
- •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
8.2. Расчёт второго резонансного каскада упч
Аналогично расчёту ПрЧ выбираем и рассчитываем:
полосу пропускания:
;
добротность эквивалентного контура:
;
ёмкость конденсатора ;
ёмкость контура:
;
индуктивность контура:
;
проводимость ненагруженного и нагруженного (эквивалентного) контура:
.
.
Определяем для первого каскада значение коэффициента включения входа следующего каскада в колебательный контур, при котором происходит требуемое снижение добротности:
,
где .
Рассчитываем индуктивность катушки связи:
, где k – коэффициент магнитной связи.
Уточняем значение эквивалентной проводимости контура:
и рассчитываем коэффициент усиления каскада УПЧ:
.
Емкость разделительного конденсатора выбираем из условия:
.
8.3. Расчёт общих характеристик тракта упч
Обеспечиваем
согласование входной проводимости
тракта УПЧ с выходной проводимостью
ФСИ.
,
.
Если
,
для согласования параллельно выходу
ФСИ включаем резистор с сопротивлением:
.
Выбираем элементы
фильтра АРУ, исходя из постоянной времени
этого фильтра
:
;
.
Определяем коэффициент усиления тракта УПЧ в целом:
Определяем напряжение на входе детектора:
На минимальной частоте:
.
На максимальной частоте:
9. Конструктивный расчёт катушки входной цепи
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.
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.
Сердечник увеличивает индуктивность катушки в µс раз и следовательно, индуктивность катушки без сердечника должна быть меньше:
Lв = L/ µс
Такая катушка обладает меньшим числом витков, потери в проводе намотки будут меньше, что увеличивает добротность индуктивности.
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.
Для устранения взаимных влияний катушки часто заключаются в экраны из алюминия толщиной 0.2…0.5 мм.
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.
Влиянием экрана не величину L можно пренебречь. Диаметр экрана должен быть в 1.5 – 2 раза больше диаметра намотки катушки.