Каковы основные параметры и особенности транзистора КТ904. Для каких целей он используется. Какие существуют типовые схемы включения КТ904. Как правильно выбрать и применить этот транзистор.
Общая характеристика транзистора КТ904
Транзистор КТ904 представляет собой кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор, предназначенный для работы в схемах генерирования и усиления мощности в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ). Основные особенности данного транзистора:
- Структура n-p-n
- Рабочий диапазон частот: 100-400 МГц
- Максимальная рассеиваемая мощность коллектора: 5 Вт
- Граничная частота коэффициента передачи тока: 300-350 МГц
- Максимальное напряжение коллектор-база: 60 В
- Максимальный ток коллектора: 0.8-1.5 А
КТ904 выпускается в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не превышает 6 грамм.
Области применения транзистора КТ904
Благодаря своим характеристикам, транзистор КТ904 нашел широкое применение в следующих областях:
- Усилители мощности в диапазоне УКВ и СВЧ
- Генераторы СВЧ колебаний
- Умножители частоты
- Выходные каскады радиопередатчиков
- Мощные импульсные схемы
КТ904 хорошо подходит для построения выходных каскадов передатчиков средней мощности, работающих в диапазоне частот до 400 МГц. Он способен обеспечить выходную мощность порядка нескольких ватт.
Основные параметры и характеристики КТ904
Рассмотрим подробнее ключевые электрические параметры транзистора КТ904:
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 60 В
- Максимальное напряжение эмиттер-база: 4 В
- Максимальный постоянный ток коллектора: 0.8 А (импульсный до 1.5 А)
- Максимальная рассеиваемая мощность коллектора: 5 Вт при температуре корпуса 40°C
- Статический коэффициент передачи тока h21э: не менее 10 при Uкэ=5В, Iк=0.25А
- Граничная частота коэффициента передачи тока: 300-350 МГц
- Емкость коллекторного перехода: не более 12 пФ при Uкб=28В
- Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ: не более 15-20 пс
Как видно из параметров, КТ904 обладает хорошими частотными свойствами при достаточно большой мощности, что позволяет использовать его в выходных каскадах УКВ передатчиков.
Типовые схемы включения транзистора КТ904
Рассмотрим несколько распространенных схем включения транзистора КТ904:
Схема мощного СВЧ генератора
Одно из типовых применений КТ904 — в качестве мощного генератора СВЧ колебаний. Вот пример простой схемы такого генератора:
- Питание: 12-28 В
- Выходная мощность: до 5-6 Вт
- Рабочая частота: 100-400 МГц (зависит от параметров контура)
- Ключевые элементы: КТ904, контур L1-C1, цепь смещения R1-R2
В данной схеме транзистор работает в режиме с общим эмиттером. Генерация обеспечивается за счет положительной обратной связи через емкость коллектор-база транзистора.
Двухтактный усилитель мощности
КТ904 также часто используется в двухтактных усилителях мощности. Типовая схема такого усилителя:
- Два транзистора КТ904 включены по двухтактной схеме
- Питание: 40-45 В
- Выходная мощность: до 10-15 Вт
- Входной трансформатор обеспечивает симметричное возбуждение
- Выходной трансформатор согласует выход с 50-омной нагрузкой
Такая схема обеспечивает высокую линейность усиления и хорошее подавление четных гармоник. Она часто применяется в выходных каскадах УКВ передатчиков.
Особенности применения транзистора КТ904
При использовании КТ904 в своих разработках следует учитывать ряд важных моментов:
- Необходимость обеспечения хорошего теплоотвода — транзистор должен устанавливаться на радиатор достаточной площади
- Чувствительность к статическому электричеству — нужно соблюдать меры предосторожности при монтаже
- Склонность к самовозбуждению на высоких частотах — требуется тщательная развязка по цепям питания
- Необходимость точной настройки режима по постоянному току для обеспечения линейности
- Желательность применения цепей автоматического смещения для стабилизации режима
При правильном применении КТ904 позволяет создавать эффективные усилители и генераторы для диапазона УКВ.
Выбор и замена КТ904
При выборе транзистора КТ904 для конкретного применения следует обратить внимание на следующие моменты:
- Соответствие рабочей частоты схемы граничной частоте транзистора
- Достаточность коэффициента усиления на рабочей частоте
- Соответствие допустимой мощности рассеяния требуемой выходной мощности
- Допустимость рабочих напряжений и токов
В качестве замены КТ904 могут использоваться следующие транзисторы:
- 2N3375 — близкий аналог по параметрам
- 2N5635 — имеет несколько лучшие частотные свойства
- КТ920, КТ922 — отечественные аналоги с похожими характеристиками
- IRF510, IRF511 — современные полевые транзисторы, способные заменить КТ904 в ряде применений
При замене необходимо внимательно сравнивать параметры и при необходимости корректировать режимы работы схемы.
Заключение
Транзистор КТ904, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор остается востребованным для построения мощных каскадов УКВ диапазона. Его основные преимущества — высокая рабочая частота, достаточная мощность и доступность. При грамотном применении КТ904 позволяет создавать эффективные усилители и генераторы для диапазона частот до 400 МГц. Однако при разработке новых устройств имеет смысл рассмотреть и более современные аналоги, обладающие улучшенными параметрами.
Транзистор КТ904 — DataSheet
Цоколевка транзисторов КТ904, КТ907
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n генераторные сверхвысокочастотные. Предназначены для работы в схемах усиления мощности, генерирования, умножения частоты в диапазоне 100 — 400 МГц в режимах с отсечкой коллекторного тока при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа указывается на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 6 г.
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ904А | 2N3375, 2N5635 | |||
КТ904Б | 2SC549, MRF5174 *3 | ||||
Структура | — | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ904А | 40 °C | 5* | Вт |
КТ904Б | 40 °C | 5* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | КТ904А | — | ≥350 | МГц |
КТ904Б | — | ≥300 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ904А | 0.1к | 60* | В |
КТ904Б | 0.1к | 60* | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб., | КТ904А | — | 4 | В |
КТ904Б | — | 4 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, | КТ904А | — | 0.8(1.5*) | А |
КТ904Б | — | 0.8(1.5*) | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ904А | 60 В | ≤1.5* | мА |
КТ904Б | 60 В | ≤1.5* | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ904А | 5 В; 0.25 А | ≥10* | |
КТ904Б | 5 В; 0.25 А | ≥10* | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ904А | 28 В | ≤12 | пФ |
КТ904Б | 28 В | ≤12 | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у.р. | КТ904А | — | ≤5; ≥2.5** | Ом, дБ |
КТ904Б | — | ≤5; ≥2** | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ904А | 400 МГц | ≥3** | |
КТ904Б | 400 МГц | ≥2.5** | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ904А | — | ≤15 | пс |
КТ904Б | — | ≤20 |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
rudatasheet.ru
06.11.2019НИХРОМ-
23.10.2019Спирт изопропиловый
14.10.2019Новые наборы для детского творчества
30.09.2019Новые неодимовые магниты БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
23.09.2019Plastik 71 500мл
23.09.2019ФЛЮС
23.09.2019Минидрели — граверы RC-40A; SDCJ-05
08.09.2019Термореле REX-C100 в комплекте с термопарой, SSR-40DA, с радиатором
02.09.2019Контроллер заряда-разряда для Li-ion батарей, 3-5 ячеек, до 50А. с балансировкой, QS-B305A 97600
18.07.2019Радиоприемник «Эфир-14»
|
www.delta-n.ru
Мощный радио глушак | Клуб защитников тишины
Схема однокаскадного мощного генератора на транзисторе КТ904А
Взята с http://bugpage.h2.ru/ и опубликована с некоторыми изменениями в тексте.
Мощный радио глушак
Эта схема основана на распостраненной сейчас в инете схеме передатчика на 10 вт, предложенной М.Анисимовым.
R1 — 750 Ом | C1 — 5..25 пф | VT1 — КТ904А |
R2 — 240 Ом | C2 — 30 пф | |
C3 — 10 пф | ||
C4 — 0.01 мк |
Катушки: L1 — 4 витка ПЭВ-1,0 на оправке 12 мм, отвод от середины. L2 — дроссель 20 мкГ, я ставил от китайского приемника. L3 — 8 витков ПЭВ-1,0 на оправке 8 мм, у меня она была намотана на оболочке кабеля РК-75. L4 — 6 витков того же провода и на той же оправке, расположена между 2-х половин L3.
Антенной служит штырь длиной 1 м.
Хочу заметить, что никакие батарейки тут не катят, т.к. ток потребления около 0,5 А, поэтому нужен хороший блок питания. Транзистор должен стоять на хорошем радиаторе, иначе он может просто сгореть. У меня все работало сразу, понадобилось только поймать волну Может возникнуть проблема с устранением фона сети она решается аналогично ПИЛОТовскому фильтру: параллельно сети до понижаеющего транса ставится 2 последовательно соединенных кондера 1 мкФ x 400 В, их средняя точка идет на массу устройства. Ну и ессно все остальные меры и фильтрующий кондер в БП на 10.000 мкФ )) После такой доработки ОЧЕНЬ слабый фон был слышен только при отключенном модуляторе…
Последние изменение страницы: Wednesday, 07-Apr-2004 00:16:26 MSD URL: http://FrikZona.org/zashita/generator02.shtml
Комментарий © boomdown.org.
|
boomdown.org
После публикации (1) мне пришло много писем. Из этого следует сделать вывод, что те, кто еще сохранил желание держать в руках паяльник, живо интересуются такими конструкциями. Поэтому я решил опубликовать схему еще одной конструкции. Как видно из рис.1, схема является доработанной из публикации (1). Данная конструкция, думаю, заинтересует многих радиолюбителей, так как гораздо проще таких же по мощности усилителей на биполярных транзисторах. Кроме того при питании 12 – 27в требуются источники питания, рассчитанные на значительные токи. Описанный усилитель прекрасно работает от нестабилизированного источника 42 – 45 вольт с током нагрузки 2А и емкостью фильтра 5000-6000 мкф. Данный усилитель работает в составе трансивера “РОСА” в течении 10 лет. Работает исключительно линейно и надежно. Корреспонденты отмечают высокое качество сигнала. Следует иметь ввиду, что при нагревании усиление транзисторов падает, поэтому при малых габаритах корпуса трансивера следует применять радиаторы. В авторском варианте тразисторы закреплены на корпусе трансивера. Сейчас доступны импортные элементы, поэтому можно не изменяя схемы применить транзисторы IRF510,IRF511. Но нужно не забывать что напряжение питания не должно превышать 27-28 вольт. Крутизна этих транзисторов достигает 2А/В.Причем начальный участок входной характеристики очень нелинейный. Ток стока появляется при смещении около +1В. Подобрать пару с одинаковыми параметрами затруднительно Поэтому следует применять раздельные цепи смещения. А теперь вернемся к схеме. Итак, как видно из рисунка, схема является двухтактной. О преимуществах двухтактной схемы не стоит говорить, они очевидны. На входе стоит трансформатор ШПТЛ на ферритовом кольце. Он является симметрирующим с трансформацией сопротивлений 1:4. Для раскачки транзистора КП904А требуется напряжение 7в эфф. ( 20 в размах ). Поэтому легко подсчитать какая требуется мощность на входе – примерно 1вт. К сожалению при таком включении сказывается входная емкость затвор-исток, поэтому усилитель имеет завал на ВЧ диапазонах. Если переделать входную цепь на понижение сопротивления, то завала на ВЧ диапазонах не будет, но входную мощность придется увеличить до 5-7 вт Диоды V1 и V2 служат для автосмещения . Они позволяют работать транзисторам при минимальном смещении, а следовательно облегчают тепловой режим усилителя. Кроме-того они уменьшают размах напряжения между затвором и каналом увеличивая надежность усилителя. Резисторы R7,R8 выравнивают усиление транзисторов, а так же защищают от перегрузки по току. В стоковых цепях стоят стабилитроны с напряжением стабилизации 90в. Они надежно защищают транзисторы от пробоя при высоком КСВ или при обрыве нагрузки. Выходной трансформатор включен непосредственно в цепи стоков транзисторов. Он преобразует выходное сопротивление усилителя примерно в 75ом. Получить выходное сопротивление 50 ом просто – вторичная обмотка трансформатора должна иметь 2 витка. При этом несколько увеличивается широкополосность. Конструкция трансформаторов видна из рисунка. Монтаж усилителя произвольный, следует стремиться к симметричности монтажа. Длина проводников ВЧ цепей должна быть минимальной. Материал колец — 1000НН-2000НМ.Выходной трансформатор можно изготовить из колец диаметром 7мм . Тогда потребуется бинокль из 2*10 колец. Кстати он получается в конструктивном отношении более удачным, так как провода в трубке из 7мм колец помещаются более плотно, а это увеличивает широкополосность. Налаживание усилителя сводится к установке на затворах КП904А напряжения 0,5в. При этом ток покоя усилителя должен быть 100-200 мА. Следует иметь ввиду, что ток стока в хороших транзисторов при нулевом смещении равен нулю. Крутизна обычно не превышает 0,5А/В. Если есть осциллограф, можно более точно вывести усилитель в линейный режим, подав на вход сигнал уровнем не более 1в и изменяя напряжение смещения, добиться максимального усиления. Настройку усилителя лучше всего производить при пониженном напряжении питания – 15-20в. Не следует забывать, что транзисторы боятся статики, и при монтаже и налаживании следует соблюдать меры предосторожности. Литература:
|
www.qrz.ru