- •Введение
- •Эскизный расчёт структурной схемы приёмника Задачи расчёта
- •1.1 Выбор значения промежуточной частоты
- •1.2 Выбор избирательной системы тракта пч
- •1.3. Выбор детектора сигнала Для детектирования ом сигналов будем использовать микросхему к174пс1
- •1.4. Определение требуемого усиления вч тракта
- •1.5. Оценка коэффициента передачи входного устройства
- •2. Расчет входных устройств
- •3. Рассчет урч и общих характеристик преселектора
- •4.Рассчет преобразователя частоты
- •5. Рассчет гетеродина
- •7. Расчёт детектора сигналов
- •8. Расчёт тракта промежуточной частоты
- •8.1. Расчёт резонансного каскада упч
- •8.2. Расчёт общих характеристик тракта упч
- •8.3 Обеспечение ручной регулировки усиления
- •Список использованной литературы
3. Рассчет урч и общих характеристик преселектора
В качестве УРЧ используем микросхему SGA6286
Ее диапазон частот до 5500 МГц, в рабочем диапазоне ее основные параметры
следующие:
Коэффициент усиления 35 дБ (KP_УРЧ=35 дБ)
Коэффициент шума 4.3 дБ (KШ_УРЧ= 4.3 дБ)
Выходная мощность насыщения P1=19 дБм
IP3 по выходу 35 дБм
Питание 8 В х 75 мА
Диаметр 2 мм, 4 вывода
4.Рассчет преобразователя частоты
В качестве преобразователя частоты выбираем ADE-1MH.
Параметры:
Диапазон частот: 2-32 МГц
Коэффициент передачи: 6.4 дБ при уровне 13 дБм Напряжение питания: 8 В
5. Рассчет гетеродина
В
качестве гетеродина выбираем синтезатор
частот на основе ФАПЧ.
ОГ: фирма Vectron. TC-350 Диапазон частот: 1-77.76 МГц Напряжение питания: 5 В
ФД: берем балансный диодный фазовый детектор
ФНЧ:
ГУН: фирма mini circuits, VCO JTOS-25
Диапазон перестройки: 12.5-25 МГц Регулировочное напряжение:1-11 В Напряжение питания: 12В
6. ФСИ
Выбираем кварцевый ФСИ фирмы Vectron:
Тип фильтра |
Центральная частота полосы пропускания, МГц ( ) |
Полоса пропускания на уровне 6 дБ, кГц ( ) |
Относительное затухание при расстройке , дБ
|
|
, дБ |
, кГц |
|||
MQF 21.4-0560/08 |
21.4 |
3 |
60 |
50 |
7. Расчёт детектора сигналов
Принципиальная схема детектора ОМ сигнала приведена на рис. 10. Детектор выполнен на микросхеме К174ПС1, которая осуществляет перемножение двух колебаний:
ОМ сигнала, поступающего на входы 7, 8 ИМС с выхода УПЧ;
напряжения восстановленной несущей (
),
генерируемого в гетеродинной части
ИМС.
Рис. 7. Принципиальная схема детектора ОМ сигналов.
Частота генератора
несущей стабилизирована кварцевым
резонатором
.
При этом резонатор выполняет роль
эквивалентной индуктивности, параллельно
которой подключается внешняя емкость
,
образуемая последовательно соединенными
емкостями конденсаторов
,
,
.
Исходными данными для расчета являются параметры резонатора:
;
;
;
.
Рассчитываем добротность резонатора.
.
Рассчитываем значение динамической емкости кварцевого резонатора:
и частоту его параллельного резонанса:
.
Выбираем значение
емкости
.
Уточняем частоту генерации
Для обеспечения устойчивой генерации выбираем значения емкостей , , равными:
.
Выбираем сопротивление
нагрузки аналогового перемножителя
.
Вычисляем емкость конденсатора
,
обеспечивающего ослабление высокочастотных
составляющих на выходе детектора, из
условия допустимых линейных искажений
на максимальной частоте модуляции.
,
где
- допустимое амплитудное искажение на
верхних частотах модуляции.
Рассчитываем
,
,
:
.
,
где
- допустимое амплитудное искажение на
нижних частотах модуляции.
Входная проводимость детектора равна входной проводимости ИМС К174ПС1:
.
Определяем коэффициент передачи детектора ОМ сигнала:
.
Вычисляем напряжение на входе УЗЧ:
.
Определяем требуемый коэффициент усиления УЗЧ:
,
где
- номинальное напряжение звуковой
частоты на динамической головке, имеющей
сопротивление
.
