- •Курсовой проект
- •Введение
- •1. Принципы построения радиоприемных устройства сигналов с ам
- •1.1 Особенности сигналов ам
- •1.2 Помехи приему сигналов ам
- •1.2.1 Мультипликативные помехи
- •1.2.2 Флуктуационные помехи
- •1.2.3 Сосредоточенные по спектру помехи
- •1.2.4 Импульсные помехи
- •1.3 Принципы построения устройства ПиОс с ам
- •2. Разработка технического здания
- •3. Эскизный расчет структурной схемы приемника
- •3.1 Задачи расчета
- •3.2 Выбор значения промежуточной частоты
- •3.3 Выбор избирательной системы тракта пч
- •3.4 Определение числа и типа избирательных систем преселектора
- •3.5 Выбор способа и элемента настройки
- •3.6 Выбор детектора сигнала
- •3.7 Выбор активных приборов вч тракта
- •3.7.1 Определение требуемого усиления вч тракта
- •3.7.2 Оценка коэффициента передачи входного устройства
- •3.7.3 Выбор активного прибора урч
- •3.7.4 Выбор активного прибора пч
- •3.7.5 Определение структуры тракта упч
- •3.8 Проверка реализации отношения сигнал/шум на выходе приемника
- •4.1.2 Расчет емкостей контура
- •4.1.3 Расчет полосы пропускания и проводимости контура
- •4.2 Выбор схемы входного устройства
- •4.3.3 Определение элементов связи контура при
- •4.3.4 Расчёт результирующих характеристик входного устройства
- •5. Расчет урч и общих характеристик преселектора
- •5.1 Порядок расчета
- •5.2 Расчет резонансного коэффициента усиления урч
- •5.3 Расчет элементов цепей питания
- •5.4 Расчет характеристик избирательности преселектора
- •6. Расчет преобразователя частоты
- •6.1 Варианты построения схемы преобразователя частоты
- •6.2 Расчет подключения нагрузки к преобразователю частоты
- •7. Расчет гетеродина
- •8. Расчет детектора радиосигнала
- •8.1 Расчет диодного детектора ам сигнала
- •9. Расчет тракта промежуточной частоты
- •9.1 Исходные данные для расчета упч
- •9.2 Расчет резонансного каскада упч
- •9.3 Расчет резистивного каскада упч
- •9.4 Расчет общих характеристик тракта упч
9. Расчет тракта промежуточной частоты
9.1 Исходные данные для расчета упч
Структура УПЧ: 3 каскада; первые два резистивные, последний резонансный
Требуемые
коэффициенты усиления отдельных
каскадов:

Параметры активного прибора КТ339:
-

-

-

-

-

-

-

-

-
y21 = 30
Входная
проводимость детектора, являющаяся
проводимостью нагрузки последовательного
каскада УПЧ:

Выходная
проводимость ФСИ, являющаяся проводимостью
эквивалентного генератора для первого
каскада УПЧ:

Рисунок 18 – Каскад с резонансной нагрузкой
Рисунок 19 – Каскад
с резистивной нагрузкой
В
каскадах имеется возможность регулировки
усиления системой АРУ приемника. Для
этого с выхода амплитудного детектора
через фильтр системы АРУ (
)
в цепь базы транзистора подается
управляющее напряжение
отрицательной полярности.
9.2 Расчет резонансного каскада упч
В
целях унификации конденсатор контура
выбираем таким же, что и в ПрЧ – 900 пФ.
Емкость контура:

Индуктивность контура:

Полоса
пропускания фильтра
.
Полоса пропускания эквивалентного
контура:

Добротность эквивалентного контура:

Зададимся
значением конструктивной добротности
контура
.
Проводимость эквивалентного контура:

Проводимость контура:

Определим значение коэффициент включения входа следующего каскада в колебательный контур, при котором происходит требуемое снижение добротности:

Рассчитываем индуктивность катушки связи:

где значение k такое же, как и в ПрЧ.
Уточняем значение эквивалентной проводимости контура:

Коэффициент усиления каскада:

Так
как рассчитанный коэффициент усиления
существенно больше необходимого, его
следует уменьшить. Наилучшим способом
уменьшения усиления каскада на транзисторе
является использование ООС путем
включения в цепь эмиттера резистора
.
Определяем требуемую глубину ООС:

Рассчитываем сопротивление резистора:

Уточняем значения параметров транзистора:





После того как усиление каскада получилось близким к требуемому, проведем расчет элементов, определяющих режим работы транзистора по постоянному току, разделительных и блокировочных конденсаторов.




Так
как
,
то в цепь питания правее
включаем дополнительный резистор с
сопротивлением:

Задаем значение тока делителя:

Рассчитаем напряжение между базой и корпусом:

Сопротивление делителей:


Уточним
значение проводимости каскада
с учетом сопротивления резисторов в
цепи базы транзистора:

Во
избежание излишней отрицательной
обратной связи по переменному току
выберем значение емкости
параллельной
из условия:

Емкость разделительного конденсатора выбираем из условия:


Определим максимальное значение модуля отрицательной проводимости, вносимой во входную цепь каскада в результате действия внутренней ОС, обусловленной наличием проходной емкости активного прибора:

Оцениваем минимальное значение проводимости эквивалентного генератора (входной проводимости предшествующего каскада), при котором коэффициент устойчивости рассчитываемого резонансного каскада будет достаточным:

