IPUT電子工学研究会による様々な研究結果をおいておくところ

真空管を終段に使う送信機のπ型マッチ回路の設計式




ω = 2 * π * f
RP = EP2η / ( 2 * PO )

CC ≧ 1012 / ( 20 * ω )
CP = ( QP * 1012 ) / ( ω * RP )
CL = ( √( ( ( ( ( RL * QP2) ) + 1 ) / RP ) - 1 ) * 1012 ) / ( ω * RL )
L = ( RP * 106) / ( ( ω * QP ) + 1 )
LP ≧ ( 1.1 * 108 ) / ω


f : 周波数
QP : プレート側負荷Q ( 通常は 12 くらい )
η : プレート能率 ( 0.6 ~ 0.9 、真空管により異なる )
EP : 電源電圧 [ V ]
PO : 出力電力 [ W ]
RL : 出力インピーダンス [ Ω ]

CC : カップリングコンデンサ容量 [ pF ]
CP : プレート側コンデンサ容量 [ pF ]
CL : 負荷側コンデンサ容量 [ pF ]
L : マッチ回路のインダクタのインダクタンス [ µH ]
LP : プレート高周波チョークのインダクタンス [ µH ]


カップリングコンデンサ CC の容量は、計算結果よりも大きければよい。

プレート高周波チョーク LP のインダクタンスは計算結果よりも大きければよいが、
扱う周波数において実測リアクタンスが 100kΩ以下にならないものを使う。

耐圧などについて


カップリングコンデンサ CC の耐電圧は電源電圧 EP の 2 ~ 3 倍のものを使う。

CP および CL の耐電圧は電源電圧 EP の1 ~ 2 倍のものを使う。
これにエアバリコンを使う場合、バリコンを最大容量まで回した時の羽根同士の隙間 1mm につき耐圧 1000V を目安にする。

RFC はカップリングコンデンサ CC の漏れ電流によりマッチ回路の電圧が上がるのを防止する役割がある。
これの端子間耐電圧は電源電圧 EP の1 ~ 2 倍のものを使う。

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