Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПФ1П-4-3 и отдельным гетеродином.






+ -

Е­п­

 
R­ф­

R­1­ С­­ф­­ ­L­4 ­ L­5­

С­2 ПФ1П-4-3 f­пр

           
   
   
 
 


С­1­ VT1

       
   
 
 

 

 


R­2­ R­3

 

C­3­

 
 


+ - Е­­­п­

от гетеродина

 

Рис.4 Преобразователь частоты с отдельным гетеродином.

 

В данном преобразователе рассчитаем только смесительную часть.

1.Определяем параметры транзистора в режиме преобразования частоты:

S­пр­=0, 3S­max=0, 3*30=10 мА/В;

R­вх.пр­=2R­11­=0, 2*1500=300 Ом;

R­вых.пр­=2R­22­=2*200*10­­3=400 кОм;

С­вых.пр­=С­22­=8 пФ; С­вх.пр­=С­11­=70 пФ.

2.Согласование транзистора смесителя с фильтром осуществляем через широкополосный контур. Определим коэффициент шунтирования контура входным сопротивлением фильтра и выходным сопротивлением транзистора, допустимый из условий обеспечения согласования:

 

.

3.Определим конструктивное и эквивалентное затухание широкополосного контура:

, где Q­эш­=20 –добротность широкополосного контура.

4.Определяем характеристическое сопротивление контура, принимая коэффициент включения в цепи коллектора m­1­=1:

5.Определим коэффициент включения контура со стороны фильтра:

.

6.Эквивалентная ёмкость схемы: .

7.Ёмкость контура: С­2­=С­э­-С­вых.пр­=174-70=104 пФ. Выберем С­2­=100 пФ.

8.Определим действительную эквивалентную ёмкость схемы:

C­э­’­2­+С­вых.пр­=100+70=170 пФ.

9.Индуктивность контура: .

10.Дествительное характеристическое сопротивление:

.

11.Резонансный коэффициент усиления преобразователя:

.

 

12.Индуктивность катушки связи с фильтром, приняв k­св­=0, 5:

.

13.Рассчитаем С­2­: .

14.Рассчитаем С­1­: .

 

 

 
 


3.Расчёт амплитудного детектора.

 

       
   
 


L L C3

C4 VT2

C5

C­н­

VT1

C6 R­ВХ

С1 УПЧ

               
   
 
       
 
 
 


R2

R4 R1 R3

                   
     
 
   
 
   

 

 


+

E­П­

-

 

В детекторе используем тот же транзистор, что и в УПЧ.

1.Определим R­н­ из условия малого шунтирования следующего каскада:

R­н­=(5..10) R­вхн­=(5..10) кОм.Þ G­н­=0, 2мСм.

2.Рассчитаем крутизну детектора: .

3.Найдём эквивалентное сопротивление нагрузки по переменному току:

, где DU­k­=4В, DI­k­=1мА при U­бэ­=const.

­

Þ R­н~­=1, 1кОм.

4.Определим коэффициент передачи: .

5.Определяем ёмкость нагрузки: .

6.Определим ёмкость С3:

7.Рассчитаем элементы цепи питания. Для этого найдём I­дел­­=(50..100)I­к0­=(50..100)*20*10-6=2 мА.

и .

 

 

8.Вычислим ёмкость С1: .

9.Найдём входное сопротивление: R­вх­=10r­11­=10*300=3 кОм и С­вх­=С­11­/10=5/10=0, 5пФ.

10. Рассчитаем коэффициент включения: . Примем m­2­=1.

11.Вычислим напряжение на входе УНЧ: U­вх унч­=U­­К­д­m­2­=0.4*9*1=3.6В.

На этом расчёт амплитудного детектора закончим.

 

­0

 
 


.

 
 


U­вых

       
 
   
 


R3 C3

       
   
 


R1

R4 R2 VT2 C­

R4

 
 


C2

C1

R5 R6 R7 R8

       
 
   
 


+E­0

Рис. 7. Принципиальная схема АРУ транзисторного приёмника.

В этом расчёте применим транзистор типа 1Т322А. В соответствии с требуемой требуемой глубиной регулирования будем иметь: 3.

Учитывая, что U­рмакс­=0, 5В и U­mвыхмин­= U­выхУПЧ­=1В, определим требования к усилению в цепи регулирования: . Следовательно, поставленные к системе АРУ требования можно удовлетворить без дополнительного усиления, полагая, что коэффициент передачи детектор-АРУ должен быть К­д­³ 0, 8.

Примем сопротивления R­4­=680Ом и R­1­=3.5кОм. Тогда для сохранения исходного смещения на базах регулируемых транзисторов найдём силу тока I­п1­, протекающего через сопротивление R­4­:

. Приняв U­R5­=0 и число регулируемых каскадов n=3 найдём R­2­:

 

. Выберем R­2­=4.7 кОм.

Сопротивление нагрузки детектора АРУ R­3­ вычислим на основании требуемого коэффициента передачи детектора (К­д­³ 0, 8), предварительно вычислив вспомогательный коэффициент q: тогда .

Выберем R­3­=510 Ом, при этом необходимое условие R­3­£ 0, 2*(R1+R2+R4)=0.2*(3.5+0.68+4.7)=1, 78.

Для определения элементов схемы задержки зададимся R­8­=2 кОм и найдём:

.

Применим однозвенную структуру фильтра АРУ, при этом сопротивление фильтра будет R­2­. Постоянную времени фильтра АРУ при помощи следующего выражения, предварительно вычислив параметр М:

При заданной длительности переходного процесса t­АРУ­=0, 5с получим:

. Ёмкость фильтра должна быть: . Выберем С­2=1, 5 мкФ. Чтобы обеспечить реализацию однозвенной структуры фильтра АРУ, постоянная времени нагрузки детектора должна быть:

R­3­C­3­£ 0.1R­2­C­2­, тогда: . Выберем С­3­=1, 5мкФ.

На этом расчёт курсового проекта закончим.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал