Увч на 144 мгц своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 07.09.2024

Дорогой друг! Приветствую тебя на сайте самоделки.укоз.нет. Убежден, тебе не придется скучать и ты всегда сможешь найти то, что тебе по душе. Самоделки своими руками непременно пригодятся для повседневной жизни, а некоторые идеи смогут принести доход. Если ты любишь все делать сам своими руками - ты зашел по адресу! Для удобного пользования ресурсом все материалы объединены в категории и тебе будет не сложно ориентироваться. Счастливого время препровождения на нашем сайте, всегда ваша самодельная золотая чаша!

Всеволновый АМ приемник с плавным диапазоном

ПРИЕМНИК НАЧИНАЮЩЕГО КОРОТКОВОЛНОВИКА – НАБЛЮДАТЕЛЯ НА 20, 40, 80 МЕТРОВ

ПРОСТЫЕ ПРИЕМНИКИ

Несколько схем простейших радиоприемников с применением транзисторов рассмотрим ниже. Схемы позаимствованы из различной радиолюбительской литературы.

Схема приемного тракта 144 МГц

Этот радиоприемный тракт может стать составной частью портативной радиостанции с ЧМ на 144 МГц. Его главное достоинство в том, что при стабильности настройки, близкой к стабильности одноканального тракта с кварцевой стабилизацией, этот тракт имеет плавную настройку во всем диапазоне 144-146 МГц. Использованы четыре микросхемы серии К174, три из которых на половину.

Дело в том, что микросхемы К174ХА2 имеют достаточно высокочастотный и стабильный преобразователь частоты для того что-бы работать на частотах этого диапазона. В то-же время их УПЧ на частотах более 5 МГц работает плохо, и к тому-же не имеет частотного детектора на выходе.

Тракт построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. При этом первая 114 не постоянна, она зависит от настройки приемника, фактически имеется ЧМ приемник на диапазон входных частот 9-11 МГЦ и дополнительный конвертер, для приема сигналов диапазона 144-146 МГц.

Перестройка по диапазону производится настройкой низкочастотного приемника (на 9-11 МГц), путем изменения частоты гетеродина этого приемника, а конвертер имеет не перестраиваемый гетеродин с кварцевой стабилизацией частоты. Такое построение схемы часто используется радиолюбителями при проектировании KB связной аппаратуры. Достоинство схемы в более высокой стабильности частоты настройки, поскольку перестраивается низкочастотный гетеродин, а добиться устойчивости на более низкой частоте значительно проще.

В данном случае используется только симметричный УВЧ и смеситель микросхемы, остальные узлы остаются не задействованными. В этом каскаде было бы логичнее использовать К174ПС1, но она малодоступна, тем более что смеситель К174ХА2 ни чем не хуже. Гетеродин микросхемы не используется, здесь важна высокая стабильность частоты и в качестве гетеродина используется отдельный кварцевый генератор на транзисторах VT2 и VT1 Задающий генератор на транзисторе VT2 работает на третьей механической гармонике резонатора.

Контур в его коллекторной цепи настроен на частоту 45 мгц. Рядом с ним расположен второй контур L13C31, так-же настроенный на 45 мгц. На транзисторе VT3 сделан утроитель частоты, в его коллекторном контуре выделяется сигнал частотой 135 мгц. Эта частота поступает на гетеродинный вход смесителя на А1, и в его выходном контуре L3C9, при входном сигнале в диапазоне 144-146 мгц выделяется сигнал с частотой 9-11 мгц, который затем поступает на второй аналогичный преобразователь частоты на А2.

Но разница в том, что здесь используется собственный гетеродин микросхемы, который перестраивается изменением настройки контура L5C12, перестраиваемого конденсатором с воздушным диэлектриком С12. Вторая промежуточная частота 465 кгц выделяется в контуре L7C13 и не зависит от настройки. Дополнительно включен стандартный пьезокерамический фильтр от радиоприемников на 465 кгц - Z1, который существенно повышает селективность по соседнему каналу.

Выделенный сигнал ПЧ поступает на усилитель-ограничитель ПЧ с частотным детектором на микросхеме A3, которая используется полностью. Контур L9C18 настроен на 465 кгц и создает сдвиг фаз, необходимый для работы частотного детектора.

