Яндекс трансиверы и усилители сделанные левой рукой. Усилители и трансиверы сделанные левой рукой. Технические характеристики усилителя мощности OM3500 HF

Viber OUT 18.01.2022
Viber OUT

Данный усилитель является развитием идеи предложенной Игорем Гончаренко (DL2KQ) в статье «Легкий и мощный PA», которую можно прочитать в интернете по ссылке http://dl2kq.de/pa/1-1.htm . Поэтому я никого не агитирую, а просто хочу сказать, что анодный трансформатор - деталь тяжелая и необязательная в усилителе.

Написанная статья является описанием изготовленного усилителя, а не научным трудом, претендующим на открытие. Каждый выбирает то , что ему по душе.

Не забывайте, в усилителе присутствует высокое (1200 В) напряжение, опасное для жизни, правила электробезопастности никто не отменял! Не включайте усилитель в сеть со снятой крышкой!

Решение застабилизировать накал лампы принято только из-за особенностей местной электросети, напряжение которой гуляет от 180 до 240 В, а значит напряжение накала будет гулять от 10 до 13 В, мне просто хотелось забыть про эту проблему. Хотя если у радиолюбителя таких проблем нет, то стабилизатор накала можно не делать, а 12 В с обмотки накального трансформатора подать на С13 Рис.1.

Вход УМ - широкополосный, но для улучшения работы усилителя резистор Rк лучше заменить на переключаемые диапазонные фильтры. Резистор R1 - безындукционный, например ТВО.

Входной трансформатор Твх - типа «бинокль» собран из шести ферритовых колец М2000НМ-1 К20х12х6, намотан одновременно тремя проводами (один из них в фторопластовой изоляции - входная обмотка) и каждая обмотка содержит по 2 витка.

Антенное реле ТКЕ-54, три группы контактов К1.1 - К1.3 включены параллельно и используются для коммутации антенной цепи, а контакт К1.4 для включения входного реле Р2 - РЭН-34, контакты К2.1 - К2.2 включены так же параллельно.

Анодный L2 и защитный Др защ дроссели намотаны на ферритовых стержнях марки М400НН диаметром 10 и длиной 100 мм каждый, проводом ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм, длина намотки - 70 мм.

Разделительные конденсаторы С7 и С10 - емкостью 1000 - 2000 пФ типа К15-У, с трехкратным запасом по напряжению и способные выдержать соответствующую реактивную мощность, тут экономить не следует. Попытка применить в ВЧ цепи «что попало под руку» ничем хорошим не заканчивается. С5 и С6 типа К15-У, КВИ-3.

В П-контуре использован вариометр, (обмотки включены параллельно) что позволило согласовать УМ с антенной Inv-V, питаемой длинной линией во всем диапазоне частот от 3 до 14 МГц. А конденсатор С8 (зазор между пластинами для Uа=1200 В около 0,5 - 0,8 мм) был заменен на галетный переключатель и четыре конденсатора типа К15-У на 33, 68, 150 и 220 пФ. Но детали П-контура могут быть и иными, в зависимости от возможностей радиолюбителя.

Конденсаторы С12 и С14 - типа КСО на 250 В.

Рис. 2.

Узел Auto TX на транзисторе VT1 Рис. 1 переводит УМ в режим передачи при появлении ВЧ сигнала на входе, это удобно для цифровых видов связи. Переключатель Auto TX выведен на переднюю панель.

На зло классической традиции я не стал запирать лампу на прием. Во первых нужно было бы применить реле с хорошей изоляцией между контактами и обмоткой (не менее 2 кВ), во вторых при отсутствии анодного тока немножко перегревается катод. Был изготовлен стабилизатор смещения (Рис.3) - транзисторный аналог стабилитрона с регулировкой напряжения стабилизации от 9 до 18 В, что позволило корректировать ток покоя (который составляет 40 - 50 мА) в процессе эксплуатации.

Рис. 3.

При изменении тока через стабилизатор от 40 до 300 мА напряжение стабилизации изменяется на 0,2 В. Транзистор VT1ст Рис. 3 установлен на радиатор.

Узел питания показан на Рис. 4.

Накальный трансформатор Т1 с хорошей изоляцией между обмотками (ТПП, ТН). Стабилизатор питания накала собран на транзисторах VT1, VT2 и интегральном стабилизаторе V1. Стабилизатор имеет ограничение по току нагрузки на уровне 2,3 А (определяется сопротивлением резистора R7 Рис.4), что уменьшает токовые перегрузки подогревателя при включении.

На транзисторе VT3 собран таймер, который примерно через 15 сек после включения УМ замыкает резистор R2, ограничивающий ток заряда электролитических конденсаторов анодного выпрямителя. Напряжение +27 В используется для питания реле и иллюминации. Транзисторы VT2, VT3 и диодная сборка VD5 Рис. 4 установлены на радиаторах.

Анодный выпрямитель на диодах D1 - D4 собран по схеме учетверения сетевого напряжения, хотя напряжение анода 1200 В (да еще -100 В просадка при нагрузке) для ГИ-7Б несколько маловато. Поэтому целесообразнее собрать выпрямитель по схеме Рис. 5 для получения 1800 В (схема использована из статьи Игоря Гончаренко, DL2KQ). Каждый из диодов D1 - D4 зашунтирован конденсатором 1000 пФ 1000 В. Дроссель ДР от сетевого фильтра импульсного блока питания видеомонитора.

Рис. 5

В результате на эквиваленте нагрузки 50 Ом 200 Вт при входной мощности 15 Вт получено на частоте 3,600 МГц - 180 Вт (ток анода 250 мА), а на частоте 14,200 МГц - 190 Вт (Iа 260 мА).

Внешний вид учетверителя:

Анодный блок:

Ламповый блок:

Монтаж общий:

Внешний вид:

Изготовленный усилитель (размеры корпуса 350х310х160 мм) получился безопаснее любого импульсного компьютерного блока питания, ток утечки на землю составляет 0,05 мА. С момента ввода в эксплуатацию УМ, он пережил несколько SSB, RTTY и PSK тестов, а также при повседневной работе, показал себя надежным изделием.

UR5YW, Мельничук Василий, г. Черновцы, Украина.

E-mail: [email protected]

Ламповый кв усилитель мощности собран на 4-х лампах ГУ-50. Включенных параллельно по схеме с общими сетками, и предназначен для работы в диапазонах 80, 40, 30, 20, 15 и 10 м. Если монтаж усилителя выполнен согласно требованиям, предъявляемым к таким устройствам, не требуется нейтрализация проходной емкости ламп. Максимальная выходная мощность усилителя - 350 - 400 Вт.Для питания усилителя используются два силовых трансформатора. Выходы выпрямителей на диодах VD1 - VD4 и VD5 - VD8 включены параллельно и нагружены на емкостный фильтр (электролитические конденсаторы С1 -СЗ). Параллельно каждому диоду выпрямителя включен высокоомный резистор и конденсатор небольшой емкости. Что повышает электрическую “прочность” выпрямителей и уменьшает пульсации выходного напряжения.Анодное напряжение составляет приблизительно 1000 В.
Усилитель мощности

Постоянное напряжение +15 В получается на выходе однополупериодного выпрямителя VD9-C4 и используется для питания реле и светодиодов, индицирующих режим работы усилителя.
Напряжение накала подается на подогреватели ламп через дроссель Др6.
На входе усилителя установлен фильтр нижних частот C6-L1-C7 с частотой среза около 30 МГц. Тем не менее, учитывая, что входное сопротивление усилителя довольно низкое и меняется в зависимости от диапазона. Между усилителем и трансивером желательно установить согласующее устройство. Хорошо согласованный с трансивером усилитель при небольшой мощности возбуждения (около 50 Вт) позволяет получить выходную мощность 400 Вт (и даже больше!). И обеспечивает на выходе спектрально чистый сигнал (конечно, если трансивер и усилитель исправны и работают в номинальных режимах).

Если ламповый КВ усилитель мощности будет эксплуатироваться с трансивером,

на выходе которого установлен П-контур. То при использовании короткого соединительного кабеля между этими устройствами согласующее устройство не требуется. На выходе усилителя установлен традиционный П-контур, но т.к. “анодный” конденсатор переменной емкости С11 имеет малые начальную и максимальную емкость, к нему в диапазоне 80 м параллельно подключается конденсатор С12.
При замыкании контактов переключателя S2.1 срабатывает реле К1, с помощью контактов которого выход трансивера подключается к входу усилителя. Выход усилителя к антенне, а катоды ламп VL1 - VL4 - к общему проводу (через резистор R2).

Анодный дроссель Др7 намотан на ребристом керамическом каркасе 40 мм и содержит 30 витков провода 0,5 мм.
Резистор R2 состоит из двух включенных параллельно резисторов сопротивлением по 1 Ом.
Катушка L1 - бескаркасная, намотана проводом 0,1 мм на оправке 12 мм и содержит 11 витков, катушка L2 - 9 витков посеребренного провода 3 мм, намотанного на ребристом керамическом каркасе. Положение отводов подбирается при настройке КСВ на выходе усилителя не должен превышать 2. Кроме того, рекомендуется подключать антенну к усилителю через фильтры нижних частот, а при длительной работе в режиме передачи применять принудительное охлаждение.

Схему в формате Splan можно скачать

(статью дополнено 07.02.2016г.)

UT5UUV Андрей Мошенский.

Усилитель «Джин»

Транзисторный усилитель мощности

с бестрансформаторным питанием

от сети 220 (230)В.

Идея создания мощного, лёгкого и дешёвого усилителя большой мощности актуальна со времён зарождения радиосвязи. Множество прекрасных конструкций на лампах и транзисторах разработано за последний век.

Но до сих пор идут споры, по поводу превосходства твёрдотельной, либо электронно-вакуумной усилительной техники большой мощности…

В эпоху импульсных источников питания вопрос массогабаритных параметров источников вторичного электропитания не столь остр, но, фактически исключив таковой, применив выпрямитель напряжения промышленной сети, всё равно получается выигрыш.

Заманчивой кажется идея использования современных высоковольтных импульсных транзисторов в усилителе мощности радиостанции, применив для питания сотни вольт постоянного тока.

Вашему вниманию предлагается конструкция усилителя мощности на «нижние» КВ диапазоны мощностью не менее 200 Ватт с бестрансформаторным питанием, построенная по двухтактной схеме на высоковольтных полевых транзисторах. Основное преимущество перед аналогами – массогабаритные показатели, низкая стоимость комплектующих, стабильность в работе.

Основная идея – применения активных элементов – транзисторов с граничным напряжением сток-исток 800В (600В) предназначенных для работы в импульсных источниках вторичного электропитания. В качестве усилительных элементов выбраны полевые транзисторы IRFPE30, IRFPE40, IRFPE50 производства компании “International Rectifier”. Цена изделий 2 (два) дол. США. Чуть проигрывают им по граничной частоте, обеспечивая работу лишь в диапазоне 160м, 2SK1692 производства “Toshiba”. Любители усилителей на базе биполярных транзисторов, могут поэкспериментировать с 600-800 вольтовыми BU2508, MJE13009 и иными подобными.

Методика расчёта усилителей мощности и ШПТЛ приведена в справочнике радиолюбителя коротковолновика С.Г. Бунина Л.П. Яйленко. 1984г.

Моточные данные трансформаторов приведены ниже. Входной ШПТЛ TR1 выполнен на кольцевом сердечнике К16-К20 из феррита М1000—2000НМ(НН). Число витков 5 витков в 3 провода. Выходной ШПТЛ TR2 выполнен на кольцевом сердечнике К32-К40 из феррита М1000—2000НМ(НН). Число витков 6 витков в 5 проводов. Провод для намотки рекомендован МГТФ-035.

Возможно изготовить выходной ШПТЛ в виде бинокля, что хорошо скажется на работе в «верхней» части КВ диапазона, правда там приведенные транзисторы не функционируют из-за времени нарастания и спада тока. Такой трансформатор может быть изготовлен из 2 столбцов по 10 (!) колец К16 из материала М1000—2000. Все обмотки по схеме – один виток.

Данные замера параметров трансформаторов приведены в таблицах. Входные ШПТЛ нагружены на входные резисторы (у автора, 5,6 Ома вместо расчётных), включенные параллельно с ёмкостью затвор-исток, плюс ёмкостью за счёт эффекта Миллера. Транзисторы IRFPE50. Выходные ШПТЛ были нагружены со стороны стоков на безындукционный резистор 820 Ом. Векторный анализатор АА-200 производства RigExpert. Завышенный КСВ может быть объяснён недостаточно плотной укладкой витков трансформаторов на магнитопровод, ощутимым несоответствием волнового сопротивления линии из МГТФ-0,35 требуемому в каждом конкретном случае. Тем не менее, на диапазонах 160, 80 и 40 метров проблем не возникает.

Рис 1. Схема электрическая принципиальная усилителя.

Источник питания мостовой выпрямитель 1000В 6А, нагруженный на конденсатор 470,0 на 400В.

Не забывайте о нормах техники безопасности, качестве радиаторов и слюдяных прокладок.

Рис 2. Схема электрическая принципиальная источника постоянного тока.

Рис 3. Фотография усилителя со снятой крышкой.

Таблица 1. Параметры ШПТЛ TR1, выполненного на кольце К16.

Частота кГц R jX SWR
1850 45,5 +4,2 1,15
3750 40,5 +7,2 1,3
7150 40,2 +31,8 2,1

Таблица 2. Параметры ШПТЛ TR2, выполненного на кольце К40.

Частота кГц R 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 х х 1,8
28300 х х 2,2

Рис 4. Выходной ШПТЛ на кольце К40.

Таблица 3. Параметры ШПТЛ TR2, конструкции «бинокль».

Частота кГц R 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 х х 1,41
28300 х х 1,7

Рис 5. Выходной ШПТЛ конструкции «бинокль».

При параллельном включении транзисторов и пересчёте ШПТЛ мощность можно значительно повысить. К примеру, на 4 шт. IRFPE50 (2 в плече), выходном ШПТЛ 1:1:1 и питании 310В на стоках, легко получаема выходная мощность 1кВт. При такой конфигурации КПД ШПТЛ особо высок, методика выполнения ШПТЛ неоднократно описана.

Авторский вариант усилителя на двух IRFPE50, приведенный на фотографиях выше по тексту, прекрасно работает на диапазонах 160 и 80 м. Мощность 200 Ватт на нагрузке 50 Ом при входной мощности около 1 Ватта. Цепи коммутации и «обвода» не приведены и зависят от Ваших пожеланий. Прошу обратить внимание на отсутствие в описании выходных фильтров, эксплуатация усилителя без которых недопустима.

Андрей Мошенский

Дополнение (07.02.2016):
Уважаемые читатели! По многочисленным просьбам, с разрешения Автора и редакции, выкладываю Также, привожу фотографию новой конструкции усилителя «Джин».

ламповые, транзисторные

Как показывает практика - немногие из радиолюбителей работают QRP, большая же часть рано или поздно начинает мечтать об увеличении мощности передатчика. Вот тогда и встаёт вопрос о предпочтении лампе или транзистору. Многолетняя практика эксплуатации тех и иных показала, что ламповые усилители гораздо проще в изготовлении и менее критичны к условиям эксплуатации, а вес анодных трансформаторов практически компенсируется весом радиаторов, необходимых для охлаждения мощных транзисторов, которые более капризны в эксплуатации, особенно к перегрузкам, поэтому эксперименты с ними обходятся дороговато. Проще выполнить источник питания мощностью 2 кВт на 2000 В при токе 1 А, чем 20 В при токе 100 А. Наличие малогабаритных электролитических конденсаторов, рассчитанных на высокое напряжение и большую ёмкость, позволяет создавать малогабаритные источники высокого напряжения для ламповых усилителей непосредственно от сети без использования силовых трансформаторов.

Усилитель мощности является одним из основных атрибутов комплектации радиостанции контестмена и DX-мена. От его выбора зависят результаты в соревнованиях и рейтинги.

КВ усилители мощности на лампах, транзисторные КВ усилители мощности

Выходным усилителем (усилителем мощности - УМ) называется усилитель, нагруженный на антенну. Выходной усилитель потребляет большую часть энергии. Работа УМ в основном определяет энергетические показатели всей радиостанции, поэтому главным требованием для выходного каскада является получение высоких энергетических показателей. Кроме того, для выходного усилителя весьма важна хорошая фильтрация высших гармоник.

Хороший современный КВ усилитель мощности довольно сложное и трудоёмкое устройство, о чём свидетельствуют мировые цены на фирменные УМ, хотя бы по отношению к стоимости трансиверов среднего класса, выпускаемых теми же фирмами. Это объясняется, во-первых, высокой стоимостью самих ламп, применяемых в УМ, а во-вторых, также высоким процентом ручного труда при их изготовлении.

ACOM-1000

КВ усилитель мощности ACOM 1000 – один из самых достойных в мире усилителей мощности на КВ диапазонах. Выходная мощность АСОМ 1000 – не менее 1000 Вт на всех радиолюбительских диапазонах от 160 до 6 метров.

Без антенного тюнера

Усилитель осуществляет функции антенного тюнера при КСВ до 3:1, позволяя таким образом менять антенны быстрее и пользоваться ими в большей частотной полосе, экономя время настройки.

Одна выходная лампа 4CX800A (ГУ-74Б)

В усилителе использован высокопроизводительный металлокерамический тетрод производства завода "Светлана" с мощностью рассеяния анода 800 Вт (с принудительным воздушным охлаждением и сеточным управлением).

Технические характеристики усилителя мощности ACOM 1000:

  • Диапазон частот: все радиолюбительские диапазоны от 1.8 до 54 Мгц; расширения и/или изменения по запросу.
  • Выходная мощность: пиковая 1000 Вт (PEP) или в режиме нажатия, без ограничений режимов работы.
  • Интермодуляционные искажения: лучше, чем на 35 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.
  • Фон и шумы: лучше, чем на 40 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.

Подавление гармонических составляющих:

  • 1,8 – 29,7 МГц – лучше, чем на 50 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.
  • 50 – 54 МГц - лучше, чем на 66 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.

Входное и выходное волновое сопротивление:

  • номинальное значение: 50 Ом, несбалансированное, разъемы UHF (SO239);
  • входной контур: широкополосный, КСВ меньше 1,3:1 в непрерывной полосе частот 1,8-54 МГц (нет необходимости в настройке и переключении);
  • проходной КСВ меньше 1,1:1 в непрерывной полосе частот 1,8-54 МГц;
  • возможности согласования выхода: лучше, чем с КСВ 3:1 или больше при уменьшенном уровне мощности.
  • ВЧ усиление: обычно 12,5 дБ, частотная характеристика менее 1 дБ (при входном сигнале мощностью 50 – 60 Вт для номинальной выходной мощности).
  • Питающее напряжение: 170-264 В (отводы 200, 210, 220, 230 и 240 В, отводы для 100, 110 и 120 В по запросу, при допустимом отклонении +10% - 15%), 50-60 Гц, одна фаза, Потребление 2000 ВА при полной мощности.
  • Удовлетворяет требованиям техники безопасности стран ЕЭС и требованиям к параметрам электромагнитной совместимости, а также правилами Федеральной комиссии связи США (FCC) (устанавливается блок на диапазоны 6, 10 и 12 м).
  • Размеры и вес (в рабочем состоянии): 422х355x182 мм, 22 кг
  • Требования к параметрам окружающей среды при эксплуатации:
  • диапазон температур: 0...+50°С;
  • относительная влажность воздуха: до 75% при температуре +35°С;
  • высота: до 3000 м над уровнем моря, без ухудшения технических параметров.

ACOM-1011

Усилитель мощности ACOM 1011 разработан на базе широко известного ACOM 1010.

Выдающиеся эксплуатационные характеристики последнего были отмечены многими радиолюбителями во всём мире.

На чемпионате WRTC в Бразилии команды использовали усилитель ACOM 1010 и он был признан самым оптимальным как для использования в стационарных условиях, так и для DX-экспедиций.

Основные отличия между двумя усилителями:

  • В ACOM 1011 используются две лампы 4CX250B, в настоящее время производящиеся многими наиболее известными производителями радиоламп и обеспечивающие такую же выходную мощность, что и одна лампа ГУ-74Б.
  • Время прогрева ламп уменьшено до 30 секунд.
  • Панели ламп произведены по заказу ACOM и разработаны специально для установки в этом усилителе.
  • В ACOM 1011 используется новый вентилятор, разработанный и произведённый специально для ACOM на основе известных и хорошо себя зарекомендовавших вентиляторов, используемых в моделях ACOM 1000 и ACOM 2000. В нём используются аналогичные комплектующие, что обеспечивает лучшее охлаждение и более тихую работу усилителя в целом по сравнению с ACOM 1010.
  • ACOM 1011 имеет некоторые отличия как снаружи, так и внутри. Более прочная металлическая конструкция улучшает его эксплуатационные качества во время транспортировки и работы в DX-экспедициях.

ACOM-2000

Автоматический усилитель мощности ACOM 2000A – КВ усилитель, обладающий наиболее совершенными техническими характеристиками в мире усилителей, производимых для радиолюбительского применения. ACOM 2000A – первый радиолюбительский усилитель мощности, который сочетает в себе полностью автоматизированный процесс настройки, а также возможности сложного цифрового управления. Новый усилитель усовершенствованной конструкции производит максимальную разрешенную мощность во всех режимах излучения и работает на всех радиолюбительских КВ диапазонах.

Передовая технология улучшила классическую конструкцию усилителя

Полностью автоматическая настройка

Функции автоматической настройки усилителя ACOM 2000A – это настоящий прорыв в области конструирования КВ усилителей мощности. Не надо задумываться об использовании антенного тюнера при КСВ до 3:1 (2:1 в диапазоне 160 метров). Процесс согласования фактического волнового сопротивления с оптимальной нагрузкой лампы полностью автоматизирован. По времени этот процесс длится не более одной секунды и не требует большого опыта.

QSK – режим полного дуплекса

Работа в режиме полного дуплекса (QSK) основана на встроенном вакуумном реле. Последовательность переключения из режима передачи на прием обеспечивается выделенным для этого микропроцессором.

Пульт Дистанционного Управления

Возле оператора необходимо расположить только ПДУ. Сам усилитель можно разместить на расстоянии до 3 м (10 футов). Функции GLE включают в себя: статус усилителя на ЖК-дисплее, управление всеми функциями, измерение и/или наблюдение за двадцатью наиболее важными параметрами усилителя, оперативная техническая информация, предложения по поиску неисправностей, регистрация количества рабочих часов, защита паролем.

Защита

  • Производится непрерывный контроль и защита таких параметров и функций, как:
  • все напряжения и токи ламп,
  • питающие напряжения,
  • перегрев,
  • перекачка по входному сигналу,
  • недостаточное количество охлаждающего воздуха,
  • внутренние и внешние ВЧ искрения (в усилителе, антенном переключателе, тюнере или антеннах),
  • последовательность переключения с передачи на прием T/R,
  • переключение антенного реле при передаче,
  • качество согласования с антенной,
  • уровень отраженной мощности,
  • сохраненные данные,
  • бросок тока сети питающего напряжения,
  • блокировка крышки для безопасности оператора.

Технические характеристики усилителя мощности ACOM 2000A:

  • Выходная мощность: 1500-2000 Вт в режиме нажатия или в режиме SSB – без ограничения времени. Режим постоянного излучения – выходная мощность 1500 Вт - без ограничения времени при использовании дополнительного вентилятора охлаждения.
  • Диапазон частот: все радиолюбительские диапазоны от 1.8 до 24.5 МГц. Диапазон 28 МГц только с переделкой для лицензированных радиолюбителей.
  • Изменение диапазона/Настройка: первичное согласование выходных параметров производится менее, чем за 3 секунды (обычно 0,5 сек.). Процесс перестройки в ранее согласованные параметры настройки / переключение диапазона занимает менее 0,2 сек., чтобы перейти в другой участок того же диапазона, и менее 1 секунды при переходе на другой диапазон.
  • Энергонезависимое запоминающее устройство (память) настройки до 10 антенн на один сегмент частоты.
  • Мощность сигнала раскачки: обычно 50 Вт при выходной мощности 1500 Вт.
  • Входное волновое сопротивление: номинал 50 Ом. КСВ <1.5:1.
  • Допустимое отклонение выходных параметров: до КСВ 3:1 VSWR (2:1 в диапазоне 160 метров) при полной выходной мощности перед включением цепи защиты при высоком КСВ. Более высокие значения КСВ согласуются при меньшей выходной мощности.
  • Гармонические составляющие: по крайней мере на 50 дБ ниже пикового значения при мощности 1500 Вт.
  • Интермодуляционные помехи: по крайней мере на 35 дБ ниже пикового значения при мощности 1500 Вт.
  • Переключение из режима передачи на прием (T/R) и манипуляция: вакуумное реле: способно работать в режиме полного дуплекса (QSK).
  • Выходные лампы и цепи: тетроды 4CX800A/ГУ74Б (2 шт.), резистивная сетка, PI-L выходной контур с отрицательной обратной связью по ВЧ. Регулируемое напряжение экранной сетки.
  • Автоматическая регулировка уровня (ALC): управление отрицательным сеточным напряжением, максимальное значение -11 В, регулируется на задней панели.
  • Блок дистанционного управления обеспечивает наблюдение за всеми рабочими параметрами усилителя.
  • Защита: ограничение тока управляющей и экранной сетки, по броскам питания (предусмотрена возможность плавного включения), отключение по превышению значения отраженной мощности, при искрении в цепи ВЧ, доступ защищен паролем при необходимости, исправление чередования переключения режимов передачи и приема (T/R), отвод охлаждающего воздуха лампы, блокировка и устройство заземления цепи высокого напряжения при открывании крышки.
  • Диагностика неисправности: дисплей ПДУ, плюс индикаторы, плюс информационное устройство "INFO Box" на последние 12 событий. Компьютерный интерфейс (RS-232), плюс функция линии дистанционного телефонного опроса.
  • Охлаждение: Полный принудительный обдув внутри корпуса. Резиновый изолированный вентилятор.
  • Трансформатор: 3.5 КВА с ленточным сердечником Unisil-Ha.
  • Требования к источнику питающего напряжения: 100/120/200/220/240 Вольт переменного тока. 50-60 Герц. 3500 ВА, одна фаза, при полной мощности.
  • Габаритные размеры: КВ блок: длина 440 мм, высота 180 мм, глубина 450 мм, блок дистанционного управления: длина 135 мм, высота 25 мм, глубина 170 мм
  • Транспортируется в двух картонных коробках, общий вес 36 кг.
  • Отсутствие органов управления на КВ блоке, за исключением выключателя ON/OFF.

Alpha-9500

Alpha-9500 является не обычным линейныv усилителем, а кульминацией более чем 40-летнего дизайна и проектирования.

Alpha-9500 является передовой технологией, автоматическая настройка линейного усилителя легко обеспечивает 1500 Вт выходной мощности при минимальной входной мощности всего 45 Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Все любительские диапазоны от 1,8 - 29,7 МГц

  • Выходная мощность: 1500 Вт минимум, на всех диапазонах и видах излучения
  • IM 3-го порядка: < -30 дБн
  • КСВ допускается: 3:1
  • Мощность подводимая: 45-60 Вт для достижения номинальной полной мощности
  • Лампа: одна 3CX1500/8877 - триод высокой мощности и производительности с мощностью рассеивания 1500 Вт обеспечивает заявленную мощность на всех диапазонах частот на всех режимах, на всех рабочих циклах.
  • Охлаждение: Принудительное воздушное от двух вентиляторов
  • Антенные выходы: стандартно поставляется с 4-мя SO-239 разъемами, но может быть изменен на тип N на задней панели, удалив 4 винта.
  • Выбор антенны: внутренний антенный 4-портовый коммутатор с 1 или 2 выходами на диапазон
  • Калиброванный Ваттметр: Bruene Ваттметр позволяет одновременно измерять прямую и обратную мощность и отображать эту информацию в удобном для чтения на гистограмме передней панели. Он также использует информацию, чтобы одновременно контролировать усиления усилителя.
  • Механизмы защиты: высоковольтная блокировка и блокировки по питанию.
  • Обходной режим: Есть два выключателя питания "ON" на передней панели ALPHA-9500.
  • "ON1" активизирует Ваттметр и антенный переключатель без отключения питания самого усилителя, и устанавливает усилитель в режим "обход".
  • Сам усилитель включается кнопкой "ON2".
  • Вход: Входит в стандартную комплектацию разъем SO-239 BIRD, но может быть изменен на BIRD N типа
  • Настройка/переключение диапазонов: Автоматическое, плюс ручное управление
  • Питание: 100, 120, 200, 220, 240 В переменного тока, 50/60 Гц, выбор автоматический. При 240 В переменного тока усилитель потребляет до 20 ампер.
  • Интерфейс: последовательный порт и USB. Полная функция дистанционного управления.
  • Защита: защита от всех распространенных неисправностей.
  • Дисплей: дисплей отображает гистограммы мощности, КСВ, тока сетки, анодного тока, анодного напряжения и усиления - все одновременно. Цифровая приборная панель может отображать входную мощность, анодный ток, анодное напряжение, ток сетки, КСВ, напряжение накала и PEP выход.
  • Tx/Rx переключение: две фирменных Gigavac вакуумных реле позволяют работать QSK на QRO.
  • Выходная мощность: 1500 Вт.
  • Вес: 95 фунтов
  • Размеры: 17.5"W X 7.5"H X 19,75"D

Ameritron AL-1500

Ameritron AL-1500 является одним из мощнейших линейных усилителей, охватывающих все ВЧ и WARC диапазоны.

В нем используется ручная настройка усилителя, который спроектирован на одной керамической лампе 3CX1500/8877 и имеет КПД не менее 62-65% .

При входной мощности 65 Вт он выдает установленную законом максимальную мощность с большим запасом, до 2500 ватт.

Усилитель имеет трансформатор Hypersil ®, два прибора с подсветкой, регулируемый ALC, регулировку времени задержки, защиту по току и многое другое.

Цена (ориентировочно в РФ) = $3650

Ameritron AL-572X

Усилитель Ameritron AL-572, выполнен на четырёх лампах 572B по схеме с общей сеткой. В усилителе Ameritron AL-572, применяется нейтрализация проходной емкости ламп, улучшающая характеристики и стабильность работы на ВЧ диапазонах. Лампы установлены вертикально, что значительно снижает опасность межэлектродных замыканий

Для согласования входа усилителя Ameritron AL-572, с выходом передатчика на входе установлены раздельные П-контуры для каждого из рабочих диапазонов. Применение настроенного входа выравнивает нагрузку на выходной каскад трансивера и позволяет получить КСВ близкий к 1 на всех диапазонах. Возможна дополнительная подстройка контуров сквозь отверстия в задней панели усилителя.

Источник анодного питания собран по трансформаторной схеме с удвоением напряжения и использует электролитические конденсаторы большой емкости. Анодный трансформатор намотан на сборном стальном сердечнике из пластин с устойчивым к высокой температуре силиконовым покрытием, обеспечивающим высокую удельную мощность при небольшом весе. Анодное напряжение холостого хода 2900 вольт, при полной нагрузке около 2500 вольт. Для снижения температуры внутри корпуса Ameritron AL-572, использован низкооборотный вентилятор компьютерного типа, обеспечивающий циркуляцию воздуха при невысоком уровне шума.

Детали выходного контура Ameritron AL-572 (бескаркасные катушки из толстого провода, анодный конденсатор с керамическими изоляторами и большим зазором между пластинами, переключатель диапазонов на керамическом диэлектрике) обеспечивают надежную работу и высокий КПД колебательной системы. Ручки конденсаторов переменной емкости снабжены верньерами с замедлением и индикацией положения роторов.

Усилитель Ameritron AL-572, также имеет систему ALC, переключатель режимов работы и обхода, индикацию работы на передачу и приборы для измерения напряжения источника анодного питания/тока анодов и величины сеточного тока. Оба прибора измерения имеют подсветку. Для работы QSK возможна установка дополнительного модуля QSK-5.

Цена (ориентировочно в РФ) = $2240

Технические характеристики

  • Пиковая выходная мощность: в режиме SSB 1300 Ватт, в режиме CW 1000 Ватт
  • Мощность возбуждения от трансивера 50-70 Ватт
  • Лампы: 4 лампы 572B с нейтрализацией в включении с общей сеткой
  • Питание: от сети 220 вольт
  • Габариты: 210x370x394 мм
  • Вес: 18 кг
  • Производcтво: США

Ameritron AL-800X

Ламповый усилитель мощности для КВ-трансиверов

Диапазон рабочих частот: от 1 до 30 МГц

Выходная мощность: 1250 Ватт (пиковая)

Построен на лампе 3CX800A7

Цена (ориентировочно в РФ) = $2900

Ameritron AL-80BX

Линейный усилитель мощности Ameritron AL-80B выполнен на лампе 3-500Z по схеме с общей сеткой. Лампа установлена вертикально, что значительно снижает опасность межэлектродных замыканий.

Для согласования входа усилителя Ameritron AL-80B, с выходом передатчика на входе установлены раздельные П-контуры для каждого из рабочих диапазонов. Применение настроенного входа выравнивает нагрузку на выходной каскад трансивера и позволяет получить КСВ близкий к 1 на всех диапазонах. Возможна дополнительная подстройка контуров сквозь отверстия в задней панели усилителя.

Источник анодного питания усилителя Ameritron AL-80B, собран по трансформаторной схеме с удвоением напряжения и использует электролитические конденсаторы большой емкости. Анодный трансформатор намотан на сборном стальном сердечнике из пластин с устойчивым к высокой температуре силиконовым покрытием, обеспечивающим высокую удельную мощность при небольшом весе. Анодное напряжение холостого хода 3100 вольт, при полной нагрузке около 2700 вольт. Для снижения температуры внутри корпуса использован низкооборотный вентилятор компьютерного типа, обеспечивает циркуляцию воздуха при невысоком уровне шума.

Детали выходного контура усилителя Ameritron AL-80B (бескаркасные катушки из толстого провода, анодный конденсатор с керамическими изоляторами и большим зазором между пластинами, переключатель диапазонов на керамическом диэлектрике) обеспечивают надежную работу и высокий КПД колебательной системы. Ручки конденсаторов переменной емкости снабжены верньерами с замедлением и индикацией положения роторов.

Усилитель Ameritron AL-80B, также имеет систему ALC, переключатель режимов работы и обхода, индикацию работы на передачу и приборы для измерения напряжения источника анодного питания/тока анодов и величины сеточного тока. Для работы QSK возможна установка дополнительного модуля QSK-5.

Цена (ориентировочно в РФ) = $1990

Технические характеристики

  • Рабочие диапазоны: 10-160 метров, включая WARC
  • Пиковая выходная мощность: в режиме SSB 1000 Ватт, в режиме CW 800 Ватт
  • Мощность возбуждения от трансивера 85-100 Ватт
  • Лампы: Лампа 3-500Z с нейтрализацией в включении с общей сеткой
  • Входное и выходное сопротивление: 50 Ом
  • Питание: от сети 220 вольт
  • Габариты: 210x370x394 мм
  • Вес: 22 кг
  • Производcтво: США

Ameritron AL-811

Линейный усилитель мощности Ameritron AL-811 HX выполнен на четырех лампах 811А (полный аналог - лампа Г-811) по схеме с общей сеткой. Лампы установлены вертикально, что значительно снижает опасность межэлектродных замыканий.

Для согласования входа усилителя с выходом передатчика на входе установлены раздельные П-контуры для каждого из рабочих диапазонов. Применение настроенного входа выравнивает нагрузку на выходной каскад трансивера и позволяет получить КСВ близкий к 1 на всех диапазонах. Возможна дополнительная подстройка контуров сквозь отверстия в задней панели усилителя.

Источник анодного питания собран по трансформаторной мостовой схеме и использует электролитические конденсаторы большой емкости. Анодный трансформатор намотан на сборном стальном сердечнике из пластин с устойчивым к высокой температуре силиконовым покрытием, обеспечивающим высокую удельную мощность при небольшом весе (8 кг.). Анодное напряжение холостого хода 1700 вольт, при полной нагрузке около 1500 вольт. Для снижения температуры внутри корпуса использован низкооборотный вентилятор компьютерного типа, обеспечивающий циркуляцию воздуха при невысоком уровне шума.

