Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Проверка осуществимости АРУ.
Для транзисторных приёмников степень изменения коэффициента усиления одного каскада под действием системы АРУ: . Выбираем Л1=8. Определим требуемое усиление приёмника под действием системы АРУ: Лт=a/b =1000/2, 5=400. Считая, что все управляемые каскады идентичны, определим число регулируемых каскадов:
преселектор к УНЧ Рис1.Блок-схема супергетеродинного приёмника. Расчёт каскадов супергетеродинного прёмника КВ диапазона. 1.Расчёт усилителя высокой частоты.
L VT1 С2 Lк Lсв С3 R3
R2 C1 R1 R4 Ек
Рис 2. Схема транзисторного УРЧ.
Будем предварительно полагать полное включение контура в цепь коллектора (р1=1) и неполное ко входу следующего каскада с р2»0, 15. Примем собственную ёмкость катушки СL=3пФ; среднюю ёмкость подстроечного конденсатора Сп=10пФ; ёмкость монтажа См=10пФ состоящей ёмкости монтажа в цепи коллектора См1=5пФ и в цепи базы См2=5пФ; минимальную ёмкость контурного конденсатора Смин=7пФ. Ёмкость контура без учёта переменной ёмкости будет равна: СS=Сп+СL+р12(См1+С22)+р22 (См2+С11)=10+3+(5+10)+0, 152(5+50)»29 пФ. Минимальная индуктивность Lmin= (0.2..0.3) мкГн Вычислим сопротивления цепи питания транзистора, полагая что: -допустимое падение напряжения на сопротивлении фильтра коллекторной цепи DURФ=1В; -требуемый коэффициент стабильности коллекторного тока g=1, 5¸ 3; -интервал температур в градусах Цельсия, в пределах которого должна обеспечиваться темпе- ратурная компенсация коллекторного тока DТ=80°С. Тогда: . Выберем R-1=510Ом. . Выберем R3=6, 2 кОм.
. Выберем R2=620 Ом. Шунтирующую ёмкость С1, предотвращающую образование отрицательной обратной связи вычислим по формуле: . Выберем С1=20нФ. Сопротивление фильтра вычислим по формуле: . Выберем Rф=160 Ом. Ёмкость Сб2 должна удовлетворять неравенству: . Выберем Сб2=100нФ. Определим индуктивность контурной катушки из выражения: . Выберем 150 мкГн. Вычислим параметры эквивалентной схемы каскада: G1=gвых+g12+gcх=4, 5+3+0=7, 5мкСим и G2=gвх+gcх=0, 21*10-3+(7500)-1+(3600)-1=0, 62 мкСим. После этого рассчитаем максимально возможный коэффициент усиления каскада: < К0уст=2, 5 –условие выполняется. Теперь рассчитаем коэффициенты включения: . . Проверим необходимое ослабление зеркального канала: »68, 6дБ. На этом расчёт УРЧ эакончим.
2. Расчёт входной цепи с внешнеёмкостной связью. Рассчитываемая схема представлена на рис.3. Для начала определим величину ёмкости связи Ссв. От её величины зависит влияние антенной цепи на входной контур. С увеличением этой ёмкости за счёт большого влияния цепи антенны расширяется полоса пропускания входной цепи, ухудшается избирательность и изменяется настройка контура. Малая ёмкость связи вызывает уменьшение коэффициента передачи входной цепи. С учётом ранее сказанного на КВ диапазоне Ссв=10..20пФ. 1.Выберем Ссв=15пФ.
2. Рассчитаем ёмкость контура с учётом влияния антенны с учётом того, что разброс Ск макс¸ Ск мин= (8¸ 200)пФ: . 3. Далее определим индуктивность катушки контура по формуле: . Выберем L=43 мкГн. 4. Приняв эквивалентную добротность контура Qэ=40 найдём необходимую величину собственной добротности контура: Qк=(1, 2¸ 1, 25)*Qэ= (1, 2¸ 1, 25)*40=48¸ 50. 5.Вычислим сопротивление потерь контура для этого рассчитаем характеристическое сопротивление контура: . Отсюда вычислим сопротивление потерь: 6. Коэффициент передачи входной цепи при коэффициенте включения m=1: . 7.Рассчитаем эквивалентную проводимость: Gэ=G0+Gвн=G0+0, 2*(GA+Gвх)=0, 83+0, 2*083=0, 25 мСим. 8.Рассчитаем коэффициент включения m =(1-Qэ мах/Qк)Rвх мах*Сэ мin*fс мах/159/Qэ мах = =(1-40/50)25000*100*10-12*2.182*106/159*40 = 0.2, где Rвх=25кОм (для 1Т310А). 9. Тогда коэффициент передачи входной цепи при m=0.2 будет равен: , что больше, чем в предварительном расчёте. 10.Проверим ослабление по промежуточной частоте: 11.Найдём коэффициент усиления преселектора: Кпрес=КвцК2урч=6*1, 822=19, 8.
Cсв
Сп L
Рис 3. Входная цепь с внешнеёмкостной связью с антенной.
3.Расчёт усилителя промежуточной частоты.
Выпишем данные параметров транзистора на промежуточной частоте fпр: Uк=-5В, Iк=1мА, S0=Y21=26мА, g12=4, 5мкСим, gвх=0, 21мСим, gвых=4, 5мкСим, Свх=21пФ, Свых=11, 8пФ, Ск=5пФ, Iк0=5мкА, Nт=9, 5. Будем полагать, что монтажные ёмкости цепи коллектора и базы, соответственно См1=См2=10пФ, равными. Ранее была принята схема с общим эмиттером при нагрузке из двух связанных контуров при максимальной связи. Положим g=1.5, DURф=2В и DТ=80°С, тогда расчёт элементов схемы питания УПЧ такой же, как и в УРЧ. Тогда: . Выберем R1=270 Ом. . Выберем R3=1 кОм. .Выберем R2=160Ом Теперь произведём расчёт С1, Rф и Сф : (выбираем 200нФ). (выбираем 200Ом). (выберем 100нФ). Согласно предварительному расчёту Копр=1032=60, 2дБ. Подставим эту величину в формулу расчёта необходимого усиления каскада: =20дБ. При трёх каскадах УПЧ эквивалентное затухание контуров должно быть: 1. Положив значение возможного относительного изменения входной и выходной ёмкости транзистора b=0.1 определим минимально допустимое отношение эквивалентной ёмкости контура каскада к ёмкости, вносимой в контур транзисторами: . Предельное затухание контуров определим по формуле: . Находим коэффициент усиления каскада, учитывая что при трёх каскадах hмакс=1, 63, по формуле: , что существенно превышает требуемую величину.
Полагая р1=1 определим эквивалентную ёмкость контура и его индуктивность: , . Далее определяем коэф- фициенты включения контуров: р1=1, т.к. L> Lmin=250мкГн, тогда надо рассчитать только р2: . На этом расчёт УПЧ закончим.
4.Расчёт преобразователя частоты с пьезомеханическим фильтром
|