गुजरात 81 पर उच्च आवृत्ति शक्ति एम्पलीफायर। चर्केस्क, केसीएचआर में रूस के रेडियो एमेच्योर संघ की शाखा

.....वे कहते हैं कि उन्होंने पाल के लिए एक अपेक्षित गीत गाया ....
वी. वायसोस्की

जो लोग यहां कुछ असामान्य देखना चाहते हैं, वे आगे स्क्रॉल कर सकते हैं।
बहुत से लोग जो समझते हैं कि यह कैसा और कैसा दिखना चाहिए, उनके सामने एक पूरी योजना के बिना उपकरणों को इकट्ठा करते हैं, विभिन्न विकल्पों की कोशिश करते हैं और सबसे अच्छा छोड़ देते हैं। उसके बाद, आरेखों और गणनाओं के टुकड़ों के साथ चित्रित और स्क्रिबल्ड कागज के टुकड़ों का एक गुच्छा रहता है जिसे पूरक और विचार करने की आवश्यकता होती है, कभी-कभी यह याद रखना कि हार्डवेयर में कौन सा विकल्प लागू किया गया है? यह किसी तरह इस तथ्य से उचित है कि उन्हें एक साथ इकट्ठा करना और जब डिवाइस पहले से ही निर्मित हो और ठीक से काम कर रहा हो तो व्यवस्थित करना बहुत ही निर्बाध काम है। किस लिए? जरूरत पड़ने पर मैं सब कुछ याद रखूंगा। जो लोग प्रयोग नहीं करना चाहते या नहीं जानते हैं, उन्हें विवरण के साथ एक सामान्य, समझने योग्य योजना की आवश्यकता होती है।

हवा में संवाद करते समय यह स्पष्ट हो जाता है। यहां तक ​​​​कि एक दीक्षा, आरेख पर विचार करते समय, हमेशा कुछ दिलचस्प देख सकता है या एक मूल्यवान विचार में आ सकता है। इंटरनेट पर प्रकाशन एक धन्यवाद रहित कार्य है। फ़ोरम में हमेशा कुछ "कठफोड़वा" होंगे, जिनके पास व्यापक कंधों वाली जीभ होगी, जिनके नाम या कॉल साइन के बजाय क्लिक होंगे, जो खुशी के साथ अपने लेखक के साथ मिलकर सबसे सरल प्रोजेक्ट को हथौड़े से मारेंगे। इसलिए, कई "उन्नत" डिजाइनर, दुर्भाग्य से, वहां नहीं दिखना पसंद करते हैं।

अद्वितीय होने का दावा किए बिना, मैं एक अच्छी तरह से काम करने वाले एम्पलीफायर का आरेख दिखाना चाहता हूं, जिसके विवरण में मैंने हवा पर सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों को उजागर करने का प्रयास किया। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा दीपक क्यों इस्तेमाल किया। मैं उसे पसंद करता हूँ और बस इतना ही।
B1 टॉगल स्विच को चालू करके एम्पलीफायर को बिजली की आपूर्ति की जाती है। मुख्य वोल्टेज, फिल्टर के माध्यम से, Tr3 ट्रांसफार्मर को आपूर्ति की जाती है, जो दीपक की चमक, नियंत्रण ग्रिड को पूर्वाग्रह और 27 वोल्ट प्रदान करता है। दीपक -310 वी के वोल्टेज के साथ बंद है। 2-3 सेकंड के बाद, कलेक्टर T1 में रिले P6 सक्रिय हो जाता है, इसके संपर्क K6-1 और K6-2 को रोकनेवाला R13 के माध्यम से हाई-वोल्टेज ट्रांसफार्मर के मुख्य वाइंडिंग से जोड़ता है।

क्षणिक की समाप्ति के बाद, P7 पर वोल्टेज ट्रिगर स्तर तक पहुँच जाता है। अपने संपर्कों K7-1 के साथ, यह R13 को शंट करता है। पूर्ण वोल्टेज की आपूर्ति हाई-वोल्टेज रेक्टिफायर के ट्रांसफॉर्मर की मेन वाइंडिंग से की जाती है, इससे लैंप के एनोड तक, और T2 पर स्टेबलाइजर के माध्यम से इसकी स्क्रीन ग्रिड तक। 1 एम्पीयर पर रेटेड "लैंप करंट" एमीटर का तीर, पैमाने की शुरुआत से बमुश्किल ध्यान से विचलित होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन ग्रिड स्टेबलाइजर के सही संचालन को इंगित करता है। तीर के विचलन की डिग्री जेनर डायोड D14-D18 के माध्यम से वर्तमान पर निर्भर करती है।

एम्पलीफायर जाने के लिए तैयार है।

लैम्प फिलामेंट द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को न्यूनतम करने के लिए एक B3 टॉगल स्विच दिया गया है। गहन कार्य के दौरान, इसे चालू किया जाता है, और रिले P5 दीपक को पूरी गर्मी की आपूर्ति करता है, बंद अवस्था में - आधा, इसकी तत्परता बनाए रखता है। एक सामान्य तार में "पीटीटी" इनपुट को बंद करके "ट्रांसमिशन" सिग्नल दिया जाता है। यह एक पेडल, रिले संपर्क, या ट्रांसीवर में एक प्रमुख ट्रांजिस्टर का संग्राहक हो सकता है।

टॉगल स्विच B2 चालू होना चाहिए। इसे बंद करके, यह आपको "बाईपास" मोड (एम्पलीफायर के बिना) को जल्दी से व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। रिले P1 "पीटीटी" सर्किट में करंट को कम करने के लिए मध्यवर्ती है, जो ट्रांसीवर के ट्रांजिस्टर स्विच से नियंत्रित होने पर महत्वपूर्ण है। जब इसे चालू किया जाता है, तो रिले P2 और P3 सक्रिय हो जाते हैं, एम्पलीफायर के माध्यम से एंटीना सर्किट को जोड़ते हुए, P4 दीपक को खोलता है और इसे एक मौन धारा प्रदान करता है, जेनर डायोड D6, D7 को "निलंबित" से गतिशील मोड में स्थानांतरित करता है, साथ ही P5 के रूप में, जो B3 की स्थिति पर निर्भर करता है, या तो पहले से ही पूरी गर्मी के तहत दीपक रखता है, या D25 डायोड के माध्यम से चालू होता है।

हवा पर काम करते समय समीक्षाओं को देखते हुए, "पीटीटी" सिग्नल से पूरी गर्मी पर स्विच करने के बाद, दीपक के पास गर्म होने का समय होता है, हालांकि इसे हर समय खींचने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, बस बी 3 चालू करें। बेशक, इस मोड में क्यूएसके को बाहर रखा गया है, लेकिन मूल रूप से इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। संपर्क K6-1, K6-2 और K7-1 को 20A के लिए रेट किया गया है। निर्दिष्ट तत्वों के साथ, कलेक्टर T1 में रिले P6 स्विच B1 चालू होने के बाद 2-3 सेकंड में सक्रिय हो जाता है। देरी का समय R14 और C26 के मानों से निर्धारित होता है।
चूंकि एम्पलीफायर की दक्षता सीमित है, और इसमें स्वयं एक महत्वपूर्ण शक्ति है, इसलिए इसे हवादार करना वांछनीय है। UIP-1 से केस 490x370x280, जिसमें इसे इकट्ठा किया गया है, मेरी राय में, ऐसे उपकरण के लिए वेध आदर्श है, जिसके अलावा एक कापियर से टरबाइन स्थापित है। जब बी 4 टॉगल स्विच चालू होता है, तो यह एम्पलीफायर की आंतरिक मात्रा से हवा लेता है, वहां परिसंचरण पैदा करता है, दीपक को उड़ाता है और मामले के छिद्रित हिस्से के माध्यम से इसे बाहर निकालता है। टर्बाइन को रबर गैसकेट को भिगोने पर लंबवत रूप से तय किया जाता है। 4x5 सेमी का आधार और दीपक की लगभग पूरी "ऊंचाई" की ऊंचाई होने के कारण, यह बहुत कम जगह लेता है और व्यावहारिक रूप से शोर नहीं करता है, और सिलेंडर का बढ़ा हुआ तापमान इसके स्टील ब्लेड को गर्म नहीं करता है। इसके बाद, B4 के समानांतर एक द्विधात्विक संपर्क जोड़ा गया।

कुछ तापीय जड़ता के लिए, यह पंखे के विपरीत दीपक के किनारे एक सपाट काले हीटसिंक पर बैठता है। रेडिएटर एनोड के विमान में स्थापित होता है, जहां इसका थर्मल विकिरण अधिकतम होता है, और शीतलन की डिग्री महत्वहीन होती है। ऐसा सेंसर तापमान शासन को अच्छी तरह से बनाए रखता है, यदि आवश्यक हो तो एयरफ्लो को चालू करता है, और यदि वांछित हो तो पंखे को जबरन चालू करना भी संभव है। स्क्रीन वोल्टेज स्टेबलाइजर एक रेडिएटर पर लगे T2 ट्रांजिस्टर पर बनाया गया है। ट्रांजिस्टर का प्रकार कलेक्टर-एमिटर वोल्टेज (वोल्टेज ड्रॉप प्लस 200-300 वोल्ट का मार्जिन) और इसके द्वारा विलुप्त होने वाली शक्ति (50-80 डब्ल्यू के मार्जिन के साथ) के आधार पर चुना गया था। कई "हमारे" भी यहाँ मज़बूती से काम करेंगे।
श्रृंखला में जुड़े पांच जेनर डायोड D14-D18 छोटे रेडिएटर्स पर स्थित हैं, वे T2 के लिए एक संदर्भ वोल्टेज बनाते हैं। रेसिस्टर R12 उनके माध्यम से रेटेड करंट प्रदान करता है। डायोड D13 जेनर डायोड को जलने से रोकता है (आखिरकार, पांच टुकड़े) यदि आपातकालीन स्थितियों में ट्रांजिस्टर का टूटना संभव है। D10-D12 एमिटर-बेस जंक्शन को ओवरवॉल्टेज से बचाता है।

यदि आप बहुत सावधान हैं या आपके पास रेडियो घटकों का महत्वपूर्ण भंडार है, तो डायोड D10-D13 को सर्किट से बाहर रखा जा सकता है।
बायस स्टेबलाइजर जेनर डायोड D6, D7 पर बना है। उनके माध्यम से धारा R10 के मान से निर्धारित होती है। एम्पलीफायर बंद होने पर R11 C19 को डिस्चार्ज करता है। पहले ग्रिड की थोड़ी सी धारा के साथ GU-81 लैंप का संचालन अनुमेय है। मूल्य का नियंत्रण, जो डिवाइस "ग्रिड करंट" द्वारा किया जाता है। हालांकि, इसकी उपस्थिति को बिल्डअप पावर को सीमित करने के संकेत के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसे एम्पलीफायर के लिए रैखिक रूप से संचालित करने के लिए, पूर्वाग्रह वोल्टेज स्रोत में कम आउटपुट प्रतिबाधा होनी चाहिए। इसलिए, यहां प्रतिरोधक डिवाइडर पर सुचारू समायोजन वाली योजनाओं का उपयोग करना बेहद अवांछनीय है।

एक या दोनों जेनर डायोड के उदाहरण का चयन करके लैम्प के मौन धारा के मान का चुनाव किया जाता है। एक उच्च-वोल्टेज स्रोत को इतने सारे डायोड और वाइंडिंग के साथ नहीं बनाना पड़ता है, हालांकि एक विकल्प के रूप में, यह काफी उचित है। उनकी योजना केवल लैंप इलेक्ट्रोड पर विभिन्न वोल्टेज के साथ प्रयोग करने की इच्छा से निर्धारित की गई थी। ट्रांसफॉर्मर कुछ आयातित ट्रांजिस्टर पॉप स्टीरियो एम्पलीफायर 2x600W से टॉरॉयड पर घाव है। इसका बाहरी व्यास लगभग 200 मिमी है। लौह खंड 60x60 मिमी। प्राथमिक घुमावदार 2x110 वी। बाएं। यह 1.8 मिमी तार से घाव है। द्वितीयक वाइंडिंग पीईएल तार 0.65 मिमी के साथ घाव कर रहे हैं। मैं सटीक डेटा नहीं देता, क्योंकि इस तरह के उत्पाद का प्रचलन नहीं है।

