Результаты расчётов для других точек диапазона также сведём в таблицу 1.
4. Так как то принимаем коэффициент связи между катушками равным5. Коэффициент включения входа электронного прибора к контуру гарантирующий заданное при расчете блок схемы эквивалентное затухание контура расчитывается по формуле:
7. Индуктивность контурной катушки вычисляется по следующей формуле:
Рассчитанные значения затуханий контура для других частот также сведём в таблицу.
9. Коэффициент передачи для тех же частот диапазона находим по формуле:
Результаты вычислений сведем в таблицу.
10. Действительное ослабление сигнала на границе полосы пропускания на промежуточной частоте вычисляют по следующей формуле:
или 53,4 дБ, что значительно больше требуемого.
11. Коэффициент шума входной цепи для конца диапазона:
12.Коэффициент передачи по мощности до конца диапазона:
13. Чтобы на блокировочном конденсаторе не создавалось большого падения напряжения сигнала, его ёмкость должна удовлетворять неравенствам:
Сб=2200 пФ.
Cб1
VT1
VD1
Lk
R3
VD2
Cб2
Uвх
R2 C1
R1 Rф
Eупр ЕК0
Из предыдущих расчетов
Свmin= 15,82пФ
Св max= 24,9пФ
Предварительно будем полагать полное включение контура в цепь коллектора
p1=1 и неполное ко входу следующего каскада cp2 » 0.15.
Ёмкость контура без учёта конденсатора промежуточной ёмкости будет:
1. Расчет элементов цепи питания. Считаем DURФ= 1В – допустимое падение напряжения на сопротивлении фильтра эмиттерной цепи, g = 2 – требуемый коэффициент стабильности коллекторного тока, DT =80оC– интервал температур в градусах Цельсия, в пределах которого должна обеспечиваться температурная компенсация коллекторного тока, Ек0=4,5 В, Iк=1mA, Ik0=0.5 мкА, Uk=3В, a0=0,98:
Сопротивление фильтра:
3. Вычислим параметры эквивалентной схемы каскада:
Результаты расчетов сведем в таблицу 1.2:
f,МГЦ | YmA/B | G1,мкСм | G2,мСм | C1,пФ | C2,пФ | g,мкСм | gэ,мкСм | k0 | dэ |
88 | 37.509 | 53.427 | 1.399 | 8.94 | 11.838 | 118 | 335 | 2.6 | 0.0170 |
98 | 37.38 | 66.231 | 1.461 | 8.971 | 11.823 | 106 | 324 | 2.7 | 0.0184 |
108 | 37.251 | 80.005 | 1.526 | 8.969 | 11.808 | 96 | 316 | 2.7 | 0.0197 |
3. Рассчитаем kом для начала диапазона, так как необходимо обеспечить эквивалентное затухание контуров
Так как kом>>k0уст а, характеристическое сопротивление контура определено выбором емкости связи. Коэффициент включения контура в
4. Найдем проводимость шунтирующего сопротивления:
Запишем полученные результаты также в таблицу1.2
6.По формуле вычисляем эквивалентную проводимость контура для начала, середины и конца диапазона:
Подставляем полученные значения в формулу и вычисляем коэффициент усиления каскада для начала, середины и конца диапазона:
Как видно коэффициент усиления каскада УРЧ во всем диапазоне больше Ко уст.
7. Из формулы найдем эквивалентное затухание для начала, середины и конца диапазона:
8. Согласно формуле найдем реальную полосу пропускания для начала, середины и конца диапазона:
в середине 920 КГц и в конце 1086 КГц.
9. Обобщенная расстройка контуров преселектора на границе полосы пропускания приемника будет:
Ослабление зеркального канала
10. Определим среднюю емкость подстроечного конденсатора:
Поскольку максимальное влияние собственных шумов на чувствительность приемника, имеет место на максимальной частоте диапазона, то коэффициент шума рассчитываем для конца диапазона. Рассчитаем вспомогательные параметры
А) Эквивалентная проводимость контура в точке подключения входа транзистора за вычетом собственной входной проводимости транзистора: