資料介紹
短波功率放大器有晶體管和電子管之分,晶體管功放一般是由晶體三極管或場效應管來作為電子放大器件;而電子管功放則使用真空電子管或陶瓷雷達管來作為電子放大器件。
晶體管功放的優點是:省電,效率高,壽命長,整機體積小。使用非常方便,加電可立即發射,很適合移動臺。
而電子管功放的缺點正好是晶體管功放的優點。
但是,電子管功放有一個突出的優點就是抗“造”。據說目前很多國家軍隊都一直大量庫存電子管通信設備,目的是在未來戰爭中抵抗強大的電磁脈沖打擊。電磁脈沖打擊已經是現代戰爭中不可或缺的攻擊手段,其作用是戰爭伊始就迅速致盲敵軍的雷達、通信系統;軍隊經過大量試驗證明,電子管的通信、雷達設備都能經受住一定強度的電磁脈沖打擊。
對于業余無線電來說,使用過晶體管功放和電子管功放的朋友們可能都有這樣的體會,認為電子管功放使用中很皮實,一旦誤操作,電子管不容易損壞(有極強過載能力),而晶體管和場效應管很容易損壞。
本人體會更深,都是因為自己的不小心操作,而燒毀了N多大功率場效應管,很是心痛呀!所以,本人還是鐘愛電子管功放。
既然本人喜愛電子管功放,當然要向廣大HAM積極推薦電子管功放啦!國內很多業內朋友也生產、出售短波功放。銷售的情況不錯,有些精品還銷售到國外,獲得了國際上的好評。有些產品很親民,價廉物美,受到廣大火腿們的贊譽。也有很多朋友自制了短波電子管功放,用自己DIY的功放設備進行DX遠程通聯,又是一種非常特別的體驗。DIY的過程本身就是一種非常幸福的經歷。所以,我很贊同有條件的HAM朋友,在專業人士的指導下,開展DIY短波功放的活動。
在這里,我針對喜歡使用短波電子管功放和希望DIY電子管功放的無線電愛好者們,做一些相關知識的介紹。

電子管的一般結構。
一般的電子管是由抽成真空的玻璃管作外殼,內部有一些特殊金屬材料制作的電極。電極分為:陽極(屏極)、陰極、柵極。柵極里面又分有柵極、簾柵極、控制柵極等;陰極又分有旁熱式陰極和燈絲陰極兩種。
電子管的一般工作原理。
當電子管的燈絲加上電,燈絲的溫度會提高,雖然是在真空狀態下,燈絲的熱輻射會逐漸加熱了陰極的金屬片,陰極金屬片溫度達到一定程度后(攝氏800度左右),金屬片上的電子會游離在陰極周圍,形成帶電荷的電子云。
當陰極和陽極(屏極)之間加上一個高電壓(陰極為負,陽極為正)時,根據異性相吸原理,游離在陰極周圍電子云中的負電子會穿過柵極,飛奔向陽極形成一個電子束,此時柵極就像一個電子開關。柵極不帶電時,電子流會穩定的穿過柵極到達陽極(屏極);
當柵極上加上正電壓時,對陰極上的電子也有吸引作用,會增加電子流的速度和電荷的數量;
當柵極加上負電壓時,因同性相斥的原理,柵極對于負電荷就成為了一個屏障,逼得負電荷必須繞遠道才能到達陽極(屏極),大大遲滯了電子流的運動,降低負電子通過的數量。
其實,電子管和晶體三極管放大原理也相同,電子管柵極如同晶體三極管的基極一樣,只需加入很小的變化的交流信號,就會在電子管陰極和陽極之間形成較大的和柵極輸入信號形狀相同變化的電壓或電流,這就是一般電子管的放大原理。電子管還有個“跨導”的概念,和晶體三極管的“放大倍數”的意思略微相同。
上面講的是電子管的線性放大狀態。
所謂線性放大,是指晶體管和電子管工作狀態在各自的特性曲線之內,和輸入信號相同按比例放大,也稱甲類放大。
但是短波功率末級放大器一般都工作在丙類或甲乙類,負載一般是LC諧振回路,導通角小于90度,經驗值告訴我們,一般導通角在70度時,效率最高。這樣的設計會使放大器的工作效率高,功率大且功耗小。比如單只FU-13電子管,工作在甲類時,一般輸出不到60瓦。但如果工作在丙類時,輸出可達600到700瓦,而且所需電源動力大大下降,效率大大提高。
怎樣才能使電子管和晶體管放大器工作在丙類狀態哪?這就需要在電路設計時,確定管子的工作狀態,通過調整晶體管的負偏置,電子管的負柵壓數據,使管子工作在特性曲線的線性與非線性之間(見原理圖)。
看似電子管功放電路很簡單(參見我繪制的FU-13短波電子管功放電原理圖),因為大功率短波功放的屏壓很高,有2000-3000伏。因為這個高壓的存在,的確成為業余無線電愛好者DIY的攔路虎。但是我們只要按照操作規范執行,基本也是安全的。
個人如果想DIY電子管功放時,要特別注意以下幾點:
一是,在相關電子元器件的選擇上,耐高壓也成為關注的重點。槽路可變電容,以及高壓隔離電容,耐壓要符合設計標準;
二是,短波功放的輸出功率越大,機箱空間要求就越大,布線越要周密考慮,否則容易產生自激而損壞電子管或造成DIY失??;
三是,功放安裝完畢加電前,要仔細做好安全檢查,防止高壓觸電;主要是看高壓區與低壓區之間的隔離電容工作是否可靠;最好是設計和組裝電子管功放時,預先設置有開機箱蓋的安全斷電開關。
另外,無論安裝與檢修電子管功放設備時,開機箱蓋后要有一個好的習慣,就是對高壓電容有個預施放電措施,確認安全后,方可下手操作。
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