0.6A के लोड पर, 270 वोल्ट (10% से कम) द्वारा 3 kV "sags" का एनोड वोल्टेज, जो एक रैखिक SSB सिग्नल एम्पलीफायर की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

TP3 दो ट्रांसफार्मर हैं जिनमें मेन वाइंडिंग समानांतर में जुड़ी हुई हैं। एक 24v के लिए एक छोटे (50W) टॉरॉयड पर घाव है। और पहले ग्रिड का पूर्वाग्रह वोल्टेज, एक और TN-61 - दीपक गरमागरम के लिए। लैंप एक मानक फ़ैक्टरी पैनल में लंबवत रूप से स्थापित है। आम धारणा के विपरीत, "सींग और खुर" - (पारा एंटेना के बारे में एक परी कथा) किसी भी तरह से इसके संचालन में सुधार नहीं करता है, लेकिन यह एक "अनाथ" उपस्थिति देता है और अंतरिक्ष में रखे जाने पर विकृतियों की ओर जाता है। आप उन 4cm का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ऊंचाई में, इस तरह के तापमान वाले उत्पाद के पास, बर्बर क्रियाओं के परिणामस्वरूप बचाया गया? और उस पौराणिक में कितना जोड़ना है, माना जाता है कि कंटेनर को "अनड्रेसिंग" करते समय, चेसिस के "नंगे" दीपक के पास आने पर, और इसके ठंडा होने का क्या होगा? ऐसी रचनाओं में इसका उल्लेख नहीं है।

ट्रांसफार्मर T1 में MGTF तार के 20 मोड़ होते हैं, जो समान रूप से K25x15x5 1000NN फेराइट रिंग पर वितरित होते हैं। इसे टिन की बनी स्क्रीन में रखा गया है। घुमावदार वलय कोक्स के केंद्रीय तार पर लगाया जाता है, जो ब्रैड से मुक्त होता है, एंटीना कनेक्टर को मिलाप किया जाता है। आउटपुट लेवल डिटेक्टर के सर्किट तत्व संबंधित मापने वाले उपकरण के टर्मिनलों पर लगे एक छोटे बोर्ड पर स्थित होते हैं। ट्रांसफार्मर को मुड़ तारों के माध्यम से इससे जोड़ा जाता है, जो स्क्रीन में स्थित घुमावदार तारों की निरंतरता है।

ऊपरी खंड (25 मोड़) "मोड़ के माध्यम से"। तांबे के तार, स्टील-लेपित व्यास 0.3 मिमी। किसी प्रकार के अकार्बनिक गर्मी प्रतिरोधी हरे रंग के इन्सुलेशन में। अलगाव में इसका व्यास लगभग 0.5 मिमी है। (मुझे PELSHO घाव होता, लेकिन ऐसा नहीं था)। प्रारंभ करनेवाला का अधिष्ठापन 140 μH निकला। तार रोकनेवाला R5, सामान्य परिस्थितियों में एक अतिरिक्त प्रारंभ करनेवाला होने के नाते (इलेक्ट्रोलाइट्स वास्तव में उच्च-आवृत्ति चर घटकों को पसंद नहीं करते हैं।) एनोड सर्किट में करंट को कम कर देगा, जबकि फ्यूज जलता है, संभावित शॉर्ट सर्किट के साथ। PR1 - उच्च-वोल्टेज, कांच, लगभग 5 सेमी लंबा। यह बिना धारक के सीधे लीड के पीछे मिलाप किया जाता है। C7 और C8 ब्लॉकिंग, KVI टाइप करें। C2- KSO-8। C3 - वायु, चार खंड। C4 - हवा, एक विभाजित रोटर और स्टेटर के साथ और R-856 रेडियो स्टेशन से बदलते समय प्लेटों के बीच की दूरी। C5 और C6 - K15-y। 10 केवी पर।

Р8-Р14 वैक्यूम संपर्ककर्ता В1В। R4 बिना इंडक्शन के, यह "P" - सर्किट के तत्वों से चार्ज ड्रेन प्रदान करता है। P1 - सिरेमिक बिस्किट प्रकार। L1- 3 मिमी के व्यास के साथ नंगे तांबे के तार के 30 मोड़। पांच मिलीमीटर की प्लेट में खराब कर दिया गया
plexiglass से, 1 मिमी के चरण के साथ। बाहरी व्यास 60 मिमी। L2- 6 मिमी के व्यास के साथ तांबे के पाइप के 11 मोड़। लंबाई 110 मिमी। बाहरी व्यास 55 मिमी। L3- 6 मिमी के व्यास के साथ तांबे के पाइप के 2.5 मोड़। बाहरी व्यास 55 मिमी। 24 - 28 मेगाहर्ट्ज पर ट्यूनिंग करते समय घुमावों के बीच की दूरी का चयन किया जाता है। L4 - एक फ्लोरोप्लास्टिक टॉरॉयड 80x40x20mm पर। 100 पीईएल-07 बदल जाता है। रिंग के बाहरी हिस्से पर स्थित कॉइल्स को साफ और टिन किया जाता है, जिससे समायोजन के दौरान नल की स्थिति को जल्दी से चुनना संभव हो जाता है।

जिस नल पर ट्रांसीवर से सिग्नल लगाया जाता है (P1-a) को न्यूनतम SWR के अनुसार चुना जाता है, जिसमें सर्किट कॉन्फ़िगर किया जाता है। सिरेमिक फाइव-सेक्शन फ्रेम पर थोक में Dr2-PELSHO-0.25। कुंडलियों की गिनती नहीं की। इसके पैरामीटर महत्वपूर्ण नहीं हैं। C9, C10, C12- C15, C20- KSO-8। सी 11 - हवा। अपनी धुरी को घुमाकर, "आउटपुट लेवल" डिवाइस की अधिकतम रीडिंग को रेंज में और "वाइड" रेंज के अलग-अलग सेक्शन में समायोजित करना सुविधाजनक है। यदि ट्रांसीवर में SWR मीटर चालू है, तो यह दिखाता है कि कैसे, जैसे-जैसे सर्किट को ट्यून किया जाता है, ट्रांसीवर और एम्पलीफायर के बीच SWR एक साथ कम हो जाता है। R7- प्रेरण के बिना। इसे समानांतर में जुड़े दस 24 किलो-ओम प्रतिरोधों MLT-2 के ब्लॉक के रूप में इकट्ठा किया गया है। "बिल्डअप" और बैंड के लिए आवश्यक शक्ति (सीमा के भीतर C11 को समायोजित करने की आवश्यकता), साथ ही साथ एम्पलीफायर की "स्थिरता", इसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। 7 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसीवर पावर के 10W पर, एक मिलान लोड पर लैंप करंट लगभग 600mA है। इसी समय, नियंत्रण ग्रिड करंट लगभग 3mA है, जो इस लैंप के लिए काफी स्वीकार्य है, और स्क्रीन ग्रिड करंट 120mA से अधिक नहीं है।

21-28 मेगाहर्ट्ज पर रेटेड पावर प्राप्त करने के लिए, इनपुट पर सिग्नल स्तर को आनुपातिक रूप से बढ़ाना आवश्यक है। R8 में श्रृंखला में जुड़े दो 75 kΩ MLT-2 प्रतिरोधक होते हैं, जो उनके द्वारा नष्ट की गई शक्ति को दोगुना कर देता है और ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाता है, जो एक MLT-2 = 700 वोल्ट के लिए होता है। निष्कर्ष R6 और R9 पर छल्ले, आरेख "एंटी-व्यभिचार" फेराइट ट्यूब दिखाता है। उनकी लंबाई लगभग 2 सेमी है। पिन L3 पर, दो फेराइट रिंग 12x6x5 1000 nn।

किसी विशेष मामले के लिए उपयुक्त मापदंडों के साथ आयातित कार्यालय उपकरण से रिले "ओमरॉन" और वृद्धि रक्षक। P7 को छोड़कर सभी रिले की वाइंडिंग, जिसमें P8-P14 (आरेख में नहीं दिखाए गए डायोड) शामिल हैं, को 1N4007 डायोड से हिलाया जाता है। एक ही प्रकार के डायोड D2-D5, वे सर्किट के "P" कॉइल के अप्रयुक्त नल को एक छोटी अवस्था में रखते हैं। P7 - 220 वोल्ट की वाइंडिंग के साथ एसी रिले।

हाई-वोल्टेज रेक्टिफायर का विवरण एक मुद्रित सर्किट बोर्ड 175x240x2 मिमी पर स्थित होता है, जो एक तरफा फाइबरग्लास पर काटा जाता है। यह 105-डिग्री "LG" इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर C1-C10, रेसिस्टर्स R1-R10 MLT-2 और 24 1N5408 डायोड का उपयोग करता है। ये तीन एम्पीयर 1000 वोल्ट, उत्कृष्ट अधिभार क्षमता वाले छोटे आकार के डायोड हैं।

एम्पलीफायर सर्किट के घुमावदार डेटा की तालिका।

एल4 पी1बी

एल4 पी1ए

"पी" समोच्च L1/L2

100 विटामिन (43 µ एच)

78 विटामिन (35.5 µ एच)

एल1+एल2 पूरी तरह से

40 विटामिन (14.5 µ एच)

33 धागे (11 µ एच)

21 विटामिन (6.3 μH)

16 धागे (4.4 µ एच)

12 विट (3 μH)

8 विट। (1.6 µ एच)

8 विट। (1.6 µ एच)

5 विट। (0.9 μH)

कॉइल्स का इंडक्शन लगभग इंगित किया गया है, टी.के. मीटर से नापा जाता है। एम्पलीफायर का निर्माण करते समय, कार्य इसमें से अधिकतम संभव "निचोड़ना" नहीं था। मेरी राय में, यदि आपको अधिक शक्तिशाली की आवश्यकता है, तो एक उपयुक्त प्रवर्धक उपकरण लेना और उस पर निर्माण करना, शासनों का पालन करना बेहतर है, न कि कुछ और अधिक कमजोर "पेंच" करना। कोई भी आफ्टरबर्नर चरम स्थितियों की ओर ले जाता है और अतिरिक्त, कभी-कभी समस्याओं को हल करना मुश्किल होता है, जो पहले से ही पर्याप्त हैं। यहां दीपक नाममात्र "पासपोर्ट" मोड में काम करता है, स्क्रीन वोल्टेज के कुछ overestimation के साथ। सत्यापित उपकरणों की कमी के कारण वाद्य माप नहीं किए गए थे। प्रश्न के लिए, कितनी शक्ति का उत्पादन होता है? जवाब एक अश्वशक्ति है, जो सच्चाई से दूर नहीं है। यह एक शौकिया डिजाइन है, हालांकि, सर्किटरी के बुनियादी नियमों का अभी भी पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उच्च-वोल्टेज और उच्च-आवृत्ति वाले उपकरणों को माउंट करने के नियम।

निष्पक्षता में, मैं ध्यान देता हूं कि सर्किट को विकसित करते समय, विभिन्न स्रोतों के अनुसार समान उपकरणों की समीक्षा की गई थी। इसलिए जिन लोगों ने यहां "अपना" कुछ देखा है, मैं आपसे कृपालु होने के लिए कहता हूं। इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत तत्वों की विदेशीता
एम्पलीफायर में, केवल लेखक के निपटान में उनकी उपस्थिति से निर्धारित किया गया था।

डिज़ाइन और विवरण प्रशिक्षित रेडियो शौकिया के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मेज पर

सीधे डिजाइन से जुड़ी सभी कठिनाइयों के बावजूद, मैं अभी भी एक दोस्त से 4 जी -811 के लिए एक amp खरीदने में कामयाब रहा। डिजाइन की पहली परीक्षा में, यह स्पष्ट हो गया कि मुझे केवल बाहरी आवरण की जरूरत है और शायद चेसिस की भीतरी तरफ की दीवारें, दीवारों में लापरवाही से काटे गए voids GU-81 पर एक amp बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। पूरे काम में लगभग तीन सप्ताह लग गए, फ्रंट पैनल को एपॉक्सी के साथ चिपके हुए ड्यूरलुमिन की दो शीटों से बनाया जाना था, लेकिन बैक पैनल के लिए यह पर्याप्त एक शीट 2 मिमी मोटी निकली। यह amp डेस्कटॉप एम्पलीफायर के पहले संस्करण का थोड़ा आधुनिक संस्करण है। पिछले दो वर्षों में, amp के पहले संस्करण ने 70,000 हजार से अधिक काम किया है

संचार और आज भी काम करना जारी रखता है, जबकि दीपक के उत्सर्जन में कोई गिरावट नहीं पाई गई है --- सामान्य तौर पर, यह पहले से ही एक अच्छा परिणाम है।

Gu-81 एम्पलीफायर के नए संस्करण में थोड़ा छोटा आकार और थोड़ा उच्च संवेदनशीलता है, जबकि gu-81 दीपक पर आउटपुट चरण के सभी सकारात्मक गुणों को बनाए रखते हुए। दीपक विफल हो जाएगा। जैसा कि वे कहते हैं, दीपक OAK है!