Усилитель также имеет систему ALC, переключатель режимов работы и обхода, индикацию работы на передачу и приборы для измерения напряжения источника анодного питания/тока анодов и величины сеточного тока. Для работы QSK возможна установка дополнительного модуля QSK-5.

Цена (ориентировочно в РФ) = $1200

Технические характеристики

  • Пиковая выходная мощность - в режиме SSB 800 Ватт, в режиме CW 600 Ватт (мощность возбуждения от трансивера 50-70 Ватт)
  • Входное и выходное сопротивление - 50 Ом
  • Рабочие диапазоны - 10-160 метров, включая WARC
  • 4 лампы 811А в включении с общей сеткой
  • Регулируемый выход ALC
  • Напряжение питающей сети 240 вольт, возможно коммутировать
  • отводы для питания от сети 100/110/120/210/220/230 вольт
  • Масса 15 кг

Ameritron AL-82X

Линейный усилитель мощности Ameritron AL-82X выполнен на двух лампах 3-500Z по схеме с общей сеткой. В усилителе Ameritron AL-82, применяется нейтрализация проходной емкости ламп, улучшающая характеристики и стабильность работы на ВЧ диапазонах. Лампы в усилителе Ameritron AL-82 установлены вертикально, что значительно снижает опасность межэлектродных замыканий.

Для согласования входа усилителя Ameritron AL-82X, с выходом передатчика на входе установлены раздельные П-контуры для каждого из рабочих диапазонов. Применение настроенного входа усилитея Ameritron AL-82 выравнивает нагрузку на выходной каскад трансивера и позволяет получить КСВ близкий к 1 на всех диапазонах. Возможна дополнительная подстройка контуров сквозь отверстия в задней панели усилителя.

Источник анодного питания усилителя Ameritron AL-82 собран по трансформаторной схеме с удвоением напряжения и использует электролитические конденсаторы большой емкости. Анодный трансформатор намотан на сборном стальном сердечнике из пластин с устойчивым к высокой температуре силиконовым покрытием, обеспечивающим высокую удельную мощность при небольшом весе. Анодное напряжение холостого хода 3800 вольт, при полной нагрузке около 3300 вольт. Для снижения температуры внутри корпуса усилителя Ameritron AL-82 использован низкооборотный вентилятор компьютерного типа, обеспечивающий циркуляцию воздуха при невысоком уровне шума.

Детали выходного контура (бескаркасные катушки из толстого провода, анодный конденсатор с керамическими изоляторами и большим зазором между пластинами, переключатель диапазонов на керамическом диэлектрике) обеспечивают надежную работу и высокий КПД колебательной системы. Ручки конденсаторов переменной емкости снабжены верньерами с замедлением и индикацией положения роторов.

Усилитель Ameritron AL-82X, также имеет систему ALC, переключатель режимов работы и обхода, индикацию работы на передачу и приборы для измерения напряжения источника анодного питания/тока анодов и величины сеточного тока. Оба прибора измерения имеют подсветку. Для работы QSK возможна установка дополнительного модуля QSK-5.

Цена (ориентировочно в РФ) = $3000

Технические характеристики усилителя Ameritron AL-82X

  • Рабочие диапазоны 10-160 метров, включая WARC
  • Пиковая выходная мощность: в режиме SSB 1800 Ватт, в режиме CW 1500 Ватт
  • Мощность возбуждения от трансивера 100 Ватт
  • Лампы: 2 лампы лампы 3-500Z с нейтрализацией в включении с общей сеткой
  • Входное и выходное сопротивление 50 Ом
  • Питание от сети 220 вольт
  • Габариты 250x432x470 мм
  • Вес 35 кг
  • Производство США

Ameritron ALS-1300

Фирма Ameritron предлагает свой новый твёрдотельный усилитель ALS-1300.

Выходная мощность усилителя 1200Вт в диапазоне частот 1.5 - 22 мГц.

Усилитель не требует времени для перестройки, в качестве выходных транзисторов используются FET 8шт MRF-150.

В усилителе используется вентилятор, скорость вращения которого регулируется от температурных сенсоров для обеспечения минимального шума.

Вместе с усилителем ALS-1300 можно использовать дистанционный пульт ALS-500RC

Ameritron ALS-500M

В усилителе применяются четыре мощных биполярных транзистора 2SC2879

Усилитель выполнен без применения вакуумных ламп, поэтому он не требует предварительного прогрева

Усилитель не нужно настраивать. Переключение диапазонов от 1.5 до 29 мГц осуществляется одной ручкой

В усилителе отслеживается сопротивление нагрузки и в случае его отклонения более допустимой нормы включается «обход»

В усилителе имеется встроенный индикатор потребляемого тока, позволяющий контролировать ток коллектора выходных транзисторов

Для того, чтобы работать «в обход» усилителя, не требуется отсоединять его. Достаточно только переключить его в положение «off»

Вес усилителя всего 3.9 кг при размерах 360х90х230 мм

При работе усилителя в стационарном режиме рекомендуется использовать источник питания с выходным напряжением 13.8 В и рабочим током не менее 80 А.

Цена (ориентировочно в РФ) = $1050

Технические характеристики усилителя мощности ASL-500M :

  • Диапазон частот: 1.5 - 30 мГц
  • Выходная мощность: пиковая 500 Вт (PEP) или 400 Вт в режиме CW
  • Мощность сигнала раскачки: обычно 60-70 Вт
  • Питающее напряжение: 13.8 В, потребление 80 А
  • Подавление гармонических составляющих: 1,8 – 8 МГц – лучше, чем на 60 дБ ниже пикового значения номинальной мощности, 9 – 30 МГц – лучше, чем на 70 дБ ниже пикового значения номинальной мощности
  • При работе усилителя в стационарном режиме рекомендуется использовать источник питания с максимальным выходным током не менее 80А.

Ameritron ALS-600

Никакой настройки, никакой суеты, никаких волнений – просто включите и работайте

Включает выходную мощность 600 Вт, непрерывный частотный диапазон 1,5-22 МГц, мгновенное переключение диапазонов, не требует времени на прогрев, без опасных для детей ламп, защита по максимуму КСВ, совершенно бесшумный, очень компактный.

Революционный усилитель AMERITRON ALS-600 – это единственный линейный усилитель в любительских радиостанциях, в котором применены четыре надежных радиочастотных мощных TMOS полевых транзистора – обеспечивает непревзойденное полупроводниковое качество и не требует настройки. В цену входят ненастраиваемый усилитель на полевых транзисторах и источник питания от сети 120/220 В переменного тока, 50/60 Гц для работы в домашних условиях.

Вы получаете мгновенное переключение диапазонов, не требуется настройка, не требуется время для прогрева, никакой суеты! Усилитель ALS-600 обеспечивает максимальную выходную мощность огибающей 600 Вт и мощность 500 Вт в режиме CW в непрерывном частотном диапазоне от 1,5 до 22 МГц

Усилитель ALS-600 совершенно бесшумный. Низкоскоростной вентилятор малого объема настолько бесшумный, что трудно обнаружить его присутствие, в отличие от шумных устройств обдува, используемых в других усилителях. Усилитель ALS-600 имеет малые габариты: 152x241x305 мм – он занимает меньше места, чем ваша радиостанция! Весит всего 5,7 кг.

Двухстрелочный измеритель КСВ и мощности с подсветкой позволяет считывать значения КСВ, максимальной мощности падающей и отраженной волны одновременно. Переключатель Operate/Standby (работа/ожидание) позволяет работать в маломощном режиме, но, при необходимости, вы можете мгновенно переключиться в режим работы с максимальной мощностью.

Вы получаете возможность управления системой ALC с передней панели! Эта уникальная система AMERITRON позволяет регулировать выходную мощность на удобном индикаторе передней панели. Кроме того, вы получаете светодиодные индикаторы передачи, ALC и КСВ на передней панели. Гнездо для вывода напряжения 12 В постоянного тока позволяет запитывать слаботочные принадлежности. Наслаждайтесь 600-ваттной мощностью ненастраиваемого полупроводникового усилителя. Пара гнезд RJ45 для подключения интенфейса дистанционного управления на этом усилителе позволяет управлять усилителем ALS-600 либо вручную с помощью компактного блока дистанционного управления ALS-500RC, либо автоматически с помощью автоматического переключателя диапазонов ARI-500. Автоматический переключатель диапазонов считывает данные о диапазоне с вашего трансивера и автоматически изменяет диапазоны усилителя ALS-600 при изменении диапазонов на трансивере.

Цена (ориентировочно в РФ) = $1780

Expert 1K-FA

Полностью автоматический транзисторный линейный усилитель мощностью 1 КВт.

Встроенный блок питания и автоматический антенный тюнер. Размеры: 28х32х14 см (включая разъёмы подключения).

Вес около 20 кг.

В усилителе Expert 1K-FA используется два процессора, один из которых предназначен для автоматической настройки выходного П-контура. (Система С.А.Т.s) Более 13000 элементов программного обеспечения обеспечивают уникальную совокупность технических характеристик, отсутствующую в других моделях.

Возможность простого подключения ко всем моделям трансиверов Icom, Yaesu, Kenwood, автоматический антенный тюнер, контроль характеристик антенны, немедленный выход в эфир. Сходные результаты при работе с моделями других компаний и самодельным оборудованием. Функции оператора ограничиваются вращением ручки настройки частоты в трансивере.

От 1,8 МГц до 50 МГц включая WARC диапазоны. Полностью транзисторное исполнение. 1 КВт PEP в режиме SSB (паспортное значение). 900 Вт в режиме CW (паспортное значение) 700 Вт PEP в диапазоне 50 МГц (паспортное значение).

Автоматический выбор полной/половинной мощности по команде оператора в режимах CW и SSB, для цифровых видов работы и обеспечения автоматической защиты усилителя. Не требует времени для разогрева.

Усилительные элементы не подвержены старению (использованы КМОП транзисторы). Встроенный автоматический антенный тюнер. Возможно согласование антенн до значений КСВ 3:1 на КВ, и 2.5:1 на 6 метрах. Коммутация до 4 антенн (разъемы SO239). Переключение диапазонов, антенн и все подстройки осуществляются за 10 миллисекунд. При работе только с трансивера подстройки, коммутация диапазонов и антенн осуществляются в режиме «ожидание». Наличие двух входов. Использованы разъемы SO 239.

Мощность раскачки 20 Вт.

Непрерывный контроль температуры, перегрузок по току и напряжению, уровня КСВ, уровня отраженной мощности, максимального РЧ напряжения тюнера, «перекачки» входной мощности, дисбаланса усилительных каскадов. Режим полного дуплекса (QSK). Малый шум при работе.Усилитель и трансивер могут включаться и выключаться независимо. На большом ЖК дисплее отображается большое количество информации.

Подключение через порт RS 232 для управления с помощью ПК. Для удобства переноски усилитель помещается в небольшую сумку. Возможна работа в «полевом дне» и DX-экспедициях.

BLA 1000

RM BLA-1000 новый транзисторный усилитель, с выходной мощностью до 1000Вт в котором реализованы все самые передовые достижения в усилителя-строении. Выходной каскад усилителя выполнен на двух супермощных полевых (MOSFET) транзисторах MRF-157. 2-х тактная мостовая схема усиления (типа Push-Pull), работающая в режиме АВ2, обеспечивает высокое усиление и хороший КПД усилителя при сохранении высокой линейности.

Для удобства перекрытия всех диапазонов работы на задней панели усилителя предусмотрено 2 антенных порта. К примеру, на один порт можно подключать антенны ВЧ диапазонов, а на второй – антенны НЧ-диапазонов.

Для контроля линейности работы усилителя на задней панели присутствует вход ALC. Реализована возможность как автоматического управления уровнем ALC, так и от трансивера. Параметры ALC можно настроить в вручную 2-я резисторами. Время отпускания реле передачи (RX-delay) может настраиваться в диапазоне 0…2,5 секунды с шагом 10 мс.

Переключение режима «Приём/Передача» может осуществляться как от трансивера, так и автоматически (Int. VOX). Для этого на задней панели усилителя присутствует RC-разъём – «PTT».

Питается усилитель от своего встроенного импульсного блока питания. Большая выходная мощность усилителя получается благодаря питанию транзисторов высоким напряжением - 48 Вольт. При этом потребляемый ток в пике сигнала может достигать 50 Ампер.

Одной из интересных особенностей этого усилителя является его возможность работы в полностью автоматическом режиме. В этом режиме не нужно переключать не только режимом «ПриёмПередача», но и диапазон работы усилителя. Встроенный в микропроцессор частотомер сам определит частоту передачи и подберёт нужный фильтр низкой частоты. Особенно это функция будет полезна для применения усилителя в «не обслуживаемых зонах» или «закрытых помещениях» промышленных структур радиосвязи.

Цена (ориентировочно в РФ) = $4590

Технические характеристики усилителя мощности RM BLA-1000

  • Частотный диапазон 1.5-30 и 48-55 МГц
  • Напряжение питания 220-240 Вольт; 15.5 А
  • Входная мощность 10-100 Ватт
  • Выходная мощность 1000 Ватт
  • Импеданс Вход/Выход 50 Ом
  • Габаритные размеры 495 х 230 х 462 мм
  • Вес 30 кг

BLA 350

Новый, недорогой усилитель RM BLA-350. Идеальное решение для начинающего или среднего радиолюбителя, решившего за небольшие деньги усилить сигнал своего трансивера или защитить выходной каскад. За счёт встроенного мощного блока питания, усилитель занимает мало места на столе.

Выходной каскад усилителя выполнен на двух мощных полевых (MOSFET) транзисторах SD2941. 2-х тактная мостовая схема усиления (типа Push-Pull), работающая в режиме АВ2, обеспечивает высокое усиление и хороший КПД усилителя при сохранении высокой линейности. Дополнительную чистоту выходного сигнала обеспечивают 7 диапазонных фильтров низкой частоты 7-ого порядка, что является важным параметром для усилителей базового исполнения.

Благодаря микропроцессорному управлению осуществляется полная автоматизация управления режимами работы усилителя и реализован контроль температуры, КСВ и входной мощности. Возможна гибкая настройка параметров защиты и сигнализации при превышении пороговых значений.

Управление переключением режима «ПриёмПередача» может осуществляться как от трансивера, так и автоматически (Int. VOX). Для этого на задней панели усилителя присутствует RC-разъём – «PTT».

Одной из интересных особенностей этого усилителя является его возможность работы в полностью автоматическом режиме. В этом режиме не нужно переключать не только режимом «Приём/Передача», но и диапазон работы усилителя. Встроенный в микропроцессор частотомер сам определит частоту передачи и подберёт нужный фильтр низкой частоты. Особенно это функция будет полезна для применения усилителя в «не обслуживаемых зонах» или «закрытых помещениях» промышленных структур радиосвязи.

Цена (ориентировочно в РФ) = $1090

Технические характеристики усилителя мощности RM BLA-350

  • Частотный диапазон 1.5-30 МГц (Включая WARC - диапазоны)
  • Виды модуляции AM/FM/SSB/CW/DIGI
  • Напряжение питания 220-240 Вольт; 8 А
  • Входная мощность 1-10 Ватт
  • Выходная мощность 350 Ватт
  • Импеданс Вход/Выход 50 Ом
  • Габаритные размеры 155 х 355 х 270 мм
  • Вес 13 кг

Elecraft KPA-500

Усилитель мощности предназначен для работы на всех радиолюбительских КВ диапазонах от 160 до 6 метров (включая диапазоны WARC) всеми режимами работы. KPA-500 автоматически настраивается на частоту вашего трансивера.

Полностью твёрдотельный усилитель мощностью 500 Вт на мощных FET транзисторах, имеет те же размеры, что и трансивер Elecraft K3 и идеально вписывается в линейку аппаратов этой фирмы.

Усилитель имеет буквенно-цифровой дисплей, яркий светодиодный индикатор и надежный мощный встроенный источник питания. Аппарат работает с любым трансивером, использующем заземляющийся выход РТТ. При перекачке или повышении КСВ автоматически уменьшается мощность на 2.5 дБ, при устранении проблемы происходит возврат к номиналу.

Усилитель обеспечивает сверхскоростной бесшумный QSK с помощью переключателя на мощных PIN-диодах. В устройстве установлен шестискоростной управляемый температурой вентилятор. При использовании опционального кабеля KPAK3AUX обеспечивается расширенная интеграция с трансивером К3:

  • кнопки ручного управления на панели КРА500 управляют диапазонами и уровнем раскачки на К3;
  • данные о переключении диапазонов передаются с К3 до начала передачи;
  • РТТ передается по кабелю, отдельное управление не требуется;
  • К3 определяет текущее состояние усилителя и регулирует уровень возбуждения в соответствии с одним из двух состояний памяти на каждом диапазоне.

При подключенном интернете происходит автоматическое определение наличия новых версий прошивки с сервера компании через порт RS232.

HLA-150

Цена (ориентировочно в РФ) = $520

  • Входная мощность: 1 - 8 Вт.
  • Выходная мощность: 150 Вт CW или 200 Вт PEP в SSB.
  • Напряжение питания: 13,8 В.
  • Максимальный потребляемый ток: до 24 A.
  • Размеры: 170x225x62 мм, вес 1.8 кг.

HLA-300

Усилитель имеет микропроцессорное управление, диапазон частот 1,5-30 МГц, светодиодные индикаторы выходной мощности и рабочего диапазона, автоматическое переключение TX/RX. Переключение диапазонов можно осуществлять автоматически или вручную. В усилителе имеются диапазонные фильтра по выходу которые переключаются вручную при смене диапазона.

Система защиты в случае неполадок усилителя или антенно-фидерной системы, увеличения уровня побочных излучений автоматически отключит усилитель и/или подключит трансивер к антенне непосредственно (режим «обход»). Для ручного включения режима «обход» достаточно выключить питание усилителя.

Входная мощность 5 - 15 Вт.

Выходная мощность 300 Вт CW или 400 Вт PEP в SSB.

Напряжение питания 13,8 В.

Максимальный потребляемый ток до 45 A.

Размеры 450x190x80 мм, вес 3 кг. Цена (ориентировочно в РФ) = $750

OM Power OM 1500

Линейный усилитель мощности для работы на всех любительских диапазонах от 1,8 до 29 МГц (включая WARC-диапазоны) + 50 МГц всеми видами модуляции. Оснащен керамическим тетродом ГС-23Б.

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот: любительские диапазоны от 1.8 до 29.7 МГц, включая WARC-диапазоны + 50 МГц.

Выходная мощность: 1500+ Вт в режимах SSB и CW на ВЧ диапазонах, 1000 Вт в режимах SSB и CW на 50 МГц, 1000+ Вт в режиме RTTY

Подводимая мощность: стандартно от 40 до 60 Вт для полной выходной мощности.

Входное сопротивление: 50 Ом при КСВ < 1.5: 1

Усиление: 14 dB, Выходное сопротивление: 50 Ом, Максимальный КСВ: 2:1

Защита от повышения КСВ: автоматический переход в режим STANDBY при отраженной мощности более 250 Вт

Интермодуляционные искажения: 32 dB от номинальной выходной мощности.

Подавление гармоник: < -50 дБ относительно мощности несущей.

Лампа: Керамический тетрод ГС-23Б. Охлаждение: Центробежный вентилятор.

Источник питания: 1 x 210, 220, 230 В - 50 Гц. Трансформаторы: 1 тороидальный трансформатор 2,3 КВА

Особенности:

Антенный переключатель для трех антенн

Память для ошибок и предупреждений - простое обслуживание

Автоматическая настройка анодного тока (BIAS) – не нужна регулировка после замены лампы

Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры

Full QSK с бесшумным реле

Наименьшие размеры и вес среди всех усилителей 1500 Вт, присутствующих на рынке

Размеры (ШхВхГ): 390 x 195 x 370 мм, Вес: 22 кг

OM Power OM 2500 HF

Тетрод ГУ84б российского производства используется для получения выходной мощности до 2700 Ватт.

В усилителе используется тетрод ГУ84Б по схеме с заземленным катодом (входной сигнал подается на управляющую сетку). Усилитель показывает прекрасную линейность стабилизации напряжения смещения управляющей сетки и напряжения экранной сетки. Входной сигнал подается на управляющую сетку с помощью широкополосного трансформатора с входным сопротивлением 50 Ом. Такая схема входа обеспечивает приемлемое значение КСВ (менее 1,5:1) на всех КВ диапазонах.

Выходной каскад усилителя представляет собой Pi-L контур. Переменный конденсатор на керамических изоляторах для настройки контура и согласования нагрузки разделён на две части и сконструирован специально для этого усилителя. Это позволяет точно настраивать усилитель и легко возвращаться к ранее настроенным положениям после смены диапазона.

Высокое анодное напряжение состоит из 8 источников напряжений по 300В/2А. Каждый из источников имеет собственный выпрямитель и фильтр. В цепи анодного напряжения применены предохранительные резисторы для защиты усилителя от перегрузки. Сеточное напряжение стабилизируется схемой из полевых МОП транзисторов IRF830 и составляет 360В/100мА. Напряжение управляющей сетки -120В стабилизируется стабилитронами.

Основные технические характеристики усилителя мощности OM2500 HF

  • Выходная мощность: 2500 Вт в режимах CW и SSB, 2000 Вт в режимах RTTY, AM и FM
  • < 2.0: 1 входное - 50 Ом при КСВ < 1,5:1
  • ВЧ усиление: не менее 16 дБ
  • Узлы защиты: при повышении КСВ, анодного и сеточного токов, при неправильной настройке усилителя обеспечение мягкого старта для защиты предохранителей блокирование включения опасных напряжений при снятых крышках усилителя
  • Размеры и вес (в рабочем состоянии): 485х200x455 мм, 38 кг

OM Power OM2000 HF

Усилитель мощности предназначен для работы на всех КВ диапазонах от 1,8 до 29 МГц (включая диапазоны WARC) всеми режимами работы.

Высокочастотный блок:

В усилителе использован тетрод ГУ-77Б по схеме с заземленным катодом с подачей возбуждения на управляющую сетку. Усилитель имеет прекрасную линейность, поскольку смещение управляющей сетки и напряжение экранной сетки хорошо стабилизированы. Входной сигнал подается на управляющую сетку через широкополосное согласующее устройство со входным сопротивлением 50 Ом. Такое решение обеспечивает согласование входа усилителя с КСВ не хуже 1.5:1 на любом КВ диапазоне.

Узел питания

С помощью узла, выполненного на реле и мощных резисторах, осуществляется мягкий запуск мощного выпрямителя. Высоковольтный блок составлен из восьми секций, обеспечивающих по 350 вольт при токе 2 ампера, каждая из которых имеет собственный выпрямитель и фильтр. В цепи анодного напряжения установлены предохранительные резисторы для защиты усилителя от перегрузки.

Защита усилителя

Основные технические характеристики усилителя мощности OM2000 HF

  • Диапазон частот: все радиолюбительские диапазоны от 1.8 до 29.7 Мгц;
  • Выходная мощность, не менее: 2000 Вт в режимах CW и SSB, 1500 Вт в режимах RTTY, AM и FM
  • Интермодуляционные искажения: не более -32 дБ от пикового значения номинальной мощности.
  • Подавление гармонических составляющих: более 50 дБ от пикового значения номинальной мощности.
  • Волновое сопротивление: выходное - 50 Ом, на ассиметричную нагрузку, при КСВ < 2.0: 1 входное - 50 Ом при КСВ < 1,5:1
  • ВЧ усиление: не менее 17 дБ
  • Питающее напряжение: 230В – 50Гц, одна или две фазы
  • Трансформаторы: 2 тороидальных трансформатора, 2КВА каждый
  • Размеры и вес (в рабочем состоянии): 485х200x455 мм, 37 кг

OM Power OM2500 A

Усилитель мощности предназначен для работы на всех КВ диапазонах от 1,8 до 29 МГц (включая диапазоны WARC) всеми режимами работы. OM2500 A автоматически настраивается на частоту трансивера.

Высокочастотный блок

В усилителе использован тетрод ГУ-84Б по схеме с заземленным катодом с подачей возбуждения на управляющую сетку. Усилитель имеет прекрасную линейность, поскольку смещение управляющей сетки и напряжение экранной сетки хорошо стабилизированы. Входной сигнал подается на управляющую сетку через широкополосное согласующее устройство со входным сопротивлением 50 Ом. Такое решение обеспечивает согласование входа усилителя с КСВ не хуже 1.5:1 на любом КВ диапазоне.

На выходе усилителя включен Pi-L контур. Каждый из переменных конденсаторов, предназначенных для настройки контура и нагрузки, выполнен на керамических изоляторах и разделен на две секции. Такое решение позволяет точнее настраивать усилитель и легко возвращаться к прежним настройкам после смены диапазона.

Узел питания

Питание усилителя осуществляют два двухкиловаттных тороидальных трансформатора.

С помощью узла, выполненного на реле и мощных резисторах, осуществляется мягкий запуск мощного выпрямителя. Высоковольтный блок составлен из восьми секций, обеспечивающих по 420 вольт при токе 2 ампера, каждая из которых имеет собственный выпрямитель и фильтр. В цепи анодного напряжения установлены предохранительные резисторы для защиты усилителя от перегрузки.

Напряжение для экранной сетки обеспечивается параллельным стабилизатором, собранном на высоковольтных транзисторах типа BU508, который обеспечивает напряжение 360 вольт при токе до 100 мА. Смещение для управляющей сетки (-120 вольт) также стабилизировано.

Защита усилителя

В устройстве обеспечивается непрерывный контроль и защита всех цепей при нарушениях в работе усилителя. Узел защиты расположен на плате контроля, установленной в субпанели.

Основные технические характеристики усилителя мощности OM2500 A

  • Диапазон частот: все радиолюбительские диапазоны от 1.8 до 29.7 Мгц;
  • Выходная мощность, не менее: 2500 Вт в режимах CW и SSB, 2000 Вт в режимах RTTY, AM и FM
  • Интермодуляционные искажения: не более -32 дБ от пикового значения номинальной мощности.
  • Подавление гармонических составляющих: более 50 дБ от пикового значения номинальной мощности.
  • Волновое сопротивление: выходное - 50 Ом, на ассиметричную нагрузку, при КСВ < 2.0: 1, входное - 50 Ом при КСВ < 1,5:1
  • ВЧ усиление: не менее 17 дБ
  • Ручная или автоматическая настройка
  • Скорость настройки на одном и том же диапазоне: < 0.5 сек.
  • Скорость настройки при перестройке на другой диапазон: < 3 сек.
  • Питающее напряжение: 230В – 50Гц, одна или две фазы. Трансформаторы: 2 тороидальных трансформатора, 2КВА каждый
  • Узлы защиты: при повышении КСВ, анодного и сеточного токов, при неправильной настройке усилителя обеспечение мягкого старта для защиты предохранителей, блокирование включения опасных напряжений при снятых крышках усилителя
  • Размеры и вес (в рабочем состоянии): 485х200x455 мм, 40 кг

OM Power OM3500 HF

Усилитель мощности OM3500 HF предназначен для работы на всех КВ диапазонах от 1,8 до 29 МГц (включая диапазоны WARC) всеми режимами работы. В усилителе установлен керамический тетрод ГУ78Б.

В усилителе используется тетрод ГУ78Б по схеме с заземленным катодом (входной сигнал подается на управляющую сетку). Усилитель показывает прекрасную линейность стабилизации напряжения смещения управляющей сетки и напряжения экранной сетки. Входной сигнал подается на управляющую сетку с помощью широкополосного трансформатора с входным сопротивлением 50 Ом. Такая схема входа обеспечивает приемлемое значение КСВ (менее 1,5:1) на всех КВ диапазонах. Выходной каскад усилителя представляет собой Pi-L контур. Переменный конденсатор на керамических изоляторах для настройки контура и согласования нагрузки разделён на две части и сконструирован специально для этого усилителя. Это позволяет точно настраивать усилитель и легко возвращаться к ранее настроенным положениям после смены диапазона.

Блок питания усилителя состоит из двух 2КВА тороидальных трансформаторов. Режим плавного включения происходит с помощью реле и резисторов.

Защита усилителя:

Производится постоянный контроль и защита по анодному и сеточному напряжениям и токам при неправильной настройке усилителя, реализован режим плавного включения для защиты предохранителей.

Технические характеристики усилителя мощности OM3500 HF:

  • Диапазон частот: все радиолюбительские диапазоны от 1.8 до 29.7 Мгц;
  • Выходная мощность: 3500 Вт в режимах CW и SSB, 3000 Вт в режимах RTTY, AM и FM
  • Интермодуляционные искажения: лучше, чем на 36 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.
  • Подавление гармонических составляющих: лучше, чем на 55 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.
  • Волновое сопротивление: выходное - 50 Ом, на ассиметричную нагрузку, входное - 50 Ом при КСВ < 1,5:1
  • ВЧ усиление: обычно 17 дБ
  • Питающее напряжение:2 х 230В – 50Гц, одна или две фазы
  • Трансформаторы: 2 тороидальных трансформатора, 2.5 КВА каждый
  • Размеры и вес (в рабочем состоянии): 485х200x455 мм, 43 кг

RM KL500

Усилитель RM KL500 КВ диапазона (3-30) МГц, входная мощность 1-15 Вт, выходная 300 Вт с технологией электронного переключения и защитой от переполюсовки. Имеет шесть уровней выходной мощности и антенный предусилитель 26 дб.

Частота: КВ

Напряжение: 12-14 Вольт

Потребляемый ток: 10-34 Ампер

Вх. мощность: 1-15 Вт, SSB 2-30 Вт

Вых. мощность: 300 Вт Max (FM) / 600 Вт Max (SSB-CW)

Модуляция: AM-FM-SSB-CW

Шесть уровней мощности

Предохранители: 3×12 A

Размер: 170x295x62 мм

Вес: 1.6 кг Цена (ориентировочно в РФ) = $340

YAESU VL-2000

Большая мощность в сочетании с высокой надёжностью.

8 массивных КМОП полевых транзисторов типа VRF2933, включенных по двухтактной схеме, обеспечивают необходимую выходную мощность в диапазоне от 160 до 6 м. Два больших вентилятора, имеющие систему непрерывного управления скоростью вращения, эффективно охлаждают блок УМ и ФНЧ, и обеспечивая годы надёжной и бесшумной работы.

Два больших стрелочных прибора.

Левый прибор показывает выходную мощность или КСВ. Правый – ток потребления и напряжение питания.

Система мониторинга обеспечивает надёжный и быстрый поиск неисправностей в системе.

В устройствах большой мощности осуществляется мониторинг колебаний сетевого напряжения, нарушения температурного режима, высокого уровня КСВ и превышения уровня РЧ сигнала раскачки по входу.

Встроенный автоматический высокоскоростной антенный тюнер осуществляет согласование вашей антенны по уровню КСВ 1,5 или лучше в течение менее 3 секунд (по паспорту).

Два входных и четыре выходных разъёма позволяют интегрировано выбирать передатчик и необходимую антенну.

Например, два входных разъёма позволяют подключить к первому (INPUT 1) КВ трансивер, а ко второму (INPUT 2) трансивер диапазона 6 м. При этом выходные разъёмы могут быть подключены к различным устройствам коммутации антенн, имеющихся на станции. Автоматический выбор необходимой антенны может быть осуществлён для передатчика, подключенного ко входу 1 (INPUT 1), при этом часто отпадает необходимость в дополнительных антенных переключателях. При включении тумблера “DIRECT”, расположенного на задней панели, усиленный сигнал входа 2 (INPUT 2) подаётся непосредственно на разъём “ANT DIRECT”, минуя систему выходной коммутации. Кроме того, УМ VL-2000 может быть использован в системе SO2R.

Автоматическое переключение диапазонов для осуществления быстрых переходов.

Большинство современных трансиверов Yaesu позволяют осуществлять обмен данными о текущем диапазоне между трансивером и УМ VL-2000, что позволяет автоматически менять диапазон в УМ, при смене последнего в трансивере. Для автоматической смены диапазона при использовании передатчиков других типов в УМ VL-2000 предусмотрена функция автоматического определения диапазона с помощью встроенного частотомера, что обеспечивает немедленную смену диапазона при первой подаче РЧ сигнала на вход УМ.

Технические характеристики

  • Диапазон: 1,8-30; 50-54 МГц
  • Антенный коммутатор: ANT 1-ANT 4, ANT DIRECT
  • Мощность: (1,8-30 МГц) 1,5 KВт, (50-54 МГц) 1,0 KВт
  • Потребление: 63 А
  • Напряжение питания 48 В
  • Виды работ: SSB, CW, AM, FM, RTTY
  • Переключение диапазонов: ручное/автоматическое
  • Выходной транзистор: VRF2933
  • Режим работы выходного каскада: Class-AB, Push-pull, Power Combine
  • Побочные излучения: -60 дБ
  • Входная мощность: от 100 до 200 Вт
  • Температура: -10 +40 С
  • Габариты 482х177х508 мм, Вес: 24,5 кг
  • Блок питания: Выходные напряжения: +48 В, +12 В, -12 В. Выходной ток: +48 В 63 А, +12 В 5,5 А, -12 В 1А,
  • Габариты: 482х177х508 мм. Вес: 19 кг

tagPlaceholder Tags:

Ред. 04.12.2018г.

07.05.2013

Закончил сборку своего первого КВ-УМ на металлокерамических лампах ГИ-7Б с бестрансформаторным питанием по схеме уважаемого И.Гончаренко . Фотографии процесса сборки выложены в .

04.01.2015

Проанализировав информацию на форумах, касательно вопросов построения бестрансформаторных блоков питания, решил переделать первоначальный вариант своего б/п, в котором использовалось 6 емкостей по 330мкФx400В. При токе нагрузки более 300мА, просадка анодного напряжения была существенной... Собственно, согласно рекомендациям И.Гончаренко, нагрузочная способность второй ступени б/п как раз составляла 300мА, т.к. суммарная емкость конденсаторов в каждом плече составляла около 165мкФ.

Добавлено 08.12.2016

Как выяснилось позже, просадка напряжения была связана с падением напряжения в сети... Однако, в любом случае, умножения на 4 для ГИ-7Б недостаточно. Лучше применить умножение на 6 или на 8.

Теперь, в первой ступени будут стоять по два конденсатора 330мкФx400В в плече (с целью разделения токов), во второй ступени будут стоять 4 конденсатора 680мкФx400В. В результате, ожидаемая нагрузочная способность б/п должна будет возрасти до 600мА.

Так же, планирую отделить б/п от блока ламп тепловым экраном из стеклотекстолита.

06.01.2015

Переделка усилителя закончена. Новые фотографии выложил .

Помимо переделки блока питания (вот файл для моделировщика Electronics Workbrench Version 5.12), заменил и анодный дроссель. Изготовил копию дросселя Ameritron. Использовалась керамическая трубка диаметром 26,5мм при толщине стенки 2,6мм и обмоточный провод 0,355мм по лаку. Индуктивность дросселя составила 200мкГн. Старый дроссель, выполненный на фторопластовом стержне диаметром 14мм проводом ПЭЛШО-0,56 имел индуктивность всего лишь 40мкГн. Первый резонанс нового дросселя находится на частоте 6,5МГц, второй - на частоте около 12,6МГц...

Откалибровал измеритель анодного тока по эталонному миллиамперметру на 500мА.

Рабочие данные усилителя: при уровне входного сигнала 30Вт - на эквивалент идет 300Вт при токе 440мА. Измерялось на диапазоне 40м. К сожалению, просадку анодного напряжения пока не измерял. Согласно , после переделки б/п, анодное не должно снижаться менее 1200В при токе до 1А. В принципе, ранее, при таком же анодном, каждую из ламп я легко раскачивал до 200Вт при токе 300мА, так что, для двух ламп при токе 600мА, отдаваемая мощность может достигать 400Вт. Однако, не вижу в этом особого смысла, т.к. анодное напряжение изначально мало для этих ламп...

08.01.2015

Вчера обратил внимание на один неприятный момент в работе усилителя. Вход не хотел должным образом согласовываться с трансивером через внешний П-контур и, самое главное - через 20сек. в режиме нажатия ключа, начинал вырастать анодный ток и постепенно падала выходная мощность до 200Вт. Подсказали (R2AC), что дело может быть во входном трансформаторе на ферритовых трубках... Установлены трубки от мониторного кабеля с полу-круглыми торцами. Где-то на форуме читал, что они не годятся для таких целей и есть трубки с прямыми торцами - они де подходят больше... К сожалению, в наличии оказался только один комплект такого феррита и он уже был задействован в с ГУ-50 - снимать не стал...

Провел лабораторную работу с несколькими видами ферритов, имеющихся в наличии и разным кол-вом витков в обмотках. Проверил входной ВЧ-трансформатор в УМ и оказалось, что во всех трех обмотках сделано по три витка. Отмотал один виток от первичной обмотки и замерил входное сопротивление усилителя в режиме передачи, подключив на вход анализатор АА330-М. Сопротивление оказалось 62Ом на диапазоне 40м. После этого вход усилителя прекрасно согласовывался с выходом трансивера и эффект снижения мощности уже не наблюдался.

09.09.2015

О проверке линейности усилителя двухтональным сигналом написал . моей методики измерения уровня IMD, которую я стал применять несколько позднее...

15.05.2016

Вчера был впервые получен, а сегодня закреплен на диапазонах 40-30-20м результат: 400Вт полезной мощности (ток - 440мА) при использовании нового умножителя напряжения на 6. Для этой цели был извлечен старый умножитель напряжения на 4 и подключен новый, в режиме теста.


Материал о вариантах умножителей размещен .

Данный умножитель по своим габаритам в имеющийся корпус не помещается. Блок питания будет выполнен в отдельном корпусе, а освободившееся внутри усилителя место, хочу попробовать использовать для размещения входных диапазонных П-контуров...

При токе около 500мА, умножитель абсолютно не греется и не создает какого-либо шума.

Изменилось эквивалентное сопротивление и П-контур необходимо будет подвергнуть некоторой переделке. Опасался, что будет прошивать прореженный КПЕ, но этого пока не произошло ни разу.

21.05.2016

Сегодня в эфире ребята подсказали, что PA несколько меняет характер звучания сигнала с трансивера. Порекомендовали увеличить ток покоя. Исходный ток был 40mA на две лампы (Д815Е+Д815Д). После замены одного из стабилитронов, ток покоя стал 100mA (Д815Е+Д815В) и корреспонденты отметили заметное улучшение качества сигнала. Уровень внеполосных излучений так же в норме (контроль на панораме Icom IC-7300).

По хорошему, лучше набрать цепь смещения из стабилитронов с допустимым током 1А (буквы А,Б,В), однако, под рукой был только один стабилитрон с буквой "В".

При попытке перевести металлокерамический триод в класс, близкий классу В - искажения сигнала, вносимые PA, становятся заметны корреспондентам в эфире... Потому, при токе анодов 440mA и токе покоя 100mA, выходная мощность у моего PA составила 400Вт. Т.е. КПД получился около 0,53. Ку по мощности составил 13. Добротность П-контура, который был переделан - 12.

Возможно, при использовании аналогичного питания 1,8кВ при использовании пентода ГК-71, можно было бы получить большую выходную мощность при сохранении качества сигнала либо аналогичную, при меньшем значении тока анода. Со временем, обязательно проверю это на практике!

Поработав в эфире с пол-часа в режиме неспешного диалога, заметил, что усилитель разогрелся и вентиляторы гонят теплый воздух. Оно и понятно, на анодах постоянно расходуется 180Вт мощности при токе покоя. Так же и с точки зрения экономии электроэнергии, это далеко не оптимальный вариант. Пришлось делать цепь запирания ламп во время RX. Задействовал дополнительный стабилитрон Д817Г (поставил в разрыв между двумя рабочими стабилитронами, т.к. это было удобно конструктивно) и задействовал свободную пару контактов входного реле РЭН29. Последнее пришлось "оторвать" от шасси, проложив текстолитовую прокладку между шасси и корпусом реле. Стабилитроны Д815 установлены на небольших радиаторах из уголка 40x15x35, Д817 закреплен между ними на текстолитовую опорную пластину без радиатора.

Было сомнение относительно возможных наводок при коммутации и способности изоляции обмотки реле выдержать разность потенциалов около 900В (относительно контактной группы), что является предельным значением данного реле по паспорту. К счастью, опасения не подтвердились. Коммутация работает стабильно.

25.05.2016

Переделал цепь смещения. Теперь установлена цепочка из трех Д815А и одного Д815Б. Ток покоя - 90mA при напряжении смещения около 23В. В разрыв цепочки включен стабилитрон Д817Г, закорачиваемый при TX. Поскольку, расчетный ток катода не будет превышать 0,6A и рассеиваемая мощность не превысит 3-4Вт - стабилитроны установлены без радиаторов. Кроме того, они находятся в поле обдува.


При токе покоя двух ламп около 90-100mA, усилитель работает в классе AB1 до тех пор, пока амплитуда входного сигнала (на отрицательном полупериоде) не достигнет уровня напряжения смещения на катоде и далее - в классе АВ2 (с током управляющей сетки). По некоторым , ток сетки(ок) не должен превышать 30% от тока катода. По другим - 20...25%. Желательно контролировать ток сетки отдельным прибором, либо вычитать разницу между током катода и током анода. Предполагаю, что ориентиром здесь может служить параметр максимально допустимой рассеиваемой мощности на сетке одной лампы - 7Вт и при его превышении, сигнал будет портиться. Так же, возможны прострелы и даже выход лампы из строя...

14.12.2016

Сегодня провел лабораторную работу на предмет измерения Ку по мощности и определения токов сеток двух триодов ГИ-7Б, в зависимости от мощности раскачки. Результаты свел в таблицу.

Uэфф,В Pвх,Вт I,mA в "+" I,mA в "-" Ig,mA Uпит,В Pвых,Вт Ку по мощ. КПД
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

Пояснения к таблице:

Uэфф - ВЧ напряжение с трансивера, измеренное на эквиваленте нагрузки прибором ВУ-15 (если измерять напряжение при подключении П-контура, согласующего выход трансивера со входом PA, то уровень ВЧ напряжения - ниже);

Pвх - мощность раскачки с трансивера на эквиваленте 50Ом равная Uэфф x Uэфф / 50;

I в "+" - ток, измеренный в положительном полюсе бестрансформаторного умножителя напряжения на 6;

I в "-" - ток, измеренный в отрицательном полюсе бестрансформаторного умножителя напряжения на 6;

Ig - ток в цепи "сетки - точка ноль вольт" (в разрыв подключен миллиамперметр на 500mA положительным полюсом к точке "0В");

Uпит - напряжение на полюсах умножителя с учётом просадки в зависимости от нагрузки;

Pвых - выходная полезная мощность в режиме нажатия на эквиваленте, измеренная КСВ-метром VEGA SX-200;

Ку - коэффициент усиления по мощности - соотношение выходной мощности ко входной;

КПД = Pвых / (Uпит x I в "+"/1000)

Согласно моим измерениям, ток сеток составил примерно четверть от общего тока в любом из полюсов умножителя. Кстати, в случае с бестрансформаторным источником высокого напряжения, с точки зрения безопасности, нет разницы, в каком полюсе включать этот прибор (в классических блоках питания рекомендуется устанавливать миллиамперметр в минусовую цепь, чтобы иметь на приборе минимальный потенциал относительно корпуса усилителя), т.к. в любом случае, он будет находится под половинным потенциалом умножителя напряжения относительно шасси (корпуса).

Так же, отчетливо заметно, что когда "холодная" емкость П-контура имеет меньшее значение, нежели в резонансе - ток сеток меньше того значения, которое устанавливается при настройке П-контура в резонанс. В режиме, когда "холодная" емкость П-контура имеет большее значение нежели в резонансе - ток сеток существенно вырастает.

Еще одно интересное и вполне объяснимое наблюдение: если отключить сетевое напряжения на входе умножителя и нажать на ключ - начинают разряжаться конденсаторы умножителя, мощность и ток в полюсах умножителя начинает падать, а ток сеток начинает расти. Рост продолжается приблизительно до 400mA (в моем случае) и, очевидно, зависит от уровня раскачки по входу. Рост сеточного тока происходит потому, что по мере уменьшения анодного напряжения, все больше и больше электронов, испускаемых катодом, начинают перехватываться сеткой. В такой ситуации можно легко превысить предельно допустимую рассеиваемую мощность управляющей сетки, что приведет к ее перегреву. Потому, делать разряд емкостей источника питания таким способом не рекомендуется...

Следующим шагом, я хочу посмотреть ток в разрыве цепи стабилитронов смещения, амплитуду и форму сигнала на катодах, чтобы определить максимальные значения напряжения и посчитать мгновенное значение рассеиваемой сетками мощности, учитывая ток сеток. Ток сеток будет иметь импульсную прерывистую форму и потому посчитать рассеиваемую мощность по обычным формулам здесь не получится, но определить ее пиковые значения будет возможно... Так же, вычтя значение напряжения смещения из амплитудного значения сигнала, можно будет увидеть, разность потенциалов, при которых лампа уже работает в классе AB2.

17.12.2016

Лабораторная работа на предмет контроля токов анода, катода и сетки. Измерительные приборы были включены согласно этой схеме:


Т.к. в случае с бестрансформаторным питанием мы имеем два абсолютно идентичных по потенциалу но разных по знаку полюса - рекомендую разделить ограничительные резисторы на оба полюса умножителя (на рис. указано только в положительном полюсе) и ограничить ток разряда в случае прострела в лампе или КЗ по другим цепям значением 40-50А. Так же, защита измерительной головки встречно-параллельными диодами и емкостью показана только для нижнего на рисунке прибора. Стрелками показано направление протекания тока (от плюса к минусу).

Ток в плюсовом и минусовом полюсе умножителя напряжения - идентичный. Ток в цепи стабилитронов (ток катода) - сумма токов источника питания (анода) и тока сетки (в разрыв цепи "сетка - точка ноль вольт"). Так, при токе катодов двух ламп около 500mA, ток в цепи источника питания составил 420mA, а в цепи сеток - 84mA. Измерение проведено при выходной мощности около 370Вт. Если контролировать ток в цепи катода - нужно ставить измерительный прибор на предел 750mA или 1A. Так же, можно добавить, что при настройке П-контура, провал анодного тока около 15% заметен именно по измерителю в цепи источника питания (ток анода). Ток катода остаётся практически постоянным и зависит от уровня раскачки по входу.

Оставив только прибор для измерения тока анода и несколько увеличив раскачку, посмотрел сигнал на выходе трансивера, на входе усилителя после согласующего П-контура и на одной из обмоток накального трансформатора в цепи катода (катод - точка соединения цепи стабилитронов смещения). Предполагаю, что асимметрия синусоиды на последнем фото связана с тем, что нагрузка для сигнала на положительном полупериоде гораздо выше, чем на отрицательном (лампа заперта). Отрицательная полу-волна сигнала показывает амплитудный уровень около 42В при том, что напряжение смещения на катоде составляет +23В. Т.е. часть полу-периода лампа работает с током сетки. Учитывая сеточный ток 100mA и разностную амплитуду в 19В, получаем мгновенное значение рассеиваемой мощности при настройке П-контура в резонанс - 1,9Вт на две лампы, что значительно ниже предельного значения.

Хочу обратить внимание, что подключая осциллограф к усилителю, блок питания которого выполнен по бестрансформаторной схеме, категорически запрещается допускать контакт корпуса или щупов прибора с шасси (корпусом) усилителя. Так же, помните, что корпус осциллографа и некоторые элементы органов управления будут находиться под высоким потенциалом относительно земли и прикосновение к ним опасно...

Некоторые соображения по поводу возможных вариантов анодного напряжения и допустимых токов анода при использовании одной и двух ламп ГИ-7Б.

Рассмотрим вариант с одной лампой. Анодное напряжение - 1750В под нагрузкой 300mA (умножение на 6). Эквивалентное сопротивление лампы - около 2700Ом (по формуле И.Гончаренко). Подводимая к аноду мощность - 525Вт. КПД триода по схеме с общей сеткой - 0,45...0,55. Возьмем максимальное значение. Тогда, полезная мощность составит около 290Вт, а на аноде будет рассеиваться 235Вт.

