Балтийский Государственный технический университетим. Д.Ф.Устинова (“Военмех”) | ||
Кафедра И4 | ||
Курсовая работаРасчет радиочастотной части радиовещательного транзисторного приемника длинных волн и УРЧ радиовещательного приемника | ||
Группа | ||
Студент | ||
Преподаватель | Соколов В.К. | |
Санкт-Петербург |
Электрический расчет УРЧ радиовещательный приемников
УРЧ с автотрансформаторным включением контура
Исходные данные берем из эскизного расчета приемника:
Минимальная частота диапазона fmin = 200 кГц
Максимальная частота диапазона fmax = 400 кГц
Эквивалентная добротность контура Qэ = 12
Данные транзистора П423:
Y21 = 30 мСм; Rвх = 1,5 кОм; C12 = 5 пф; h21э = 30
Напряжение источника питания Ek = 10 В
Kf = fmax/fmin = 400/200 = 2
Cнmax = 280 пф
Cнmin = 9 пф
С0 = 40 пф
Спср = 20 пф
Так как Kc>Kf, то условие (26) выполняется
Для ДВ C0 = 40 пф
где Rвх = 1,5 кОм
Rэмах = 6.28 ∙ 0.4 ∙ 106∙ 2360 ∙ 10-6∙ 12 = 71∙103 Ом
K0min = Pk ∙ Pб ∙ Y12 ∙ Rэmin = 0.12 ∙ 0.14 ∙ 10 ∙ 35 = 5.88
Rэmin = Rmin Qэ = 3.5 ∙ 103 Ом
K0max = Pk ∙ Pб ∙ Y12 ∙ Rэmax = 0,12 ∙ 0,14 ∙ 10 ∙ 71 = 11,93
Так как K0max>Kуст, то условие (2) выполняется
Rф = 0.1Eк / Iобщ = 280 Ом,
где Iобщ = Iко + Iбо + Iд = 3.6 мА
Iко = 3 мА
Iбо = Iко/h21 = 0,1 мА
Iд = 5 ∙ Iбо = 0.5 мА
Сф = 100/2πfminRф = 0.28 мкФ
E`к = Eк – Iобщ ∙ Rф = 9 В
Rэ = 0.1 E`к/ (Iко + Iбо) = 290 Ом
Сэ =100 / 2πfminRвх = 0.24 мкФ
Сб = 20 / 2πfminRвх = 0.008 мкФ
E/к = 9 В
Eбо = 0.23 В
ERэ = 0.1 ∙ 9 = 0.9 В
Iд = 0.5 мА
Iбо = 0.1 мА
Rб2 = (Eбо + ERэ) / Iд = 2.26 кОм
Сводная таблица результатов
Параметр | Величина параметра | Параметр | Величина параметра | ||
расчет | по стандарту | расчет | по стандарту | ||
K Kc Cнmin, пФ Lk, мкГ Kуст Pб Pк K0min K0max | 2 2,2 67 2360 12 0,14 0,12 5,88 11,9 | - - - - - - - - - | Rф, Ом Сф, Ом Ек, В Rэ, Ом Сэ, мкФ Cб, пФ Rб1, кОм Rб1, кОм | 280 0,28 9 290 0,24 6000 13,1 2,26 | 270 0,33 - 300 0,22 5800 13,0 2,2 |
Принципиальная электрическая схема УРЧ с автотрансформаторным включением контура
Выбор элементов.
резисторы МЛТ-0,125;
конденсаторы: КМ5 или КМ6.
Резисторы МЛТ-0,125
Конденсаторы КМ6
Электрический предварительный расчет радиочастотной части транзисторного приемника
Исходные данные:
В соответствии с требованиями к промежуточной частоте, а также ГОСТ 5651-64, выбираем промежуточную частоту fпр = 465 кГц
f0max = 400 кГц
f0min = 200 кГц
Из табл. 1.1 выбираем транзистор П423, который имеет наименьшую емкость ОС C12 = 5 пФ и высокую предельную частоту fs = 66 Мгц
=> ВЧ y-параметры транзистора П423
S|y12| = 25 мА/В
R11 = 1.5 кОм
С11 = 120 пФ
R22 = 120 кОм
С22 = 8 пФ
С12 (Ск) = 5 пФ
rб/ = 80 Ом
Исходные данные:
f0max = 400 кГц
f0min = 200 кГц
dзк = 40 дБ
dк.пр. = 30 дБ
fпр = 465 кГц
П = 8 кГц
Fв = 4 кГц
Определяем эквивалентную добротность контуров преселектора Qэ
Δfсопр = 2кГц
Мк = 0.7
Выбираем величину эквивалентной добротности
Qэп > Qэ > Qэи
Qэ = 12
Определяем фактическую избирательность по зеркальному каналу
d зкфакт = 41.58 > d зкзад = 40 дБ
Определяем ослабление соседнего канала контурами преселектора
Определяем фактически вносимые частотные искажения Mk контурами преселектора:
Определяем ослабление канала промежуточной частоты контурами преселектора
fпр = 465 кГц
dскзад = 34 дБ
П = 8 кГц
Выбираем четырехзвенный ФСС, который при П=8 кГц дает ослабление соседнего канала 28 дБ
Определяем величину ослабления соседнего канала, приходящуюся на остальные каскады УПЧ
dск/ = dскз -dскФСС – dскпр = 4.06 дБ
Определяем ослабление соседнего канала каскадом УПЧ с одиночным резонансным контуром