- •Чм – передатчик
- •Вариант 8
- •Содержание
- •1.Введение
- •2.Предварительный расчет
- •2.1.Оконечный каскад.
- •2.2Предоконечный каскад.
- •2.3. Усилитель мощности 2
- •2.4. Усилитель мощности 1
- •3.Расчет нч-тракта
- •3.1.Выбор микрофона
- •4.Электрический расчет каскадов
- •4.1.Автогенератор
- •4.1.2Расчет цепи смещения варикапа
- •4.2.Усилитель мощности 2
- •4.3.Эмиттерный повторитель.
- •5.Расчет колебательной системы оконечного каскада.
- •Список литературы
4.1.2Расчет цепи смещения варикапа
Схема смещения варикапа изображена на рис.17

Рис.17. Схема смещения варикапа
Необходимо задаться током
делителя напряжения для обеспечения
напряжения на варикапе
.
Выбираем
![]()
Резисторы делителя:
![]()
![]()
![]()
![]()
Так как
небольшой величины то включается
дроссель
,
который рассчитывается из следующих
соображений:
;
,
где
-
верхняя частота модуляции.
Разделительный конденсатор
,Е12
подключаемый к источнику модулирующего
напряжения
,
выбирается:
![]()
где
-нижняя
частота модуляции.
Разделительный конденсатор
,Е24
подключаемый между Коллектором и КС,
рассчитывается на средней частоте ЧМ
сигнала:
![]()
При этом на верхней модулирующей частоте должно выполнятся неравенство:

,где
![]()
Блокировочный конденсатор
Е12
![]()
4.2.Усилитель мощности 2
П
ринципиальная
схема каскада приведена на рис.11.
Рис.11. Принципиальная схема каскада УМ2.
Основные характеристики активного элемента транзистора КТ603Б были рассмотрены в предварительном расчете, здесь мы их только перечислим:
Справочные характеристики:
граничная частота fТ=200МГц;
максимально допустимый ток базы IБмах=0,05А;
максимально допустимый ток коллектора IКмах=0,6А;
максимальное напряжение коллектор-эмиттер Uкэ мах доп=80В;
емкость коллекторного перехода Ск=15пФ;
постоянная времени цепи обратной связи τК=25пс;
постоянная рассеиваемая мощность РКспр=0,5Вт;
индуктивность эмиттерного вывода Lэ=3нГн;
статический коэффициент передачи по току h21Э=10...80;
температура перехода tп=120˚С.
Вычисленные характеристики:
напряжение питания ЕК=12В.
передачи по току на рабочей частоте β=3,3.
крутизна по эмиттерному переходу SЭ=0,8А/В.
сопротивление эмиттерного перехода:

сопротивление рекомбинации:

омическое сопротивление базы:

граничная частота по крутизне

Произведем расчет выходной цепи:
Определяем амплитуду коллекторного напряжения соответствующего критическому режиму:

Амплитуда первой гармоники коллекторного тока:
![]()
Постоянная составляющая тока коллектора:
![]()
Высота импульсов коллекторного тока:
![]()
Потребляемая мощность:
![]()
КПД:
![]()
Мощность рассеивания:
![]()
Эквивалентное сопротивление коллекторной нагрузки:
![]()
Произведем расчет входной цепи.
Амплитуда тока базы:
![]()
![]()
![]()
Постоянный ток базы:
![]()
Постоянный ток эмиттера:
![]()

![]()
Проверяем условие
.
Максимальное обратное напряжение база эмиттер:
![]()
Определим входное сопротивление каскада.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Активная составляющая входного сопротивления

Реактивная составляющая входного сопротивления

Входная мощность
![]()
Коэффициент усиления по мощности
![]()
Теперь произведем расчет фильтра.
В
качестве фильтра используем систему
из двух связанных контуров рис.12.
Рис.12. Схема фильтра.
Задаемся нагруженной добротностью QH=3, и ненагруженной Qнен=100.
Определим минимальное сопротивление нагрузки
![]()
Сопротивление нагрузки
![]()
Произведем расчет параметров фильтра:
Определим добротность рассчитанного фильтра:
![]()
КПД фильтра:
![]()
Расчет номиналов элементов фильтра:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Расчет блокировочных и разделительных элементов:
![]()
![]()
![]()
![]()
