульсаций его напряжения питания в этом случае используется С15, правда, при этом необходимо увеличить его ёмкость. Для этой цели можно также применить отдельный небольшой силовой трансформатор. |
Рис. 4 Плата предварительного усилителя для работы с QRPP трансивером. | В случае применения QRPP трансивера предварительный усилитель можно выполнить по схеме, описанной в [23], её упрощённый вариант изображен на рис.2.14. В этом случае для получения полной выходной мощности достаточно около двух вольт раскачки, что обеспечит любой QRPP аппарат. Смещение на управляющих сетках ламп в ре жиме приема определяется цепочкой стабили- |
тронов VD1-VD4. В этом случае напряжение на катоде будет около + 80 В, при этом лампа надежно заперта. При переводе усилителя в режим передачи нажатием педали реле К2, включенное параллельно VD4, закорачивает его, уменьшая напряжение смещения на управляющих сетках, лампы открываются. Ток, протекающий через контакты реле на пиках анодного тока может достигать величины 1,0 А, поэтому в качестве этого реле необходимо применять реле, имеющие
мощные контакты, например РЭС-47, РЭС-48, РЭН-34 и т.д. Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки каскада около 1,3(1,5)кОм. Входное сопротивление каскада около 30 Ом, поэтому уже при входной мощности 40 Вт напряжение на входе усилителя составит около 35 В, а это приведет к появлению тока сетки на пиках входного сигнала, т.е усилитель переходит в класс АВ2, что вполне допустимо для режима SSB, поэтому при небольшом превышении напряжения смещения это не страшно, так как ток сетки незначителен по сравнению с общим входным током усилителя и вносимые при этом им иска- | ||||
жения незначительны. При дальнейшем же увеличении уровня сигнала на входе усилителя, нелинейные искажения на выходе усилителя возрастают (переменная составляющая анодного напряжения принимает импульсный характер, поэтому на выходе появляются гармоники), так что лучше придерживаться расчётного режима. В случае применении гибридного каскада лишнее напряжение возбуждения легко гасится уменьшением величины R23. Точно так же при недостатке напряжения возбуждения величину R23 можно увеличить. Переменный резистор R22 служит для подстройки тока покоя при замене ламп. Для лампы ГИ-7Б, мощность, рассеиваемая анодом лампы, достаточно большая и составляет 350 Вт. И хотя некоторые авторы пишут, например [20], что в «легком режиме» лампы могут работать и без принудительного обдува, не рекомендую использовать их в этом режиме. По этой же причине, провода, идущие от накального дросселя к хомутам крепления выводов подогревателя и катода, должны быть к ним припаяны только тугоплавким припоем, а еще лучше надежно прикручены винтами через шайбы, а не припаяны, так как в случае перегрева лампы, провода могут просто отпаяться. Такие же требования предъявляются и к монтажу анодных цепей (особенно это касается работы в соревнованиях, когда большую часть времени усилитель находится в режиме передачи и происходит максимальное выделение тепла). Схема выполнена на 3-х лампах (можно применить и четыре). Лампа неудобна тем, что анодные и сеточные выводы у нее расположены вместе, что создает неудобство при монтаже. Если Вы сведете вместе аноды, неудобно разводить входные цепи и соответственно наоборот. Поиск выхода из этого положения привел к решению выполнения монтажа подвальной части ВЧ-блока в два этажа (см. рис.12E3 и рис.12Е4). Анодные и сеточные цепи разделены пластиной-экраном поз.106, для изоляции анодных цепей от шасси усилителя. служит пластина поз.106А. В связи с тем, что аноды лампы находятся снизу, пришлось перекомпоновать и расположение элементов выходного П-контура («перевернуть» весь монтаж), немного перекомпонована и передняя панель. При выполнении слесарных работ будьте внимательны. В остальном, схема особенностей не имеет. В схеме с ОС возможны два варианта включения лампы: а) с сетками, заземленными по ВЧ (вариант F2), т.е. с наличием номинальных постоянных напяжений на сетках; в) все сетки непосредственно соединены с корпусом (вариант F1), при этом лампа превращается в триод с высоким коэффициентом усиления. Так как все сетки соединены с корпусом, усилитель становится очень устойчивым, а его линейность ничем не отличается от усилителя с номинальными постоянными напряжениями на сетках. Кроме того, при таком включении пентода не нужны дополнительные источники стабилизированного напряжения для экранной и управляющей сеток, но зато для этой схемы требуется бóльшая мощность возбуждения и токи сеток, соединенных вместе, возрастают, причем основная часть тока приходится на управляющую сетку. Лампа Г-811. (вариант H). Долго не хотелось заниматься этим вариантом, так как лампа по своим размерам не вписывается в корпус, используемый для остальных вариантов усилителей. Но по просьбе друзей пришлось изготовить и этот вариант. Для нормального размещения четырех ламп и соблюдения при этом нормального температурного режима внутри лампового отсека пришлось увеличить его ширину и высоту на 30 мм (на всех чертежах размеры деталей для данного варианта усилителя приведены в скобках). Усилитель можно выполнить на двух, трех и четырех лампах, от числа параллельно включенных ламп зависит входное сопротивление усилителя. Дело в том, что эти лампы имеют малую входную емкость, поэтому их и удобно использовать в параллельном включении. Кроме того, они имеют малое сопротивление анодной нагрузки, что дает выигрыш на высокочастотных диапазонах. Схема усилителя приведена на рис. 2D.3. При повторении усилителя вместо отечественных ламп Г-811 использовать ее зарубежный аналог — лампы 811-А. Лампа ГК-71 (вариант I). Отличие данной схемы том, что для согласования высокого входного сопротивления лампы применен трансформатор типа ШПТЛ. Данное схемотехническое решение упрощает конструкцию усилителя, исключая применение переключаемых входных П-контуров на каждый диапазон. Для полной раскачки необходима мощность порядка 70 ватт, для этой цели подойдёт UW3DI. Для получения выходных параметров, необходимо использовать для питания анода схему умножения напряжения на шесть. Как уже отмечалось выше, усилители, построенные по схеме с ОС, имеют низкое входное сопротивление Rвх., что усложняет согласование входа усилителя с выходом трансивера (передатчика) при совместном их использовании. Причём Rвх. зависит, как от диапазона, так и от количества параллельно включенных ламп. С увеличением количества ламп Rвх. уменьшается. Несогласованность ведет к тому, что для нормальной раскачки усилителя передатчик должен иметь запас по мощности. Самый простой выход из этого положения – согласование с использованием на входе усилителя ВЧ автотрансформатора (см. Рис.2.19). Трансформатор наматывается на ферритовом кольце проницаемостью 50 ВЧ и содержит 10-15 витков (обычно 12). Диаметр кольца 20-30 мм (в зависимости от входной мощности), диаметр провода – 0,6-0,8 мм. Положение отвода подбирается по максимальному согласованию на всех диапазонах. Первоначально отвод берется от 7-8 витка, считая от заземлённого конца обмотки трансформатора. Аналогично согласуется и вход усилителя, выполненного с бестрансформаторным источником анодного напряжения. В этом случае используется трансформаторное включение обмоток и согласование осуществляется изменением числа витков входной обмотки. 2. 2 КВ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ПО СХЕМЕ С ОБЩИМ КАТОДОМ (НА ЛАМПАХ ГУ-72, ГМИ-11, ГУ-74Б, 6П45С, ГУ-50, Г-807) Схемы всех приводимых усилителей построены по схеме с общим катодом (ОК). Схема с общим катодом имеет большое входное сопротивление, поэтому для ее возбуждения достаточно небольшой мощности. Такое включение лампы позволяет получить большой коэффициент усиления по мощности (Кр), поэтому при выходной мощности Вашего аппарата 5 – 20 Вт лучше избрать этот вариант. Схема легко согласуется с предыдущими каскадами. Однако, слишком большое значение Кр может привести либо к неустойчивой работе УМ, либо к его самовозбуждению, так что при монтаже ВЧ части усилителя необходимо соблюсти все требования. Кроме того, с увеличением рабочей частоты Кр падает, поэтому в трансивере необходимо предусмотреть некоторый запас по мощности для получения требуемой выходной мощности усилителя на ВЧ диапазонах. Непосредственно на входе усилителя включено нагрузочное сопротивление равное выходному сопротивлению трансивера 75 либо 50 Ом, которое улучшает устойчивость усилителя к самовозбуждению и одновременно является нагрузкой для трансивера. На этом резисторе падает часть мощности трансивера (около 20 %). Усилитель устойчиво работает и без него, но при этом могут возникнуть проблемы с согласованием некоторых типов импортных трансиверов, имеющих систему ALC. Рассеиваемая сопротивлением мощность составляет 8 Вт, при подаче на вход усилителя мощности превышающей это значение, следует увеличить и мощность сопротивления (набрав их из большего числа резисторов). Рис. 7 Усилитель с трансформаторным питанием на 2-х лампах ГУ-72. Контактами реле К2 подключается делитель напряжения R22 или R23 (в зависимости от выбранного режима излучения) и отрицательное напряжение на управляющей сетке уменьшается до нужной величины, соответствующей току покоя лампы в данном режиме. Основным достоинством тетродов ГУ-72 является то, что анод лампы не требует принудительного обдува, в то время, как допустимая мощность, рассеиваемая анодом лампы составляет 85 Вт, поэтому с усилителя, выполненного на двух лампах, без применения дополнительных мер по их охлаждению можно снимать мощность до 350 Вт. Если же мощность трансивера, используемого Вами составляет порядка 25-30 Вт, а трансивер не имеет регулировки уровня выходной мощности, то для предотвращения перекачки усилителя по входу, лучше собрать его по схеме с ОС (в данном случае с сетками, заземленными по ВЧ), как это показано на рис.2.B (вариант С1). В таком варианте включения лампы выходная мощность усилителя получается процентов на тридцать больше по сравнению с усилителем, выполненным по схеме с ОК. Монтаж усилителя приведен на рис.16.6. Лампа ГМИ-11 (вариант С) Импульсный генераторный тетрод ГМИ-11 при достаточно малом токе накала (всего 1,75 А при Uн=26 В) обладает отличными характеристиками. Ток анода лампы в импульсе составляет > 14 А, максимально допустимое напряжение анода 10 кВ. При этом ее, как и лампу ГУ-72, не надо обдувать. Эту лампу тяжело «загнать» даже любителям длительного «нажатия» при настройке своих «power¢ов» прямо в эфире и испытывающих от этого огромное блаженство, правда, при этом надо еще правильно выбрать частоту, например редкого DX, ведь здесь многие сразу оценят мощность и качество работы Вашего замечательного PA, о чем, кстати, Вам сразу и тут же в корректной и лестной форме и сообщат. Рис. 8 Усилитель с трансформаторным питанием на лампе ГМИ-11. Схемотехника усилителя на лампе ГМИ-11 практически ничем не отличается от схемы варианта B, только используется одна лампа. Расположение выводов лампы полностью совпадает с ГУ-72, и поэтому при некотором изменении конструкции усилителя, собранного по схеме варианта B, в нем можно использовать две лампы ГМИ-11, правда при этом следует помнить о тепловом режиме внутри корпуса усилителя и мощности источника анодного напряжения. Лампу можно использовать и в усилителе по схеме с ОС, собрав его по схеме, приведенной на рис.2.B (вариант С1). Монтаж усилителя приведен на рис.16.11. Лампа ГУ-74Б (вариант D) Аналогично предыдущим выполнена схема и на лампе ГУ-74Б, отличие состоит в том, что вентилятор обдува лампы включается вместе с включением усилителя. Вентилятор имеет производительность около 120 м³/час, в то время как для обдува лампы требуется всего 35 м³/час, это позволяет разместить его сбоку лампы, но в корпусе достаточно места, чтобы установить его и сверху. Эта лампа специально предназначена для усиления однополосных сигналов (ОМ), поэтому увеличение напряжения смещения по сравнению с оптимальным в целях снижения тока покоя в данной схеме нежелательно. При этом искривляется колебательная характеристика в области малых входных сигналов. Этот режим аналогичен ограничению телефонного сигнала снизу, что приводит к ухудшению разборчивости сигнала, росту нелинейных искажений и внеполосных излучений, поэтому применение этих ламп теряет всякий смысл. Исходя из этого при наладке, устанавливая ток покоя лампы, следует помнить, что он составляет 300 mA в режиме SSB. Данную лампу также можно использовать в варианте усилителя, собранного по схеме с ОС. Лампа 6П45С, 6П42С, 6П36С (варианты Е). Некоторые радиолюбители опасаются применять ТВ лампы строчной развёртки в усилителях мощности из-за их термической “хрупкости”, другие заявляют, что такие лампы не годятся для усиления SSB. Конечно, доля правды в этих двух утверждениях есть. Термическую “хрупкость” (неспособность длительно выдерживать повышенный нагрев) можно просто исключить, производя настройку усилителя короткими циклами (не держа ключ нажатым до тех пор, пока лампа станет сначала малиновой, а потом посинеет) либо, используя «холодную настройку» выходного каскада. Ограничение времени непрерывной работы ламп вызваны тем, что ТВ лампы предназначены для импульсной работы с довольно большими амплитудами токов, но при их малой длительности, а не с постоянно действующими токами, поддерживающими лампу в открытом состоянии длительное время.