Низкочастотный усилитель собран на микросхеме K174XA10. Эта микросхема содержит полный тракт радиовещательного приемника третьей группы сложности, но в данном случае используется только УЗЧ, который в данном случае включен по типовой схеме, при необходимости можно сделать УЗЧ на любой другой, специализированной микросхеме, или на транзисторах, но в обеих случаях схема усложняется. Громкость регулируется резистором R8.

Схема приемного тракта 144 МГц

Тракт смонтирован на двух печатных платах, расположение элементов на них близко к расположению символов на принципиальной схеме, все каскады вытянуты в линейку по направлению прохождения сигнала.

Такая компоновка не всегда выгодна в смысле конструкции корпуса, но она дает возможность свести к минимуму все нежелательные емкостные и индуктивные связи без тщательной проработки монтажа.

На первой плате расположен высокочастотный тракт на микросхемах А1 и А2, вместе с гетеродином. Рисунок этой платы показан на рисунке 2. Кварцевый гетеродин экранируется. Тракт ПЧ и УЗЧ смонтированы на отдельной плате - на рисунке 3.

Полевой транзистор можно заменить на другой двухзатворный, например КП350. Транзисторы VT2 и VT3 должны быть обязательно высокочастотными. Кварцевый резонатор Q1 взят на 15 мгц, при этом первая ПЧ изменяется от 9-ти до 11 мгц, поскольку первая ПЧ выделяется только одним контуром L3C9 можно взять резонатор и на другую частоту, при этом изменится первая ПЧ, например если взять резонатор на 14,5 мгц первая ПЧ будет изменяться от 13-ти до 15-ти мгц, соответственно придется перестроить и контур L3C9. Вторая ПЧ выбрана 465 кгц по тому, что большинство малогабаритных пьезокерамических фильтров выпускаются именно на эту частоту.

Катушки входного УВЧ сделаны бескаркасными, с внешним диаметром 6 мм, слишком точной настройки здесь не требуется, для катушек кварцевого генератора взяты каркасы диаметром 5 мм с подстроечными ферритовыми сердечниками 30 ВЧ, такие-же каркасы, но с сердечниками 100 НН используются для катушек L3-L6.

Катушки L7-L9 намотаны на броневых каркасах от контуров ПЧ радиовещательных приемников, можно использовать и готовые катушки, установив контурные конденсаторы такие-же как в схеме радиоприемника, от него-же можно использовать и пьезокерамический фильтр.

Схема приемного тракта 144 МГц

Катушки входного УВЧ намотаны посеребренным проводом диаметром 0,7 мм, длина L1 - 7 мм, L2 - 9 мм. L1 содержит 1+1+2 витка, L2 - 1+4 витка. Катушки кварцевого гетеродина L12 и L13 намотаны проводом ПЭВ-0,3, содержат по 12 витков их оси расположены на расстоянии 7 мм друг от друга.

Катушки L10 и L11 содержат соответственно 1 и 5 витков посеребренного провода диаметром 0,7 мм. Катушки L3 и L5 содержат по 12 витков провода ПЭВ-0,3, L5 имеет отвод от 3-го витка. 1-6 и L4 содержат по 3 витка. L7, L8, L9 взяты готовые, но если использован стандартный каркас от ПЧ транзисторного карманного приемника, то L7 и L9 должны содержать по 70 витков, a L8 - 7-10 витков, провод ПЭВ-0,12. Нужно иметь ввиду, что катушки L3-L9 необходимо экранировать (подходят стандартные экраны от контуров ПЧ радиоприемников), так-же желательно экранировать L11-L10. L13 - дроссель ДПМ01 - на 100 мкгн.

Настройка делается традиционным способом, сначала проверяют УЗЧ, затем подают от генератора сигнал 465 кгц и настраивают детекторный контур L9C20 и предфильтровый L7C13. Затем на L3C9 подают сигнал частотой 9-11 МГц и настраивают этот контур на 10 МГц, и L5C12 таким образом чтобы было тракт принимал сигналы частотой 9-11 МГц. Теперь нужно настроить кварцевый гетеродин. Сначала настройте контур L12C30 на 45 МГц, затем на такую же частоту L13C31. Теперь остается настроить L11 C32 на 135 МГц.