वैसे, GU-81 लैंप शरीर में दो GMI-11 लैंप के बराबर क्षेत्र घेरता है!

amp का नया संस्करण बनाया गया था, मैं कहूंगा, बेहतर सामग्री से। अर्थात्, उत्पादन में इस डिज़ाइन के लिए विशेष रूप से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया गया था, और लोहे के सभी (100%) टुकड़े इंटरनेट से या अलौह धातु संग्रह बिंदु से लिए गए थे। प्रकाशन के समय, यूज़लोक पहले से ही पहाड़ों में सड़क पर था और खुद को पूरी तरह से दिखाया था। समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर दो दिनों तक काम किया। मुझे लगता है कि यह वह जगह है जहां मैं डिजाइन के आकर्षण के बारे में कहानी समाप्त करूंगा। अब कमियों के बारे में थोड़ा: सामान्य तौर पर, जैसा कि वे कहते हैं, आप हमारे आसान व्यवसाय में पोस्ट के लिए दावा कर सकते हैं हाय-हाय!। शायद मुख्य दोष संरचना की उच्च ऊर्जा तीव्रता है, जो इस तरह की संरचना में कमी को आसानी से नकार देता है। शायद यह संरचना का सबसे छोटा आकार है, जिसे संयुक्त बिजली आपूर्ति के साथ gu-81 दीपक पर किया जा सकता है। ऊंचाई 20 सेमी, गहराई 30 सेमी। और चौड़ाई 49cm

ठीक है!

अगर सब कुछ स्पष्ट है तो मुझे चित्र बनाने या आकर्षित करने से नफरत है !!!

बिजली की आपूर्ति में भी तीन ट्रान्स होते हैं, पहला टीसी-180 ट्रान्स से लोहे पर बना गरमागरम होता है और गर्मी 13.8vs जाती है, दीपक पर तारों में नुकसान को ध्यान में रखते हुए, यह लगभग 13.4v निकलता है। 14 से ऊपर वसीयत असंभव है और 13c से नीचे। वांछनीय नहीं। आप इसे इस तरह से समझा सकते हैं: 13.0 - 13.8 की सीमा में, दीपक का ढलान व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, लेकिन कम वोल्टेज के साथ, दीपक का ढलान कम हो जाता है और आपको अनैच्छिक रूप से अधिक स्विंग लागू करना पड़ता है, जो बदले में होता है पहले ग्रिड की धारा में वृद्धि और आदर्श से ऊपर "HVESTS" में। बाईं विशेषता के साथ लैंप के संचालन के सिद्धांत से अन्य अप्रिय क्षण, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने निर्धारित किया है वह पर्याप्त है।

बढ़ी हुई गर्मी के साथ, अर्थात्। 14.0 वोल्ट से अधिक। ग्रिड आसानी से सामना नहीं कर सकते

कणों के बढ़ते प्रवाह के साथ, यह विशाल बादल एक अराजक गति शुरू करता है, जो थोड़ी देर बाद फ्लास्क की दीवारों पर ध्यान देने योग्य हो जाता है - यह बस चारों ओर चिपक जाता है और क्रिस्टल की तरह चमकता है।

नतीजतन, बैंडविड्थ बढ़ाने के अलावा, हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है और, एक नियम के रूप में, दूसरे और तीसरे हार्मोनिक्स के स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। मुझे लगता है कि यहां सब कुछ स्पष्ट है। दूसरा ट्रांस लोहे के समान है, TS-180, लेकिन पहले से ही तीन वाइंडिंग हैं और एक बदलाव के लिए यह 26v करंट 1A, 240v करंट 15mA, 800v करंट 150mA है। इस आयरन पर यानी ट्रांस टीएस 180 से 3.63 वोल्ट प्रति फेरा प्राप्त होता है। तीसरा ट्रांस 1.27 किलोवाट तैयार है। माध्यमिक, 0.75 व्यास वाला तार - एक दीपक के लिए पर्याप्त से अधिक। पहली बार, उन्होंने टोरस पर नहीं, बल्कि डब्ल्यू - लाक्षणिक पर ट्रान्स लगाया। परिणाम यह है - 750mA के करंट पर, वोल्टेज ड्रॉप 184 वोल्ट है

एनोड वोल्टेज, लेकिन वास्तव में मैं 500-630mA की धाराओं पर काम करता हूं और तदनुसार, ड्रॉप कम होता है और दीपक अधिक रैखिक रूप से काम करता है। दीपक की प्रारंभिक धारा 50mA है। एनोड पर वोल्टेज 2800 वोल्ट है। 700mA की धारा पर, दीपक एक ही समय में पहले से ही सफेद है

बल्ब बस विकृत हो जाता है, जिससे लैंप के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यह ठीक नहीं है।

50 ओम के लोड पर और 25 डब्ल्यू (28.24 मेगाहर्ट्ज 35 डब्ल्यू पर) की इनपुट शक्ति के साथ, निम्नलिखित वोल्टेज प्राप्त हुए: 28.24 मेगाहर्ट्ज 232 वोल्ट \u003d 1076 डब्ल्यू

21.18 मेगाहर्ट्ज 238 वोल्ट = 1132W

14 -1.8 मेगाहर्ट्ज 247 वोल्ट \u003d 1220 वाट।

इस मामले में, तीसरे हार्मोनिक का स्तर 12mW है।

6 घंटे के लिए हवा पर काम करते समय, एनोड ट्रान्स 43 डिग्री के तापमान तक गर्म हो जाता है, और काम करते समय tlg। एनोड ट्रांसफार्मर के तापमान में कोई वृद्धि नहीं देखी गई।

बिजली की आपूर्ति में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मुख्य फिल्टर के रूप में और 15-5 अवरोधक के रूप में होते हैं। हाई-वोल्टेज रेक्टिफायर में, IN5408 डायोड (1000v-3A) का उपयोग किया जाता है, प्रत्येक हाथ में तीन डायोड। रेक्टिफायर ब्रिज की विशेषताओं को बराबर करने के लिए, प्रतिरोध MLT2 220k स्थापित किए जाते हैं। (आप 170k -330k से प्रतिरोध सेट कर सकते हैं) इसी तरह के प्रतिरोध एनोड फिल्टर में स्थापित होते हैं, अर्थात इस मामले में यह 8 पीसी है। कैपेसिटर 220 x 450V कुल क्षमता = 27.5 माइक्रोफ़ारड, जो इस डिज़ाइन के लिए पर्याप्त से अधिक है।

एनोड वोल्टेज को चालू करना विलंब रेखा से गुजरता है - यह 3 सेकंड है, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और मुख्य एनोड फिल्टर के इलेक्ट्रोलाइट्स को वर्तमान झटके को बाहर करने के लिए पर्याप्त है।

विलंब रेखा एक ट्रांजिस्टर पर बनाई गई है और यह एक पारंपरिक समय रिले है - मैं आरेख संलग्न करता हूं।

V-2V संपर्ककर्ताओं, समय रिले और स्विचिंग रिले के संचालन के लिए संशोधित 27 वोल्ट मुख्य वोल्टेज हैं। मुख्य कुंजी के रूप में जो आपको कम धाराओं के साथ एम्पलीफायर को नियंत्रित करने की अनुमति देती है

अर्थात्, कम-वर्तमान संपर्कों से ट्रांसीवर रिले को नियंत्रित करने के लिए, एम्पलीफायर में सही ढंग से चयनित रिले के परिसर में गति बनाए रखते हुए, अर्थात्, पी -1 डी एंटीना आउटपुट पर, प्रतिक्रिया समय 2ms है (रेक्टिफायर के बाद निरंतर वोल्टेज पर) + 31 वोल्ट), इनपुट पर RPA12

प्रतिक्रिया समय 12ms है और दीपक को नियंत्रित करने वाला रिले 12ms है। इस लेआउट के साथ, tlg के संचालन के दौरान ट्रांसीवर में मोड। BK-IN निर्माण के साथ-साथ VOX ऑपरेशन को कोई नुकसान नहीं होने के साथ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

मैं मुख्य आरेख संलग्न कर रहा हूं।

सामने के पैनल पर, उपकरण एनोड करंट दिखाते हैं, दूसरा ग्रिड करंट और एक पीक आउटपुट इंडिकेटर होता है। सेट अप और काम करते समय यह बहुत सुविधाजनक है, जिसे फ्लोर-टायका हाय-हाय के साथ काम करना कहा जाता है! दुनिया में ऐसे संकेतकों का उपयोग बहुत लोकप्रिय है, लेकिन शौकिया डिजाइन एक अलग कहानी है। इसी तरह के संकेतक मेरे लिए जीएस -35 लैंप पर एम्पलीफायर में काम करते हैं। सामान्य तौर पर, पैमाने के साथ शिखर संकेतकों का उपयोग उनके दायरे का विस्तार करता है। मैं यहां संकेतक सर्किट के साथ एक फोटो शामिल करता हूं और यह बहुत अच्छा काम करता है। माइक्रोक्रिकिट कम आपूर्ति में नहीं है और रेडियो बाजार या इंटरनेट पर खोजना आसान है। हालांकि पीक इंडिकेटर का एक और सर्किट डिजाइन संभव है।

इस डिज़ाइन में स्क्रीन ग्रिड को +870 वोल्ट के स्टेबलाइज़र से वोल्टेज के साथ आपूर्ति की जाती है - स्टेबलाइज़र दो BU508A पर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। , लेकिन यदि आप सेट करते समय दूसरी ग्रिड पर करंट से चूक जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर बस विफल हो जाते हैं और इसलिए रेक्टिफायर (स्टेबलाइजर से पहले) के बाद पावर लिमिटर का उपयोग होता है। 120 वाट की कुल शक्ति के लिए पर्याप्त विद्युत लैंप बहुत वांछनीय है। स्वाभाविक रूप से, स्टेबलाइजर ट्रांजिस्टर को संरक्षित किया जाएगा और कैस्केड की रैखिकता को संरक्षित किया जाएगा जब स्क्रीन ग्रिड पर वोल्टेज दीपक की स्थिरता में कमी के कारण गिरता है, आदि। पहले के प्रकाशनों में, मैंने स्टेबलाइजर सर्किट दिए थे।

इनपुट सर्किट के आसपास कई सवाल हैं, अर्थात् उनका प्रारंभिक डेटा।

मैं तुरंत कहूंगा कि डिजाइन को दोहराते समय मेरे द्वारा दिए गए इनपुट सर्किट का डेटा आपके से अलग होगा। कई पी\निर्माता

उन्हें इनपुट सर्किट का डेटा भेजने के बाद, उन्होंने क्षमता और कॉइल के कुछ डेटा मेल नहीं खाने पर असंतोष व्यक्त किया - यह सामान्य है अगर यह समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है, और यदि नहीं, तो मैं आपको सूचित करता हूं कि सभी डिजाइन अलग-अलग होते हैं और दोहराए जाने पर भी उनके पास अलग-अलग संरचनात्मक प्रतिक्रियाएं (समाई और अधिष्ठापन) होती हैं, जो इनपुट सर्किट की सेटिंग को प्रभावित करती हैं।