Тем не менее, ТВ лампы вполне удовлетворяют требованиям как профессиональной, так и любительской аппаратуры связи, при использовании “прерывистых” (не постоянно действующих) сигналов: CW, SSB. Прежде чем приступить к сборке и отладке этого варианта, был собран усилитель на двух лампах, опубликованный в [24], причем были опробованы два варианта, как с раскачкой в катод, так и в сетку. При анодном напряжении 750 В и мощности на входе усилителя 7-10 Вт (при раскачке в сетку) практически на всех диапазонах был получен анодный ток 600 mA. Конечно, анодного напряжения 1330 В, для ламп 6П45С пожалуй несколько многовато, но зато при таком напряжении сопротивление нагрузки (Rэ) получается бОльшим чем в усилителе, описанным автором, что позволяет получить гораздо меньшие значения емкостей П-контура. И все же в усилителе на лампах 6П45С сопротивления нагрузки получается достаточно низким, что требует соответственно большой величины анодного конденсатора переменной емкости. При отсутствии возможности приобретения такого конденсатора, можно составить его из двух, «подстегивая» к основному на каждом диапазоне (естественно там, где не будет хватать емкости основного конденсатора) конденсатор постоянной емкости либо вообще заменить его набором конденсаторов постоянной емкости, коммутируемых с помощью переключателя диапазонов. В этом случае для точной настройки анодного контура в резонанс в качестве индуктивности П-контура можно использовать шаровой вариометр. По габаритам и значению индуктивности очень хорошо подходит вариометр от радиостанции Р-140 (ЯР4.773.022). В большинстве ламп, предназначенных для работы в строчной развертке, междуэлектродные расстояния достаточно большие, что позволяет использовать их при повышенном анодном напряжении. Накопленный практический опыт подтвердил, что такие лампы можно форсировать со снижением срока их службы. при анодном напряжении 1000 В и выше и при токах намного превышающих паспортные допустимые значения. Просто лампы придётся менять чаще, чем при работе в пределах паспортных режимов, но зато их можно найти практически на любом рынке и стоят они дешевле генераторных ламп. Кроме того, по Вашему усмотрению всегда можно уменьшить величину анодного напряжения, перепаяв для этого отводы на вторичных обмотках анодных трансформаторов. При изготовлении усилителя следует иметь в виду, что мощность, потребляемая каждой лампой (6П45С) по накалу составляет 18 Вт, следовательно для питания четырех ламп при Uн = 6,3 В необходимо получать с трансформатора 10А, что несколько проблематично при сохранении малых габаритов накального трансформатора, поэтому, с целью возможности использования стандартного трансформатора серии ТН подходящего размера, нити накала ламп включены попарно последовательно. Без разницы, какого типа Вы выбрали лампы для своего усилителя, при параллельном включении ламп, у Вас могут (вернее, обязательно возникнут!) возникнуть специфические проблемы. Предметом особого внимания следует считать анодный ток, получаемый от каждой лампы в связке. Динамический баланс существенен, так как важно, чтобы ни одна из ламп в комбинации не “садила” остальные. Если, например, мы включим параллельно четыре лампы 6П45С, имеющих различную крутизну характеристики, то при работе на передачу одни из этих ламп будут являться нагрузкой для других, другие будут раскачиваться больше вплоть до тока насыщения, что приведет к их перегреву, а в целом соответственно к снижению КПД каскада, т.е.к уменьшению выходной мощности. Результатом такой работы может стать перегрев ламп, их аноды вместе со стеклянным баллонами могут расплавиться, а последние могут и просто треснуть. При изготовлении данного варианта усилителя, лампы перед установкой в схему, предварительно должны быть отобраны, либо при настройке усилителя подстройкой напряжения смещения при полной раскачке усилителя устанавливаются одинаковые анодные токи ламп (каждой индивидуально). Токи покоя ламп, как правило, получаются неодинаковыми, но они чересчур малы, чтобы повлиять на линейность усилителя в целом либо на долговечность ламп. Это, кстати, касается и всех других ламп, если Вы используете более двух в параллельном включении. Идеальный случай — это подбор ламп также и по крутизне характеристики. Для любителя это решение нельзя назвать удачным, так как требуется большое количество “материала”, из которого можно “выбрать” лампы для использования в РА (как правило, таких запасов радиолюбители не имеют), это может позволить себе не каждый. Другой трудностью, встречающейся при параллельном использовании ламп, является заметное увеличение входной и выходной ёмкости. Нет необходимости говорить, что при увеличении любой из этих величин, будет больше проявляться эффект шунтирования по РЧ, упомянутый ранее. Определённые и жёсткие ограничения на значение верхней частотной границы также появляются при соединении ламп в РА параллельно. Например, паспортное значение входной ёмкости лампы 6П45С составляет 40 пФ, выходной – 16 пФ. Четыре лампы, включенные параллельно дадут входную ёмкость 240 пФ, выходную – 96 пФ. Выходная ёмкость может быть абсорбирована схемой анодного контура (включена в его схему, нейтрализована), а, вот, со входной ёмкостью придётся обходиться с помощью согласующего устройства, т. е., ничуть не лучшим образом, чем это делается сейчас в усилителях мощности ВЧ на транзисторах. Компания Galaxy представила 2 кВт (РЕР) усилитель мощности (модель 2000+), в котором применялось 10 ламп строчной развёртки, включенных параллельно. Усилитель работал в классе АВ1, “раскачивался” через мощный безиндуктивный резистор и был выполнен по схеме включения ламп “с общим катодом”. Поскольку лучеобразующие пластины ламп 6П45С (из этой серии только её) не имеют соединения с катодом внутри корпуса лампы, можно использовать их и в схеме с ОС, причем в обоих вариантах: как с сетками, заземленными по ВЧ, т.е. с номинальными постоянными напряжениями на сетках; так и сетками, непосредственно соединенными с корпусом, как это сделано например в [24]. Схема включения приведена на рис.2B (варианты Е1 – Е2), а монтаж ВЧ части на рис.16.17, рис.16.18 соответственно.. ПРИМЕЧАНИЕ: Так как проводник, соединяющий внутри лампы 6П45С анод лампы с анодным колпачком, выполнен из тонкой медной проволоки, которая может отпаяться либо просто расплавиться при использовании ламп в режиме максимальной мощности Вашего РА, особенно это касается работы на ВЧ диапазонах, усилитель необходимо снабдить принудительной вытяжкой, используя для этой цели вентиляторы от блоков питания ПЭВМ. Лампа Г-807 (варианты G). Как показала многолетняя практика использования ламп Г-807, они отлично работают как в режиме класса С при использовании в телеграфном режиме, так и режиме класса АВ1 при усилении однополосного сигнала. Чтобы лампы не перегревались при этом, наиболее благоприятный режим работы для ламп (имеется в виду для четырех ) Uа = 1200 В, Uс2 = 300 В (CW), Uс2 = 350-400 В(SSB),Uс1 = — 100 В, Iа = 80-100 на лампу. Rэ при этом составляет около 3,3 кОм. То-есть наш источник питания как раз удовлетворяет всем этим требованиям. При таких режимах лампы сохранят свою гарантированную работоспособность более 1500 часов. Схема построения усилителя приведена на рис.2B (варианты G1 – G2), а монтаж ВЧ части на рис.16.24, рис.16.30 соответственно. 2. 3 ДВУХТАКТНЫЙ КВ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ( НА ЛАМПАХ ГУ-72, 6П45С, 6П42С, 6П36С, ГУ-50, Г-807, Г-811 ) К преимуществам построения схемы усилителя по двухтактной схеме следует отнести следующее: a) более высокая линейность и экономичность, по сравнению с однотактными усилителями; Недостатки двухтактной схемы: a) необходимость подбора близких по параметрам ламп; Усилитель, выполненный по двухтактной схеме, может работать как в схемах с ОС, так и в схемах с ОК. Схема двухтактного усилителя с ОК, выполненного на 4-х лампах 6П45С (6П42С, 6П36С) (вариант E3), приведена на рис.2D1 Чертёж монтажа ВЧ блока усилителя приведен на рис.16.19 и рис.16.20. Лампы 6П45С (только!) можно использовать и в схеме с ОС. Схема двухтактного усилителя с ОС на 4-х лампах ГУ-50 (вариант F3), приведена на рис.2D24. Чертежи монтажа ВЧ блока вариантов усилителя приведены на рис.16.21, рис.16.22 и рис.16.23. Лампы ГУ-50 можно использовать и в схеме с ОК На входе усилителя включен ШПТ, который увеличивает амплитуду входного сигнала вдвое и создает противофазные сигналы для возбуждения плеч усилителя. Аналогичный трансформатор на выходе усилителя наоборот уменьшает амплитуду выходного сигнала в два раза. Все остальное аналогично предыдущим схемам. Аналогично строятся схемы на двух лампах ГУ-72 и четырех лампах Г-807. 2. 4 КВ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ (КОМБИНИРОВАННЫМ) БЛОКОМ ПИТАНИЯ Если для изготовления усилителя у Вас нет возможности приобретения необходимых анодных трансформаторов или просто необходим легкий, но достаточно мощный PA для работы в полевых условиях либо DX-экспедициях, где как известно каждый лишний килограмм при транспортировке не только «кушает» Ваши деньги, но и здорово удлиняет руки, любой из выше описанных усилителей можно выполнить с блоком питания, собранным по бестрансформаторной ли-бо комбинированной схеме. Часто при этом для получения анодного напряжения используются схемы удвоения, утроения либо учетверения или даже ушестерения (я встречал даже схему умножения на восемь) напряжения питающей сети в зависимости от требуемой мощности усилителя. Наличие современных малогабаритных электролитических конденсаторов большой емкости, имеющих высокое рабочее напряжение и одинаковое сопротивление утечки, позволяет выполнять бестрансформаторные высоковольтные источники анодного питания ламповых выходных каскадов усилителей мощности сравнительно малого размера, используя при этом безграничный ресурс мощности такого источника питания как промышленная электросеть. Для получения напряжения накала и необходимых служебных напряжений можно использовать небольшой по весу и габаритам трансформатор. В нашем случае при использовании учетверения напряжения усилитель получается легче базового в среднем на десять — тринадцать килограммов. Использовать схему умножения напряжения более чем в четыре раза не имеет смысла, так как при этом вес применяемых для этой цели электролитических конденсаторов, учитывая их общую требуемую емкость, а соответственно и количество, становится соизмеримым с весом, объемом и ценой анодных трансформаторов. Конечно, нет плюсов без минусов. Появляются и некоторые неудобства, к примеру, шасси усилителя в данном случае уже не будет является общей минусовой шиной питания и должно быть гальванически изолировано от сети. Следует сразу предупредить: в целях безопасности жизни оператора, а также предупреждения выхода из строя аппаратуры, подключаемой к усилителю, эксплуатация данного усилителя возможна только в том случае, когда на радиостанции имеется надежное электро-техническое заземление. В остальном, усилитель не представляет сколь большей опасности, чем всякое другое устройство, имеющее в своем составе высоковольтные источники питания, напряжения которых представляют опасность для жизни человека. Схема бестрансформаторного БП, использующего принцип умножения напряжения питающей сети для получения анодного напряжения, т.е. не содержащего дефицитных высоковольтных трансформаторов приведена на рис.1D. Схема предназначена для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, один из проводов которой является нулевым. Учитывая то, что при таком построении схемы источника анодного напряжения, он не имеет гальванической развязки от первичной сети, а именно этот источник потребляет наибольшую мощность от сети. Поэтому для защиты от проникновения в сеть помех, создаваемых при работе усилителя (пульсаций анодного напряжения), появилась потребность включения на входе источника фильтра радиопомех, состоящего из конденсаторов C22, C23 и дросселя L7. При таком построении схемы отсутствует гальваническая связь электродов ламп с корпусом усили теля и, следовательно — корпуса с питающей сетью. При желании в схему БП для увеличения безопасности можно добавить схему автоматического пускового устройство (ПУ), приведенного в [21] и обеспечивающего правильную фазировку питающей сети при включении усилителя. Такое устройство выполнено на реле К7, К8, схема его включения приведена на рис.1E.3. Устройство срабатывает только в том случае, когда к радиостанции подключено электротехническое заземление. При включении ПУ могут возникнуть следующие ситуации: а) При правильном включении на обмотку реле К2 через нормально замкнутые контакты К1 подается сетевое напряжение и при срабатывании реле включается БП (реле К1 в этом случае все время остается в обесточенном состоянии). Собственно сам учетверитель напряжения выполнен по симметричной схеме, обладающей лучшими динамическими характеристиками и удвоенной частотой пульсаций выпрямленного напряжения. Схема включает конденсаторы C24 — C27, C1 — C8 и диоды VD1 — VD4. Для обеспечения уровня пульсаций (Uп =0,05%Ua), требуемый для работы усилителя в линейном режиме, численное значение емкости конденсаторов каждого плеча умножителя в мкФ должны и соответствовать численному значению максимальной мощности усилителя в ваттах. Резисторы R1 и R2 – балластные, предназначены для защиты диодов и предохранителей от перегрузок, возникающих в момент включения БП. При анодном токе около 600mA (на пиках сигнала), при указанных на схеме номиналах этих резисторов, на них падает всего порядка 4В и соответственно рассеивается около 2,5 Вт мощности, поэтому нет необходимости отключать их после заряда конденсаторов. Аналогичным образом работает и БП, выполненный по схеме удвоения напряжения. Остальная часть схемы БП и собственно усилителей соответствует описанным выше и в пояснении не нуждается. При повторении схемы не следует забывать, что катоды ламп будут находиться под высоким потенциалом относительно корпуса усилителя. Для увеличения надежности работы схемы бестрансформаторного усилителя, при его изготовлении лучше всего применять лампы с изолированными катодами (т.