Sáváteresztő szűrő hozzáadása az UHF-erősítőhöz. Szelektív UHF antennaerősítők. Séma, leírás. Tipikus hangszóró-elrendezések az autókban és a szűrők szerepe

Eljött az idő a TV-kábel felszerelésére. Terveim szerint sok tévém lesz. A város 40 km-re található. A műsorszolgáltató még távolabb van. A feladat a televíziók számára a DVB-T2 jel stabil vételének biztosítása. Jelosztókat fogok használni, ami tovább gyengíti az antenna által vett jelet. Szükség van a használatára DVB-T2 antennaerősítő. Mivel mindkét DVB-T2 csomag frekvenciája az UHF tartományba esik, ezért egy irányított, passzív UHF antennát néztem 14 dB erősítéssel.

A fordítótól való nagy távolság és a jel több TV-re való felosztása nagymértékben gyengíti a jelet, így nem nélkülözheti az UHF antennaerősítőt, más néven DVB-T2 erősítőt. Határozott saját kezűleg készítsen antennaerősítőt DVB-T2-hezés meglátjuk mi sül ki belőle.

Mivel a szabványos jelosztók, beleértve az általam vásároltakat is, nem adják át az elektromos áramot, az erősítő kábelen keresztüli táplálása nem működik (vagy az áramot kábelen kell az osztóhoz vezetni).

Egy kétfokozatú, alacsony zajszintű DVB-T2 antennaerősítő diagramja.

Erősítés 30 dB-től a kiválasztott tranzisztoroktól függően. Erősítő tápegység 12 volt.

használtam BFR193 tranzisztorok. Nagyon olcsóak és jó a teljesítményük. Magas nyereség 50-200. Magas határműködési frekvencia 8000 MHz-ig. SMD verzió. Alacsony önzajszintjük van.

Tud BFR193 tranzisztorok rendelése Kínában, de a miénk kicsit olcsóbb volt.

Kerámia kondenzátorok. A kondenzátorok és ellenállások következtetéseit a lehető legrövidebbre tesszük. Használhatod az SMD-t, én csak abból készítettem, ami kéznél volt.

Az L1 tekercs 3,5 cm hosszú, 0,8 mm átmérőjű rézhuzalból készül. Átmérője 4 mm, két és fél fordulatot tartalmaz. Egy 3,3 mm-es fúró sima részére tekertem (maga a tekercs kb 4 mm lesz).

DVB-T2 (UHF) antennaerősítő készítése saját kezűleg.

A tábla maratás nélkül is elkészíthető, egyszerűen kivágva a párnákat. Nézzük a rajzot.

A táblát kétoldalas üvegszálból készítjük. A felső és alsó réteget négy csappal összekötjük, majd forrasztjuk.

A zaj csökkentésére transzformátoros tápegységet használtam, 12 volton feszültségstabilizálással. Az erősítő körülbelül 12 mA-t fogyaszt.

Nálam minden azonnal működött minden beállítás nélkül. A beállítás magában foglalja az R1 és R3 ellenállások kiválasztását úgy, hogy a VT1 és VT2 tranzisztorok kollektorainak árama 3,5 mA, illetve 8 mA legyen.

Munkahelyi teszteket végzett. A szoba mélyén. Udvar kút. Antennaként egy darab SHVVP vezeték. Az erősítő nélküli eredmény egyáltalán nem mutat semmit. Bekötöm az erősítőt, és ahogy a reklámokban szokták mondani, az eredmény minden várakozásomat felülmúlta, stabil kép, nyomatékos meghibásodás nélkül.

A házi készítésű DVB-T2 antennaerősítő (UHF) alkatrészeinek listája.

  • BFR193 tranzisztorok - 2 db.().
    Kondenzátorok 3,3pF, 10pF, 100pF - 2 db, 4700-6800pF.
    Ellenállások 75 KOhm, 150 KOhm, 1 KOhm, 680 Ohm.
    Fojtó 100-125 µH.
    Házi készítésű tekercs L1 2,5 menetes és 4 mm átmérőjű rézhuzalból, 3,5 cm hosszú és 0,8 mm átmérőjű.

A cikk arról fog szólni aktív szűrő Mert kétirányú erősítő. A szűrő nem igényel időigényes beállítást, és a rendelkezésre álló műveleti erősítők felhasználásával készül.

Körülbelül 10 évvel ezelőtt állítottam össze először ezt az áramkört, és fel kellett pumpálnom a hangszórókat Rádiótechnika S90 egy nem túl erős házi készítésű erősítővel (Watt 25-30 offhand) a cél, hogy kiderüljön, mire képesek általában ezek a hangszórók.

De az erősítő teljesítménye nyilvánvalóan nem volt elég. És egy érdekes könyvben találkoztam ennek a szűrőnek a diagramjával. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom egy kétirányú erősítővel bekapcsolni az S90-et.

