【国货VS洋货】超强100W短波功放--制作过程分享
绝大部分业余无线电发烧友,在城市、户外架设私有电台时都是使用一百瓦以下的通联设备。随着目前城市电磁干扰越来越大,以前打开机器显示底噪S1-2,用5w随便通联全球已经成为历史。 为了提升通联质量,搜索稀有的远征台,想穿过强大的日本墙,就得提升电台的收发功率,配备一台短波大功率功放也就必不可少。 说到功放,想必大家都不陌生,就是把信号放大最后经过天线发射出去,相信很多HAM也有遇到过类似的尴尬:手头上刚好有台QRP小机器,无耐功率不足,对方100W呼叫过来,我能抄收,我用5W的设备回复对方却无法抄收。这对刚入门的HAM积极性很受打击(对当时初出茅庐的我也深受打击)。 这次我想挑战一下难度,就打算直接动手做一款低成本,低频大功率场效应管短波功放。 功放说起来很简单,但是做起来要考虑的事情比较多,我以前也做过不少的功放,但是都是小功率的,窄带;不超过10W的功率,相对来说还好做一点。好了,废话少表,我们先从基础开始,目的是教会大家制作一台高质量的足功率的功放。我们已经为各位发烧友准备的完备的DIY材料,淘宝链接:https://c.tb.cn/c.0moijX 预备知识 通过难易程度分类,目前功放可以分为宽带功放和窄带功放如下图所示:
其实在这里面还能分类,分为线性功放和非线性功放,随着现在的数字调制技术的发展,对功放的要求也是很苛刻的。有些是多载波信号(OFDM),这个就对功放的要求比较严格,必须要使用线性功放。但是线性功放功率不能做的很大,目前国内做的线性功放多数都是功率回退(即降低功放功率),直接导致功放的效率很低,平均会将功率降额到10%左右。 下面是我采用的方案。 正式开始~ 本次分享制作的目的,加深对短波功放的理解,拉近与短波功放的距离,有兴趣的HAM可自己买材料DIY;或直接购买成品机(我们已为大家准板好PCB板、原材料,可自己手动DIY,或者直接购买已经装配好的成品)。 Ok~,大家一起动手和学习交流、制作功率放大器! 先从原理图表起 下图是整个功放系统的框图,这跟所有的功放几乎都是差不多了,只是功放部分不一样。
简单介绍一下功放的组成: 1) 输入输出 电路。负责检波、收发切换、阻抗变换、衰减 2) 触发电路 3) 偏置电路。主要功能:稳压、滤波、限流、退偶 4) 负反馈电路。主要功能:RC反馈、RL反馈、LCR反馈 5) 阻抗变换电路 6) 滤波电路。主要功能:π型低通滤波器、触发电路、显示电路 7) 保护电路。主要功能:过载过流保护、过热保护、驻波保护 8) 散热件。主要功能:固定、散热 先看看成品效果:使用13.9V供电5-7w输入,各频段输出功率
成品图
BOM表 型号 | 物料 | 数量 | 价钱 | 合计 | IRF540N | 功率管 | 2 | 2.5 | 5 | 100UF16V | 电容 | 1 | 0.5 | 0.5 | 470UF/25V | 电容 | 1 | 0.8 | 0.8 | 47UF25V | 电容 | 2 | 0.5 | 1 | 104/50V | 电容 | 6 | 0.5 | 3 | 473/50V | 电容 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100P/500V | 电容 | 3 | 3 | 9 | 100P/50V | 电容 | 2 | 0.2 | 0.4 | 103/50V | 电容 | 2 | 0.5 | 1 | 680K | 电阻 | 1 | 0.05 | 0.05 | 10R | 电阻 | 2 | 0.05 | 0.1 | 100K | 电阻 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1K | 电阻 | 5 | 0.05 | 0.25 | 430R/2W | 电阻 | 2 | 0.5 | 1 | 51R/2W | 电阻 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7805 | | 1 | 1.5 | 1.5 | 2K/VR | 可调电阻 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3906 | 三极管 | 1 | 0.2 | 0.2 | 3904 | 三极管 | 1 | 0.2 | 0.2 | 继电器 |
| 1 | 2.5 | 2.5 | 10R/1W | 电阻 | 1 | 0.2 | 0.2 | 100R/1W | 电阻 | 2 | 0.2 | 0.4 | LED | 红绿 | 2 | 0.25 | 0.5 | 4148 | 二极管 | 3 | 0.15 | 0.45 | 滤波磁芯 |
| 4 | 1 | 4 | 输入磁芯 |
| 1 | 2 | 2 | 输出磁芯 |
| 1 | 12 | 12 | 散热片 |
| 1 | 15 | 15 | 风扇 |
| 1 | 5 | 5 | 漆包线 |
| 1 | 2 | 2 | SMA口 | 射频口 | 2 | 2.5 | 5 | PCB板子 |
| 1 | 15 | 15 | DC接口 |
| 1 | 2.5 | 2.5 | 我的原材料都是选用市面上常见的器件,没有昂贵的芯片器件,有利于大家节约采购和原材料成本。喜欢DIY的朋友可以加入QQ群928739128一起讨论。 XDT-PA100测试 功放到底做的好不好,需要测试指标说话。为此,我也专门请我的研究生同学帮我进行了测试。可能有些HAM要问,为什么不自己测试呢?原因嘛当然是那些昂贵的仪器了。先看下需要的测试仪器。 测试仪器
我主要想测试功放在各个功率等级下的稳定性如何,会不会忽高忽低的摆动,这样射频信号输出也会忽强忽弱,影响通联信号的质量。为此我决定这样测试:由信号源输出20~100Hz 3.5W~5W的信号,首先经过超线性功放,进入XDT-PA100短波功放,输出到衰减器,再进入频谱分析仪。功放功率进入发射状态15秒后,转入接收状态15秒,再进入发射状态15秒,如此反复测试60分钟。观察频谱输出功率有无明显变化,观察电流有无突变,有无功率管烧毁,有无滤波器烧毁等故障。 经过60分钟的老化测试后,功放表面有一定温升,但是在可以接受的范围内,功放仍能正常运作,各项指标均符合性能要求。 测试表格 温度:12℃ 湿度: 57% 电压:19.00V frequency | input | output | 100 | 3.5w | 11w | 90 | 4.5w | 15w | 80 | 4.5w | 17w | 70 | 5W | 17w | 60 | 5W | 19w | 50 | 5W | 22w | 40 | 5W | 35w | 30 | 5W | 46w | 20 | 5W | 57w |
这次呢,我主要和大家分享了我们小蛋挞功放的原理,器件和测试,希望大家对这个小项目有个大概的了解,当然仅仅上面知识还是不够的,因为对于射频 通信来说,除了功率稳定性外,其它性能指标像输入阻抗,输出阻抗,选什么功率管性价比最高等等很多问题,我计划下一次和大家分享。
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