е. лампы, имеющие косвенный подогрев), а в случае применении ламп прямого накала, для питания накальных цепей лучше всего использовать трансформаторы заводского изготовления из серии ТН и ТПП, имеющие надежную изоляцию как между обмотками, так и между обмотками и корпусом. При изготовлении самодельных трансформаторов следует уделить особое внимание этому вопросу, так как от него зависит надежность Вашего усилителя. Практически любая, из приведенных в данной брошюре схем усилителей может быть использована для работы с бестрансформаторным блоком питания. Схема реализации усилителя на двух лампах ГИ-7Б, приведена на рис.2C (вариант AB). При мощности возбуждения равной 25 Вт усилитель отдает в антенну 400-450 Вт на на нагрузке 75 Ом и около 500 Вт на нагрузке 50 Ом на всех любительских диапазонах. Усилитель отличается великолепной линейностью коэффициента усиления во всем диапазоне частот. Рис. 8 Усилитель с бестрансформаторным питанием на 2-х лампах ГИ-7БС целью развязки и защиты выходного каскада трансивера, напряжение возбуждения подается в обмотку III дросселя L6. Конденсатор С14 необходим на тот случай, если по какой-либо причине произойдёт межвитковое замыкание L6. Благодаря его наличию трансивер не пострадает. Проницаемость колец, используемых для намотки дросселя, возможно, придется подобрать. Дело в том, что кольца, выпускаемые различными заводами, неодинаково ведут себя на различных частотах. Поэтому при возможности надо изготовить два-три дросселя, например, 2000НН, 1000НН и 600 – 400 НН и прогнать по очереди их через схему по диапазонам, и оставить естественно тот, при котором выходная мощность более равномерна по диапазонам, если конечно Вы не хотите иметь где-то подъем усиления на одном из диапазонов (например для компенсации неравномерности выходной мощности трансивера). Для развязки с антенной и на выходе усилителя можно также применить ШПТ, изображенный на рис.2.12, но включенный по трансформаторной схеме 1:1, либо для увеличения полосы удовлетворительного согласования – 2 : 1 (трансформатор в этом случае наматывается в три провода). Изменения, которые необходимо внести в этом случае в схему, показаны на рис.ХХ При использовании данного усилителя для работы с QRP трансивером его следует дополнить предварительным усилителем выполненным по любой приведенной в альбоме схеме, но лучше использовать схему рис.2.15, это позволит одновременно выполнить развязку выхода трансивера от бестрансформаторного БП усилителя. Обмоткой I трансформатора Т1 в этом случае служит обмотка III дросселя L6. При использовании усилителя, выполненного по схеме с бестрансформаторным питанием, для работы в полевых условиях его лучше также дополнить коммутатором антенн. Схема коммутатора изображена на рис2.17 – рис.2.18. Рис. 9 Усилитель с бестрансформаторным питанием на 4-х лампах 6П45С, со встроенным антенным коммутатором. Чтобы обойтись тремя тумблерами для переключения четырех антенн (четыре не вписываются во внешний вид), пришлось применить сдвоенные тумблеры МТ-3 и разместить их на задней панели усилителя. При выборе любой из антенн 2 – 4, антенна 1 автоматически отключается. Монтаж коммутатора показан на рис.15АВ (реле коммутатора устанавливаются на месте расположения анодного трансформатора на скобе поз.117, которая крепится к задней панели усилителя). Если Вы все же считаете, что при такой мощности усилителя Вам все равно плохо отвечают, можно еще несколько увеличить мощность усилителя, собранного по схеме бестрансформаторного питания, собрав источник анодного питания по схеме умножения напряжения на шесть, так как это показано на Рис.1Е4. При таком построении схемы БП величина анодного напряжения увеличится до 1800 вольт (на холостом ходу). При этом величина просадки анодного напряжения под нагрузкой зависит только от емкости применяемых в умножителе конденсаторов. Рис. 10 Усилитель с бестрансформаторным питанием на 3-х лампах ГУ-50. Схема умножения напряжения на шесть состоит их двух схем удвоения. Верхняя – C1, С2, С4-C7, VD1, VD2 и нижняя — C8, C9, С11-С14, VD5, VD5. Каждая из этих схем удвоения даёт по 600 В. Но поскольку напряжения в точках соединения VD1, VD2 и VD5, VD5 выше на 300 В, чем в схеме рисунка 5, то входные разделительные конденсаторы пришлось поставить той же ёмкости, но на удвоенное (600 В) напряжение. Обе эти схемы удвоения «подпираются снизу» напряжениями «+300 В» и «– 300 В», которые получаются с обычных однополупериодных выпрямителей, собранных на VВ3, С3 и VD4, C8 соответственно. В сумме получается 1800 В (600+600+300 +300). При применении этой схемы, прежде всего, следует уделить повышенное внимание изоляции цепей катода – в этом варианте на них может присутствовать пиковое напряжение относительно заземленного корпуса до 1200 В. Именно не менее чем на это напряжение (а еще лучше – с двух-трех кратным запасом) должна быть рассчитана изоляция накального трансформатора, а также (при его применении) входного ВЧ трансформатора. Рабочее напряжение для конденсаторов С19 и Ср в целях надежности конструкции должно составлять 2,5 – 3,5кВ.. Применение пусковой схемы, собранной на R26, C28, K1A, в этом случае обязательно. Конструкция и монтаж измененного блока питания показаны на рис.12G. Для совместной работы с бестрансформаторным источником питания очень удобно использовать построение схемы самого усилителя по двухтактной схеме. В этом случае гальваническая развязка схемы усилителя от сети переменного тока получается автоматически за счет использования на входе и выходе усилителя разделительных широкополосных трансформаторов (см.. рис.15.3, 15.4 и рис.16.3, 16.4, 16.6. Конструктивное исполнение модификаций всех приведенных выше схем усилителей приведено на рис.16доп.1 – рис.16доп.24 При конструировании усилителей упор делался на применение в них стандартных заводских деталей, широко используемых в бытовой аппаратуре и имеющихся в наличии у многих радиолюбителей. Исключение составляют анодный и накальный дроссели, катушки П-контура ВЧ и НЧ диапазонов. Анодный дроссель является одним из важнейших элементов схемы, поэтому к его изготовлению необходимо отнестись с серьезным вниманием. Так при малой его индуктивности, т.е. соизмеримой с индуктивностью анодного контура происходит распределение мощности, а в случае возникновения последовательного резонанса на одном из рабочих диапазонов усилителя происходит «отсасывание» мощности, дроссель при этом сильно разогревается и может даже обуглиться. То же самое может произойти, если Вы выполните контактные выводы в виде замкнутого витка из магнитного материала. Дроссель L1 должен быть рассчитан на ток до 600 mA, его конструкция приведена на рис.12C. Дроссель выполнен на каркасе из фторопласта диаметром 20 мм, длина каркаса выбирается в зависимости от используемых ламп. Это сделано для удобства монтажа, необходимо чтобы вывод его «горячего» конца находился на одном уровне с выводом анода лампы. Намотка ведется проводом ПЭЛШО диаметром 0.4 — 0,5 мм. Для намотки берется 16 метров провода. Выбор длины основан на том, что при такой длине провода дроссель не будет является полуволновым повторителем ни в одном из любительских диапазонов. Первые 15 витков намотаны с шагом 2,0 мм, для получения необходимого шага на каркасе нарезается спиральная канавка, затем 40 витков намотаны виток к витку, а оставшийся провод наматывается «универсалью» (вариант А), чтобы витки «не плыли», они дополнительно закрепляются клеем «Момент» либо пропитываются лаком. На обоих концах каркаса из посеребренного провода диам. 1,0 — 1,2 мм изготавливаются контактные выводы, которые проходят сквозь каркас, к ним и припаивают выводы дросселя. Получившийся дроссель имеет индуктивность порядка 500 — 600 мкГн и отлично работает на всех КВ диапазонах. Каркас дросселя крепится к шасси латунным винтом М4, для чего с торца каркаса просверлено отверстие под резьбу М4 глубиной 15 мм.. При креплении стальным винтом, он не должен доставать до места расположения катушки, иначе винт превратится в сердечник. Каркас можно взять и заводской керамический. В том случае, если у Вас возникает проблема с намоткой типа «универсаль», дроссель наматывается виток к витку, а для увеличения индуктивности в НЧ часть дросселя вставляется отрезок круглого ферритового стержня диам. 8 мм от магнитной антенны радиоприемников длиной 50 мм (вариант В). Дроссель также можно целиком намотать и на круглом ферритовом стержне от магнитной антенны карманных р/приемников либо на ферритовом кольце диаметром 30-40 мм, к примеру, так как это сделано в радиостанции Р-130. Кольцо предварительно обматывается фторопластовой лентой (лакотканью). В последнем случае для намотки лучше применить провод МГТФ. К дросселю L8, используемому в катоде лампы, предъявляются гораздо меньшие требования. Он наматывается на фторопластовом каркасе диам. 18 мм, намотка ведется виток к витку также проводом ПЭЛШО диаметром 0.4 — 0,5 мм до заполнения пространства между выводами (см. Рис.12D). В качестве дросселя L2 используется дроссель заводского изготовления ДМ-0.1 индуктивностью 250 — 500 мкГн, аналогичные дроссели использованы в качестве L1, L2 КСВ-метра.
|