
- •Проектное задание
- •Реферат
- •Введение
- •1. Эскизный расчет структурной схемы приемника
- •1.1. Выбор значения промежуточной частоты
- •1.2. Выбор избирательной системы тракта пч
- •1.3. Определение числа и типа избирательных систем преселектора
- •1.4. Выбор способа и элемента настройки
- •1.5. Выбор детектора сигнала
- •1.6. Определение требуемого усиления вч тракта
- •1.7. Оценка коэффициента передачи входного устройства
- •1.8. Выбор активного прибора урч и оценка коэффициента передачи урч
- •1.9. Выбор активного прибора и оценка коэффициента передачи ПрЧ
- •1.10. Определение структуры тракта упч
- •1.11. Проверка реализации требуемого отношения сигнал/шум на выходе приемника
- •1.12. Выбор имс узч, динамической головки и узлов блока питания
- •2. Расчет входных устройств
- •2.1. Расчет контуров преселектора
- •2.1.1. Выбор схемы контура
- •2.1.2. Расчет емкостей контура нерастянутого диапазона
- •2.1.3. Расчет индуктивности, полосы пропускания и проводимости контура
- •2.2. Выбор схемы входного устройства
- •2.3. Расчет схемы входного устройства
- •2.3.1. Исходные данные
- •2.3.2. Определение элементов связи контура с ап1
- •2.3.3. Определение элементов связи контура с антенной при
- •2.3.4. Расчет результирующих характеристик одноконтурного входного устройства
- •3. Расчет коэффициента нелинейности и напряжения шума ап1
- •3.1. Цели проектирования
- •3.2. Порядок проектирования
- •2Блок. Расчёт параметров входного устройства при выбранном режиме работы ап1.
- •3.3. Расчёт
- •4. Расчет урч и общих характеристик преселектора
- •4.1. Порядок расчета
- •4.2. Расчет резонансного коэффициента усиления урч и чувствительности приемника
- •4.3. Расчет элементов цепей питания
- •4.4. Расчёт характеристик избирательности преселектора
- •5.Расчёт преобразователя частоты
- •5.1. Расчёт подключения нагрузки к преобразователю частоты
- •5.2. Проверка выполнения требований тз к многосигнальной избирательности приёмника
- •6. Расчёт гетеродина
- •6.1. Расчёт сопряжения настроек гетеродина и преселектора
- •6.1.1. Задачи расчёта
- •6.1.2. Выбор числа точек точного сопряжения
- •6.1.3. Определение структуры контура гетеродина и расчёт его параметров
- •6.1.4. Расчёт индуктивности контура гетеродина
- •6.2. Расчёт термокомпенсации контура гетеродина
- •6.2.1. Задача расчёта и исходные данные
- •6.2.2. Расчёт термокомпенсации простого контура
- •6.3. Расчёт гетеродина на отдельном транзисторе
- •6.3.1. Расчёт элементов цепей питания транзистора
- •6.3.2. Расчет связей контура с входной и выходной цепями транзистора
- •7. Расчёт детектора сигналов
- •8. Расчёт тракта промежуточной частоты
- •8.1. Расчёт первого резонансного каскада упч
- •8.2. Расчёт второго резонансного каскада упч
- •8.3. Расчёт общих характеристик тракта упч
- •9. Конструктивный расчёт катушки входной цепи
- •9.1. Однослойная намотка
- •9.2. Расчёт добротности катушки индуктивности
- •10. Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложения Приложение 1. Параметры варикапа кв130а
- •Приложение 2. Имс к174пс1
- •Приложение 3. Имс к174ун4а
- •Приложение 4. Nm1013 Стабилизатор напряжения 9в/1а
Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций
им проф. М.А. Бонч-Бруевича
КАФЕДРА РПВЭС
Курсовой проект
По дисциплине: «Радиоприемные устройства».
На тему: «Проектирование приёмника профессиональной радиостанции с однополосной модуляцией».
Выполнил: студент группы Р-77
Поздняков М.А.
Проверил:
Устименко В.М.
Дата «___ ___________ 2010 г.»
Оценка _______________
Санкт – Петербург
2011
Оглавление
Оглавление 1
Проектное задание 11
Реферат 12
Введение 13
1. Эскизный расчет структурной схемы приемника 14
1.1. Выбор значения промежуточной частоты 14
1.2. Выбор избирательной системы тракта ПЧ 15
1.3. Определение числа и типа избирательных систем преселектора 16
1.4. Выбор способа и элемента настройки 17
1.5. Выбор детектора сигнала 17
1.6. Определение требуемого усиления ВЧ тракта 17
1.7. Оценка коэффициента передачи входного устройства 18
1.8. Выбор активного прибора УРЧ и оценка коэффициента передачи УРЧ 18
1.9. Выбор активного прибора и оценка коэффициента передачи ПрЧ 20
1.10. Определение структуры тракта УПЧ 20
1.11. Проверка реализации требуемого отношения сигнал/шум на выходе приемника 21
1.12. Выбор ИМС УЗЧ, динамической головки и узлов блока питания 21
2. Расчет входных устройств 23
2.1. Расчет контуров преселектора 23
2.1.1. Выбор схемы контура 23
2.1.2. Расчет емкостей контура нерастянутого диапазона 24
2.1.3. Расчет индуктивности, полосы пропускания и проводимости контура 24
2.2. Выбор схемы входного устройства 24
2.3. Расчет схемы входного устройства 26
2.3.1. Исходные данные 26
2.3.2. Определение элементов связи контура с АП1 26
2.3.3. Определение элементов связи контура с антенной при 27
2.3.4. Расчет результирующих характеристик одноконтурного входного устройства 27
3. Расчет коэффициента нелинейности и напряжения шума АП1 30
3.1. Цели проектирования 30
В ТЗ требования по двухсигнальной избирательности заданы нормой на коэффициент интермодуляции 3-го порядка. 30
30
вызванный двумя помехами с амплитудами Uп1 и Uп2 и отстройками и . В общем случае Kим могут быть рассчитаны по следующим выражениям: 30
, где Uп1 – амплитуда помехи, ближе расположенной к частоте сигнала. Подбор транзистора АП1 и режима его работы с требуемым значением параметра нелинейности (ПНЛ) приводит к вариациям входной проводимости УРЧ gвх а это, в свою очередь, к изменению коэффициента передачи входного устройства и чувствительности приёмника. В силу этого проектирование преселектора необходимо производить методом последовательного приближения. 30
3.2. Порядок проектирования 30
1блок. Выбор транзистора и начального режима его работы: начальных значений постоянной составляющей тока I0нач, проводимости прямой передачи g210, входной проводимости g11, входной ёмкости С11, оптимальной проводимости источника сигнала gгопт, коэффициента шума АП1 KшАП. 31
2блок. Расчёт параметров входного устройства при выбранном режиме работы АП1. 31
В результате расчёта должны быть получены значения следующих величин, необходимых для дальнейшего проектирования: 31
минимальное и максимальное значения коэффициента передачи входного устройства (K0вхмин и K0вхмакс) в пределах рассчитываемого поддиапазона. 31
значение добротности Qкэ и полосы пропускания на частотах настройки, соответствующих K0вхмин и K0вхмакс. 31
3блок. Проверка требований по двухсигнальной избирательности. Рассчитываем напряжения сигнала и помех на входе АП1 при настройке на f0вх = fмакс: 31
где - ослабление i-ой помехи в одноконтурном входном устройстве при заданной отстройке . Значение обобщённой расстройки рассчитывается по выражению 31
Для определения параметра нелинейности необходимо рассчитать g210*R, где g210 значение проводимости прямой передачи(крутизны) в исходной рабочей точке, R – суммарное сопротивление в цепи эмиттера или истока транзистора, обуславливающее отрицательную обратную связь по переменному току. 31
Параметры α, rб’, rи’ берутся из справочных данных на транзистор. При их отсутствии принимаются средние значения α=0.97, rб’ = rи’ = 50 Ом. 31
Значение g210 для биполярного транзистора принимается равным g210 = 30* I0, где I0 – постоянная составляющая тока транзистора в исходном режиме. 31
4блок. Пересчёт параметров транзистора при изменении режима или введении резистора обратной связи. 31
При изменении режима по постоянному току в первом приближении можно считать, что изменяется только проводимость прямой передачи. Её новое значение определяется пропорциональным пересчётом: 31
для БТ: g210 = g210нач*(I0/I0нач), где g210нач – значение параметра в начальном режиме (при I0нач). 31
При введении резистора обратной связи заметно изменяются также входная и выходная проводимости. Новые значения параметров АП1: 32
= g21 = g210/F, gвх = g110/F, gвых = g220/F, где F = 1 + g210*R – глубина ООС, индекс «0» имеют параметры при отсутствии обратной связи. 32
Коррекцию параметров АП1 рекомендуется начать с введения резистора в эмиттерную цепь. Если при этом становится меньше 3…5 мСм, следует изменить режим по постоянному току. 32
Рассчитываем новое значение gгопт = (3…10)gвх и повторяем расчёт входного устройства. 32
5блок. Расчёт напряжения шума АП1. 32
При rэ < r’б используем справочные данные Kшмин и gгопт и определяем KшАП1 в реальной схеме: 32
, где gг – эквивалентная проводимость генератора, известная из расчёта входного устройства. 32
Рассчитываем квадрат суммарного напряжения шума на входе АП1, создаваемого транзистором и проводимостью gг: 32
, где k = 1.38*10-23 Дж/К, T0 = 293 К, - полоса пропускания тракта ПЧ приёмника. 32
Рассчитываем получившееся значение Uшвх1 = . 32
3.3. Расчёт 32
Использовав при проектировании метод последовательного приближения и проведя несколько циклов расчётов получаем, что условия требования ТЗ по двухсигнальной избирательности и шумам АП1 будут выполнены при использовании транзистора КТ339, в эмиттерную цепь которого включён резистор ООС rэ = 6 Ом. Параметры транзистора КТ339 без учёта влияния rэ были приведены в пункте 1.8. Следовательно необходимо пересчитать параметры АП1 с учётом rэ. 32
4блок. Пересчёт параметров транзистора: 32
R = rэ + r’б *(1 – α) = 6 + 30*(1 – 0.97) = 6.9 Ом, 32
g210 = 30*I0 = 30*2*10-3 = 0.06 См, 32
g210*R = 6.9*0.06 = 0.414, 32
F = 1 + g210*R = 1 + 0.414 = 1.414, 32
= g210/F = 0.06 /1.414 = 0.042 См, 33
gвх = g110/F = 0.7*10-3/1.414 = 0.495 мСм, 33
gгопт = (3…10)*g11 = 10*0.7*10-3 = 4.95 мСм, 33
gвых = g220/F = 12*10-6/1.414 = 8.487 мкСм. 33
Пересчитанные параметры транзистора были использованы при расчёте входного устройства. Режим работы транзистора по постоянному току был изменён(I0 = 2 мА) для уменьшения глубины ООС и уменьшения напряжения шума транзистора. 33
2блок. Рассчитанные параметры входного устройства: 33
Результаты расчёта: 33
fмакс = 29.12 МГц, 33
K0вх = 0.735, 33
Qвх = 150, 33
= 194.1 кГц. 33
3блок. Рассчитываем Kим2,1 на fмакс. 33
fп1 = f0макс + 200*103 = 29.12*106 + 0.2*106 = 29.32 МГц, 33
fп2 = f0макс + 400*103 = 29.12*106 + 0.4*106 = 29.52 МГц, 33
UАп1 = 20 мВ, 33
UАп2 = 30 мВ. 33
Стандартный испытательный сигнал Uст = 1 мВ. 33
1/В2. 33
На fмакс определяем напряжение сигнала и помех на входе АП1: 33
Uсвх = Uст*K0вх = 0.001*0.735 = 0.808 мВ, 33
33
33
Uп1вх = UАп1*K0вх* = 20*10-3*0.735*0.438 = 6.432 мВ, 33
33
34
Uп2вх = UАп2*K0вх* = 30*10-3*0.735*0.237 = 5.23 мВ, 34
34
0.2417%. 34
5блок. Расчёт Uшвх1: 34
34
34
Uшвх1 = В, 34
Uшвх1 = < = В. 34
4. Расчет УРЧ и общих характеристик преселектора 34
4.1. Порядок расчета 34
4.2. Расчет резонансного коэффициента усиления УРЧ и чувствительности приемника 36
4.3. Расчет элементов цепей питания 39
4.4. Расчёт характеристик избирательности преселектора 40
Рассчитываем напряжение помех на входе преобразователя частоты: 44
fп1 = f0макс + 200*103 = 29.12*106 + 0.2*106 = 29.32 МГц, 44
UАп1 = 20 мВ. 44
. 45
45
45
fп2 = f0макс + 400*103 = 29.12*106 + 0.4*106 = 29.52 МГц, 45
UАп2 = 30 мВ. 45
. 45
. 45
. 45
Эти напряжения понадобятся при расчёте параметров многосигнальной избирательности преобразователя частоты. 45
5.Расчёт преобразователя частоты 46
5.1. Расчёт подключения нагрузки к преобразователю частоты 46
5.2. Проверка выполнения требований ТЗ к многосигнальной избирательности приёмника 47
При недостаточном ослаблении помех в преселекторе в ТЗ нелинейные эффекты могут возникнуть и в преобразователе частоты, ухудшив параметры многосигнальной избирательности приёмника в целом. 48
Транзисторы преобразователя частоты ИМС К174ПС1 имеют глубину ООС по переменному току F = 1 + g210*R ориентировочно равную 2. При такой глубине ОС значение параметра нелинейности приблизительно равно 95 В-2. 48
По приведённым ранее выражениям для Kим2,1 рассчитываем коэффициент нелинейности преобразователя частоты. Необходимые для этого расчёта уровни сигнала и помех на входе преобразователя частоты определены в п.4.3. 48
, 48
, 48
Uспр = Uст* K0ПРЕС = 0.001*5.742 = 5.742 мВ, 48
48
48
Рассчитываем значения результирующего коэффициента нелинейности приёмника: 48
48
1%, что удовлетворяет требованиям ТЗ. 48
6. Расчёт гетеродина 48
Расчёт гетеродина приёмника включает в себя следующее. 49
Определение структуры контура гетеродина и параметров его элементов, исходя из требуемой точности сопряжения настроек гетеродина и преселектора. 49
Подбор температурных коэффициентов ёмкостей дополнительных конденсаторов, включённых в контур гетеродина, для обеспечения температурной стабильности его частоты. 49
Расчёт автогенератора, являющегося источником напряжения гетеродина для преобразователя частоты. 49
Автогенератор может быть выполнен как на отдельном транзисторе, так и на ИМС К174ПС1. 49
6.1. Расчёт сопряжения настроек гетеродина и преселектора 49
6.1.1. Задачи расчёта 49
Параметры элементов колебательного контура гетеродина при известных параметрах контура преселектора выбирают из соображений обеспечения сопряжения настроек гетеродина и преселектора с допустимой погрешностью. 49
Контур гетеродина перестраивается в диапазоне частот 49
от 49
fгмин = fмин + fпч = 26.02*106 + 8.8643*106 = 34.88 МГц, 49
до 49
fгмакс = fмакс + fпч = 29.12*106 + 8.8643*106 = 37.98 МГц, 49
где fмин и fмакс – крайние частоты настройки преселектора с учётом запаса по перекрытию. Контур гетеродина имеет коэффициент перекрытия по частоте 49
KДГ = fгмакс/ fгмин = 37.98/34.88 = 1.089, 49
отличающийся от коэффициента перекрытия по частоте контура преселектора 49
. 49
что и вызывает погрешность сопряжения при одноручечной настройке. 49
Погрешность сопряжения определяется выражением 49
δfсопр = fсопр/f0прес = (fг – f0прес - fпч)/ f0прес , 49
где f0прес – частота настройки преселектора, изменяющаяся от fмин до fмакс. Значительная погрешность сопряжения приводит к различию частот настройки преселектора и приёмника в целом, в результате чего ухудшается чувствительность и избирательность приёмника. 49
Задача состоит в определении числа и частот точного сопряжения, максимальной в диапазоне частот погрешности сопряжения, структуры и параметров контура гетеродина. При использовании идентичных элементов настройки в преселекторе и гетеродине точное сопряжение можно получить только в одной, двух и трёх точках диапазона. 49
6.1.2. Выбор числа точек точного сопряжения 50
Число точек точного сопряжения определяется значением коэффициента перекрытия по частоте рассчитываемого диапазона Kд. 50
Так как Kд = 1.119 нашего диапазона лежит в интервале 1.1 < Kд < 1.7 необходимы две точки. 50
f1 = fмин* Kд0.147 = 26.02*106*1.1190.147 = 26.45 МГц, 50
f2 = fмин* Kд0.852 =26.02*106*1.1190.852 = 28.64 МГц. 50
При условии равенства абсолютных погрешностей сопряжения в худших точках диапазона максимальная относительная погрешность сопряжения при двух точках сопряжения рассчитывается следующим образом: 50
50
50
50
Полученное значение не превышает . 50
6.1.3. Определение структуры контура гетеродина и расчёт его параметров 50
Структура контура гетеродина определяется структурой контура преселектора и числом точек точного сопряжения. 50
Сопряжение в двух точках. В этом случае структура контура гетеродина совпадает со структурой контура преселектора, но ёмкости следует рассчитать. В нашем случае получаем простой контур. 50
Cкгмин = (Снмакс - Снмин)/(Kдг2 - 1) = (38 - 8)*10-12/(1.0892 - 1) = 161.4 пФ, 50
С1г = Скгмин – Снмин = 161.4 – 8 =153.4 пФ, 50
С1г = 150 пФ. 50
6.1.4. Расчёт индуктивности контура гетеродина 50
50
6.2. Расчёт термокомпенсации контура гетеродина 51
6.2.1. Задача расчёта и исходные данные 51
Проектируемый радиовещательный приёмник может эксплуатироваться в самых разнообразных условиях, при этом изменение температуры окружающей среды может оказаться весьма значительным, превышающим несколько десятков градусов, что может повлечь за собой заметное изменение индуктивностей и ёмкостей колебательных контуров. Температурная нестабильность параметров контура отражается на его добротности, резонансном сопротивлении, полосе пропускания и, что самое главное, на его частоте. Вызванное температурной нестабильностью параметров изменение резонансной частоты может привести к существенному расхождению частот настройки преселектора и гетеродина, то-есть к погрешности сопряжения, превышающей допустимую. 51
Температурную устойчивость частоты оценивают температурным коэффициентом частоты (ТКЧ, αf). ТКЧ контура показывает относительное изменение частоты настройки контура при изменении температуры на один градус: αf = f0/t. 51
Для уменьшения ТКЧ контура специальным расчётом подбирают температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ, αС) дополнительных конденсаторов, включённых в контур. ТКЕ показывает относительное изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры на один градус: αС = С/t. 51
Задачей является определение требуемых ТКЕ добавочных конденсаторов, подбор типов конденсаторов с ТКЕ, близким к расчётным, и определение ТКЧ скомпенсированного контура. 51
Исходными данными для расчёта являются: 51
диапазон изменения температур: (0 – 50) 0С 51
минимальная и максимальная частота настройки контура: fгмакс =37.98 МГц , fгмин = 34.88 МГц, 51
ёмкость варикапа: Снмин = 8 пФ, Снмакс = 38 пФ, 51
ёмкости добавочных конденсаторов: Сд1 = 140 пФ, 51
схемные и монтажные ёмкости контура: См = 2 пФ, СL = 8 пФ, 51
температурные коэффициенты индуктивностей и ёмкостей, которыми следует задаться: 51
ТКИ самой катушки индуктивности αк = 4*10-6, 51
ТКИ ферритового сердечника αµ= 50*10-6, 51
ТКИ монтажных проводов αм = 20*10-6, 51
ТКИ экранов αэ = 20*10-6, 51
ТКИ суммарной ёмкости монтажа αм = 1000*10-6, 51
ТКИ собственной ёмкости катушки αCL = 100*10-6, 51
ТКИ варикапа αСн = 100*10-6. 51
6.2.2. Расчёт термокомпенсации простого контура 52
Термокомпенсация простого контура осуществляется подбором ТКЕ добавочного конденсатора Сд1, что позволяет обеспечить αf = 0 только в одной точке диапазона, при значении ёмкости настройки С’н. При этом на крайних частотах диапазона(при значениях Снмин и Снмакс) ТКЧ контура αfM+ и αfM- соответственно. 52
Для получения αfM+ = αfM- значение С’н рассчитывают так: 52
Далее при рассчитанном значении определяем С’пер = - Снмин = 21.7- 8 = 13.7 пФ. Рассчитываем нужное значение ТКЕ ёмкости из условия αf = 0 при значении : 52
52
52
Рассчитываем требуемый ТКЕ добавочного конденсатора: 52
52
Конденсатор Сд1 относится к группе М150 с ТКЕ(-150*10-6). 52
α’д1 = -150*10-6, 52
52
Рассчитываем ТКЧ контура на краях диапазона: 52
53
Определяем абсолютное значение ухода частоты при изменении температуры от 00С до 500С, которые даны в ТЗ: 53
tмин = 00С, 53
tмакс =500С, 53
53
53
Проверяем выполнение условий: 53
53
53
Условия выполняются, следовательно, термокомпенсация контура произведена удовлетворительно. 53
6.3. Расчёт гетеродина на отдельном транзисторе 53
Построение гетеродина на отдельном транзисторе рекомендуется в том случае, когда необходимо обеспечить лучшие качественные показатели приёмного тракта: более высокую стабильность частоты, малую зависимость амплитуды генерируемых колебаний, а следовательно и крутизны преобразования от частоты настройки. При этом необходимо использовать стабилизированный источник питания. 53
Проектирование состоит из выбора схемы гетеродина, определения параметров элементов связи контура гетеродина с транзистором, обеспечивающих устойчивую генерацию, а также связи автогенератора с преобразователем частоты для подачи необходимого напряжения. 54
На рис.1 представлена схема транзисторного автогенератора, перестраиваемого в диапазоне частот, который определяется параметрами колебательного контура. напряжение, подаваемое на преобразователь частоты, снимается с резистора Rэ4 в эмиттерной цепи транзистора, что обеспечивает хорошую развязку цепей автогенератора и преобразователя. 54
Амплитуда напряжения обратной связи, подаваемого на эмиттер (амплитуда напряжения в точке А при Rэ2 = 0), необходимая для получения устойчивой генерации приблизительно равна 70…100 мВ. Если на преобразователь частоты нужно подать такое же напряжение, то резистор Rэ3 может отсутствовать. 54
Наличие сопротивления Rэ2 не является необходимым условием для работы гетеродина. Однако при его отсутствии требуемый коэффициент включения контура во входную цепь транзистора р1 может оказаться столь малым, что его будет трудно реализовать. Включение Rэ2 позволяет увеличить р1, так как оно принимает на себя избыточное напряжение обратной связи. Кроме того Rэ2 создаёт некоторую отрицательную обратную связь по переменному току и этим несколько уменьшает амплитуды высших гармоник автогенератора. 54
Так как сумма сопротивлений Rэ2, Rэ3 и Rэ4 может оказаться недостаточной для стабилизации режима транзистора оп постоянному току, то необходимо ввести Rэ2, зашунтированный конденсатором Сэ. Эту цепочку можно было бы включить между Rэ2 и корпусом, однако практика показывает, что включение дополнительных элементов во входную цепь транзистора смесителя нежелательно. 54
6.3.1. Расчёт элементов цепей питания транзистора 55
6.3.2. Расчет связей контура с входной и выходной цепями транзистора 56
7. Расчёт детектора сигналов 58
8. Расчёт тракта промежуточной частоты 60
8.1. Расчёт первого резонансного каскада УПЧ 61
8.2. Расчёт второго резонансного каскада УПЧ 62
8.3. Расчёт общих характеристик тракта УПЧ 62
9. Конструктивный расчёт катушки входной цепи 63
В радиоприёмных устройствах используются катушки индуктивности с однослойными и многослойными намотками. При однослойной намотке витки располагаются на цилиндрической поверхности в один слой. При плотном расположении витков, разделяемых лишь изоляцией провода, получается сплошная однослойная намотка: при расположении витков на некотором расстоянии друг от друга – намотка с шагом. 63
Катушки индуктивности обычно выполняются с ферритовыми сердечниками, что позволяет уменьшить размеры катушке, увеличить их добротность и производить регулировку индуктивности. Наибольшее применение нашли цилиндрические сердечники, достоинства которых заключаются в простоте и возможности применения в типовых катушках без существенного изменения их конструкции. Гладкие цилиндрические ферритовые сердечники для возможности перемещения снабжены изоляционной втулкой с нарезкой. 63
Сердечник увеличивает индуктивность катушки в µс раз и следовательно, индуктивность катушки без сердечника должна быть меньше: 63
Lв = L/ µс 63
Такая катушка обладает меньшим числом витков, потери в проводе намотки будут меньше, что увеличивает добротность индуктивности. 64
Величина действующей магнитной проницаемости сердечника µс зависит от соотношения его размеров с размерами катушки. Магнитный сердечник вносит в катушку индуктивности дополнительные потери, которые учитываются коэффициентом δс. 64
Для устранения взаимных влияний катушки часто заключаются в экраны из алюминия толщиной 0.2…0.5 мм. 64
Индуктивность катушки зависит от числа витков и её геометрических размеров. Поскольку размеры катушки связаны с числом её витков и, следовательно, известны не полностью, расчёт числа витков ведётся методом последовательного приближения. При расчёте необходимо выбрать вид намотки, тип и размеры каркаса. Размеры каркаса определяются размерами применяемого магнитного сердечника. Для того чтобы повысить действующее значение магнитной проницаемости сердечника, диаметр каркаса не должен существенно превышать диаметр сердечника. 64
Влиянием экрана не величину L можно пренебречь. Диаметр экрана должен быть в 1.5 – 2 раза больше диаметра намотки катушки. 64
9.1. Однослойная намотка 64
Катушки индуктивности с однослойной намоткой применяются в диапазонах КВ.В радиовещательных приёмниках обычно используются гладкие цилиндрические каркасы диаметром 7 мм. Применяемый цилиндрический сердечник из феррита марки 100 НН диаметром 2.86 мм и длиной 12 или 14мм для возможности перемещения для подстройки вклеивается в резьбовую втулку с наружной резьбой М-5. Поскольку диаметр каркаса более чем в два раза больше диаметра сердечника, значение действующей магнитной проницаемости невелико и составляет µс = 1.8…2. 64
Диаметр провода таких катушек принимается в пределах 0.15…0.4 мм. Больший диаметр используется на более высокочастотных диапазонах. Марка провода ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО. 64
Для увеличения добротности будем использовать намотку с шагом. Наличие шага в намотке учтём изменением коэффициента неплотности αн. Будем использовать намотку с шагом в два раза больше диаметра провода в изоляции, то-есть αн = 2. 64
Исходные данные: 64
L = 0.2518 мкГн, 64
Lв = 0.126 мкГн, 64
D = 7 мм, 64
µс = 2, 65
δс = 0.7, 65
αн = 2, 65
d = 0.35 мм, 65
dиз = 0.39 мм (ПЭЛ, ПЭВ). 65
Рассчитываем число витков катушки: 65
, где 65
65
Определяем длину намотки: 65
мм. 65
9.2. Расчёт добротности катушки индуктивности 65
Добротность катушки индуктивности зависит от её сопротивления потерь. Сопротивление потерь складывается из сопротивления проводу току высокой частоты, сопротивления за счёт диэлектрических потерь в каркасе и сопротивлений, вносимых потерями в сердечнике и экране. При правильно сконструированной катушке индуктивности потери в экране и диэлектрические потери невелики и ими можно пренебречь. 65
Используемые упрощённые формулы могут приводить к ошибке определения добротности порядка 20..30%. 65
Рассчитаем сопротивление обмотки постоянному току: 65
Ом. 65
Определим коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления провода на высокой частоте за счёт поверхностного эффекта: 65
где f – средняя частота диапазона в МГц. 65
Рассчитаем сопротивление потерь в проводе на высокой частоте: 66
66
Оцениваем сопротивление потерь в катушке с учётом сердечника: 66
Ом. 66
Определяем добротность катушки индуктивности на средней частоте: 66
66
Полученное значение добротности удовлетворительно. 66
66
10. Заключение 67
Список использованной литературы 68
Приложения 69
Приложение 1. Параметры варикапа КВ130А 69
Схема конструктивная: 69
Приложение 2. ИМС К174ПС1 70
Схема принципиальная электрическая: 70
Проектное задание
Задание: спроектировать приёмник профессиональной радиостанции с ОМ. Электрический расчёт выполнить для диапазона 27.1 – 28 МГц.
Радиоприёмник в пределах указанного диапазона должен удовлетворять перечисленным ниже требованиям.
Чувствительность при отношении сигнал/шум 12 дБ со входа для внешней антенны не хуже UА0 = 1мкВ. Чувствительность определяется при выходной мощности Рвых = 50 мВт.
Избирательность. Ослабление соседнего канала при расстройке на
3.8 кГц не менее dск = I/уск = 41 дБ, ослабление сигнала зеркального канала не менее dзк = I/узк = 61 дБ, ослабление сигнала частот, равных промежуточным не менее dа = I/уа = 61 дБ.
Неравномерность характеристики верности воспроизведения по звуковому давлению в диапазоне частот FН = 300 Гц, FВ = 3000 Гц не более Нвв = 8 дБ.
Ширина полосы пропускания
F
1.1 Fc кГц при неравномерности усиления в пределах полосы 6 дБ.
Допустимая неравномерность усиления тракта высокой частоты в пределах заданного диапазона не более Н = 1.3.
Допустимое значение коэффициента интермодуляционных искажений Ким 1 % при э. д. с . мешающего сигнала на входе приёмника UАП1,2 = 20/30 мВ и при расстройке fп1,2 = 200/400 кГц.
Действие автоматической регулировки усиления: изменение напряжения на входе приёмника не менее m0 = 70 дБ, соответствующее изменение напряжения на выходе приёмника не более р0 = 7 дБ.
Параметры антенны: RА = 26 Ом, СА = 16 пФ, СА = ± 8 пФ.
Номинальная выходная мощность Рвых = 1 Вт.
Источник питания выпрямитель с напряжением 9 В.
Работоспособность приёмника должна сохраняться в интервале температур от 0 0С до 50 0С и при уменьшении напряжения питания до 0.8 от номинального значения.
Выполнить конструктивный расчёт катушки входной цепи.
Реферат
В приведенном курсовом проекте спроектирован приёмник профессиональной радиостанции с однополосной модуляцией.
Курсовой проект называется «Проектирование приёмника профессиональной радиостанции с однополосной модуляцией».
Темой является радиоприемник КВ диапазона. Курсовой проект содержит 8 рисунков, 7 таблиц, содержит 67 страницы печатного текста.
Проектирование проведено в несколько этапов: выбор и обоснование структурной схемы, расчет основных узлов приемника, выбор элементной базы, разработка принципиальной схемы приемника со спецификацией к ней.
Введение
Задача данного курсового проекта заключается в изучении основ радиоприемных устройств и методов их построения. Как показывает практика, радиоприемное устройство – важнейший функциональный элемент радиотехнических систем. Оно способно принимать слабые радиосигналы и преобразовывать их к виду, позволяющему воспринимать содержащуюся в них информацию. В состав устройства входят приемник, антенна и оконечное устройство. Антенна воспринимает энергию электромагнитного поля и превращает ее в напряжение радиочастоты. Приемник выделяет из спектра приходящих колебаний нужный полезный сигнал, усиливает его за счет энергии источника питания, осуществляет обработку, ослабляя действие вездесущих помех, выполняет детектирование принятого сигнала, формируя колебания, соответствующие передаваемому сообщению. Эти колебания используются оконечным устройством для получения нужного эффекта – звукового (динамическая головка), визуального (ЖКИ, ЭЛТ) и т.д.