3. Наименьшее значение оптимального коэффициента связи между катушками:
(20)затухание антенной цепи -
(21)4. Так как
, то коэффициент связи выбираем (22)5. Коэффициент включения входа электронного прибора к контуру, гарантирующий заданное эквивалентное затухание: (23)
активная входная проводимость электронного прибора на максимальной частоте поддиапазона - gвх мах=2,33мкСм (будет рассчитан далее).
Так как оказалось, что
, то полагаем . В этом случае необходимо последовательно в контур включить добавочное сопротивление: Ом (24)6. Проверим осуществимость минимальной эквивалентной ёмкости:
пФ (25)7. Индуктивность контурной катушки:
мкГн (26)8. Действительное значение эквивалентного затухания контура:
(27)Таким образом, действительное затухание контура соответствует выбранному ранее.
9. Полоса пропускания ВЦ:
кГц (28)10. Коэффициент передачи ВЦ:
(29)11. Ёмкость блокировочного конденсатора:
нФ (30) нФ (31)Таким образом,
нФ.На этом расчёт ВЦ можно считать законченным.
Так как избирательность по зеркальному каналу с большим запасом обеспечивает ВЦ, то УРЧ целесообразно проектировать как резистивный каскад. Таким образом, схема УРЧ имеет вид, приведённый на рис.7.
Исходные данные:
СВХ=3,5пФС12И=СЗС0=0,3пФССИ0=2,6пФ IС=5мА
RСИ=500кОм UЗИ=1ВUСИ=6ВS=7,4мА/ВRЗИ=10ГОмRИ=50ОмfТ=550МГц
Расчёт по постоянному току: пусть URИ=0,5В, тогда
1. Сопротивление в цепи истока:
Ом (32)2. Ток делителя:
мкА (33)3. Сопротивление резисторов делителя:
кОм (34) кОм (35)Расчёт по переменному току:
1. Ёмкость цепи истока:
нФ (36)2. Емкости фильтров цепей питания:
а) стока:
нФ (37)Рис.7. Принципиальная схема резистивного УРЧ.
где
(38) кГцб) затвора:
мкФ (39)где внутреннее сопротивление источника питания положим
Ом.2. Входная и выходная проводимости транзистора на ВЧ:
пФ (40) мкСм (41) пФ (42) мкСм (43) мА/В (44)3. Ёмкость схемы:
пФ (45)4. Сопротивление нагрузки:
Ом (46)5. Индуктивности дросселей цепей питания:
а) затвора:
мГн (47)б) стока:
мГн (48)6. Ёмкость разделительного конденсатора:
нФ (49)На этом расчёт УРЧ можно считать законченным.
Исходные данные: IС=0,83мА UЗИ=0 UИ=0,5В UСИ=5В
Рис.8. Принципиальная схема преобразователя частоты.
UФ=1В RЗ=100кОмUГЕТ=2В
1. Сопротивление резистора фильтра питания:
кОм (50)2. Сопротивление истока:
Ом (51)3. Ёмкость конденсатора фильтра питания:
нФ (52)4. Крутизну преобразования определим по методу пяти ординат:
мА/В (53)5. Коэффициент включения каскадов УПЧ:
мкСм (54) мкСм, , (55)6. Эквивалентная ёмкость контура:
пФ (56)7. Контурная ёмкость:
пФ пФ пФ (57) пФ пФ (58)8. Индуктивность контура:
мкГн (59)9. эквивалентная добротность контура:
(60)10. Коэффициент усиления смесителя:
(61)На этом этапе расчёт смесителя можно считать законченным.
Современные ПРМ реализуются исключительно в микросхемном исполнении, т.к. в настоящее время существует множество различных микросхем специального и универсального назначения.
Рис.9. Структурная схема микросхемы К174ХА36А.
Микросхема К174ХА36А предназначена для приёма радиосигналов с АМ и предварительного усиления напряжения звуковой частоты. Применяются в переносных радиовещательных приёмниках с низким напряжением питания и малым потребляемым током, в стационарных радиовещательных приёмниках, переносных приёмопередатчиках, системах охранной сигнализации, радиоуправления и других бытовых и промышленных радиосистемах. Содержит 218 интегральных элементов. Корпус типа 236.16 - 1, масса не более 1,3г.
Назначение выводов: 1 - контур гетеродина; 2 - общий (-UПИТ); 3 - вход 1 УРЧ; 4 - вход 2 УРЧ; 5 - индикатор настройки; 6 - вход предварительного усилителя звуковой частоты (ПУЗЧ) инвертирующий; 7 - вход ПУЗЧ неинвертирующий; 8 - вход ПУЗЧ; 9 - общий вывод ПУЗЧ; 10 - напряжение питания (+UПИТ); 11 - выход детектора; 12 - фильтрующий конденсатор АРУ; 13 - преддетекторный LC - контур; 14 - вход УПЧ; 15 - блокировочный конденсатор УПЧ; 16 - выход смесителя.
Предельно допустимые режимы эксплуатации:
Напряжение питания........2…9 В