- •Введение
- •1 Требования к курсовому проекту
- •1.1. Характеристика исходных данных на проектирование.
- •1.2 Требования к содержанию курсового проекта.
- •1.2.1 Пояснительная записка.
- •1.2.2 Графическая часть.
- •2. Методические материалы по расчету и проектированию структурных схем.
- •2.1 Разбивка на поддиапазоны.
- •Разработка и расчет структурной схемы передатчика с амплитудной модуляцией.
- •2.3 Разработка и расчет структурной схемы передатчика с однополосной модуляцией.
- •2.4. Разработка и расчет структурной схемы передатчика с частотной модуляцией.
- •2.5. Разработка и расчет структурной схемы передатчика с импульсной модуляцией.
- •3. Методические материалы по расчету и проектированию схем каскадов передатчиков.
- •3 1 Расчет выходного гвв передатчика.
- •Расчет входной цепи выходного каскада.
- •Расчет согласующего четырехполюсника.
- •3.3. Расчет гвв в режиме несущего колебания при ам.
- •3.4 Расчет номиналов элементов схемы гвв.
- •3.5. Расчет автогенератора синтезатора частот.
- •3.6 Расчет схемы балансного модулятора.
- •3.7 Расчет частотного модулятора на варикапе.
- •3.8 Расчет варакторного умножителя частоты.
- •3.9 Расчет схем импульсных модуляторов.
- •3.9.1 Импульсный модулятор с частичным разрядом накопителя.
- •3.9.2 Импульсный модулятор с полным разрядом накопителя.
- •3.10 Методика расчета полосового фильтра.
- •3.11 Методика расчета коаксиальных резонаторов генераторов свч на мкл.
- •3.12 Методика расчета гвв и гсвч на металлокерамической лампе
- •Постоянная составляющая тока лампы
- •Расчет автогенераторов на металлокерамических лампах.
- •Параметры металлокерамических ламп
- •Параметры импульсных модуляторных ламп.
- •Параметры вакуумных диодов
- •Параметры импульсных магнетронов.
- •Параметры электромеханических фильтров.
- •Параметры варакторов
- •Параметры лавинно-пролетных диодов
- •Параметры диодов ганна
- •Передатчики импульсные свч – диапазона
- •Литература
3.5. Расчет автогенератора синтезатора частот.
Полагаем, что
кварцевый резонатор автогенератора
работает на третьей гармонике в диапазоне
частот 20...30 МГц. Тогда параметры кварцевого
резонатора (ГОСТ 6503-67) будут следующими:
50
Ом, Со=12пФ,
.
Допустимую мощность рассеивания на
резонаторе примем не более 2мВт. Выбираем
тип транзистора с
<0.2Вт
и
30МГц.
Для повышения стабильности автогенератора применяют недонапряженный режим работы с пониженными значениями токов и напряжений в рабочем режиме:
Коэффициент
разложения импульса коллекторного тока
рекомендуется брать 0.1...0.3, что соответствует
режиму отсечки около 60°,
.
Рассчитываются и
определяются для угла отсечки
величины:
,
,
,
.
Для расчета остановимся на осцилляторной
схеме, Рис.7.
Выбираем
мВт, полагая, что в синтезаторе имеется
достаточное количество буферных
усилителей.
Находим мощности: рассеиваемую на кварце и отдаваемую транзистором:
мВт ,
Определяем аппроксимированные параметры транзистора:
Нормированная
частота колебаний:
,
где
- номинальная частота колебаний нашего
автогенератора.
Параметры колебательной системы:
Находим далее:
Из условия:
,где n=3,
выбираем величину
.
Используя соотношение
,получим
.
Поправка к частоте колебаний:
Относительная
разность между частотами
и
:
Определяем режимные параметры активного элемента:
,
где
Задаемся величиной
=(150...400)Ом.
Определяем
=(10...20)
.
Напряжения питания:
Принимаем ток
через делитель
Тогда
.
Остальные блокировочные и разделительные элементы рассчитываются по известным формулам. Далее следует выбрать все элементы по номиналам ГОСТ, как обычно.
3.6 Расчет схемы балансного модулятора.
Принципиальная схема балансного модулятора, используемого в схеме формирования однополосного сигнала приведена на Рис.8, это схема кольцевого БМ.
Исходя из максимальной
частоты
, подаваемой от гетеродина
,
выбираем тип диодов
модулятора. По линеаризованной
характеристике диода, Рис.8 б, находим
Максимальное
входное напряжение на диоде
Тогда
и
.
Амплитуда напряжения на вторичной обмотке Тр1:
Угол
отсечки тока диода
Входное сопротивление БМ со стороны источника модулирующего сигнала:
Мощность источника модулирующего сигнала:
Коэффициент
трансформации Тр1:
где
- выходное сопротивление УНЧ.
Активные сопротивления первичной и вторичной обмоток Тр1 :
Коэффициент взаимоиндукции Тр1:
Найдем коэффициент
трансформации Тр2 :
, где
- входное сопротивление полосового
фильтра одной боковой полосы (ЭМФ или
ФСС).
Активные сопротивления обмоток и коэффициент взаимоиндукции Тр2:
Входное сопротивление БМ в точках подключения гетеродина:
Коэффициент передачи
Амплитуда напряжения сигнала боковой полосы на нагрузке и мощность однополосного сигнала на входе полосового фильтра:
