Смекни!
smekni.com

Устройство приема радиосигналов (стр. 5 из 6)

По графику на рис.18 определяем класс фильтра n:

n = 5

Из таб. 3 в приложении находим значения элементов фильтра

Δa = 0.05 неп
a1 a2 a3 a4 a5 r1
0.61 1.61 2 1.61 0.61 1

3. Прототип фильтра выглядит так:

4. Преобразовываем НЧ прототип в узкополосный с одинаковыми индуктивностями α1. Величину нормированной индуктивности находим как:

5. Переходим к схеме МПФ:

6. Выполняем расчет частного резонатора

7. Вычисляем коэффициенты связи между резонаторами:

8. Определяем расстояния между резонаторами по формуле (25):

- толщина пластины, где

Задаёмся величиной частотного понижения Δ = 0,015 и вычислим правые части неравенства

,

Определяем конструктивные параметры ς по формуле:

;

По графику на рис.9 находим нормированные частоты:

η = 0.18; η = 0.15;

;

Теперь переходим к расчету расстояния между резонаторами непосредственно:

N1и N3 определяются по графику: N1 =N3 = 0.9

10. Выбираем размеры пластины = 22х12х0,204мм;

11. Рассчитаем эквивалентную динамическую индуктивность и ёмкость по формулам:

, где ρ= 2649, e26 = -0.095

Номинальная индуктивность резонатора:

Статическая ёмкость C0равна:

Сопротивление нагрузки на входе и выходе фильтра:

Величину дополнительной ёмкости связи определим по формуле:

, где

CСВ = 2C0 = 1.4 мФ

12. Переходим к схеме МПФ:

13. Конструкция фильтра.


8. Расчет УНЧ.

Исходные данные:

- fВ 0.707 = 30.05 МГц;

- UmВЫХ = 5 В;

- СН = 10 пФ;

- RН = 100 КОм;

Расчёт.

1. Параметры транзистора должны удовлетворять условиям:

UКЭ maxΔUВЫХ + UНАЧ + UЭ = 22.5 В,

где ΔUВЫХ = 2 UmВЫХ = 10 В, UНАЧ = 5 В, UЭ = 7.5 В.

fT ≥ (20÷50) fВ 0.707 =(601÷1502.5) МГц.

Указанным требованиям удовлетворяет транзистор КТ602Г

g21 ≈ 40·10-3 См; rб ≈ 100 Ом; СК = 8 пФ; g22 ≈ 10-4 См; f|Y21| ≈ 70 МГц.

2. Определим спад частотной характеристики εВ ВЫХ = 0.4 · εВ = 0.12, где

εВ = 0.3 (при МВ = 0.7)

- коэффициент, учитывающий влияние транзистора

на общий спад частотной характеристики.

3. Зададимся Yf = 0.08 и вычислим глубину обратной связи и Rf.

;
;

;

;

εC = εВ ВЫХ - ε|Y21| f = 0.03

4. Зададимся монтажной ёмкостью СМ = 5 пФ и найдём полную паразитную ёмкость.

С/2 = С22f(ωB)+ СH(ωB) + СМ = 0.795 нФ.

, где χВ = 2 КОм;

5. Определим эквивалентную постоянную времени цепи нагрузки (d = 2, dШ = 2.6).

τ2(ωB)=R/2 (ω) С/2 = 66.6 мкс.

;

;

UКЭ = UНАЧ + UmВЫХ = 10 В

IK =IНАЧ + UmВЫХ (g/2 - g22 ) = 20 мА.

6. Напряжение источника питания определяется по формуле:

ЕП = UКЭ + IK · RK + UЭ = 24.18 В

;

gВХ = 10-3 См, СВХ = 80 пФ.


8.Расчёт стационарного режима АРУ.

1. Начальный коэффициент усиления, определяющий наклон линейной части амплитудной характеристики к оси абсцисс, равен:

.

2. Вычисляем напряжение ограничения видеоусилителя к выходу УПЧ.

, где

Кд = 0.97; КВУ 1 = 4; КВУ 2 = 2; UОГР = 5 В.

Это напряжение ниже порога ограничения УПЧ UОГР ВУ = 0.644 В > UОГР1 =2 В. Уровень ограничения приёмного канала определяется ограничением УПЧ. Напряжение приведённое к его входу равно:

UОГР = UОГР К ·КК+1 ·КК+2 …Кn .

UОГР = 2 ·0.97 ·4·2 = 15.52 В.

3. Напряжение задержки, приведённое к выходу приёмника, определяется заданным начальным уровнем выходного сигнала.

UЗ = UВЫХ 0 = 1 В. Отсюда

Т.о. цепь АРУ можно замыкать непосредственно с выхода видеоусилителя.

4. Полное число каскадов приёмника с учётом детектора и видеоусилителя равно

n = 11. Учитывая, что

можно установить, что эти каскады можно охватить цепью АРУ (Kk = 4.2). Максимальная амплитуда сигнала на базе регулируемого каскада УПЧ должна быть:

Коэффициент усиления нерегулируемых каскадов можно определить по формуле:

Это усиление обеспечивается двумя выходными каскадами УПЧ, детектором и двумя каскадами видеоусилителя

(nВЫХ = 5):

КВЫХ < 4.22· 0.97· 4· 2 = 137. Отсюда можно найти максимальное число регулируемых каскадов nр max = 11-5 = 6.