Немецкие радиолюбители Willy Eckert, DL1RYD, и Thomas Scobel, DH1TST, предпочитают работать в эфире с дачных участков или из полевых условий. Портативные антенны и очень компактные трансиверы у них имеются, но оказалось, что желательно иметь и внешние усилители мощностью более 250 Вт. Так у них возникла идея изготовить недорогой компактный ламповый усилитель, работающий в диапазонах от 160 до 10 м с выходной мощностью около 500 Вт. Выбор пал на ламповый оконечный каскад, т.к. он, по мнению разработчиков, значительно надежнее транзисторного. Лампы лучше выдерживают колебания напряжения, а также ошибки оператора при настройке усилителя и его согласовании с антенной.
Мощность 450—500 Вт является вполне достаточной, чтобы успешно работать в эфире даже при неоптимальных условиях распространения радиоволн на диапазонах.
Среди возможных вариантов схем выходных каскадов ламповых усилителей мощности разработчики выбрали схему с заземленными сетками (рис.1), т.к. она требует небольшого количества конструктивных элементов и отлично зарекомендовала себя при использовании ламп ГУ-50.
Высокочастотная часть усилителя смонтирована на печатной плате (рис.2), на которой установлены 4 лампы ГУ-50, анодный L8 и катодный L7 дроссели (рис.1), а также реле К1. В режиме передачи через контакты К1.1 катоды ламп подключаются к общему проводу, и усилитель переводится в рабочий режим.
Входная часть схемы также очень проста — сигнал с выхода трансивера через конденсатор С1 подается на катоды ламп. КСВ по входу составляет 1—2, причем увеличение КСВ до 2 происходит в диапазонах 12 и 10 м. Разработчики усилителя ориентировались на то, что он будет. Корпус усилителя изготовлен из листовой стали и разделен на 2 отсека (рис.3), в одном из которых располагается трансформаторный блок питания, а в другом — собственно выходной каскад. П-образная крышка, изготовленная из алюминиевого листа (для минимизации влияния на П-контур), закрывает верхнюю и боковые части усилителя.
Небольшой 12-вольтовый вентилятор отводит избыточное тепло и предотвращает перегрев деталей, расположенных вблизи ламп. Чтобы уменьшить шум от работающего вентилятора, можно управлять скоростью его вращения, используя температурный датчик. Однако разработчики сознательно отказались от излишнего усложнения схемы усилителя, в том числе, от применения микропроцессорного управления. То ли цветной дисплей показывает протекающий анодный ток, то ли стрелочный измерительный прибор — это не столь важно.
Вследствие того что при изготовлении усилителя радиолюбитель, скорее всего, будет использовать детали, отличные от тех, что применяли разработчики, копирование устройства 1:1 проблематично, да и вряд ли целесообразно. Поэтому описание конструкции довольно лаконично, но приведенных в статье сведений вполне достаточно, чтобы усилитель изготовил даже не очень искушенный в конструировании радиолюбитель.
По материалам статьи "Teltow 500 — eine reisefahige KW-Endstufe", опубликованной в журнале Funkamateur, №9/2008.