Раскачиваем анод до тока 400mA. Ua=1700В (с просадкой). Rоэ=2000Ом (П-контур на ВЧ-бендах реализовать проще). Pпод.=680Вт. Pотд.=374Вт. На аноде будет рассеиваться 306Вт. Однако, эмиссионная способность катода у нас допускает максимальный ток 0,6А. Предполагаю, что учитывая ток сетки, мы получим близкое к предельному значение... Т.е. для лампы этот режим будет заметно тяжелее. Если же, КПД окажется минимальным - еще и предельный режим для анода будет превышен.

Отсюда, рискну предположить, что при таком анодном напряжении, середина между двумя рассмотренными вариантами будет оптимальной для одной лампы...

Рассмотрим следующий вариант - умножение сетевого на 8. При потребляемом токе 0,3А (ток анода) и напряжении около 2350В (под нагрузкой) - к лампе подводим более 700Вт мощности, а мощность, рассеиваемая анодом составит почти предельную величину. Однако, эквивалентное сопротивление лампы получается более 3700Ом и реализовать П-контур на ВЧ-бендах уже будет не реально...

Увеличив ток анода до 400mA, мы подведем к аноду около 900Вт. Рассеиваемая анодом мощность превысит предельно допустимую и лампы на долго не хватит. Предполагаю, что и сигнала хорошего в таком режиме не получить...

В таком режиме могли бы работать две лампы и полезная мощность составит около 500Вт. Однако, реализовать П-контур с добротностью не более 16-ти на ВЧ-бендах вряд ли получится.

Следующий режим - ток анода двух ламп 600mA, анодное напряжение под этой нагрузкой - 2300В. Roэ=1800. Полезная мощность - около 700Вт и примерно чуть меньше будет рассеиваться на анодах. Предполагаю, что это будет оптимальный максимум, на который способны две ГИ-7Б.

Т.е. я веду к тому, что, на мой взгляд, при умножение на 6 не стоит добиваться мощности более 400Вт при общем токе анодов двух ламп до 450mA. Если использовать умножение на 8, то верхняя планка полезной мощности - около 700Вт при токе анодов не более 600mA. В обоих случаях вполне реализуем П-контур.

Разумеется, что и при умножении на 6 можно качнуть аноды до 600mA, однако, это не имеет смысла, т.к. реальный прирост полезной мощности будет несущественным... Кроме того, сетки будут работать в более тяжелом режиме. Здесь есть ещё и другой момент - ток катодов будет составлять около 800мА и вероятность выхода из строя стабилитронов цепи смещения увеличивается...

(прим. 04.12.2018 в данный момент я использую усилитель именно при таких энергетических показателях, опять же, в экспериментальных целях)

Что касается эффекта от данных вариантов усилителей в эфире, то относительно стандартной мощности трансивера 100Вт, усилитель мощности на 400Вт дает прибавку на 1 балл по шкале S-метра, 700Вт - чуть меньше полутора баллов. Разумеется, когда вы будете демонстрировать разницу между подаваемой с трансивера мощностью (а она будет существенно ниже, чем стандартные 100Вт) и выходной с усилителя - разница будет гораздо заметнее. Например, в моем случае при Ку по мощности около 16-ти - это 2 балла по шкале S-метра.

02.01.2017

Всех с наступившим Новым годом!

Поработав какое-то время с усилителем, обратил внимание, что система вентиляции в данном конструктиве не справляется со своей функцией. Решил несколько переделать подвес ламп. Отказался от способа крепления ламп за сеточное кольцо, убрав при этом дюралевую пластину с отверстиями, через которые к анодам проходило недостаточно воздуха от вентиляторов. На самом деле, оси вентиляторов находятся несколько дальше друг от друга и, по хорошему, лампы стоило бы раздвинуть примерно на сантиметр, но это переделывать уже не буду.

Закрепил лампы за аноды, чуть пододвинул их к вентиляторам при этом, на столько же отодвинув их от стеклотекстолитового экрана.


Думаю, тепловой режим ламп теперь будет более приемлемым.


06.01.2017

Одна лампа приказала долго жить. Симптоматика была такая: возрос ток покоя раза в полтора потом стали гореть предохранители в блоке питания и сильно разогревался накальный трансформатор. Сопротивление накала одной лампы составило 0,6Ом, против 2,7Ом у другой лампы.

RZ3DLL любезно передал в дар пару ГИ-6Б с хранения, которые в тот же день были установлены взамен старых ламп. Стабилитроны цепи смещения установил на небольшие радиаторы, по совету старших товарищей.

Появилась прекрасная возможность сравнить две модели ламп - ГИ-7Б и ГИ-6Б в работе на КВ-бендах...

Переделана коммутация накальных обмоток трансформатора ТПП-268. Ранее накальное напряжение составляло почти 14В (до того как одна лампа вышла из строя). Сейчас накальное напряжение составляет 12,3В. Так же, теперь буду более внимательно относиться к напряжению смещения. Ток покоя планирую устанавливать по 30-40мА на лампу.

07.01.2017

В данный момент, лампы 76-го года подвергаются тренировке после длительного хранения. Подержу 4-6 часов под накалом (с обдувом), потом, час под пониженным анодным напряжением 1240В (по две ступени с умножителя на 6), потом час под низким током покоя, далее - час под анодным 1860В и, в конце, час под номинальным током покоя. После тренировки ламп, можно попробовать поработать в эфире с небольшой раскачкой и постепенно вывести усилитель на проектную мощность 400Вт...

Лабораторная работа - ГИ-7Б в разрезе .

08.01.2017

При токе 200мА в режиме нажатия, при 6Вт на входе, на выходе получается 190Вт. Ку по мощности получается более тридцати. Общее впечатление от работы ламп вполне приятное. Лампы не перегреваются, накальный трансформатор - тёплый.

Еще интересное наблюдение. Во время тренировки, за час простоя под током покоя, последний вырос с 78мА до 98мА. В настоящий момент, ток покоя составляет около 60мА при включении. При длительной работе он может вырасти не более чем до 80мА на две лампы.

Прим. 09.12.2018

В цепи смещения сейчас стоит три стабилитрона Д815А и один - Д815Б, дополнительный "запирающий" стабилитрон - Д817А (установлен без радиатора). Ток покоя - 110мА.

03.12.2018

В процессе поиска способа раскачки данного усилителя до желаемых 400Вт и более, предпринял попытку усиливать сигнал в несколько этапов. Получился целый паровоз, со своими минусами, но вполне имеющий право на существование. Кроме того, найденный способ был мне интересен с теоретической точки зрения и возможности испытать теорию на практике.

Цепочка прохождения и усиления сигнала выглядит следующим образом: со смесителя (IMD3 более 50дБ) сигнал идёт на усилитель (IMD3 около 42дБ при мощности менее 1Вт), далее на по схеме с общим катодом (PA1 на рис.ниже) и на 2xГИ-6Б (PA2 на рис.ниже). При токе 0,6А и 1700В анодного напряжения у оконечного усилителя на выходе получается чуть более 500Вт. Поскольку, система находится в процессе оптимизации, окончательные параметры по линейности на данный момент не получены. Желаемый результат - не менее 30дБ. Но уже сейчас можно сказать, что оконечный усилитель ухудшает линейность совсем незначительно, приблизительно на 2-3дБ, что лишний раз подтверждает факт того, что усилители с ОС имеют бо льшую на 6дБ линейность за счёт отрицательной обратной связи. Разумеется, речь идёт о правильно выбранном режиме работы и оптимальной получаемой мощности. Следовательно, подав на такой усилитель достаточно линейный сигнал (36-38дБ), можно будет получить заветные 34дБ!


В чём сложность согласования данной системы из двух ламповых усилителей? Оконечный усилитель выполнен по схеме с общими сетками а это значит, что его входное сопротивление зависит от частоты усиливаемого сигнала, тока анода выходных ламп и положения настройки конденсаторов П-контура. Кроме того, без принятия специальных мер (входной диапазонный П-контур с низкой добротностью), входное сопротивление усилителя с ОС меняется от малого (в данном случае, менее 50Ом) до бесконечно большого каждый период сигнала. Об этом подробно написано у И.Гончаренко . Но, даже имея входной П-контур оконечного усилителя, у нас есть ещё два - ВКС каждого лампового УМ. Словом, в этом уравнении имеется множество неизвестных...

Решаю я эту проблему следующим образом. Первый усилитель настраивается на эквивалент на нужной частоте при мощности несколько меньшей нежели та, которая предполагается для последующей раскачки оконечного усилителя. Контролируется линейность сигнала. После этого, положения конденсаторов П-контура не изменяем. Если подключить в разрыв между усилителем и эквивалентом КСВ-метр, то он должен показать значение, близкое к единице. Для коммутации узлов я использую стандартные кабели длиной около 0.9м. Далее, в цепочке оставляем КСВ-метр, а вместо эквивалента нагрузки подключаем входную цепь оконечного усилителя. Входная цепь согласования представляет из себя обычный П-контур с низкой добротностью. Предварительно, элементы данного П-контура рассчитываем на калькуляторе И.Гончаренко.

В различных источниках для входных П-контуров рекомендуются значения добротности в пределах 2-5. Чем ниже добротность, тем в более широком диапазоне частот не потребуется дополнительное согласование, но и входное сопротивление будет изменяться в более широких пределах, что не есть хорошо... Для двух ГИ-7(6)Б приблизительное значение входного сопротивления составит около 35Ом. Пример расчёта элементов П-контура с добротностью 5 для диапазона 40м:


При выполнении данного узла, можно сразу установить дополнительные подстроечные конденсаторы, что значительно облегчит дальнейшее согласование цепей.

И, наконец, переходим к настройке ВКС оконечного усилителя мощности (на эквивалент). Постепенно, доводим раскачку оконечного усилителя до проектной. Разумеется, это потребует перенастройки и первого усилителя. Определив предварительные настройки ёмкостей оконечного усилителя, смотрим на КСВ-метр. Скорее всего, показания будут отличаться от единицы. Здесь необходимо переходить к настройке входного П-контура. В моём случае оказалось, что при подаче 80Вт на вход, из-за не оптимального согласования, мощность сигнала падала вдвое, при этом, на выходе оконечного усилителя было около 400Вт. Это говорило о том, что фактическое входное сопротивление усилителя было ниже расчётного. Добавляя ёмкость во входной П-контур со стороны лампы, данный дисбаланс сокращался и КСВ, кстати, приближался к заветному значению. При значениях КСВ близких к единице потребуется меньшая мощность раскачки, нежели чем при плохом согласовании, что положительно скажется на линейности сигнала. Однако, нельзя её бесконечно уменьшать, т.к. это приведёт к слишком высокому эквивалентному сопротивлению лампы (Roe) усилителя PA1, он будет работать в недонапряжённом режиме по причине невозможности трансформации сопротивления штатными элементами П-контура и т.п.. Например, одно дело брать с двух полтинников по схеме с ОК 60-80Вт и совсем другое - 30-40Вт. В последнем случае, анодный ток будет слишком мал, штатной холодной ёмкости в П-контуре уже будет недостаточно, настроиться в резонанс не получится и т.п. Переход на одну лампу потребует уменьшения анодного напряжения с целью получения нормально значения Roe, что эквивалентно фактической переделке усилителя...

Мой КСВ-метр VEGA SX-200, установленный в разрыв между усилителями, позволяет измерять проходящую через него мощность сигнала. При достаточном согласовании, при переключении оконечного усилителя в режим усиления, мощность сигнала не должна значительно отличаться от исходной в режиме "обход". Это будет говорить о том, что настроенный ранее промежуточный усилитель PA1 на эквивалент, по прежнему видит нагрузку 50Ом.

При своих недостатках (большое кол-во элементов, сложность согласования, инерционность в плане перестройки по диапазону), данный способ усиления сигнала имеет свои преимущества: хороший запас по мощности раскачки оконечного усилителя и достаточно высокая линейность сигнала. Ранее, получить те же параметры линейности сигнала с применением транзисторных промежуточных усилителей мне так и не удалось...

Продолжение следует...



Рекомендуем почитать

Наверх