Egyik előnye, hogy a kisfrekvenciás csatorna túlterhelése esetén a torzulásait jól elfedi a közép-magas frekvenciájú kapcsolat, így a fül maximális torzításmentes teljesítménye érezhetően megnő.
A végén sikerült annyira meglendítenem egy oszlopot, hogy a garázson elkezdett repedni a pala.

Rendszer

Fizetés

A bemeneti jel az MC1 műveleti erősítő nem invertáló bemenetére kerül, amely aktív aluláteresztő szűrőként szolgál 18 dB/oktáv frekvencia-válasz meredekséggel, valamint az MC2 műveleti erősítő nem invertáló bemenetére, amely Ku=1 feszültségerősítéssel differenciálerősítőként működik.

Az MS2 invertáló bemenetet az MS1 aluláteresztő szűrő kimenetéről származó jel látja el. Az MC2 differenciálerősítőben a bemeneti jel spektrumából kivonják annak alacsony frekvenciájú részét, és az MC2 kimenetén csak a bemeneti jel nagyfrekvenciás része jelenik meg.

Így csak egy adott vágási frekvenciát kell megadnia az aluláteresztő szűrőnek, amely a keresztezési frekvencia lesz. A szűrőelemek értékei a C1 = C2 = C3 összefüggésekből származnak; R1=R4; R5 = R1/6,8; R1C1=0,4/Fp, ahol Fp a keresztezési frekvencia.

Vettem R1 22 kOhm-ot, majd mindent képletekkel számítanak ki a szükséges keresztezési frekvenciától függően.
Műveleti erősítőként kipróbáltam a K157UD2-t (kettős op-amp - 2 ház) és a K1401UD2-t (négyszeres op-amp - signet hozzá), mindkettő jó eredményt mutatott.
Természetesen bármilyen quad importált op-amp-ot használhat.

Forrás

Könyv "Kiváló minőségű alacsony frekvenciájú erősítő", G.L. Levinzon, A.V. Loginov, 1977

Fájlok

Mellékelten található a K1401UD2 nyomtatott áramköri lapjának rajza, a chip alatt egy jumperrel.
🕗 2011.08.10. ⚖️ 6,41 Kb ⇣ 420

Digitális földfelszíni televíziózás Moszkvától 100 kilométeres körzetben.

Amikor végre elkezdett esni a hó, és beköszöntött az igazi tél, eszembe jutott a hó a vidéki tévém képernyőjén, miközben UHF csatornákat néztem. Ideje felkészülni a nyárra.

Ideje bevezetni a digitális televíziózást az országban.

Az idei évtől a digitális műsorszórás két multiplex csomagban, 498 MHz és 546 MHz frekvencián folyik. 20 DVB - T 2 szabványú televíziós műsort sugároznak szabadon (ingyenesen, előfizetési díj nélkül) Már csak egy set-top boxot kell vásárolni (1200 rubeltől) egy régi TV-hez vagy egy új TV-hez. ezt az új szabványt.

Már vettem egy set-top boxot - DVB - T 2 vevőt. Azt tanácsolom neked is, hogy siess. A hozzáértő emberek egyszerűen lesöprik őket a polcokról néhányszor. A fiamnak is vennem kell még egyet, a Mókusházába.Városi lakásban megnéztem a vevő(vevő) működését. Minden szuper jó! Sűrű városi területeken, rálátás hiányában (ami 15 km, Moszkva, Vostok), ablaktól távol - kiváló vételi minőség hagyományos 2 antennás összecsukott antennával.Mind a 20 csatorna úgy megy át, mintha lemezről lenne szó, többkörös kép és zaj nélkül. Ezek a következők: Channel 1, Russia - 1, Russia - 2, NTV, Channel 5, Culture, Russia - 24, Karusel, OTR, TVC, REN TV, Spas, STS, Home, TV - 3, Sport +, Star, World , TNT , Muz TV.

Már csak egy antennaerősítőt és egy antennát kell csinálnom, mert valamit magamnak kell csinálnom. És bár a régi szélessávú antenna elég jól bírja a digitális vételt, van kedv egy házilagos mobil aktív antenna elkészítéséhez, mert erre a tartományra nem lesz nagyobb egy könyvnél, és akkor a pavilonban lehet tévézni. Úgy gondolom, hogy maga az antenna kialakítása leegyszerűsödik, mert most már keskeny sávú lesz, és fix frekvencián könnyebben illeszthető erősítési veszteség nélkül.

Egyelőre csak büszkék lehetünk magunkra, hogy lomhaságunk miatt nem volt időnk a vidéki házat bolygóközi űrhajóvá varázsolni, többsávos, emeletes antennákkal és parabolaantennákkal beszórva a tetőt.

Antennaerősítő digitális televízió vételhez.

Kezdettől fogva csak egy házi készítésű erősítőt szerettem volna készíteni a 470-870 MHz UHF sugárzási tartományra, hogy analóg televíziós jelet vegyen, hogy lesöpörje a havat a képernyőről és növelje a zajvédelemmel. El sem tudja képzelni, milyen nehéz elnyomni a tévéképernyőt csíkokra tépő cellás kommunikációt, mivel a frekvenciákat tekintve közel helyezkedik el a televíziós csatornák deciméteres tartományának határaihoz. Digitális jel vételekor az ilyen csíkok négyzet alakú mozaikká alakulnak. Most azonban leegyszerűsödött a feladat, és a széles, 400 MHz-es sáv helyett (az aktív deciméteres antennák erősítőiben pontosan ez a sávszélesség szerepel) csak 50 - 80 MHz-et kell erősíteni, és ebben az esetben könnyű lesz a tartományon kívüli interferencia elnyomására. Maga az erősítő pedig kisebb erősítési sávval kisebb zajjal jár, ami azt jelenti, hogy megnő a megbízható vétel tartománya.Számomra ez különösen fontos, hiszen amikor a régióban sugározzák az időjárást, plusz 5-öt kell levonnom. fok, mivel a dacha telkekkel rendelkező régió az alföldön található, ezért a jó minőségű rádióvétel valószínűsége kérdéses, mivel a vevőantenna e vétel szintje alatt van. Két megoldás létezik: nagy magasságú antenna vagy antennaerősítő, esetleg mindkettő együtt. Ez utóbbi szimbiózis szükséges a maximális vételi határokon, amelyek körülbelül 100 kilométerre vannak a televízióközponttól.

De mindenesetre erősítőre van szükség, mivel ezen a frekvencián jelentős veszteségek vannak a kábelben.

Maga az erősítő egy aktív elemből áll - egy tranzisztorból és két szűrőből, amelyek korlátozzák az erősítési sávot és elnyomják az interferenciát. Az L 1 – L 5 induktivitások az aluláteresztő szűrő (aluláteresztő szűrő) alkotóelemei, az áteresztősáv közelében további elutasítással, az L 8 – L 9 pedig az aluláteresztő szűrő részei. Az L 6 – L 7 induktivitások a frekvenciaválaszt szintező korrekciós kapcsolatok.

Az erősítőt külön stabilizátor táplálja, 3-3,3 voltos kimeneti feszültséggel. Maga az erősítő kábelen keresztül táplálja. Az általam ismert set-top boxok egy program segítségével (a távirányítóból) táplálják az 5 vagy 12 voltos antenna bemenetet. Szükség esetén az erősítő külön hálózati tápegységről táplálható.

Az erősítő paraméterei.

Sávszélesség 490 – 600 MHz.

Erősítés 15 dB.

Az elutasítás 900 MHz-en több mint 25 dB.

Áramfelvétel 13 mA.

Átlagos erősítési frekvencián ellenőriztem az erősítőt, hogy a mérővevő bemenetére csatlakoztatva van-e zaj-e az erősítő, miután korábban WFN szélessávú módban megmértem a jel-zaj viszonyát az érzékenysége szintjén, az erősítő csatlakoztatása után a az arány a vevő kimenetén 2-szeresére nőtt, vagyis az erősítővel együtt Az érzékenysége majdnem megkétszereződött.

Eddig városi körülmények között teszteltem az erősítőt, olyan helyen, ahol a második multiplex csomag vétele nem volt. Amikor csatlakoztatták, a vétel helyreállt. Az 5 voltos feszültségű tápellátást normál telefontöltőről biztosítottuk.

Erősítő kialakítás.

Egy oktatási intézményben rossz minősítést kaptam volna azért, mert 1,2-1,5 mm vastagságú kétoldalas fóliás üvegszálas laminátumot használtam nyomtatott áramköri lapként. Mikrohullámú frekvenciákon ennek az anyagnak veszteségei vannak, így az aktív elemek paraméterei eltérnek a táblázatos adatoktól. A modern tranzisztorok azonban nagy nyereséggel rendelkeznek ezen a frekvencián, így néhány decibeles veszteség nem befolyásolja nagyban az erősítő működését. A vezető pályákat kavics segítségével (varrótűből készült félkör alakú vésővel) vágtam ki a táblán, igazodva a CHIP kondenzátorok és ellenállások méretéhez, lehetőség szerint csökkentve a vezető pályák területét és növelve a távolságot őket. A tábla szélei ónozott rézszalaggal vannak forrasztva, amely összeköti a felső oldalt az aljával. A tranzisztor mellé két lyukat fúrtam, amibe egy vezetéket forrasztanak, ami összeköti a tábla két oldalát és biztosítja a kétoldali fémezést.


Rosszul jönnek ki a fotók. Megpróbálom lerajzolni a nyomtatott áramköri lap vázlatát.


Rizs. 2. Telepítési vázlat.

Minden tekercs 0,5 mm átmérőjű zománcozott rézhuzallal van feltekerve egy 2 mm átmérőjű fúróra. L 1 – L 7 – négy fordulat, L 8 – L 9 – két fordulat. A tekercsek keret nélküliek, a tekercselés lépcsőzetes. A 220 μH induktivitású L 10 - L 11 fojtótekercseket készen vagy házilag készítik, 15 menet 0,1 mm átmérőjű huzal feltekerésével egy kis méretű, 50 -100 kOhm ellenállásra.

Antennaerősítő digitális televízió vételhez ATF54143 térhatású tranzisztorral (a SAV-541+-hoz analóg).

Hunyorogva a műszer leolvasásán azt mondhatjuk, hogy az ATF54143 (a SAV-541+ analógja) térhatású tranzisztorra épülő erősítő jobb. Ezeken a frekvenciákon a zajértéke 0,2 és 0,3 dB között van, az erősítés pedig 5 dB-lel nagyobb, de a gyakorlatban nem sok különbséget észlel.

A teljesítményrendszere valamivel bonyolultabb. Egy konkrét esetben a tranzisztor csatlakoztatására szolgáló egyszerű áramkörök egyikét tesztelték. A zajszint, a linearitás és az erősítés a kiválasztott energia üzemmódtól függ. A fenti sémában sikerült kompromisszumot találni a felsorolt ​​jellemzők között. Egyébként az elemek rendeltetését és a kialakítást tekintve a séma nem tér el az előzőtől.

Az erősítő paraméterei.

Sávszélesség 490 – 600 MHz.

20 dB erősítés.

Áramfelvétel 30 mA.

Ebben a cikkben az erősítőim vidéki és városi használatáról fogok beszélni a digitális televíziózás vételekor. Nagy távolságú vételi körülmények között a legjobb teljesítményt egy két térhatású tranzisztoros áramkör éri el (4. ábra).

Mivel az áramkör meglehetősen nagy erősítéssel rendelkezik (akár 35 dB), további alkatrészeket adtak hozzá, hogy növeljék az öngerjesztéssel szembeni ellenállást.

A 6. kép egy erős interferencia mellett működő kibernetikus eszköz vevő-előválasztójának makettjének töredékét mutatja.

Egy hasonló áramköri lapra chipkomponensekkel erősítőt szereltem fel, az ipari keskeny sávú szűrőt diszkrét tekercsekre és kondenzátorokra cserélve.

Ez az egyszerű házi készítésű antennával ellátott erősítő megbirkózott a feladattal.

ábrán. Az 5. ábra egy másik diagramot mutat be egy antennaerősítő aluláteresztő szűrőjéről más régiókban, ahol a levágási sávszélesség 722 MHz. Ez a szűrő egy vagy két tranzisztor kimenetére van elhelyezve. Vásárolt erősítő kimenetén külön is használható. Ennek a szűrőnek az a célja, hogy elnyomja a celluláris átjátszók és mobiltelefonok által okozott interferenciát.

A 650 MHz-es alsó határfrekvencia esetén azt javaslom, hogy a felüláteresztő szűrőkondenzátorok (az erősítő bemenetén található HPF) kapacitásértékét 9,1-ről 6,2 pF-re csökkentsék. Ezek a kondenzátorok, amelyek párhuzamosan állnak az L 4, L 5 tekercsekkel, velük együtt dugószűrőket alkotnak, amelyek tompítják a cellás jelismétlők interferenciáját körülbelül 470 MHz-es frekvencián.

Az első megjegyzés kiegészítésül szolgált ehhez a bejegyzéshez.

Hoztak nekem két kész antennaerősítő lapot, csak hogy lássam, milyen erősítésük van például a digitális vételi frekvenciákon. E termékek tulajdonosának problémái voltak a földfelszíni digitális televízió vételével egy városi lakásban, és a kollektív antenna rendkívül rosszul működött.


Tábla a 7. képen valamivel több mint 20 dB erősítést biztosított a teljes 50-800 MHz frekvenciatartományban, de 10 dB-es csökkenést mutatott kizárólag az 500-600 MHz digitális tartományban. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a zuhanástól, a frekvenciamenet további korrekcióját kellett bevezetnünk. Ez egy spiráltekercs az első tranzisztor kollektorában és egy P-aluláteresztő szűrő, amely sorba van kötve a tranzisztorok közötti jellel. Így csak a földi digitális vétel területét lehetett erősítéssel elkülöníteni, ami javította a jelet / zajt ebben a tartományban. A jelszint a frissítés után 20 százalékkal nőtt.





ábrán látható tábla tulajdonosa. 7 elégedett volt, megjutalmazva egy képpel a tévéjéből. Most az erősítője erősíti az antennatömb jelét

Továbbra is sajnálatos, hogy a széles erősítési sáv csökkenti a vételi út zajállóságát, de lehetőség nyílik a rádióamatőr kreativitásra, például egy sávszűrő beépítésére.

Aztán hoztak még egy erősítőt.

Nem javaslom a 12. képen látható tábla használatát, mivel hajlamos az öngerjesztésre. Ez a nyomtatott áramköri lap tervezési jellemzőinek köszönhető, ahol a földelővezetékek vékony sínekből készülnek, ami elfogadhatatlan mikrohullámú sütőben történő telepítéshez.

Szelektív UHF antennaerősítők

Az UHF tartományban lévő televíziós jelek vételekor sok TV-tulajdonos kénytelen több különböző antennát használni, ami néha speciális problémákat okozhat a jelek összegzésével kapcsolatban. Az antennaerősítők segítenek ezek megoldásában, nemcsak jelerősítést, hanem szűrést is biztosítanak.

Az egyik probléma, amellyel a tévénézőknek meg kell küzdeniük televíziós műsorok nézése során, a különböző irányokból és különböző szinteken érkező jelek vétele. Ez arra kényszeríti őket, hogy két vagy több irányított antennát használjanak, és ha a jelszint alacsony - aktív antennák vagy antennaerősítők, akkor összeadókat vagy TV-jelosztókat kell bekapcsolniuk. Sajnos mindez gyakran nem biztosítja a kívánt minőségű vételt. Ennek oka nem feltétlenül a rossz etetőben vagy a sikertelen koordinációban rejlik. Ha például több antennája van, amelyek ugyanabban a tartományban működnek, akkor ugyanannak a jelnek a vétele, különösen egy erős, két vagy több antennával is lehetséges. Ilyenkor azonban az adagolókban eltérõ jelterjedési idõk miatt többszörös kontúrok vagy elmosódott képek jelennek meg, pedig a jelszint bõségesen elegendõ a jó minõségû vételhez.

Ez a hátrány kiküszöbölhető sávszűrők vagy szelektív erősítők alkalmazásával, amelyek elválasztják az egyik antenna által vett egy vagy több jelet, és elnyomják a zavaróakat. És így - minden antenna után, miközben különböző csatornákat szűr. Ezután az összes jel összeadódik. Az MB tartomány esetében ezt a problémát a cikkben tárgyalt erősítők és szűrők segítségével oldják meg. Az UHF tartományban szinte nincs ilyen szerkezet leírása. Ezért itt ismertetjük a kifejezetten az UHF-tartományhoz tartozó szelektív erősítők opcióit.

Figyelni kell azonban arra, hogy a szűrők használata nem mindig tanácsos (bár elfogadható). A helyzet az, hogy először is a szűrők csillapítást vezetnek be, és gyenge jelek vételekor ez befolyásolhatja a képminőséget. Másodszor, a szűrők, különösen a keskeny sávú szűrők frekvenciaválasza jelentősen függ a csatlakozó kábelekkel való összehangolásuktól. Ezért a terhelési ellenállás kis változásai is nagymértékben megváltoztathatják a frekvenciamenetet és csökkenthetik a vétel minőségét. Ennek a nemkívánatos hatásnak a kiküszöbölésére erősítő fokozatokat kell felszerelni a szűrő bemenetére és kimenetére.

Az egy vagy több egymáshoz közel elhelyezkedő jel leválasztására szolgáló szelektív erősítő vázlatos diagramja az 1. ábrán látható. 1.

A készülék két csatlakoztatott L2C7 és L3C9 áramkörből álló sávszűrőt használ. A szűrő bemenetén van egy erősítő fokozat a VT1 tranzisztoron, a kimeneten pedig két fokozat a VT2 és VT3 tranzisztoron. Az összerősítés eléri a 20...23 dB-t, a sávszélességet pedig sávszűrő határozza meg.

Az antenna által vett jelek a C1L1C2 szűrőbe kerülnek, amely elnyomja a 450 MHz-nél kisebb frekvenciájú jeleket. A VD1, VD2 diódák megvédik a VT1 tranzisztort az erős jelektől és a villámkisülések okozta elektromos zavaroktól. A bemeneti fokozatból a jel az első L2C7 áramkörbe kerül. A szükséges minőségi tényező eléréséhez részleges kapcsolást alkalmaznak (az L2 tekercs csapjára). Az L3C9 áramkörrel való kommunikációhoz C8 kondenzátort tartalmaz (kapacitív csatolás). Az L3 tekercs meneteinek egy részéből származó jel a VT2 tranzisztor alapjához érkezik, és az erősítés után a VT3 tranzisztor bázisához. A kimeneti erősítő frekvenciamenete a visszacsatoló áramkör L4C11 áramkörének beállításával állítható a szelektivitás további növelése érdekében.

A VD3, VD4 diódák védik az erősítőt a TV-készülék elektromos kisüléseitől. Ezek abból adódhatnak, hogy a modern készülékek kapcsolóüzemű tápegysége kiskondenzátorokon keresztül 220 V-os hálózatra csatlakozik, az erősítő 12 V-os stabilizált feszültségforrásról táplálkozik és kb. 25 mA áramot vesz fel. A VD5 dióda megvédi az erősítőt, ha rossz polaritással csatlakozik rá az áramforrás. Ha külön vezetéken keresztül kívánja táplálni, akkor a feszültséget közvetlenül a VD5 diódára táplálják, és ha redukciós kábelen keresztül, az L5, C16 leválasztó elemeket bevezetik az erősítőbe.

Az összes erősítő alkatrészt a kétoldalas fóliás üvegszálból készült nyomtatott áramköri lap egyik oldalára helyezzük, az ábrán látható módon. 2.

A tábla második oldala szinte teljesen fémezett maradt. Csak kivágott területek vannak a bemeneti, kimeneti és tápfeszültség számára (az ábrán szaggatott vonallal láthatók). A két oldal fémezése a tábla kontúrja mentén forrasztott fóliával kapcsolódik egymáshoz. Az erősítő felállítása után a táblát az alkatrészek oldaláról fém borítással lefedik és ráforrasztják.

Az erősítő KT382A.B tranzisztorokat használhat, és ha nincs szükség nagy érzékenységre, akkor a KT371A is megfelelő; diódák KD510A, KD521A.

C7, C9, C11 kondenzátorok - KT4-25, a többi - K10-17, KM, KLS; ellenállások - MLT, S2-10, S2-33, R1-4. Minden alkatrész vezetékének minimális hosszúságúnak kell lennie.

Az L1 tekercs PEV-2 0,4 huzallal van feltekerve egy 2,5 mm átmérőjű tüskére, és 2,8 menetet tartalmaz. Az L2, L3 tekercsek PEV-2 0,7 huzalból készülnek, 3 mm átmérőjű tüskén. Tekercselés hossza - 7 mm. Három fordulójuk van csappal az első kanyar közepétől. Az L4 tekercs ugyanazzal a huzallal van feltekerve, és két menetet tartalmaz, az L5 tekercs pedig PEV-2 0,4 huzallal van feltekerve, és 15 menettel rendelkezik, mindkettő 4 mm átmérőjű tüskén.

A C8 kondenzátor felépítése az ábrán látható. 3. Két ónból vagy vastag fóliából készült lemezből készül, amelyeket a tábla érintkezőfelületeire forrasztanak. A lemezek közötti távolság megváltoztatásával a kondenzátor kapacitása megváltozik.

Az erősítő beállítása a szükséges DC módok telepítésével és ellenőrzésével kezdődik. Az R1 ellenállás kiválasztásával 4...5 V feszültség érhető el a VT1 tranzisztor kollektorán. A VT2, VT3 tranzisztorok üzemmódja automatikusan megtörténik.

Az erősítő frekvenciaválaszának beállításához használjon panorámajelzőt. A C7 és C9 kondenzátorok a kívánt frekvenciára hangolják az áramköröket. A megadott névleges értékekkel a szűrő központi frekvenciája 500-ról 700 MHz-re változtatható. A sávszélesség beállítása a C8 kondenzátor kapacitásának beállításával történik. Ugyanakkor az erősítő erősítése is kis határokon belül változik. A C11 kondenzátor beállításával a maximális erősítés érhető el a kívánt frekvencián.

A C8 kondenzátor kapacitásának változtatásával 10...12 MHz minimális erősítő sávszélesség érhető el egypúpos frekvenciamenet mellett. Ez csak egy televíziós csatorna jelének elkülönítéséhez szükséges. Ha két szomszédos csatornát kell kiválasztani, akkor a sávszélességet 40...50 MHz-re növeljük (a C8 kondenzátor lapjai közelebb kerülnek egymáshoz) dupla púpos frekvenciaátvitellel, enyhe egyenetlenséggel. Ezenkívül a szűrő frekvenciamenetét az L2, L3 tekercsek leágazásainak elhelyezkedése is befolyásolja.

A sugárzási környezet azonban nehéz lehet. Például Kurszkban az UHF tartományban a 31-es és 33-as csatornákon egy helyről és nagy teljesítménnyel, a 26-os és 38-as csatornákon pedig egy másik helyről és kisebb teljesítménnyel sugároznak. Ez a lehetőség meglehetősen jellemző az ország legtöbb városára. Ezért a 31. és 33. csatorna jeleinek vételéhez és kiválasztásához használhatja a már leírt erősítőt. Egy ilyen erősítő nem alkalmas a 26-os és 38-as (vagy két másik nagy frekvencia-elválasztású) csatornák jeleinek vételére. Ide kell még egy, aminek két áteresztősávja van, azaz két szűrőt tartalmaz.

Egy ilyen erősítő vázlatos diagramja az ábrán látható. 4.

Az antennától a C1L1C2 szűrőn keresztül érkező jel a VT1 tranzisztor első erősítő fokozatába kerül. Kimenetéről a jel felosztásra kerül, és a VT2 és VT3 tranzisztorokon két független fokozatba kerül, amelyek mindegyike saját sávszűrővel van terhelve: L2C10-C12L3 és L4C13-C15L5. A szűrők a V4 és VT5 tranzisztorok erősítő fokozataihoz csatlakoznak, amelyek kimenetei azonos terhelésen működnek. Ennek az eszköznek a teljes nyeresége 18...20 dB, áramfelvétele pedig körülbelül 40 mA.

Ez az erősítő ugyanazokat az alkatrészeket használja, mint a fent tárgyalt. ábrán látható a nyomtatott áramköri lap rajza az alkatrészek elhelyezésével. 5.

A beállítás ugyanúgy történik. Az R11 és R12 ellenállások kiválasztásával körülbelül 5 V állandó feszültség jön létre a VT4 és VT5 tranzisztorok kollektorain. A szűrők a kívánt frekvenciára vannak beállítva. A C6 és C7 kondenzátorok beállításával a maximális erősítés érhető el a kiválasztott frekvenciákon.

Ha szükséges az áteresztősáv szűkítése és a szűrő szelektivitásának növelése, növelje az áramkörök minőségi tényezőjét vastagabb, ezüstözött huzallal a tekercsekben és légdielektrikummal hangolt kondenzátorokkal, vagy növelje az áramkörök számát.

Irodalom

  1. Nechaev I. Az MB tartomány aktív antennája. - Rádió, 1997, 2. szám, p. 6, 7.
  2. Nechaev I. Aktív antenna MV-UHF. - Rádió, 1998, 4. szám, p. 6-8.
  3. Nechaev I. Televíziós antennaerősítő. - Rádió, 1992, 6. szám, p. 38.39.
  4. Nechaev I. TV-jelek kombinált erősítői. Rádió, 1997, 10. szám, p. 12, 13.
  5. Nechaev I. UHF antennaerősítő mikroáramkörön. - Rádió, 1999, 4. sz., p. 8, 9.
  6. Nechaev I. TV-jel-összeadók. - Rádió. 1996, 11. sz. 12, 13.
  7. Nechaev I. Javító antennaerősítő. - Rádió, 1994, 12. szám, p. 8-10.

Ph.D. ROSOV Andrej Valentinovics

(LLC "Technical Center ZhAiS")

Ma meglehetősen sok különböző antennaerősítőt találhat az értékesítésben. Ha megnézzük az útlevelüket, minden elég meggyőzőnek tűnik, és ami a legfontosabb, egészen jó tulajdonságokat állítanak. Ha azonban ezeknek a „játékoknak” a gyakorlati használatáról van szó, akkor vagy nincs hatás, vagy fordítva - az erősítő használata csak rontja a televíziós kép minőségét. Az a helyzet, hogy egy valóban jó minőségű antennaerősítő kifejlesztése meglehetősen komoly kérdés, és számos probléma egyidejű megoldását igényli: a zajszám minimalizálása, a működési frekvenciasávban az adott frekvenciamenet egyenetlenségéhez szükséges erősítés biztosítása, a a bemeneti jel szükséges dinamikatartománya, magas hőmérsékleti stabilitás (a esetén, ha az erősítő közvetlenül az antennán van elhelyezve (ahol kell lennie a normál és hatékony működéshez), a paraméterek nagy gyárthatósága és megismételhetősége, és még sok más .

Tehát térjünk vissza az erősítőhöz. ábrán. Az 1. ábra a sematikus diagramot mutatja.

Rizs. 1 Az UHF antennaerősítő vázlatos rajza.

A C1, L1, C2 elemek harmadrendű felüláteresztő szűrővel (HPF) vannak felszerelve, melynek vágási frekvenciája 360...400 MHz. Ez a felüláteresztő szűrő a következő funkciókat látja el: biztosítja a VT1 erősítő fokozat bemeneti impedanciájának az antenna karakterisztikus impedanciájához való illeszkedését, csökkenti az erősítő effektív zajsávszélességét és nagymértékben kiküszöböli az erősítő „eltömődésének” hatását. méteres hullámhossz-tartományban működő erős állomásokkal. Az erősítő három, VT1...VT3 mikrohullámú tranzisztorokból álló erősítőfokozatból áll, amelyek egy OE-vel ellátott áramkör szerint vannak összekötve. Az egyenáramú tranzisztorok működési módjának stabilizálása negatív visszacsatoláson (NFC) keresztül történik az R1, R3, R5 ellenállásokon keresztül. Ez a stabilizáló áramkör lehetővé teszi a tranzisztorok emitter kivezetéseinek közvetlen földelését, ami biztosítja az egyes fokozatok magas stabil erősítését. Az egyes fokozatok terhelése a megfelelő induktivitások (L2, L4, L6). A terhelés induktív jellege lehetővé teszi a kaszkáderősítés növelését a nagyfrekvenciás tartományban a tranzisztor transzkonduktivitásának frekvenciafüggésének kompenzálásával. Az egyes fokozatok magas átviteli együtthatóját a C4, C7, C10 blokkolókondenzátorok beszerelésével a magas frekvenciákon a negatív visszacsatolás kiküszöbölése is biztosítja. Az erősítő szükséges amplitúdó-frekvencia válaszát felüláteresztő szűrőelemek, L2, L4, L6 induktivitások, valamint a fokozatok közötti csatolás funkcióját ellátó C5 és C8 kondenzátorok alkotják. A C11 kondenzátor kimenet illesztést biztosít.

Az erősítő kétféleképpen táplálható: vagy külön külső tápegységről, vagy redukálókábelen keresztül a TV megfelelő tápfeszültségeiről. A tápfeszültségnek +8...16V között kell lennie. Az erősítő fokozatokat közvetlenül egy +4,7 V feszültségű külső stabilizátor táplálja, amely VD1 zener-diódával és R7 oltóellenállással készül. Az összes erősítő fokozatot az L3C3, L5C5 szűrőket, valamint az R2C4, R4C7, R6C10 elemeket használó tápáramkörökön keresztül választják el egymástól. Mindez lehetővé teszi, hogy biztosítsuk az erősítő fő paramétereinek magas stabilitását különböző destabilizáló tényezők hatására.

A VD2 dióda megakadályozza, hogy egyenáramú feszültség kerüljön a televízió-vevő bemenetére, ha külön tápegységet használnak. Az erősítő első fokozata (a VT1 tranzisztoron) a zajszint minimalizálására van optimalizálva, emitterárama pedig 2...3 mA, amit az R1 megfelelő megválasztásával érünk el. A második és harmadik kaszkád áramfelvétele (VT2-n és VT3-on) körülbelül 5...7 mA, ami lehetővé teszi a maximális kaszkád nyereség elérését. Egy tipikus erősítő frekvenciamenetet a 2. ábra mutat be.

Rizs. 2 antennaerősítő frekvencia átvitele

Szerkezetileg az erősítő 1,5 mm vastagságú, egyoldalas fólia üvegszálas laminátumból készült nyomtatott áramköri lapra készül, amelynek mérete 48x60 mm (mikrohullámú technológiában azonos méretű szabványos szital szubsztrátokat használtak). A nyomtatott áramköri kártya megkülönböztető jellemzője, hogy az összes tartozékot az U 1. b. opciónak megfelelően (OST 4GO.010.030-81) szerelik rá, pl. az áramvezető pályák oldaláról, ami kiküszöböli a lyukak fúrását a táblán, és kis- és tömeggyártásban növeli az erősítő egészének gyárthatóságát. A nagyfrekvenciás induktorok nyomtatással készülnek, ami egyben lehetővé teszi az erősítő gyárthatóságának és ezen tekercsek paramétereinek stabilitásának javítását mind egy erősítőn belül, mind egy gyártási tételen belül. A kifejlesztett erősítő topológia lehetővé teszi, hogy teljesen megszabaduljon a hangoló elemektől, és elérje a fő erősítő paraméterek nagy megismételhetőségét példányról példányra. Az ismert jó alkatrészekből összeállított erősítő azonnal biztosítja a kimeneti karakterisztikát a tápellátás után.

Az erősítő áramköre és topológiája lehetővé teszi számos mikrohullámú tranzisztor (KT372, KT3115 stb.) használatát, amelyek azonos kivezetéssel rendelkeznek.

Rizs. 3 PCB topológia

A 3. ábra az erősítő nyomtatott áramköri lapját mutatja. A feketével jelölt terület az ónozott fóliaréteg, fehér a maratott rész. A tábla méretei - 48x60 mm. ábrán látható nyomtatott áramköri lap. 3 1:1 méretarányban készül.

Az elemek elrendezése a ábrán látható. 4

4. ábra Az elemek elhelyezkedése

Az otthoni erősítőház könnyen elkészíthető 1,5-2 mm vastagságú, kétoldalas fólia üvegszálas laminátumból.

ábrán. Az 5. ábra egy ilyen erősítő megjelenését mutatja (a felső burkolat nélkül).

Rizs. 5 Az antennaerősítő megjelenése. Rizs. 6. L1 induktor töredéke

Most egy kicsit a részletekről. Az ellenállások a legolcsóbbak: C2-33 vagy MLT-0.125. Az egyetlen követelmény az, hogy a telepítés során az ellenállások vezetékei a lehető legrövidebbek legyenek. A blokkolókondenzátorok lehetőleg keret nélküliek (kevesebb helyet foglalnak el. Nos, ha nincs kéznél, használja azokat, amelyek vannak. Csak rövidítse le a következtetéseket!). Ma már meglehetősen széles választékban kaphatók. A C1, C2, C5, C8, C11 kondenzátorok nagyfrekvenciásak, kapacitásuknak pontosan meg kell egyeznie a kapcsolási rajzon láthatóval. L1 induktor - 3-4 fordulat PEV -1.0 vezeték. A tekercs belső átmérője 4 mm. Fojtótekercsek L3, L5 - vagy szabványos típusú DM-0.1, például 50 μH induktivitású, vagy 18-20 menetes PEV-0.1 huzal, amelynek belső tekercselési átmérője megegyezik az L1-gyel. A telepítés után ellenőriznie kell az erősítő működését (ha mindent helyesen csinált, és ismert jó rádiókomponenseket használt, akkor nem lesz probléma). Ehhez meg kell mérni az R2, R4, R6 ellenállások feszültségesését, majd a jól ismert Ohm-törvény segítségével kiszámítani a VT1...VT3 tranzisztorok kollektoráramát. Ha megfelelnek a fent jelzett számoknak, akkor minden rendben van, és biztonságosan forraszthatja a felső fedelet az erősítőhöz, így biztosítva annak teljes tömítettségét.

hiba: