V-MOS IRF5xx und IRF6xx sind geeignete Transistoren für eine einfache breitbandige lineare PA mit einer Leistung von mehreren zehn Watt. Bei geeigneter Versorgungsspannung erhalten wir aus einem Fünfzig-Kronen-Transistor eine Leistung von etwa 40 bis 50 W. Also wenn ja QRP Gerät und Sie möchten eine kleinere PA dafür bauen, würde ich Ihnen genau so eine PA empfehlen. Ich habe selbst eines gebaut und es funktioniert großartig.
Breitbandige V-MOS-PA mit 1:4-Transformatoren auf geeignetem Material. Eine Single-Band-PA kann mit Pi- oder L-Zellen individuell angepasst werden. IRF5xx und IRF6xx sind hauptsächlich für Schaltzwecke (Wechselrichter, Schaltnetzteile) gedacht, der Anteil an Oberschwingungsprodukten ist höher und wir kommen nicht um den Einsatz von Tiefpassfiltern herum. Interessant wäre sicherlich auch ein Push-Pull-Design, mit dem eine Leistung von etwa 100 W erreicht werden könnte und die unerwünschten Produkte geringer wären.
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Der Autor, DK7ZB, gibt an, dass die beschriebene PA mit IRF530 bei einer Versorgungsspannung von 30V und einer Erregerleistung von 1,5W eine Leistung von 30 (10m) bis 50W (80m) erreicht. Es befindet sich am Eingang Transformator 4:1, daher beträgt die angenommene Eingangsimpedanz im Gate 12,5 Ohm. Die Leistung wird hauptsächlich von R1 (stromloser Induktionstyp) verbraucht, was die resultierende Impedanz erheblich beeinflusst. Damit löste der DK7ZB das Problem der großen Eingangskapazität des V-MOS relativ gut. Verwenden Sie einen Kondensator höherer Qualität als C2, durch den HF-Strom fließt. Den Ruhestrom stellen wir mit dem Trimmer R2 aus der stabilisierten Spannung ein.
Wir werden für IRF5xx Zenerdioden im Drain verwenden, die Uds=100V haben und die Aufgabe haben, den Transistor zu schützen. Der Ausgang ist wieder ein 1:4 Transformator. Gleichstrom wird durch den Kondensator C4 getrennt. Die Versorgungsspannung wird über eine Drossel zugeführt und durch Kondensatoren gefiltert.
Beim Anschluss ist besonders auf die Klemmen der Transformatoren zu achten – bei falschem Anschluss kommt es zu Schwingungen Ihrer PA. Wickeln Sie sie bifilar mit Drähten unterschiedlicher Isolationsfarbe. Es ist auch praktisch, sie unterschiedlich auszurichten (aufrecht und liegend) oder sie zu beschatten. Vor dem Einbau des Transistors empfiehlt es sich, die Spannungseinstellung für g1 und die RX/TX-Umschaltung auszuprobieren. Löten Sie den Transistor und befestigen Sie ihn isoliert am Kühler (der Drain ist mit der Metalloberfläche des Gehäuses verbunden).
Wiederbelebung des Verstärkers
Es empfiehlt sich, die Wiederbelebung mit einer niedrigeren Versorgungsspannung (z. B. der Hälfte) und eingeschaltetem Leistungsschalter zu starten. Bei Nullspannung an g1 darf die Stromaufnahme nur wenige mA betragen. Wir drehen den Trimmer R2 vorsichtig und beobachten den entnommenen Strom, der gleichmäßig und ohne Schwankungen ansteigen muss. Schließen Sie in diesem Fall ein Wattmeter und eine künstliche Last an den Ausgang sowie einen Sender mit einer Leistung von ca. 0,3 - 1W zum Eingang. Bei voller Versorgungsspannung stellen wir den Ruhestrom auf ca. 200 mA ein. Nach Anlegen des Anregungssignals sollte die Ausgangsleistung bereits der Verstärkung der PA (ca. 12dB) entsprechen. Abschließend empfiehlt es sich, den Eintrittspreis zu prüfen PSV. Wir können versuchen, es zu verbessern, indem wir den Ruhestrom und die Länge des Koaxialkabels zwischen TX und PA leicht ändern (in meinem Fall war es notwendig, aber ich habe den MS1307-Transistor bei einer Versorgungsspannung von 13,8 V verwendet und er hat wahrscheinlich eine andere Eingangsimpedanz).
Wir werden Ausgangsfilter nach einem bewährten Design bauen. Beim Wiederbeleben hatte ich nur Probleme mit dem Eingangs-PSV, sonst aber nicht. Ich kann es jedem wärmstens empfehlen, der über eine kleine PA nachdenkt.
Teileliste
| R1 | 22/2W, siehe Text |
| R2 | 5k-Trimmer |
| R3 | 2,2 k |
| C1 | 10nF |
| C2 | 22nF, siehe Text |
| C3 | 22nF |
| C4 | 22nF |
| C6 | 47uF/35V |
| C7 | 47nF |
| T | IRF530/540, IRF630/640 |
| ZD1 | 5,6V/1W |
| ZD2-4 | 30V/1W |
| TL | 5 von 1 mm auf einem Ringkern oder Zweilochkern |
| TR1 | 2x10z bifilar 0,5mm z.B. auf dem Amidon T68-2 Ringkern |
| TR2 | 2x10z bifilar 1,2mm z.B. auf Amidon T130-2 Ringkern |