В статье: 1 видео (посмотреть) и

К любого УВЧ приемника предъявляются следующие основные Необходимость:

  • требования ослабления сигналов на побочных каналах зеркальной (т.е. на приемника и промежуточной частотах радиоприемника), при ослабление этом полезного сигнала, поступающего из антенны, быть должно минимальным. Ослабление всех нежелательных характеризуется сигналов избирательностью УВЧ.
  • УВЧ должен поступающий усиливать от антенны сигнал, при этом уделить следует внимание тому, чтобы УВЧ не повышения вносил шумов. Минимальные шумы - это основное самое требование к УВЧ для УКВ аппаратуры приемной. В густонаселенных радиолюбителями районах, УВЧ, того кроме, должен способствовать увеличению динамического радиоприемника диапазона, поскольку при этом снижаются помех уровни в тракте усилителя радиочастоты и на входе это. Но смесителя в большей степени относится к приемникам КВ.

При высоком уровне помех антенным между входом и УВЧ применяют специальные ВЧ Они. фильтры могут быть как перестраиваемые, перестраиваемые и не так по частоте.

Для работы в различных УКВ участках диапазонов применяют, как правило, неперестраи фильтры-ваемые. Перестраиваемый преселектор с высокой для избирательностью низкочастотных УКВ диапазонов можно спиральных на выполнить резонаторах, представляющих собой полые цилиндры металлические или прямоугольные коробки, внутри равных на которых расстояниях от стенок размещены катушки Внутренняя.

индуктивности поверхность цилиндров или коробок иметь должна хорошую проводимость на высоких частотах, она поэтому должна быть возможно более как и, гладкой правило, эту поверхность серебрят. конструкций Рассмотрение спиральных резонаторов не входит в число этой задач статьи.

УВЧ должен усиливать сигнал принимаемый до уровня, превышающего уровень шумов Уровень. смесителя шумов УВЧ в наибольшей мере уровень определяет шумов приемника и, следовательно, чувствительность Поэтому. приемника все элементы УРЧ и в особенности выбирают транзисторы с учетом их шумовых параметров.

Граничные транзисторов частоты УВЧ должны быть по крайней раз в 3—5 мере выше рабочей частоты. Ток рабочей в коллектора точке не рекомендуется выбирать меньше 0,5—1 мА, как так при меньшем токе сильно зависимость сказывается параметров транзистора от температуры и значительно крутизна уменьшается транзистора.

Перечисленные выше требования к дают УВЧ основание к тому, чтобы в этой рассматривать статье не конкретно схему только каскадов комплексе, а в УВЧ со схемами устройств согласования УВЧ с антенн фидерами и смесителями.

Поэтому здесь приводятся реально, схемы существующих и полностью работоспособных схем так, а УРЧ же схемы конвертеров, включающих в себя фильтра кроме ВЧ и УВЧ, смеситель и первый каскад так, а УПЧ же гетеродин.

Отдельные блоки УВЧ

В разделе этом я привожу схемы и краткое описание блоков отдельных, которые могут применяться как основного от отдельные приемника, самостоятельные внешние блоки высокой усиления частоты. Как правило, эти УВЧ внешние стоит применять, если вы используете недостаточной с радиоприемник чувствительности.

Проверить достаточность чувствительности приемника УКВ очень просто. Для этого настроить нужно приемник с подключенной антенной на чистый от участок станций диапазона и замкнуть антенный вход корпус на приемника (на землю). Если вы при этом резкое наблюдаете снижение шумов на выходе приемника, то вашего чувствительность приемника вполне достаточная.

Но если снижения резкого шумов не наблюдается, или никакого вообще снижения, - это означает, что вы должны улучшить либо согласование антенны с фидером, либо чувствительность увеличить приемника путем добавления внешних каскадов малошумящих усиления высокой частоты.

Иногда усилитель внешний подключают непосредственно к антенне. В этом УВЧ случае должен быть защищен от попадания хорошо и влаги согласован с одной стороны с выходом другой, с антенны стороны -с антенным фидером. Также решить необходимо вопрос с подачей питания.

УВЧ с входом низкоомным и выходом

На рис. 1 показана схема УВЧ малошумящего, предназначенная для работы в качестве каскада первого радиоприемника.

Рис. 1. Схема малошумящего предназначенная ВЧ, усилителя для работы в качестве первого радиоприемника каскада.

В схеме применен сверхвысокочастотный мало-транзистор шумящий VT1 типа КТ3132 или УВЧ. КТ3101 не имеет резонансных контуров и в качестве транзистора нагрузки работает высокочастотный трансформатор Трі, намотанный на диаметром кольце 7. 8 мм из феррита марки 50ВЧ. Изготовленный по схеме этой и указанными элементами, УВЧ может диапазоне в работать частот от 50 до 200 МГц.

Если ферритовое использовать кольцо с более высокочастотными параметрами, то рассчитывать можно на работу УВЧ на более высоких Конструктивное.

частотах выполнение ВЧ трансформатора показано на рис. 2. Он три имеет обмотки, которые должны соединяться собой между точно по схеме. Начало и конец обмоток из первой на схеме помечены как ні и кі, начало и второй конец - как н2 и к2 и т.д. Первая и вторая обмотки витков по 5 имеют, третья обмотка - 2 витка из провода При-0,2. 0,3.

ПЭЛ изготовлении трансформатора берутся три провода куска такой длины, чтобы обеспечить выполнение точное необходимого количества витков.

Затем трех начала кусков зажимаются вместе и провода плотный в скручиваются жгут, который после этого ферритовое на наматывается кольцо. Нужно не забыть, что намотки после на кольцо двух витков следует конец вывести третьей обмотки кЗ и дальше продолжать жгута намотку, который будет состоять уже из проводов двух.

Катушка L1 на рис. 6.1 представляет собой ВЧ также, дроссель намотанный на аналогичном ферритовом кольце. витков Число на кольце из феррита 50ВЧ диаметром 7. 8 мм быть должно 17. 20.

составляют. 2. Конструктивное выполнение ВЧ трансформатора для УВЧ схемы.

УВЧ для телевизионных каналов последние

За ДМВ годы на рынках страны появились антенны телевизионные производства польских фирм. Эти снабжаются антенны достаточно чувствительным и малошумящим УВЧ. антенны Особенность в том, что она требует заземления-хорошего.

Малоопытные владельцы этих конструкций обращают не часто внимание на это обстоятельство, и усилители выходят антенны из строя при первой же небольшой Поэтому.

грозе на рынке (во всяком случае, в нашем можно) городе купить отдельную плату с подобным усилителем антенным. Я иногда пользовался такой возможностью.

На этих из одной плат стоит обозначение SWA-49 и зашифрованное указано название производителя - AST.

Установив усилитель данный на своей антенне, вы, возможно, сможете проблемы решить с приемом удаленных УКВ станций. параметры Точные этих усилителей мне неизвестны, показывает практика, что они обеспечивают довольно усиление хорошее на частотах от 50 до 600 МГц.

УВЧ с добротности умножителем

В начале этого раздела было двух о рассказано вариантах УВЧ, которые могут большом в работать диапазоне частот. Такие УВЧ называются обычно широкополосными и используются в приемниках, предназначенных просмотра для довольно большого частотного диапазона. Но в практике любительской необходимость в такого рода приемниках очень бывает редко.

Чаще всего радиолюбителю приемник необходим, работающий в пределах довольно узкого диапазона любительского. К тому же, приемник с широкополосным УВЧ на будет входе подвержен помехам от близкоработающих мощных радиостанций вещательных.

Поэтому здесь я предлагаю для принципиальную рассмотрения схему УВЧ, который способен прием организовать сигналов только в узкой полосе что, частот поможет избавиться от помех и одновременно другие улучшит параметры приемника.

На рис. 3 показана очень схема эффективного УВЧ, который можно низкочастотных в применять участках УКВ диапазона. Данная разработана конструкция мною для применения на диапазоне МГц 145.

Рис. 3. Схема очень эффективного высокой усилителя частоты для УКВ радиоаппаратуры.

лет Несколько тому назад мною была схема разработана УВЧ с умножителем добротности (умножителем Q) на транзисторе полевом КП303Д и последующим апериодическим каскадом транзисторе на усиления КТ610.

По этой схеме был внешний построен усилитель ВЧ, показавший исключительно хорошие при результаты совместной работе со связными ламповыми Как. приемниками потом выяснилось, этот УВЧ улучшал заметно чувствительность и избирательность многих конструкций связных транзисторных приемников.

Для применения данного УВЧ на 144 диапазоне МГц в схему пришлось внести изменения некоторые. Схема доработанного варианта как показана и раз на рис. 3.

Здесь применены широкодоступные непременное, радиодетали требование одно - переменный резистор R3 не быть должен проволочным (т.е. должен быть безиндуктивным).

антенного из Сигнал фидера ВЧ сигнал поступает через очень конденсатор маленькой емкости С1 на контур L1C2. емкости Величину С1 можете подбирать по своему усмотрению, но в случае любом она на диапазоне 145 МГц не превышать должна 3,3 пФ. На более низкочастотных диапазонах, например, на 29 эта, МГц величина может быть увеличена до 8 пФ.

задают R4, R5 и R6 Резисторы режим работы VT1. Через R1 и R3 обратная осуществляется связь контура L1C2 с истоком VT1 транзистора. Чем меньше величина сопротивления резистора переменного R3, тем больше величина напряжения связи обратной и одновременно увеличивается добротность контура.

так Происходит называемый процесс умножения добротности умножение (контура Q). При некоторой величине этого усилитель напряжения превращается в генератор.

В этом случае имеет УВЧ самую узкую полосу пропускания, но повышаются несколько шумы. Поэтому, когда от вашего требуется приемника самая высокая чувствительность, УВЧ настроить следует на более широкую полосу пропускания.

VT2 Транзистор работает как обычный апериодический этом. В усилитель каскаде применен малошумящий ВЧ транзистор мощности средней КТ610. В своих конструкциях можете иные применять, более удобные для вас, Катушка.

транзисторы L1 бескорпусная, имеет 5 витков провода намотана-0,6 и ПЭЛ на болванке диаметром 8 мм. Длина катушки - 25 мм. выполнен Отвод от середины катушки.

Катушка L2 представляет высокочастотный собой дроссель и делается только в том когда, случае при настройке не удается достигнуть генерации порога. Катушка наматывается куском провода длиной-0,4 ПЭЛ 0,1. 0,2 от длины волны, на которой применяется Конденсатор. УВЧ С2 должен быть обязательно с воздушным рис.

На диэлектриком. 4 показана схема точно такого же предназначенная, но УВЧ для работы на диапазоне 29 МГц. применяться Может и на КВ диапазонах, но при этом следует соответствующие выбирать параметры контурных катушек. Для МГц 29 диапазона катушка L1 должна быть выполнена на число 8 мм, каркасе витков - 25 проводом ПЭЛ-0,4, длина Рис - 15 мм.

намотки. 4. Схема усилителя высокой частоты (для) УВЧ диапазона 29 МГц.

Для использования усилителя подобного на других диапазонах смотрите информацию на сайте моем.

Малошумящий узкополосый УВЧ

На рис. 5 схема приведена УВЧ, выполненная на малошумящих транзисторах производства импортного. Схема рассчитана на применение в диапазоне МГц 435 и частично мною упрощена по сравнению с заимствованным, оригиналом из радиолюбительской литературы.

Рис. 5. Схема малошумящих на УВЧ транзисторах импортного производства.

Величины подбираются R1 и R3 резисторов по величинам тока через транзисторы, обеспечивают которые лучшие шумовые характеристики УВЧ.

В применены схеме транзисторы, выполненные на базе соединений поэтому, галлия, если у вас окажутся подобные следует, транзисторы познакомиться с правилами обращения с этими Геннадий.

Видео: Перестраиваемая активная антенна для цифрового ТВ своими.

Diy Kit

Радиомаяк работает с частотной модуляцией. Источником сигнала модуляции служит генератор на основе двух мультивибраторов, построенных на микросхеме типа К561ЛЕ5, генерирующий сигнал частотой около 600-800 Hz, прерывающийся и повторяющийся с частой около 0,5 Hz.

Передатчик маломощный, прием сигнала возможен на радиостанцию, работающую на такой же частоте, с расстояния 50-200 метров, в зависимости от рельефа местности и параметров приемного устройства. Передатчик можно использовать как исполнительное устройство, например, для автомобильной сигнализации, подключив его по питанию параллельно сирене или другим способом, чтобы при срабатывании на него поступало напряжение питания 12V. Тогда, например, при условиях плохой слышимости (высокий этаж, хорошие окна), он будет дублировать сигнализацию находясь в помещении, где находится владелец автомашины. Возможны и другие сферы использования данного радиомаяка.

Схема-Радиомаяк на 144-147 Мгц

Схема показана на рисунке. Передатчик выполнен на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ368 (можно заменить импортными типа С9018 или другими). На транзисторе VT1 выполнен задающий генератор. Сигнал с его выхода поступает на усилитель мощности на транзисторе VT2 с утроением частоты. Утроение частоты происходит за счет настройки контура C5-L2 на третью гармонику.

Частота генерации зависит от частоты кварцевого резонатора Q1. Частотная модуляция осуществляется за счет включенного последовательно ему варикапа VD1, на который поступает управляющее напряжение от модулирующего генератора.

Рабочая точка транзистора VT1 выставлена резисторами R1 и R2, устанавливающими напряжение смещения на базе транзистора.
Каскад усиления мощности на транзисторе VT2 работает без напряжения смещения на базе.

Контур C5-L2 настраивают на третью гармонику кварцевого резонатора, а антенна (суррогатного типа) подключается через катушку связи L3.
Для развязки по цепи питания между задающим генератором и усилителем мощности включена блокировочная цепочка R5-C1.

Мультивибратор на D1.1 и D1.2 генерирует импульсы частотой 0,5Hz, которые служат для прерывания генерации мультивибратора на D1.3 и D1.4.
Катушки бескаркасные. Катушка L1 имеет внутренний диаметр 4 мм, содержит 5 витков провода типа ПЭВ 0,61 (или другого диаметром 0,5-0,8 мм).

Катушка L2 имеет внутренний диаметр 5 мм, содержит она 5 витков провода типа ПЭВ-0,91 (или аналогичного, диаметром от 0,8 до 1,0 мм).
Катушка L3 имеет внутренний диаметр 3 мм, она содержит 3 витка провода, такого же, как L2. Конструктивно, катушка L3 помещена внутрь катушки L2.

Итак, вернемся к двухтактной схеме.

Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц

  • С1-С2 - КПВМ. Емкость примерно, С1 - 5-20 пФ, С2 - 5-30 пФ.
  • С4-С5 - триммеры на керамической основе с зазором между пластинами не менее 1-1,5 мм. Выдерживающие, примерно, 250-300 Вт. Емкость 5-25 пФ.
  • С3 - трубчатый КТ, подбирается при согласовании.
  • Резисторы, МЛТ-2, номиналы согласно схемы.

Если использовать транзисторы КТ-909 или КТ-920, катушки L3-L4 можно не ставить. При использовании транзисторов КТ-930 или КТ-931А, я поставил эти катушки, не выпаивая резисторы 24 Ом. На катушках L3-L4 со стороны общего провода, одеты ферритовые трубочки размером: ? – 3 мм. длинна - 4-5 мм, от дросселей Д-0,1. Их полно в старых телевизорах. Остальные детали, соответствующих номиналов, подходящих размеров, можно позаимствовать из старой транзисторной техники. Детали должны работать при напряжение не ниже 50 В.

Данные катушек и дросселя:

  • L1-L2 по 3 витка. Провод ПЭЛ или ПЭВ ? - 0,8мм. намотан на оправку (сверло) ? - 6мм. Шаг - 2мм.
  • L3-L4 по 6 витков. Провод ПЭЛ или ПЭВ, у меня посеребренный, ? - 0,4 – 0,5мм. Намотан на оправке 5мм. (сверло). Шаг 1-1,2мм.
  • L5-L6 по 5 витков. Провод ПЭЛ или ПЭВ ? - 1,мм. Намотан на оправку ? - 8мм (сверло). Шаг намотки 1мм.
  • L7-L8 по 2 витка. Провод ПЭЛ или ПЭВ ? - 1,5мм. Намотан на оправку ? - 10мм.(сверло). Шаг 0,5мм.
  • Дроссель, Др. имеет 12 витков. Провод ПЭЛ или ПЭВ ? - 0,6мм. Намотан виток к витку на оправке ? - 7мм (сверло).

Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц
Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц
Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц
Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц
Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц
Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц
Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц
Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц

Монтажная плата выполнена из двухстороннего стеклотекстолита. Нижняя фольга не удаляется, но по углам и по середине соединенная с верхней фольгой, выполняющая роль общего провода с последующей пропайкой. Плату изготовлял и из одностороннего стеклотекстолита, работала без претензий.

Размер радиатора: 220х155, высота ребер - 20 мм.

Вентиляторы от компьютера, все на напряжение 12 В. Обдув хороший. При двухчасовой, непрерывной, работе, в режиме ЧМ, температура радиатора, примерно, 50-60 С°. Это нормально.

Транзисторный усилитель мощности на 144-145 МГц

Читайте также: