df100a型发射机的宽频带放大器的工作原理及故障分析

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1、DF100A型发射机的宽频带放大器的工作原理及故障分析【摘要】本文结合自己的值机与检修工作,简述2⑻W宽频带放大器工作原理及故障分析。【关键词】200W宽频带放大器;推挽放大级电路1.前言DF1OOA型PSM1OOKW短波发射机的200W宽频带放大器主要参数,频率范围:0.3-40丽z;输入最大功率:20mW;输出最大功率:200W;工作状态:甲乙类;输入/输出阻抗:50Q;电源:+28VDC;冷却方式:强制风冷(最高温度60°C)。宽频带放大器安装在高前小箱位置,地方狭窄更换麻烦需要将高前小箱拆装后方可进行。通风冷却不够理想,长时间高温工作容易造成设备损坏。其输入

2、信号来自1A9(自动增益控制)的J2端口,通过50Q射频电缆送入宽放输入端3A卜J9。最大输入信号为20mW(频率合成器输出最大电压IV,输出阻抗50Q,送入1A9的最大功率为1/50=0.02W即20mW)o2.宽频带放大器供电电源其供电电源是由1PS7提供+28VDC,接入负载后电源下降为22VDC〜25VDC之间,两根电源引线焊接到宽放电源端子上,穿芯电容端子为电源正极,宽放外壳为电源负极。1PS7电源原理图如图1所示。11PS7电源原理三相230VAC电源经CB10(型号:AD-25A)和CB14(型号:AD-16A)空开,再经1K15宽放接触器,送入1PS

3、7电源端子排TB1的1、2、3端子。T1变压器初级为三角形接法,次级为星型接法。经三相桥式整流(整流桥二极管耐压150VC,最大电流40A)变为+28V的直流电压,经C1滤波后变为纹波系数更小的直流电压满足宽放所需。R1为阻值很小的分流器为宽放电流表提供取样;R2与宽放电压表串联,宽放电压表分得极少量电压用于指示;R3为负载电阻;1PS7同时为1A9提供+28V电源。1.宽频带放大器前置级放大电路(如图2所示)(1)射频信号(最大功率Pmax=20mW)由J1端送入宽放,经线圈L5送到由Rll、C27、R12、C28组成的高通滤波器,防止过低频率信号串入输入回路。2

4、宽频带放大器前置级放大电路(2)Q1晶体管工作于甲类状态,其偏置电压R13和R14串联分压为其提供。计算可得:V(Ql)b=28XR14/(R13+R14)1.6V;又因为R14为可调电阻,调整后加至Q1的偏置电压为1.2V左右即可,过高电压在长时间工作中会将Q1损坏。R15为直流负反馈电阻(其电压0.5V),用来提高晶体管的输入阻抗,稳定管子的工作状态。(3)输出电路分析:T5为9:1自辐变压器式输出网络,起到阻抗变换作用,使输出阻抗得到匹配,输出功率达到最大,减少功率损耗。C31耦合电容,通高频交流信号,阻断低频直流信号,使前后两级得到很好的隔离作用。Rl、R2

5、、R3组成T型电阻网,使输入输出之间得到很好的衔接作用,阻抗匹配变得简单容易。Tl、T2为4:1型传输线变压器,分别合成16:1阻抗匹配,与Q2的输入阻抗匹配。之所以采用传输线变压器其优点有:传输线变压器适合工作于射频频段,最高可达几百兆赫兹至上千兆赫兹。由于传输线变压器有两根导线紧密缠绕在一起,因此,任意点的线电容都是很大的,整个线上是均匀分布的,导线又绕在高u磁芯上,故导线每一小段的电感可以看成有许多电感、电容组成的耦合链。正是利用电感和电容之间的耦合,完成了能量的传输,线间分布电容不但不会影响高频能量的传输,相反却是电磁能量传输的必要条件;也使磁芯的损耗对信号

6、传输的影响大大减少。(3)VSWR驻波比保护电路,当E3端送来驻波比信号(低电平)时,将Q1基极偏置电压箝位为零电位,Q1管子截至,致使所有后级放大电路截至。起到快速保护后端设备的目的。1.宽频带放大器的驱动级放大电路(其原理图如图3所示)(1)Q2作为宽放的驱动放大级,工作于甲类状态。其偏置电压由R4和R5串联分压提供,计算可得:V(Q2)b=28XR5/(R4+R5)=2V;又因为R5为可调电阻,调整后加至Q2的偏置电压为0.7V左右即可,过高电压在长时间工作中会将Q2损坏。3宽频带放大器的驱动级放大电路其原理图(1)其他电路分析:LI、C5、C6组成型滤波网络

7、,防止高频信号串扰电源,并作为向Q2提供偏置电压的通路。R6和R7并联后与C4、L2形成LCR反馈式电路,稳定管子的工作状态,扩宽通频带,改善高频特性,防止过电压产生失真信号。L3为射频阻流圈防止射频信号串扰28V电源和偏置电压(2)输出电路分析:输出射频信号经C7耦合至T3传输线变压器,阻抗变比为4:1,起到阻抗变换和功率均分器的作用。1.推挽放大级电路此电路是宽放电路中的重要环节,Q3管价格昂贵市面稀少,所以使用中要格外小心以防损坏。其电路原理如图4所不。4推挽放大级电路原理(1)Q3管工作于甲乙类状态,由两只N沟道MOSFET管构成,在正极型或负极性信号时

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