सभी इनपुट सर्किट का व्यास 2cm है, और चूंकि बैंड 160m, 80m, 30m, 40m हैं। कॉइल को फ्रेमलेस बनाना असंभव है, फिर मैं फ्रेम का आकार ही देता हूं। यह साधारण टेक्स्टोलाइट से बना है, और इसे स्थापित करना आसान है, और निश्चित रूप से यह संचालन में स्थायी है। इस डिजाइन में सर्किट 2k में लोड के आधार पर बनाए जाते हैं। कम-आवृत्ति बैंड के लिए, फ्रेम पर घुमावदार तार के साथ 0.35 - 0.75 मिमी के व्यास के साथ किया जा सकता है। , लेकिन HF BADS (20m.-10m.) पर 2mm के व्यास के साथ एक तार का उपयोग किया गया था, ताकि फ्रेम स्थिर रूप से पकड़ में रहे और ट्यूनिंग के दौरान घुमावों को खींचना आसान हो जाए।

इनपुट सर्किट डेटा:

160मी --- 48 330 0

80मी --- 30 100 0

12मी.10मी-- 5 0 0

सर्किट के अंतिम दो स्थान दो श्रेणियों के लिए एक सर्किट काम करते हैं, जबकि आपको ट्यूनर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, यदि आप ट्यूनर नहीं चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक श्रेणी के लिए अपना स्वयं का सर्किट बनाने की आवश्यकता है।

एचएफ रेंज के लिए आउटपुट पी \ सर्किट आर-140 से कॉइल से एक फ्रेम पर घुमावों के साथ बनाया जाता है, लेकिन ट्यूब से एक नया बनाना बेहतर होता है, इसे व्यास में जोड़ना बेहतर होता है, अर्थात् , आपको 50 मिमी के व्यास के साथ 9 मोड़ चाहिए। 8 मिमी के व्यास के साथ एक ट्यूब के साथ पहले तीन मोड़ों को हवा दें। फिर 6 मिमी के व्यास के साथ एक ट्यूब लगाएं। बास पर 40 मीटर के व्यास के साथ एक तार का उपयोग करेगा। 80 मीटर पर 2.5-3 मिमी। 160 मीटर पर 1.7-2.0 मिमी। 1.5 मिमी। यह सब बिना नुकसान के आसानी से काम करता है। कम बैंड 50 मिमी के लिए कुंडल व्यास। मैंने कम-आवृत्ति श्रेणियों के लिए एक फ्लैट डिज़ाइन कॉइल का उपयोग किया; यह कॉइल के मापदंडों को खराब नहीं करता है, लेकिन यह सर्किट के गुणवत्ता कारक को बनाए रखते हुए इसे एक छोटी सी जगह में रखना संभव बनाता है। एक फ्लैट कॉइल गोल किनारों के साथ एक फ्लैट फ्रेम पर घाव है, यह आवश्यक है यदि किनारों का आकार समकोण के आकार में है, तो कॉइल का गुणवत्ता कारक गिर जाता है।

संधारित्र ट्यून (अनुनाद) 6-620pkf की क्षमता के साथ आसानी से 3kv धारण करता है। मुझे क्यों नहीं पता, लेकिन बाह्य रूप से मुझे यह बहुत पसंद आया - मैंने इसे इस अवसर पर बाजार में खरीदा था।

कैपेसिटर लोड (लोड) 40-2200pkf (160m पर। आपको अधिक फेंकने की आवश्यकता है

2000pcf) प्लेटों के बीच चार खंड अंतराल 0.5 मिमी।

ट्यून कैपेसिटर कॉइल की शुरुआत से बिंदु 0.7 मोड़ से जुड़ा है, यह 10 मीटर और 12 मीटर के लिए महत्वपूर्ण टैप है। 2.7 मोड़ से बना, शाखा से 17 मी। और 15 मी. 4.5 मोड़ से बना, 9 से 20 मीटर 30 मीटर। और 40 मी. 16 मोड़ से। और फाइनल के रूप में यह 80 मीटर पर है। 22 मोड़। 160 मीटर पर, 39-41 मोड़ से एक नल बनाना आवश्यक है (या इससे भी बेहतर, इस कॉइल को अलग से बनाएं और इसे कॉइल के बगल में 30-80 मीटर तक ठीक करें।

अंत में, मैं आपको सूचित करूंगा कि कुल लाभ 20 डीबी है।

मुझे लगता है कि यह मान सिंगल-स्टेज एम्पलीफायरों के लिए पहले से ही सीमित है

क्योंकि एक उच्च लाभ के साथ, एम्पलीफायर इस तथ्य के कारण आत्म-उत्तेजना के लिए प्रवण होता है कि सभी शेड और बाहरी आरएफ क्षेत्रों के साथ, सकारात्मक प्रतिक्रिया बनती है, और इससे ट्रांसीवर की विफलता हो सकती है, सबसे पहले!

[ईमेल संरक्षित]लुक्यानचेंको अलेक्जेंडर अनातोलीविच।







GU-81M के लिए पावर एम्पलीफायर, गैर-पेशेवर प्रदर्शन।

विविध। प्रस्तावना की तरह।

नवंबर 2009

1) मैं धन्यवाद के साथ शुरू करूँगा। सबसे पहले, मैं अपने पुराने वफादार दोस्त वोलोडा UA1CAK को धन्यवाद देता हूं, या यह देखते हुए कि हम प्रत्येक 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ... व्लादिमीर पेट्रोविच शापोवालेंको - UA1CAK। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे क्षेत्रीय रेडियो क्लब एएलआरएस (सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में रेडियो शौकिया संघ) में, लोग आम तौर पर दोस्ताना और सहानुभूति रखते हैं। हर संभव सहायता हमेशा प्रदान की जाएगी, यहां तक ​​​​कि पूरी तरह से अपरिचित साथियों द्वारा भी, एक पुराने दोस्त व्लादिमीर को छोड़ दें, हम 30 साल से दोस्त हैं ...

बेशक, UA1CAK ने असेंबली में मदद की, लेकिन वह मेरे लिए मिलाप नहीं करेगा। इसलिए, संरचना के निर्माण की गुणवत्ता के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। और मेरी डिजाइन क्षमताओं को आरयू क्यूआरपी क्लब में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है:
« यूरी ने व्यवहार में साबित कर दिया कि सबसे साधारण डिजाइन क्षमताओं के साथ भी यह मुश्किल नहीं होगा ... "

एक शब्द में, जो कोई भी पावर एम्पलीफायरों के प्रमुख डिजाइनरों के डिजाइनों की गुणवत्ता में तुलनीय उत्कृष्ट कृति देखने की उम्मीद करता है: अलेक्जेंडर (RA6ED), यूरी (UA6CR), अनातोली (UR5CX) ... मैं उन सभी को सूचीबद्ध नहीं करूंगा, मैं उन्हें स्मृति से नाम दें, वे यहां पढ़ना बंद कर सकते हैं।

जहां तक ​​आरयू क्यूआरपी क्लब में मेरी सदस्यता का सवाल है... मेरा मुख्य क्लब एएलआरएस है, और मैं इसे किसी अन्य क्लब में नहीं बदलने जा रहा हूं, और मैं कोई विचार नहीं रखता, बल्कि इसलिए कि मैं वास्तव में वॉक इन पर काम करना पसंद करता हूं। जंगल - खेत, पोर्टेबल QRP / p घर में बने उपकरण (कभी-कभी R-143) का उपयोग करते हुए, इसके अलावा, मैं QRP क्लब का पूरी तरह से सक्रिय सदस्य हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से क्यूआरपी क्लब के प्रमुख सदस्यों को जानता हूं और उनमें से कई के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता हूं।


लैंडलाइन स्टेशन से, मैं बहुत कम ही क्यूआरपी करता हूं और केवल क्यूआरपी आवृत्तियों पर, या क्लब के सदस्यों के साथ, या क्यूआरपी परीक्षणों में।

लेकिन क्यूआरपी / पी मैं क्यूआरपी आवृत्तियों के बाहर स्टेशनों को कॉल करता हूं, यह किसी को परेशान नहीं करता है, हर कोई समझता है कि अगर मैं पूरे रेडियो स्टेशन को ले जाता हूं: एंटीना, बैटरी, कुंजी, ट्रांसीवर, आदि, तो मैं केवल क्यूआरपी काम कर सकता हूं। उनका हमेशा ऑन एयर स्वागत किया जाता है।

2) इस साल की गर्मियों में, मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि 34 में (1975 से मैं हवा पर काम कर रहा हूं) हवा पर काम करने के वर्षों में, अपने हाथों से केवल 2 (दो) पावर एम्पलीफायरों को इकट्ठा करने के लिए, यानी, 17 वर्षों में मैं एक पावर एम्पलीफायर को असेंबल कर रहा हूं, यह बहुत नहीं है। और जब मैंने अनातोली (UR5CX) का संदेश पढ़ा कि उसने 20 वर्षों में 200 से अधिक पावर एम्पलीफायरों को इकट्ठा किया है, तो मुझसे ठीक 100 गुना अधिक! यह स्पष्ट है कि अनातोली के पास एक पेशेवर असेंबली कौशल है और कोई सवाल ही नहीं है कि मैं उसी स्तर पर यूएम को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन, एक शौकिया स्तर पर, मुझे आत्म-सम्मान बढ़ाने के लिए, कम से कम इकट्ठा करना होगा!

मैंने अपना एम्पलीफायर देकर शुरुआत की। अन्यथा, मुझे अभी भी एक नया UM असेंबल न करने के कई कारण मिलेंगे। आप कारणों के लिए एक कार पा सकते हैं: मेरे पास ज्यादा कौशल नहीं है, शरीर कहां से लाएं, समय नहीं है, व्यापार, बारिश, बर्फ, बादल, धूप, फुटबॉल देखने की जरूरत है, मेरी पत्नी ने मुझे कचरा बाहर निकाला , किस तरह का पावर एम्पलीफायर है ... इसके दिल में एक प्राथमिक टेरी आलस्य है!

3) तो दीपक का चुनाव...

Fan" href="/text/category/ventilyator/" rel="bookmark">fans , धूल और किसी भी सूखे पतंगे और मक्खियों को हटा दें। और बस!

लेकिन, यह ध्यान दिया जाना चाहिए: इन लैंपों से बिजली हटा दी जाती है, न कि "फटे"। लैम्प से नेमप्लेट की शक्ति से अधिक नहीं हटाया जाता है, लैंप को ठंडा किया जाता है, एक स्पष्ट मार्जिन के साथ, पासपोर्ट डेटा में प्रदान किए गए के सापेक्ष। कोई ओवरराइड नहीं हैं। और ट्रांसफर...

GU-74B को 6E6P लैंप के साथ कैसे पंप किया जा सकता है? यदि कोई सफल होता है, तो इसे "बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज किया जाना चाहिए और कम से कम प्लास्टर में, अपनी मातृभूमि में एक बस्ट डालना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए लैंप वास्तव में वातानुकूलित हैं। नहीं, जिसने लगभग पूरे संसाधन पर काम किया है और सेवा से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें वाशिंग पाउडर से धोया गया, फिर शैम्पू के साथ जो बालों को चमक देता है, एक नियमित बॉक्स में पैक किया जाता है और बाजार में बेचा जाता है: "नया एक पैकेज में GU-74B"।


मैं, इसे "निकाल दिया गया": "मैं UM: 6E6P + GU-74B एकत्र करता हूं। पम्पिंग से बचने के लिए कोई चतुर चाल नहीं। मैं इनपुट पर 1 वोल्ट और आउटपुट पर 500 वाट लगाता हूं! आपको 2 पंखे खोजने होंगे - टर्बाइन और .. "घोड़ों पर !!"।

जिस चीज ने मुझे ठंडा किया वह अचानक बिजली की कमी थी, जैसे मैं एक सीडी की नकल कर रहा था जो गायब हो गई थी। लेकिन, यह एक डिस्क है, जिसकी कीमत स्पष्ट रूप से अधिक नहीं है। और जीयू-74बी? तो, एक बार जीआई -7 बी एम्पलीफायर (2 टुकड़े) में उपयोग किया जाता है, जब बिजली बंद हो जाती है, तो वे हमेशा विफल हो जाते हैं।

गर्म लैंप, जब बिजली बंद हो जाती है, कुछ सेकंड के बाद विफल हो जाती है, ग्रिड कैथोड से मिलीमीटर के दसवें हिस्से की दूरी पर स्थित होता है और ग्रिड कैथोड के साथ बंद हो जाता है।

रहस्य यह है कि कई लोग यह क्यों नहीं सोचते कि दीपक पैर को सबसे गंभीर तरीके से ठंडा करने की आवश्यकता है?

इस प्रकार, मेरे पास जीआई -7 बी के 8 टुकड़े बर्बाद हो गए, जिसके बाद मैंने शेष लैंप को एक और शॉर्टवेव (लैंप को बर्बाद करने के लिए एक दया है) को दे दिया और अधिक धातु-सिरेमिक (धातु-ग्लास) लैंप का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये लैंप मेरे लिए बहुत आकर्षक हैं, और मैं 2 * जीआई -7 बी एम्पलीफायर को सबसे अच्छा मानता हूं।

गरीब GU-81M के बारे में एक शब्द कहें।

"जंक, विशाल, 10 amp चमक, सींग वाले, सुस्त, इससे प्रकाश, इससे गर्मी, काल्पनिक रूप से विश्वसनीय, कोई डायनाट्रॉन प्रभाव नहीं, नायाब टिकाऊ, एक नगण्य थ्रूपुट क्षमता के साथ, एयरफ्लो की आवश्यकता नहीं है ..."

GU-74B को जबरन छोड़ने के बाद, मुझे एक अनूठा अवसर मिला: कुछ ही सेकंड में, UM को चालू करने के बाद, आप हवा पर काम कर सकते हैं। "पूर्व-उड़ान तैयारी", "स्क्रू को खोलना" और पीए को बंद करने के बाद, दीपक को ठंडा करने के लिए कुछ और मिनटों के लिए "स्क्रू को घुमाएं" की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुमान - कुछ सेकंड, यहां तक ​​​​कि 15 सेकंड, धीरे से बिजली के स्रोत को चालू करने के लिए, और आप काम कर सकते हैं ... मैंने वांछित स्टेशन सुना, एक टॉगल स्विच और पीए संचालन में है। अकेले यह लाभ उसी GU-74B के बजाय GU-81M के उपयोग को सही ठहरा सकता है। पीए को "भाप के नीचे" रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे जीयू -50 पर या जीआई -7 बी पर मेरे समान एम्पलीफायर।

ऐसे कितने मामले हुए हैं जब आप इस तथ्य के कारण एक दिलचस्प संबंध बनाने का अवसर खो देते हैं कि लैंप गर्म हो रहे थे!

अचानक बिजली गुल होने से GU-81M किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

आप GU-81M की विश्वसनीयता के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, यह सर्वविदित और निर्विवाद है।

एक प्रसिद्ध नुकसान कम खड़ी है। यह, व्यक्तिगत रूप से, मुझे उत्साहित नहीं करता है। लेकिन, यह एक छोटी सी खामी है, इस खामी की भरपाई से ज्यादा दीपक के फायदे।

स्क्रीन ग्रिड पर लगभग 800 वोल्ट, सर्गेई पास्को द्वारा खोज की तरह। मुझे पता है, नहीं तो वे मुझ पर बमबारी शुरू कर देंगे, जैसा कि आमतौर पर होता है, सभी प्रकार के लिंक - पते के साथ। हम सर्गेई के साथ हवा में मिले और उन्होंने कृपया मुझे सब कुछ बताया, ऐसा लगता है, टीएफआर वेबसाइट पर प्रकाशन से पहले भी। तकनीकी समाधान को लेकर मेरा रवैया बिल्कुल शांत है।

व्यक्तिगत रूप से, यदि संभव हो तो, मैं पासपोर्ट व्यवस्थाओं के अनुपालन का समर्थक हूं। यदि रिले को 27 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो 27 वोल्ट की आपूर्ति करें, भले ही यह रिले 15 वोल्ट से संचालित हो और 40 वोल्ट द्वारा संचालित होने पर कुछ समय के लिए "जीवन" हो। यदि 6E6P, पासपोर्ट डेटा के अनुसार, एनोड में 150 वोल्ट से अधिक नहीं है, तो मैं 300 वोल्ट लागू नहीं करूंगा। हालांकि ये सभी लैंप: "... सेना के लिए विकसित किए गए थे, सुरक्षा के 1.5-2 मार्जिन के साथ, आदि।"

"अनड्रेसिंग" GU-81M, मैं टिप्पणी भी नहीं करता।

काम की शुरुआत .

मैंने खुद को एक "शेल्फ" एम्पलीफायर को असेंबल करने का काम निर्धारित किया - यानी एक शेल्फ पर रखा जाना। जगह आपको कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से केस रखने की अनुमति देती है। स्पष्ट कारणों से वजन सीमित है। एनोड वोल्टेज स्रोत, निश्चित रूप से, अलग से।

"किसी भी कंप्यूटर कंपनी में, सौदेबाजी की कीमत पर ..." सौदेबाजी की कीमत पर नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसे मामले हैं। कोई मेरे अनुकूल नहीं था। किसी तरह का तड़क-भड़क वाला, नोटबुक शीट जितना मोटा लोहा ... उन्होंने कहा: "फिर आओ, हमेशा एक विकल्प होता है .."।

मैंने सभी को ज्ञात "मुद्रा" का उपयोग करके सभी स्थानीय परिचितों के बीच खोजना शुरू किया।

मुझे कुछ प्राचीन पूर्व आस्टसीलस्कप उपकरण मिले, जिसका फ्रेम मेरे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त था। बड़ी कठिनाई के साथ, मुझे वांछित गुणवत्ता से बहुत दूर, आवश्यक मात्रा में ड्यूरलुमिन मिला, लेकिन यह सब संभव था .. क्या कॉर्नर ड्यूरालुमिन है? आप इसे कहां से प्राप्त करने में सक्षम हैं?

वे दिन गए जब आप "यंग तकनीक" में न केवल ड्यूरालुमिन की चादरें खरीद सकते थे, बल्कि आप उन्हें निर्दिष्ट आकारों में भी काट सकते थे। और सभी, वास्तव में, मामूली शुल्क के लिए।

अंत में काम शुरू हुआ।

वैसे, मैं वर्तमान में बिना एम्पलीफायर के हवा पर काम कर रहा हूं। यह दिमाग को इकट्ठा करने के काम के लिए प्रेरित करता है और प्रेरणा बढ़ाता है।!

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मुझे संदेह है कि मैं अकेला हूं जिसने केवल 2 पावर एम्पलीफायर एकत्र किए हैं, मैं तीसरा एकत्र कर रहा हूं, लेकिन अगर शॉर्टवेव के समान स्तर का कोई है, तो मैं तांबे की बस पर ध्यान देता हूं। सभी आरएफ सर्किट इससे जुड़े हुए हैं, और सामान्य तौर पर इस बस के माध्यम से मामले से सभी कनेक्शन बनाना वांछनीय है।

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मुख्य वोल्टेज डबललर की बिजली आपूर्ति और -300 वोल्ट का नकारात्मक वोल्टेज प्राप्त करना।

600 वोल्ट और -300 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, मुख्य वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। इसी समय, उच्च सटीकता के साथ 600 और 300 वोल्ट दोनों की वोल्टेज स्थिरता सुनिश्चित की जाती है, बशर्ते कि नेटवर्क में वोल्टेज तकनीकी मानकों का अनुपालन करता हो।

नेटवर्क से सही कनेक्शन के लिए, 2 रिले MKU-48 का उपयोग किया जाता है, जिनमें से वाइंडिंग एक आउटपुट के साथ इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग से जुड़े होते हैं, और दूसरा आउटपुट, क्रमशः नेटवर्क के एक और दूसरे वायर से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चरण किस तार पर है, रिले बिल्कुल सही ढंग से और मज़बूती से नेटवर्क से जुड़ते हैं।

विद्युत जमीन के कनेक्शन के बिना, रिले काम नहीं कर सकते हैं और एक तेज दरार का उत्सर्जन करते हैं, यह दर्शाता है कि जमीन से कोई संबंध नहीं है।

यहाँ कुछ सूक्ष्मता है। ग्राउंडिंग की अनुपस्थिति में रिले वाइंडिंग, श्रृंखला में नेटवर्क से जुड़े होते हैं और यदि चालू हो जाते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मैंने दूसरे रिले के सामान्य रूप से बंद संपर्कों के माध्यम से प्रत्येक रिले की वाइंडिंग के कनेक्शन को जोड़ा, बिना ग्राउंड कनेक्शन के रिले का संचालन असंभव है। हालांकि रिले के मेरे उदाहरण 110 वोल्ट से काम नहीं करते हैं, मेरी राय में, जोड़ा गया सर्किट चोट नहीं पहुंचाएगा।

निचले दाएं कोने में फोटो में, ये वही दो MKU-48 रिले दिखाई दे रहे हैं।

प्रसिद्ध डबललर योजना। क्षमता का अनुमानित अनुपात: С1= 4*С2, С2= С3। सभी कैपेसिटर को कम से कम 300 वोल्ट, अधिमानतः कम से कम 350 वोल्ट रेट किया गया है।

शक्ति को लगभग 1 माइक्रोफ़ारड - 1 वाट माना जाता है। वे। मैंने समानांतर में 1000 माइक्रोफ़ारड, 2 के C1 की धारिता का उपयोग किया। C1 \u003d 2000 माइक्रोफ़ारड। C2 \u003d C3 \u003d 1000 माइक्रोफ़ारड। यह देखते हुए कि कैपेसिटर नए नहीं हैं, यह सर्किट निश्चित रूप से 1 किलोवाट भार प्रदान करेगा।

स्टार्टिंग करंट बहुत बड़ा होता है, मेन फ्यूज के 4 एम्पीयर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, 2 तार प्रतिरोधों को समानांतर में रखा गया है। 10 - 15 सेकंड के बाद, आप पूर्ण वोल्टेज चालू कर सकते हैं।

फोटो में वायर रेसिस्टर्स हैं और बाईं ओर REN-33 के निष्कर्ष हैं। महान रिले, वैसे।

300 वोल्ट पर कैपेसिटर 50 माइक्रोफ़ारड।

पूर्वाग्रह वोल्टेज प्राप्त करना हास्यास्पद रूप से आसान है।

सभी डायोड KD202R, लेकिन समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल किसी भी उपयुक्त का उपयोग कर सकते हैं।

फोटो 300 वोल्ट पर 50 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर और वोल्टेज माइनस 300 वोल्ट इंगित करने के लिए एक नियॉन लाइट दिखाता है, बाईं ओर नियॉन लाइट +600 वोल्ट इंगित करता है। मैंने उन्हें सर्किट में ऐसे ही छोड़ दिया, उन्होंने चेतावनी दी कि सर्किट में वोल्टेज है!

मैं बस हास्यास्पद रूप से अपने जीवन को संजो रहा हूं, तुम्हें पता है ..

लगभग 250 वाट के भार के साथ, यह वोल्टेज डबललर ठीक 600 वोल्ट का उत्पादन करता है, जिसमें कोई भार कुछ वोल्ट अधिक नहीं होता है। यानी स्क्रीन ग्रिड GU-81M की बिजली आपूर्ति की स्थिरता पूरी तरह से प्रदान की जाती है।

दोहन…


पी-लूप स्विचिंग।

एक साधारण बिस्किट द्वारा पी-सर्किट को कैसे स्विच किया जाता है यह एक रहस्य है। 2*जीआई-7बी के एम्पलीफायर में फिलहाल नया बिस्किट जल गया। मैंने बिस्कुट को समानांतर में जोड़ना शुरू किया...

मेें कसम खाता हुँ! एक अच्छे स्विच की तलाश है। बेशक, मुझे नहीं मिला।

फोटो दिखाता है कि मैं कैसे स्विच करता हूं, विभिन्न प्रकार के आरएफ रिले ... लेकिन, यह कुछ समृद्ध है।

सभी अप्रयुक्त कॉइल को सुरक्षित रूप से बंद किया जाना चाहिए। इस मामले में, यह करना आसान है:

एक बिल्कुल सरल और प्रसिद्ध सर्किट आपको अनावश्यक कॉइल को बंद करने की अनुमति देता है।

स्विच के पहले 3 स्थान आरएफ सर्किट हैं, 7 मेगाहर्ट्ज से ऊपर। शेष 2 स्थितियां वैरोमीटर को जोड़ती हैं - समानांतर में कॉइल और श्रृंखला में कॉइल।

पी-सर्किट के "हॉट" सिरे से कैपेसिटेंस को अतिरिक्त रूप से जोड़ने की क्षमता और टॉगल स्विच के साथ अतिरिक्त इंडक्शन भी जोड़ा गया है। यह संभावना नहीं है कि इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन संभावना प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त रूपरेखा। कुछ शर्तों के तहत आवश्यक हो सकता है।

बाईपास सक्षम करें।

पावर एम्पलीफायर का बाईपास 2 तथाकथित पर बनाया गया है। समाक्षीय रिले:

रिले, और मैं उन्हें पहली बार अपने हाथों में पकड़ता हूं और उनका उपयोग करता हूं, वे बहुत अच्छा काम करते हैं। जब पेडल दबाया जाता है, तो रिले सक्रिय हो जाते हैं और सिग्नल एम्पलीफायर से होकर गुजरता है।

एनोड सर्किट।


चोक एनोड।


मापने के उपकरण दाईं ओर।

बाईं ओर मापने वाला उपकरण।


स्थापना पूर्ण हो गई है (रिले-पटाखे दिखाई दे रहे हैं)।


पीछे की दीवार: "बाईपास", ऑफसेट GU-81M, आदि।


पेडल डाउन इंडिकेशन ("ऑन एयर")

11/14/2009। एम्पलीफायर पूरा हुआ।



सभी खाली समय के 2 महीने से अधिक, पारिवारिक मामलों के पूर्वाग्रह के बिना और नवंबर में आधी छुट्टी, छुट्टी अभी भी चल रही है, इसे एम्पलीफायर को इकट्ठा करने में लगा। बेशक, आपको ढक्कन, साइड की दीवारों, पिछली दीवार को पेंट करने की ज़रूरत है - यह गर्मियों के करीब है। शीर्ष कवर को संशोधित करें - एक खिड़की काट लें और जाल पर पेंच करें, पर्याप्त छेद नहीं हैं।

इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को नए के साथ बदलें। लेकिन, खर्च किए गए प्रयासों की तुलना में, ये ऐसी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह यह है कि GU-81M एनोड पर 600 वोल्ट पर भी काम करता है, यह 100 वाट से अधिक का उत्पादन करता है। बेशक, मैंने पढ़ा है कि इन लैंपों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है, लेकिन मैं अपने लैंप पर कुछ जांचना नहीं चाहता। अगर मेरे पास उनमें से 100 होते, तो मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं। GU-50s व्यावहारिक रूप से सूख गए हैं, GK-71 सूख गए हैं, 6P45S या तो सूख गए हैं या सूख रहे हैं, मैंने उनका उपयोग नहीं किया।

GU-81M को देखभाल के साथ इलाज करना आवश्यक है, ये GU-74B, GU-78B, आदि हैं, लंबे समय तक उत्पादित किए जाएंगे, लेकिन GU-81M नहीं है।

मैं अधीरता को दूर करने और अपने GU-81M संसाधन को प्रशिक्षित करने की कोशिश करूंगा: एक दिन गर्मी के तहत, फिर 2-3 सप्ताह हवा पर 600 वोल्ट के वोल्टेज के साथ काम करने के लिए, फिर अगला दीपक।

कोई आत्म-उत्तेजना नहीं, इस संबंध में दीपक उत्कृष्ट है! ट्यूनिंग सत्र इस डर के बिना किए जा सकते हैं कि दीपक विफल हो जाएगा। चालू करने के 7-10 सेकंड बाद और आप हवा पर काम कर सकते हैं।

बिल्डअप के लिए, मैं एक क्यूआरपी ट्यूब एम्पलीफायर का उपयोग करता हूं, यानी, पीए इनपुट पर अतिरिक्त सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है।

कितना आउटपुट...

इन सवालों को टीएफआर वेबसाइट पर अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। व्यक्तिगत रूप से, मुझे इन सीमाओं के भीतर विनियमित 200-500 वाट की आउटपुट पावर की आवश्यकता है। GU-81 बिना तनाव के यह शक्ति देगा।

और, यदि आपको अधिक की आवश्यकता है, तो आपको स्क्रीन ग्रिड पर 800 वोल्ट लगाने और बिल्डअप जोड़ने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और एक डायोड के एक जोड़े को जोड़ें, आपको मुख्य वोल्टेज का ट्रिपलर मिलता है - हमें 900 वोल्ट मिलते हैं। आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर को भी इकट्ठा करना होगा।

एम्पलीफायर वजन।

यदि आप देखें, तो मेरे एम्पलीफायर में कुछ भी अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं है। वजन 22 किलो "घरेलू मंजिल के तराजू" के अनुसार निकला। तराजू या तो 18 दिखाते हैं, फिर 20, फिर 22 किलो, वे एक व्यक्ति के वजन को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं - सीधे खड़े होने के लिए, दो पैरों के साथ ... मुझे लगता है कि अधिकतम - 22 किलो।

नतीजा।

मुख्य निष्कर्ष यह है कि GU-81M पर एक एम्पलीफायर को बिना किसी कठिनाई के कंप्यूटर के मामले में बनाया जा सकता है यदि बाहरी एनोड वोल्टेज स्रोत का उपयोग किया जाता है।

73! साभार, UA1CEG, यूरी अलेक्जेंड्रोव, गारबोलोवो गांव, वसेवोलोज़स्क जिला, लेनिनग्राद क्षेत्र।

दो लैंप GU-81M . पर HF एम्पलीफायर

मेरी धन्य स्मृति के
प्रिय पत्नी गैलिना UR5CY
समर्पित

एम्पलीफायर को एचएफ रेडियो स्टेशन की आउटपुट पावर को 1500 डब्ल्यू तक बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें 30 डब्ल्यू तक की इनपुट पावर है। एम्पलीफायर को एक सामान्य कैथोड और एनोड को सीरियल बिजली की आपूर्ति के साथ शास्त्रीय योजना के अनुसार बनाया गया है। इसके अलावा, एसएसबी सिग्नल के लिफाफा के अनुसार लैंप की मौन धारा का स्वचालित समायोजन लागू होता है। इससे प्रारंभिक एनोड करंट को 100mA प्रति लैंप तक कम करना संभव हो गया। प्रदर्शन से समझौता किए बिना एम्पलीफायर में GU-46M, GU-80, GU-81 लैंप का उपयोग करना संभव है।

ट्रांसीवर से इनपुट सिग्नल RL17 रिले के संपर्कों और इनपुट गुंजयमान सर्किट के माध्यम से GU-81M लैंप के नियंत्रण ग्रिड को खिलाया जाता है। इनपुट सर्किट का कार्य ट्रांसीवर के कम-प्रतिरोध आउटपुट को लैंप के उच्च-प्रतिरोध इनपुट के साथ मिलाना है। कैपेसिटर C35, C37 और C39 की मदद से कॉइल L7, L9 और L11 को ट्रांसीवर 50 ओम के आउटपुट प्रतिबाधा और कॉइल L6, L8 और L10 को इसी रेंज के बीच में रेजोनेंस में ट्यून किया जाता है। समोच्च ट्यूनिंग प्रक्रिया फेराइट कोर की औसत स्थिति के साथ की जाती है और केवल कॉइल के घुमावों की संख्या और संबंधित कैपेसिटेंस के मूल्यों का चयन करके की जाती है। इनपुट सर्किट के सही समायोजन का परिणाम 30W की इनपुट शक्ति के साथ 120V के उच्च आवृत्ति वोल्टेज के लैंप के नियंत्रण ग्रिड पर उपस्थिति है, जो 50 ओम के भार पर 38 वोल्ट वोल्टेज से मेल खाती है। यदि लैंप के नियंत्रण ग्रिड पर वोल्टेज 120V से अधिक हो जाता है, तो कॉइल L6, L8 और L10 को उपयुक्त आकार के दो-वाट प्रतिरोधों के साथ हिलाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उच्च-आवृत्ति उत्तेजना वोल्टेज के साथ, TA2 ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स में से एक के माध्यम से लैंप ग्रिड पर एक नकारात्मक पूर्वाग्रह वोल्टेज लागू किया जाता है। परिमाण में पूर्वाग्रह वोल्टेज इनपुट आरएफ सिग्नल के स्तर पर निर्भर करता है और -150-120 वी के भीतर बदलता रहता है। नियंत्रण ग्रिड वोल्टेज स्टेबलाइजर के संचालन और ट्यूनिंग को विभिन्न एम्पलीफायर डिजाइनों में बार-बार प्रकाशित किया गया है, इसलिए इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सर्किट और पहले प्रकाशित लोगों के बीच एकमात्र अंतर धातु-सिरेमिक टेट्रोड के संबंध में GU-81M लैंप के उच्च पूर्वाग्रह वोल्टेज के कारण एक समग्र ट्रांजिस्टर के रूप में दो ट्रांजिस्टर KT854 और KT940 का उपयोग है।

यदि आवश्यक हो, तो एएलसी सिस्टम को सक्रिय किया जा सकता है, जो घाव हो गया है और टीए 2 ट्रांसफार्मर के माध्यम से काम करता है।

स्क्रीन ग्रिड एक वोल्टेज डबलिंग रेक्टिफायर द्वारा संचालित होता है। लैंप की विशेषताओं की कम स्थिरता के कारण, स्क्रीन ग्रिड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग अव्यावहारिक है। स्क्रीन ग्रिड के वोल्टेज में बदलाव के साथ कैस्केड के लाभ का एक व्यावहारिक परीक्षण इसकी पुष्टि करता है। स्क्रीन ग्रिड वोल्टेज को 50V तक बढ़ाने से लैंप विशेषता के ढलान पर व्यावहारिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका अर्थ है कि कैस्केड लाभ थोड़ा बदल जाएगा। लैंप के माध्यम से वर्तमान उछाल को सीमित करने के लिए, लैंप के कैथोड को प्रतिरोधों R5 और R6 के माध्यम से आवास से जोड़ा जाता है। उसी प्रतिरोधों पर, लैंप का एनोड करंट मापा जाता है।

ऑसिलेटरी सिस्टम एक पारंपरिक पी-सर्किट है जिसमें निश्चित "हॉट" कैपेसिटर, वेरिएबल इंडक्शन और "कोल्ड" सिरे पर एक कैपेसिटर होता है। R-140 रेडियो स्टेशन से एक बॉल वेरोमीटर का उपयोग P-लूप कॉइल के रूप में किया गया था। समानांतर-श्रृंखला कनेक्शन के साथ स्विचिंग कॉइल की पहली स्थिति में, अधिष्ठापन 1.8 μH से 9.6 μH और 80 और 40 मीटर ओवरलैप की सीमा में बदल जाता है। दूसरी स्थिति में, जब वेरोमीटर कॉइल समानांतर में जुड़े होते हैं, तो इंडक्शन 0.6 μH से 2.5 μH तक बदल जाता है - 20, 15 और 10 मीटर ओवरलैप की रेंज।

आउटपुट पावर को TA1 ट्रांसफार्मर और PV1 मीटर का उपयोग करके मापा जाता है। ट्रांसफार्मर 2000NM की पारगम्यता के साथ फेराइट रिंग M25 * 16 * 5 पर बनाया गया है। इस ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग एक एंटीना तार है जिसे रिंग में पिरोया गया है, और सेकेंडरी PELSHO-0.25 तार के 10 मोड़ हैं।

इनपुट सर्किट प्लास्टिक फ्रेम पर 12 मिमी के व्यास और फेराइट ट्यूनिंग कोर के साथ 30 मिमी की ऊंचाई के साथ बनाए जाते हैं। कॉइल PELSHO-0.5 तार से घाव कर रहे हैं। L6 में 9 मोड़ हैं, L7-4, L8-14, L9-5, L10-25, L11-10 मोड़ हैं। अन्य श्रेणियों के लिए, इनपुट सर्किट बनाना मुश्किल नहीं है।

REN-33 प्रकार के RL1 और RL17 रिले, RL2 - REV-15, RL14-RL16 - RES-9, बाकी सास जीभ के प्रकार के हैं। बिजली आपूर्ति प्रकार RES-49 में रिले RL1 और RL2। कम से कम 10 kV के वोल्टेज के लिए KVI प्रकार के कम से कम 6 kV, C9 और C10 के वोल्टेज के लिए K15-U प्रकार के कैपेसिटर C8, C16, C17 और C18।

TA2 ट्रांसफार्मर M2000 फेराइट रिंग पर 28 * 16 * 6 के आकार के साथ बनाया गया है। जिस घुमावदार के माध्यम से दीपक के नियंत्रण ग्रिड पर पूर्वाग्रह लगाया जाता है, उसमें एमजीटीएफ तार के 6 मोड़ होते हैं, घुमावदार एएलसी -1 मोड़, तीसरी घुमावदार - 2 बीच से एक नल के साथ मुड़ता है। इस ट्रांसफार्मर का निर्माण "दूरबीन" के रूप में करना संभव है। RX / TX, ALC और नियंत्रण ग्रिड के गतिशील वोल्टेज नियामक मुद्रित सर्किट बोर्डों पर स्थित हैं।

एम्पलीफायर को सामान्य तरीके से ट्यून किया जाता है।

…..वे कहते हैं कि उन्होंने पाल के लिए एक अपेक्षित गाया…।
वी. वायसोस्की

जो लोग यहां कुछ असामान्य देखना चाहते हैं, वे आगे स्क्रॉल कर सकते हैं।
बहुत से लोग जो समझते हैं कि यह कैसा और कैसा दिखना चाहिए, उनके सामने एक पूरी योजना के बिना उपकरणों को इकट्ठा करते हैं, विभिन्न विकल्पों की कोशिश करते हैं और सबसे अच्छा छोड़ देते हैं। उसके बाद, आरेखों और गणनाओं के टुकड़ों के साथ खींचे गए और लिखे हुए कागज के टुकड़ों का एक गुच्छा रहता है जिसे पूरक और विचार करने की आवश्यकता होती है, कभी-कभी यह याद रखना कि हार्डवेयर में कौन सा विकल्प लागू किया गया है? यह किसी तरह इस तथ्य से उचित है कि उन्हें एक साथ इकट्ठा करना और जब डिवाइस पहले से ही निर्मित हो और ठीक से काम कर रहा हो तो व्यवस्थित करना बहुत ही निर्बाध काम है। किस लिए? जरूरत पड़ने पर मैं सब कुछ याद रखूंगा। जो लोग प्रयोग नहीं करना चाहते या नहीं जानते हैं, उन्हें विवरण के साथ एक सामान्य, समझने योग्य योजना की आवश्यकता होती है।

हवा में संवाद करते समय यह स्पष्ट हो जाता है। यहां तक ​​​​कि एक दीक्षा, आरेख पर विचार करते समय, हमेशा कुछ दिलचस्प देख सकता है या एक मूल्यवान विचार में आ सकता है। इंटरनेट पर प्रकाशन एक धन्यवाद रहित कार्य है। फ़ोरम में हमेशा कुछ "कठफोड़वा" होते हैं, जिनके पास व्यापक कंधों वाली जीभ होती है, जिसमें नाम या कॉल संकेत के बजाय क्लिक होते हैं, जो खुशी के साथ अपने लेखक के साथ मिलकर सबसे सरल परियोजना को हथौड़े से मारेंगे और खराब कर देंगे। इसलिए, कई "उन्नत" डिजाइनर, दुर्भाग्य से, वहां नहीं दिखना पसंद करते हैं।

अद्वितीय होने का दावा किए बिना, मैं एक अच्छी तरह से काम करने वाले एम्पलीफायर का आरेख दिखाना चाहता हूं, जिसके विवरण में मैंने हवा पर सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों को उजागर करने का प्रयास किया। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा दीपक क्यों इस्तेमाल किया। मैं उसे पसंद करता हूँ और बस इतना ही।
B1 टॉगल स्विच को चालू करके एम्पलीफायर को बिजली की आपूर्ति की जाती है। मुख्य वोल्टेज, फिल्टर के माध्यम से, Tr3 ट्रांसफार्मर को आपूर्ति की जाती है, जो दीपक की चमक, नियंत्रण ग्रिड को पूर्वाग्रह और 27 वोल्ट प्रदान करता है। दीपक -310 वी के वोल्टेज के साथ बंद है। 2-3 सेकंड के बाद, कलेक्टर T1 में रिले P6 सक्रिय हो जाता है, इसके संपर्क K6-1 और K6-2 को रोकनेवाला R13 के माध्यम से हाई-वोल्टेज ट्रांसफार्मर के मुख्य वाइंडिंग से जोड़ता है।

क्षणिक की समाप्ति के बाद, P7 पर वोल्टेज ट्रिगर स्तर तक पहुँच जाता है। अपने संपर्कों K7-1 के साथ, यह R13 को शंट करता है। पूर्ण वोल्टेज की आपूर्ति हाई-वोल्टेज रेक्टिफायर के ट्रांसफॉर्मर की मेन वाइंडिंग से की जाती है, इससे लैंप के एनोड तक, और T2 पर स्टेबलाइजर के माध्यम से इसकी स्क्रीन ग्रिड तक। 1 एम्पीयर पर रेटेड "लैंप करंट" एमीटर की सुई, पैमाने की शुरुआत से मुश्किल से ध्यान देने योग्य है, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन ग्रिड स्टेबलाइजर के सही संचालन को इंगित करता है। तीर के विचलन की डिग्री जेनर डायोड D14-D18 के माध्यम से वर्तमान पर निर्भर करती है।

एम्पलीफायर जाने के लिए तैयार है।

लैम्प फिलामेंट द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को न्यूनतम करने के लिए एक B3 टॉगल स्विच दिया गया है। गहन कार्य के दौरान, इसे चालू किया जाता है, और P5 रिले अपनी तत्परता को बनाए रखते हुए, ऑफ स्टेट - आधे में, दीपक को पूरी गर्मी की आपूर्ति करता है। एक सामान्य तार में "पीटीटी" इनपुट को बंद करके "ट्रांसमिशन" सिग्नल दिया जाता है। यह एक पेडल, रिले संपर्क, या ट्रांसीवर में एक प्रमुख ट्रांजिस्टर का संग्राहक हो सकता है।

टॉगल स्विच B2 चालू होना चाहिए। इसे बंद करके, यह आपको "बाईपास" मोड (एम्पलीफायर के बिना) को जल्दी से व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। रिले P1 "पीटीटी" सर्किट में करंट को कम करने के लिए मध्यवर्ती है, जो ट्रांसीवर के ट्रांजिस्टर स्विच से नियंत्रित होने पर महत्वपूर्ण है। जब इसे चालू किया जाता है, तो रिले P2 और P3 सक्रिय हो जाते हैं, एम्पलीफायर के माध्यम से एंटीना सर्किट को जोड़ते हुए, P4 दीपक को खोलता है और इसे एक मौन धारा प्रदान करता है, जेनर डायोड D6, D7 को "निलंबित" से गतिशील मोड में स्थानांतरित करता है, साथ ही P5 के रूप में, जो B3 की स्थिति पर निर्भर करता है, या तो पहले से ही पूरी गर्मी के तहत दीपक रखता है, या D25 डायोड के माध्यम से चालू होता है।

पीटीटी सिग्नल से पूरी गर्मी पर स्विच करने के बाद, हवा पर काम करते समय समीक्षाओं को देखते हुए, दीपक के पास गर्म होने का समय होता है, हालांकि इसे हर समय खींचने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, बस बी 3 चालू करें। बेशक, इस मोड में क्यूएसके को बाहर रखा गया है, लेकिन मूल रूप से इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। संपर्क K6-1, K6-2 और K7-1 को 20A के लिए रेट किया गया है। निर्दिष्ट तत्वों के साथ, कलेक्टर T1 में रिले P6 स्विच B1 चालू होने के बाद 2-3 सेकंड में सक्रिय हो जाता है। देरी का समय R14 और C26 के मानों से निर्धारित होता है।
चूंकि एम्पलीफायर की दक्षता सीमित है, और इसमें स्वयं एक महत्वपूर्ण शक्ति है, इसलिए इसे हवादार करना वांछनीय है। UIP-1 से केस 490x370x280, जिसमें इसे इकट्ठा किया गया है, मेरी राय में, ऐसे उपकरण के लिए वेध आदर्श है, जिसके अलावा एक कापियर से टरबाइन स्थापित है। जब बी 4 टॉगल स्विच चालू होता है, तो यह एम्पलीफायर की आंतरिक मात्रा से हवा लेता है, वहां परिसंचरण पैदा करता है, दीपक को उड़ाता है और मामले के छिद्रित हिस्से के माध्यम से इसे बाहर निकालता है। टर्बाइन को रबर गैसकेट को भिगोने पर लंबवत रूप से तय किया जाता है। 4x5 सेमी का आधार और दीपक की लगभग पूरी "ऊंचाई" की ऊंचाई होने के कारण, यह बहुत कम जगह लेता है और व्यावहारिक रूप से शोर नहीं करता है, और सिलेंडर का बढ़ा हुआ तापमान इसके स्टील ब्लेड को गर्म नहीं करता है। इसके बाद, B4 के समानांतर एक द्विधात्विक संपर्क जोड़ा गया।

कुछ तापीय जड़ता के लिए, यह पंखे के विपरीत दीपक के किनारे एक सपाट काले हीटसिंक पर बैठता है। रेडिएटर एनोड के विमान में स्थापित होता है, जहां इसका थर्मल विकिरण अधिकतम होता है, और शीतलन की डिग्री महत्वहीन होती है। ऐसा सेंसर तापमान शासन को अच्छी तरह से बनाए रखता है, यदि आवश्यक हो तो एयरफ्लो को चालू करता है, और यदि वांछित हो तो पंखे को जबरन चालू करना भी संभव है। स्क्रीन वोल्टेज स्टेबलाइजर एक रेडिएटर पर लगे T2 ट्रांजिस्टर पर बनाया गया है। ट्रांजिस्टर का प्रकार कलेक्टर-एमिटर वोल्टेज (वोल्टेज ड्रॉप प्लस 200-300 वोल्ट का मार्जिन) और इसके द्वारा विलुप्त होने वाली शक्ति (50-80 डब्ल्यू के मार्जिन के साथ) के आधार पर चुना गया था। कई "हमारे" भी यहाँ मज़बूती से काम करेंगे।
श्रृंखला में जुड़े पांच जेनर डायोड D14-D18 छोटे रेडिएटर्स पर स्थित हैं, वे T2 के लिए एक संदर्भ वोल्टेज बनाते हैं। रेसिस्टर R12 उनके माध्यम से रेटेड करंट प्रदान करता है। डायोड D13 जेनर डायोड को जलने से रोकता है (आखिरकार, पांच टुकड़े) यदि आपातकालीन स्थितियों में ट्रांजिस्टर का टूटना संभव है। D10-D12 एमिटर-बेस जंक्शन को ओवरवॉल्टेज से बचाता है।

यदि आप बहुत सावधान हैं या आपके पास रेडियो घटकों का महत्वपूर्ण भंडार है, तो डायोड D10-D13 को सर्किट से बाहर रखा जा सकता है।
बायस स्टेबलाइजर जेनर डायोड D6, D7 पर बना है। उनके माध्यम से धारा R10 के मान से निर्धारित होती है। एम्पलीफायर बंद होने पर R11 C19 को डिस्चार्ज करता है। पहले ग्रिड की थोड़ी सी धारा के साथ GU-81 लैंप का संचालन अनुमेय है। मूल्य का नियंत्रण, जो डिवाइस "ग्रिड करंट" द्वारा किया जाता है। हालांकि, इसकी उपस्थिति को बिल्डअप पावर को सीमित करने के संकेत के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसे एम्पलीफायर के लिए रैखिक रूप से संचालित करने के लिए, पूर्वाग्रह वोल्टेज स्रोत में कम आउटपुट प्रतिबाधा होनी चाहिए। इसलिए, यहां प्रतिरोधक डिवाइडर पर सुचारू समायोजन वाली योजनाओं का उपयोग करना बेहद अवांछनीय है।

एक या दोनों जेनर डायोड के उदाहरण का चयन करके लैम्प के मौन धारा के मान का चुनाव किया जाता है। एक उच्च-वोल्टेज स्रोत को इतने सारे डायोड और वाइंडिंग के साथ नहीं बनाना पड़ता है, हालांकि एक विकल्प के रूप में, यह काफी उचित है। उनकी योजना केवल लैंप इलेक्ट्रोड पर विभिन्न वोल्टेज के साथ प्रयोग करने की इच्छा से निर्धारित की गई थी। ट्रांसफॉर्मर कुछ आयातित ट्रांजिस्टर पॉप स्टीरियो एम्पलीफायर 2x600W से टॉरॉयड पर घाव है। इसका बाहरी व्यास लगभग 200 मिमी है। लौह खंड 60x60 मिमी। प्राथमिक घुमावदार 2x110 वी। बाएं। यह 1.8 मिमी तार से घाव है। द्वितीयक वाइंडिंग पीईएल तार 0.65 मिमी के साथ घाव कर रहे हैं। मैं सटीक डेटा नहीं देता, क्योंकि इस तरह के उत्पाद का प्रचलन नहीं है।

0.6A के लोड पर, 270 वोल्ट (10% से कम) द्वारा 3 kV "sags" का एनोड वोल्टेज, जो एक रैखिक SSB सिग्नल एम्पलीफायर की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

TP3 दो ट्रांसफार्मर हैं जिनमें मेन वाइंडिंग समानांतर में जुड़ी हुई हैं। एक 24v के लिए एक छोटे (50W) टॉरॉयड पर घाव है। और पहले ग्रिड का पूर्वाग्रह वोल्टेज, एक और TN-61 - दीपक गरमागरम के लिए। लैंप एक मानक फ़ैक्टरी पैनल में लंबवत रूप से स्थापित है। आम धारणा के विपरीत, "सींग और खुर" - (पारा एंटेना के बारे में एक परी कथा) किसी भी तरह से इसके संचालन में सुधार नहीं करता है, लेकिन यह एक "अनाथ" उपस्थिति देता है और अंतरिक्ष में रखे जाने पर विकृतियों की ओर जाता है। आप उन 4cm का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ऊंचाई में, इस तरह के तापमान वाले उत्पाद के पास, बर्बर क्रियाओं के परिणामस्वरूप बचाया गया? और उस पौराणिक में कितना जोड़ना है, माना जाता है कि कंटेनर को "अनड्रेसिंग" करते समय, चेसिस के "नग्न" दीपक के पास आने पर, और इसके ठंडा होने का क्या होगा? ऐसी रचनाओं में इसका उल्लेख नहीं है।

ट्रांसफार्मर T1 में MGTF तार के 20 मोड़ होते हैं, जो समान रूप से K25x15x5 1000NN फेराइट रिंग पर वितरित होते हैं। इसे टिन की बनी स्क्रीन में रखा गया है। घुमावदार वलय कोक्स के केंद्रीय तार पर लगाया जाता है, जो ब्रैड से मुक्त होता है, एंटीना कनेक्टर को मिलाप किया जाता है। आउटपुट लेवल डिटेक्टर के सर्किट तत्व संबंधित मापने वाले उपकरण के टर्मिनलों पर लगे एक छोटे बोर्ड पर स्थित होते हैं। ट्रांसफार्मर को मुड़ तारों के माध्यम से इससे जोड़ा जाता है, जो स्क्रीन में स्थित घुमावदार तारों की निरंतरता है।

ऊपरी खंड (25 मोड़) "मोड़ के माध्यम से"। तांबे के तार, स्टील-लेपित व्यास 0.3 मिमी। किसी प्रकार के अकार्बनिक गर्मी प्रतिरोधी हरे रंग के इन्सुलेशन में। अलगाव में इसका व्यास लगभग 0.5 मिमी है। (मुझे PELSHO घाव होता, लेकिन ऐसा नहीं था)। प्रारंभ करनेवाला का अधिष्ठापन 140 μH निकला। तार रोकनेवाला R5, सामान्य परिस्थितियों में एक अतिरिक्त प्रारंभ करनेवाला होने के नाते (इलेक्ट्रोलाइट्स वास्तव में उच्च-आवृत्ति चर घटकों को पसंद नहीं करते हैं।) एनोड सर्किट में करंट को कम कर देगा, जबकि फ्यूज जलता है, संभावित शॉर्ट सर्किट के साथ। PR1 - उच्च-वोल्टेज, कांच, लगभग 5 सेमी लंबा। यह बिना धारक के सीधे लीड के पीछे मिलाप किया जाता है। C7 और C8 ब्लॉकिंग, KVI टाइप करें। C2- KSO-8। C3 - वायु, चार खंड। C4 - हवा, एक विभाजित रोटर और स्टेटर के साथ और R-856 रेडियो स्टेशन से बदलते समय प्लेटों के बीच की दूरी। C5 और C6 - K15-y। 10 केवी पर।

Р8-Р14 वैक्यूम संपर्ककर्ता В1В। R4 बिना इंडक्शन के, यह "P" - सर्किट के तत्वों से चार्ज ड्रेन प्रदान करता है। P1 - सिरेमिक बिस्किट प्रकार। L1- 3 मिमी के व्यास के साथ नंगे तांबे के तार के 30 मोड़। पांच मिलीमीटर की प्लेट में खराब कर दिया गया
plexiglass से, 1 मिमी के चरण के साथ। बाहरी व्यास 60 मिमी। L2- 6 मिमी के व्यास के साथ तांबे के पाइप के 11 मोड़। लंबाई 110 मिमी। बाहरी व्यास 55 मिमी। L3- 6 मिमी के व्यास के साथ तांबे के पाइप के 2.5 मोड़। बाहरी व्यास 55 मिमी। 24 - 28 मेगाहर्ट्ज पर ट्यूनिंग करते समय घुमावों के बीच की दूरी का चयन किया जाता है। L4 - एक फ्लोरोप्लास्टिक टॉरॉयड 80x40x20mm पर। 100 पीईएल-07 बदल जाता है। रिंग के बाहरी हिस्से पर स्थित कॉइल्स को साफ और टिन किया जाता है, जिससे समायोजन के दौरान नल की स्थिति को जल्दी से चुनना संभव हो जाता है।

जिस नल पर ट्रांसीवर से सिग्नल लगाया जाता है (P1-a) को न्यूनतम SWR के अनुसार चुना जाता है, जिसमें सर्किट कॉन्फ़िगर किया जाता है। सिरेमिक फाइव-सेक्शन फ्रेम पर थोक में Dr2-PELSHO-0.25। कुंडलियों की गिनती नहीं की। इसके पैरामीटर महत्वपूर्ण नहीं हैं। C9, C10, C12- C15, C20- KSO-8। सी 11 - हवा। अपनी धुरी को घुमाकर, "आउटपुट लेवल" डिवाइस की अधिकतम रीडिंग को रेंज में और "वाइड" रेंज के अलग-अलग सेक्शन में समायोजित करना सुविधाजनक है। यदि ट्रांसीवर में SWR मीटर चालू है, तो यह दिखाता है कि कैसे, जैसे-जैसे सर्किट को ट्यून किया जाता है, ट्रांसीवर और एम्पलीफायर के बीच SWR एक साथ कम हो जाता है। R7- प्रेरण के बिना। इसे समानांतर में जुड़े दस 24 किलो-ओम प्रतिरोधों MLT-2 के ब्लॉक के रूप में इकट्ठा किया गया है। "बिल्डअप" और बैंड (सीमा के भीतर C11 को समायोजित करने की आवश्यकता) के साथ-साथ एम्पलीफायर की "स्थिरता" के लिए आवश्यक शक्ति, इसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। 7 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसीवर पावर के 10W पर, एक मिलान लोड पर लैंप करंट लगभग 600mA है। इसी समय, नियंत्रण ग्रिड करंट लगभग 3mA है, जो इस लैंप के लिए काफी स्वीकार्य है, और स्क्रीन ग्रिड करंट 120mA से अधिक नहीं है।

21-28 मेगाहर्ट्ज पर रेटेड पावर प्राप्त करने के लिए, इनपुट पर सिग्नल स्तर को आनुपातिक रूप से बढ़ाना आवश्यक है। R8 में श्रृंखला में जुड़े दो 75 kΩ MLT-2 प्रतिरोधक होते हैं, जो उनके द्वारा विलुप्त होने वाली शक्ति को दोगुना कर देता है और ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाता है, जो एक MLT-2 = 700 वोल्ट के लिए होता है। R6 और R9 के निष्कर्ष पर रिंग, आरेख "एंटी-व्यभिचार" फेराइट ट्यूब दिखाता है। उनकी लंबाई लगभग 2 सेमी है। पिन L3 पर, दो फेराइट रिंग 12x6x5 1000 nn।

किसी विशेष मामले के लिए उपयुक्त मापदंडों के साथ आयातित कार्यालय उपकरण से रिले "ओमरॉन" और वृद्धि रक्षक। P7 को छोड़कर सभी रिले की वाइंडिंग, जिसमें P8-P14 (आरेख में नहीं दिखाए गए डायोड) शामिल हैं, को 1N4007 डायोड से हिलाया जाता है। एक ही प्रकार के डायोड D2-D5, वे सर्किट के "P" कॉइल के अप्रयुक्त नलों को छोटी अवस्था में रखते हैं। P7 - 220 वोल्ट की वाइंडिंग के साथ एसी रिले।

हाई-वोल्टेज रेक्टिफायर का विवरण एक मुद्रित सर्किट बोर्ड 175x240x2 मिमी पर स्थित होता है, जो एक तरफा फाइबरग्लास पर काटा जाता है। यह 105-डिग्री LG इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर C1-C10, MLT-2 रेसिस्टर्स R1-R10 और 24 1N5408 डायोड का उपयोग करता है। ये तीन एम्पीयर 1000 वोल्ट, उत्कृष्ट अधिभार क्षमता वाले छोटे आकार के डायोड हैं।

एम्पलीफायर सर्किट के घुमावदार डेटा की तालिका।

कॉइल्स का इंडक्शन लगभग इंगित किया गया है, टी.के. मीटर से नापा जाता है। एम्पलीफायर का निर्माण करते समय, कार्य इसमें से अधिकतम संभव "निचोड़ना" नहीं था। मेरी राय में, यदि आपको अधिक शक्तिशाली की आवश्यकता है, तो उपयुक्त प्रवर्धक उपकरण लेना और उस पर निर्माण करना, शासनों का पालन करना बेहतर है, न कि "पेंच" कुछ अधिक कमजोर। कोई भी आफ्टरबर्नर चरम स्थितियों की ओर ले जाता है और अतिरिक्त, कभी-कभी समस्याओं को हल करना मुश्किल होता है, जो पहले से ही पर्याप्त हैं। यहां दीपक नाममात्र "पासपोर्ट" मोड में काम करता है, स्क्रीन वोल्टेज के कुछ overestimation के साथ। सत्यापित उपकरणों की कमी के कारण वाद्य माप नहीं किए गए थे। प्रश्न के लिए, कितनी शक्ति का उत्पादन होता है? जवाब एक अश्वशक्ति है, जो सच्चाई से दूर नहीं है। यह एक शौकिया डिजाइन है, हालांकि, सर्किटरी के बुनियादी नियमों का अभी भी पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उच्च-वोल्टेज और उच्च-आवृत्ति वाले उपकरणों को माउंट करने के नियम।