Реферат: Проектирование однополосного связного передатчика

Аннотация

В курсовой работе рассматриваются вопросыпроектирования связного передатчика с ОБП, перестраиваемого в диапазоне частот45… 50 МГц. Приведены схемная реализация узлов передатчика и расчетпринципиальных схем некоторых из них.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Введение

В проекте рассматривается расчет связногорадиопередатчика с однополосной модуляцией (ОБП). Такой вид модуляции являетсяразновидностью амплитудной модуляции. Известно, что двухполосная АМ обладаетвысоким удельным расходом мощности, поскольку основная мощность сигналасосредоточена на несущей частоте и лишь малая ее часть – в боковых лепестках,так же сигнал АМ занимает широкую полосу спектра (<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

fAM= 2<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">·fB, где fB– верхняя частота модулирующего процесса).Энергетически более выгодна балансная модуляция (БМ), представляющая собой АМ сподавлением несущей.

При БМ на передачу сообщения затрачивается всямощность передатчика, что и обуславливает ее высокую энергетическую эффективность.

Более экономичной по занимаемой полосе частот являетсяоднополосная модуляция, ширина спектра ОБП <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">D

fОБП= fB, что в два раза меньше полосы сигналовАМ и БМ, при сохранении высокой энергетической эффективности. Данный видмодуляции можно трактовать как перенос спектра сообщения из области низкихчастот в область высоких частот.

Недостаток ОБП сигнала заключается в том, что дляточного восстановления сообщения на приемной стороне необходимо формированиеопорного колебания, частота и фаза которого должны точно совпадать с частотой иначальной фазой несущей. Однако при ОБП несущая в спектре сигнала отсутствует,что приводит к искажениям сообщения при его восстановлении. При передачеречевых сообщений допустима некоторая расстройка по частоте (до десятков герц)между опорным колебанием и несущей без снижения существующего качества принятогоречевого сигнала. Это позволяет формировать опорные автономным генератором и непередавать сигнал несущей.

В силу перечисленных выше причин ОБП широкоприменяется в системах передачи речевых сигналов, а вопросы, связанные спроектированием и применением радиопередатчиков с однополосной модуляциейвесьма актуальны.

Кроме того, представляют самостоятельный интересметоды формирования сигнала ОБП и схемные решения, их реализующие.

1 Расчетнаячасть

1.1 Расчетструктурной схемы

По проектному заданию требовалось рассчитать связнойоднополосный передатчик со следующими параметрами:

1.<span Times New Roman"">           

Диапазон рабочих частот                         45-50 МГц

2.<span Times New Roman"">           

Мощность                                                  2.5Вт

3.<span Times New Roman"">           

Сопротивление фидера                                      50Ом

4.<span Times New Roman"">           

Подавление внеполосных излучений       40дБ

5.<span Times New Roman"">           

Питание от аккумуляторов                       12 В

6.<span Times New Roman"">           

Относительная нестабильность частоты  <img src="/cache/referats/21099/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

Началом проектирования служит составление структурнойсхемы передатчика, согласно которой, потом рассчитываются отдельные каскадыпередатчика. За основу была взята стандартная структура передатчика, аколичество и назначение отдельных каскадов выбиралось согласно требованиямтехнического задания, следующим образом:

Требуемая нестабильность частоты <img src="/cache/referats/21099/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1026">  при кварцевой стабилизации,необходимо построить кольцо ФАПЧ, с включенным в него для стабилизации частотыкварцевым генератором.

Тип сигнала передатчика – однополосный, поэтомутребуется включать в схему балансный модулятор. При фазокомпенсационном методеформирования ОБП сигнал с микрофона и сигнал с генератора опорной частотыподаются на два входа БМ, на один вход напрямую, а на второй вход черезфазовращатель. В результате на выходе сигнал НБП приходит в противофазе ивзаимокомпенсируется, и остается только удвоенный сигнал ВБП. Поэтому при фазокомпенсационномметоде достаточно использовать один балансный модулятор. При фильтровом методесигнал НБП отфильтровывается, а получить фильтр, который позволял бы на частотепередатчика отфильтровать полосу частот, равную ширине речевого спектра, невозможно,поэтому требуется формирование ПЧ. Промежуточные частоты и параметры фильтровна выходе БМ подбираются таким образом, что бы комбинационные частоты и высшиегармоники не попали в диапазон рабочих частот передатчика. Для того, что бывыполнить все указанные требования, при проектировании передатчика с фильтровымметодом формирования ОБП, потребуется три балансных модулятора. Проектируемыйпередатчик должен иметь перестройку в диапазоне частот, поэтомуфазокомпенсационный метод не подходит, т.к. очень сложно реализоватьфазовращатели, работающие в диапазоне частот. Вследствие вышеизложенных причин нужно использовать фильтровой метод, азначит, схема будет содержать три балансных модулятора с фильтрами на их выходах.На вход каждого балансного модулятора подавать сигнал несущей промежуточнойчастоты, а значит, требуется проектирование двух генераторов постоянной частоты(на вход третьего БМ подается сигнал со стабилизированного  генератора управляемого напряжением).

<img src="/cache/referats/21099/image005.jpg" v:shapes="_x0000_s1057">
Выходнаямощность передатчика Р=2,5 Вт, а максимальная мощность, на  которую может работать микросхема на которойсобран БМ – 30<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¸

35 мВт, азначит требуется усиление на два порядка. Такой коэффициент усиления невозможнополучить только в оконечном  каскаде, азначит, требуется еще два или три усилительных каскада. Оконечный каскадобязательно требуется согласовать с фидером антенны, для этого ставится согласующаяцепь. Для того чтобы не допустить попадание гармоник сигнала в антенну необходимо  перед антенной установить фильтр нижнихчастот. Структурная схема, построенная по результатам всех изложенных умозаключений, показана в приложении А.

Сигнал свыхода микрофона попадает на БМ1, на второй вход которого подается сигнал скварцевого генератора с частотой 500 кГц, на выходе БМ1 полосовым электромеханическимфильтром отфильтровывается сигнал верхней боковой полосы, далее вторым БМсигнал ОБП переносится за пределы диапазона перестройки передатчика, на частоту85,5 МГц, полученный сигнал на БМ3 с помощью ГУНа  переносится в заданный диапазон частот.Далее  от сигнала отфильтровываютсясигналы гармоник фильтром нижних частот, полученный сигнал усиливается воконечном каскаде и, через цепь согласования попадает в антенну.

Для стабилизации частоты перестраиваемый генераторстабилизируется через кольцо ФАПЧ от кварцевого генератора. Установкойкоэффициента деления ДПКД, установленного на выходе ПГ, задается частотаколебаний ПГ, и, соответственно частота сигнала передатчика.

1.2 Расчетоконечного каскада

Для получения заданной мощности на выходе, расчетначинают с ОК. Для реализации схемы выбран ВЧ транзистор средней мощности 2Т921А, параметры представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметры статических идеализированных характеристик

Высокочастотные параметры

rн, Ом

rб, Ом

rэ, Ом

Rу.э , Ом

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">b

0

ft ,   МГц

Ск, пФ

Сэ, пФ

<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">t

к, пс

LЭ, нГн

Lб,  нГн

LК,  нГн

3,4

2

0,6

>200

10...80

90...300

40...50

300...450

<22

3

3,5

3,5

Допустимые параметры

Тепловые

Энергетические

Uкб.доп,  В

Uкэ.доп,  В

Uбэ.доп,  В

Iк0.доп,  А

Iб0.доп,  А

Диапазон рабочих частот

tп.доп

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C

Rпк,

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">°

C/Вт

Рн,

Вт

Ек,

В

Схема включения

-

65

4

3,5

1

КВ… УКВ

150

6

>12,5

28

ОЭ

Электрический расчет режима работы транзистора состоитиз двух этапов – расчет коллекторной цепи и расчет входной цепи.

1.2.1Расчет коллекторной цепи

Расчет коллекторной цепи ведется при заданной мощностиР1 + 10% (на потери в цепи согласования и фильтре) и заданном напряжениипитания 12В.

1.<span Times New Roman"">           

Амплитуда первой гармоники напряжения Uk1на коллекторе.

<img src="/cache/referats/21099/image007.gif" v:shapes="_x0000_i1027"><img src="/cache/referats/21099/image009.gif" v:shapes="_x0000_i1028">;

2.<span Times New Roman"">           

Максимальное напряжение на коллекторе.

<img src="/cache/referats/21099/image007.gif" v:shapes="_x0000_i1029"><img src="/cache/referats/21099/image011.gif" v:shapes="_x0000_i1030">;

3.<span Times New Roman"">           

Амплитуда первой гармоники коллекторного тока.

<img src="/cache/referats/21099/image007.gif" v:shapes="_x0000_i1031"><img src="/cache/referats/21099/image013.gif" v:shapes="_x0000_i1032">

4.<span Times New Roman"">           

Постоянная составляющая коллекторного тока

     <img src="/cache/referats/21099/image007.gif" v:shapes="_x0000_i1033"><img src="/cache/referats/21099/image015.gif" v:shapes="_x0000_i1034">

5.<span Times New Roman"">           

Максимальный коллекторный ток.

       <img src="/cache/referats/21099/image017.gif" v:shapes="_x0000_i1035">

6.<span Times New Roman"">           

Максимальная мощность, потребляемая от источникапитания

       <img src="/cache/referats/21099/image019.gif" v:shapes="_x0000_i1036">

7.<span Times New Roman"">           

 КПДколлекторной цепи.

       <img src="/cache/referats/21099/image021.gif" v:shapes="_x0000_i1037">

8.<span Times New Roman"">           

Номинальное сопротивлениеколлекторной нагрузки

<img src="/cache/referats/21099/image023.gif" v:shapes="_x0000_i1038">

Из результатов расчета видно, что транзисторнедоиспользуется по мощности, у схемы низкий КПД и выходное сопротивление нижежелаемого (равного входному сопротивлению фидера антенны) в 5 раз. Увеличениемнапряжения питания можно добиться увеличения использования транзистора помощности и, как следствие, увеличится КПД цепи, а так же можно добиться, что бывыходное сопротивление ОК совпало с входным сопротивлением фидера антенны,тогда можно исключить из состава передатчика цепь согласования ОК с нагрузкой.Перерасчет по заданному выходному сопротивлению RЭК= 50 Ом  приведенниже:

1.<span Times New Roman"">           

<img src="/cache/referats/21099/image025.gif" v:shapes="_x0000_s1029">
Амплитудапервой гармоники напряжения Uk1на коллекторе.

2.<span Times New Roman"">           

Максимальное напряжение на коллекторе.

Uk.max = 40.5 B;

3.<span Times New Roman"">           

<img src="/cache/referats/21099/image027.gif" v:shapes="_x0000_s1031">
Амплитудапервой гармоники коллекторного тока

4.<span Times New Roman"">           

Постоянная составляющая коллекторного тока имаксимальный коллекторные ток.

Ik0 = 0.22 A;                Ik.max = 0.69 A;

5.<span Times New Roman"">           

<img src="/cache/referats/21099/image029.gif" v:shapes="_x0000_s1032">
Требуемоенапряжение питания.

                 Ек = 20 В.

В результате перерасчета транзистора исчезланеобходимость в цепи согласования (выходное сопротивление передатчика сталоравно входному сопротивлению фидера антенны), также увеличилось использованиетранзистора по мощности  и увеличился КПДколлекторной цепи:

P0max= 4.35 Вт;            P0ном = 4.35 Вт;              <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">h

= 0.68;

1.2.2Расчет входной цепи

1.<span Times New Roman"">           

<img src="/cache/referats/21099/image031.gif" v:shapes="_x0000_s1061">
Амплитудатока базы

2.<span Times New Roman"">           

<img src="/cache/referats/21099/image033.gif" v:shapes="_x0000_s1091">

3.<span Times New Roman"">           

           <img src="/cache/referats/21099/image035.gif" v:shapes="_x0000_i1039">;

4.<span Times New Roman"">           

      <img src="/cache/referats/21099/image037.gif" v:shapes="_x0000_i1040">

5.<span Times New Roman"">           

<img src="/cache/referats/21099/image039.gif" v:shapes="_x0000_s1092">
Напряжение смещения на эмиттерном переходе

6.<span Times New Roman"">           

     <img src="/cache/referats/21099/image041.gif" v:shapes="_x0000_i1041">                <img src="/cache/referats/21099/image043.gif" v:shapes="_x0000_i1042">

7.<span Times New Roman"">           

<img src="/cache/referats/21099/image045.gif" v:shapes="_x0000_s1081">
Резистивная и реактивная составляющие входного сопротивления транзистора ZВХ= rВХ + jXВХ

<img src="/cache/referats/21099/image047.gif" v:shapes="_x0000_s1094">
тогда

ZВХ = 8.92 – j0.559 Ом                   |ZВХ| = 8.36 Ом

8.<span Times New Roman"">           

     <img src="/cache/referats/21099/image049.gif" v:shapes="_x0000_i1043">

9.<span Times New Roman"">           

        <img src="/cache/referats/21099/image051.gif" v:shapes="_x0000_i1044">

<img src="/cache/referats/21099/image053.gif" v:shapes="_x0000_s1046">
Вовходной цепи так же рассчитывается делитель напряжения, который долженобеспечивать напряжение смещения на базе. Для стабильности напряжения смещенияток, протекающий через делитель должен быть не менее 10<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

Iб0. Воспользовавшись результатамипредыдущего расчета можно найти номиналы сопротивлений делителя.

RД= 50 Ом.; RД= R18.

Если на сопротивлении Rднапряжение равно напряжению смещения на базе, то остальноенапряжение от источника должно падать на сопротивлении R17.

<img src="/cache/referats/21099/image055.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1101"><img src="/cache/referats/21099/image057.gif" v:shapes="_x0000_i1045"> 

Остальные элементы схемы (конденсатор С28 и катушкаиндуктивности L12)являются блокировочными, исходя из этого их номиналы выбираются следующимобразом:

XС_бл<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">®

0           <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">Þ

Значениеблокировочной емкости Cблравноединицы мкФ <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Þ

Cбл= С28 = 1мкФ.

Сопротивлениеблокировочной катушки индуктивности ВЧ составляющей напряжения должно бытьмаксимально большим <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">Þ

Lбл = L12 = 2 мГн.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

1.3 Расчетфильтра нижних частот

Дляподавления высших гармоник усиленного сигнала требуется, между ОК и антеннойпоставить фильтр нижних частот. Фильтр должен удовлетворять следующим параметрам:

Максимальноезатухания в полосе пропускания αD = 0.0436 дБ;

Затухание вполосе удержания αS = 40 дБ;

Коэффициентотражения ρ = 10% <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Þ

α(ρ) = 20 дБ;

Граничнаячастота полосы пропускания fD = 50 МГц;

Граничнаячастота полосы задержания fS = 90 МГц.

<img src="/cache/referats/21099/image059.gif" v:shapes="_x0000_s1047">
1. Введем нормированную частоту границы полосы задержания

<img src="/cache/referats/21099/image061.gif" v:shapes="_x0000_s1048">
Задавшись максимальным затуханием в полосе пропускания и затуханием в полосеудержания по графикам в справочнике, определим порядок фильтра, такие параметрыобеспечивает фильтр Чебышева 7-го порядка. Значения нормированных элементовфильтра следующие:

с2 = 1.436820

l1 = 1.009729

с4 = 1.621592

l3 = 1.941414

с6 = 1.436820

l5 = 1.941414

<img src="/cache/referats/21099/image063.gif" v:shapes="_x0000_s1049">

l7 = 1.009729

<img src="/cache/referats/21099/image065.gif" v:shapes="_x0000_s1050">
Значения нормировочных коэффициентов

4. Определение номиналов элементов схемы фильтра.

Значения элементов определяем по формулам

<img src="/cache/referats/21099/image067.gif" align=«right» hspace=«16» v:shapes="_x0000_s1051">

<img src="/cache/referats/21099/image069.gif" align=«right» hspace=«16» v:shapes="_x0000_s1052">

С2 = 91.47 пФ

L1 = 160.7 нГн

С4 = 103.23 пФ

L3 = 308.99 нГн

С6 = 91.47 пФ

L5 = 308.99 нГн

<img src="/cache/referats/21099/image071.jpg" v:shapes="_x0000_s1098">

L7 = 160.7 нГн

Полученнаясхема фильтра нижних частот седьмого порядка показана на рис.3.

Дляпроверки выполнения требований к параметрам фильтра была построена АЧХ фильтрапри помощи программы Pspiseприведеннаяна рис.4.

<img src="/cache/referats/21099/image073.jpg" v:shapes="_x0000_i1046">

Каквидно из построенной АЧХ все требования к частотным и энергетическим параметрамфильтра выполняются, затухание в полосе удержания значительно ниже требуемых –40 дБ.

1.4 Предварительный усилительмощности

Для обеспечения заданной мощности на выходепередатчика нужно подать на вход ОК мощность 1,07 Вт, для этого на выходетретьего балансного модулятора поставить два усилителя мощности. Схемапредставляет собой широкодиапазонный УПЧ.

<img src="/cache/referats/21099/image075.jpg" v:shapes="_x0000_s1097">
Подобныесхемы с общей базой (или общим эмиттером) и гальванически заземленным(соединенным с корпусом) коллектором весьма типичны для техники транзисторныхГВВ. Несмотря на посредственно соединенный с корпусом коллектор, данный каскадсохраняет все особенности, характерные для схемы с ОБ.  Здесь возникает необходимость в соединении скорпусом плюсовой клеммы источника коллекторного питания ЕВ и подачеотрицательного потенциала ЕВ через заградительный дроссель L10. ЦепочкаС24, R12 является развязывающим фильтром в схеме питаниянескольких каскадов от общего выпрямителя. Возбуждение поступает через входнойтрансформатор Т1. Конденсатор С22 – блокировочный. С последующим каскадомданный промежуточный усилитель мощности также связан через трансформаторнуюцепь связи Т2. Конденсатор С32 предотвращает шунтирование по постоянному токупромежутка “коллектор – эмиттер” БТ малым омическим сопротивлением первичнойобмотки Т2. Апериодический характер НС в сочетании с несимметричным построениемкаскада требует работы транзистора в классе А (<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Q

= 180). Открывающеесмещение обеспечивается за счет падения напряжения на резисторе R10  вследствиепрохождения через него постоянной составляющей тока базы. Включение БТ по схемес ОУЭ и применение на входе корректирующей цепочки R9, C23позволяет получить довольно равномерную АЧХ во всем диапазоне частот.

1.5 Расчетперестраиваемого генератора

Перестройка диапазона передатчика реализована спомощью перестраиваемого генератора стабилизированного с помощью кольца ФАПЧ.Схема перестраиваемый генератора представляет собой стандартную емкостнуютрехточку с включенным в контур варикапом. Поэтому расчет проводился попринципу расчета автогенератора.

1.5.1Расчет работы транзистора

Генератор должен перестраиваться от 105.5 до 110.5МГц. По параметрам (рассчитанной частоте fS) был выбран транзистор СВЧ транзистор средней мощностиКТ602Г со следующими параметрами:

Мощностьрассеиваемая на коллекторе P1= 0.85 Вт.

Постояннаявремени обратной связи <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">t

К= 300 пС.

Емкостьколлектора не более СК = 4 пФ.

Статическийкоэффициент усиления тока базы <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">b

0= 20-80.

Напряжениеколлектор эмиттер UКЭ_ДОП= 70 В

Для облегчения задачи проектирования, для питанияколлекторной цепи зададимся уже существующим напряжением питания 20 В.

1.Для расчета зададимся фактором регенерации

G= 5.1;

2.Находим коэффициент разложения косинусоидального импульса <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">g

1(<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">q) и по таблицам определяем <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">a1, <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">ao, Cos<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">q.

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">g

1= 1 / G= 0,196;

3.Напряжение на коллекторной нагрузке автогенератора:

UK=EK<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">·

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">x= 8,7;

4.Зная напряжение питания, найдем первую гармонику коллекторного тока ik1:

IK1=<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">a

1/<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">aoIK0 = 0,2;

5.Зная величину первой гармоники, найдем постоянную.

7. Сопротивление коллекторной нагрузки:

rk= uk/ik1= 44,6;

8. Задаемся величиной <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">x

так, чтобы обеспечить недонапряженный режим генератора.<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">x=0,44.

9.Мощность, подводимая к генератору:

Ро= Ек Iко =2,18 Вт;

10.Рассеиваемая на коллекторе мощность:

Рк= Ро – P1= 1,32 Bт;

11. По известной величине фактора регенерациирассчитывается коэффициент обратной связи:

K=G/SoRK=<img src="/cache/referats/21099/image077.gif" v:shapes="_x0000_i1047">;

12.Напряжение обратной связи:

Uб= ukК = <img src="/cache/referats/21099/image079.gif" v:shapes="_x0000_i1048">В;

13.Входное сопротивление автогенератора:

<span Times New Roman",«serif»;font-variant:small-caps">rbx

<span Times New Roman",«serif»;font-variant: small-caps;mso-ansi-language:RU">=<span Times New Roman",«serif»; font-variant:small-caps;mso-ansi-language:RU"> <span Times New Roman",«serif»;font-variant:small-caps">u<span Times New Roman",«serif»;font-variant:small-caps;mso-ansi-language:RU">б<span Times New Roman",«serif»;font-variant:small-caps;mso-ansi-language:RU">/<span Times New Roman",«serif»;font-variant:small-caps">i<span Times New Roman",«serif»;font-variant:small-caps;mso-ansi-language:RU">б1<span Times New Roman",«serif»;font-variant:small-caps;mso-ansi-language:RU"> <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU">= <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">b<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:RU">о<span Times New Roman",«serif»">U<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU">Б<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU">/<span Times New Roman",«serif»">IK<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:RU">1<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: RU"> = 2.6 Ом;

где<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">b

о –статический коэффициент усиления тока базы.

14.Постоянная составляющая тока базы:

Iб0= Iко / <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">b

о = <img src="/cache/referats/21099/image081.gif" v:shapes="_x0000_i1049">

15.Смещение на базе:

еб= е'б — UБCos<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">q

= 0,54 В;

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU">1.5.2 Расчет элементовколебательного контура

Элементы колебательного контура автогенераторарассчитываются так, чтобы обеспечить найденные ранее сопротивление нагрузкиавтогенератора rkи коэффициент обратной связи К.

1.Определяется коэффициент включения контура в коллекторную цепь:

<img src="/cache/referats/21099/image083.gif" v:shapes="_x0000_i1050">

2.Реактивное сопротивление элемента колебательного контура между коллектором иэмиттером – X1:

X1= рк <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">r

=11,34 Ом;

3.Реактивное сопротивление контура между базой и эмиттером:

Х2= К X1 = 6,49 Ом;

4.Коэффициент включения нагрузки в контур автогенератора:

<img src="/cache/referats/21099/image085.gif" v:shapes="_x0000_i1051"> Ом;

5.Оставшиеся элементы контура определяются так:

ХL= <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">r

= 300 Ом ;    Хсз = <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">r — X2 — Х3 = 282 Ом;

Схема автосмещения нужна затем, чтобы резисторы R1 и R2 при отсутствии колебаний удерживали транзисторв открытом состоянии. После самовозбуждения генератора за счет тока базысмещение автоматически должно измениться так, чтобы установился режим сопределенным ранее углом отсечки. Напряжение смещения в установившемся режимеопределяется соотношением:

еб= EKR2/(R1+R2)-IБОR1R2(R1+R2)                         (1)

Задаемсявеличиной   енач = Е R2/ (R1+R2),                                           (2)

гдеЕ — напряжение источника питания автогенератора,

енач> е'б ; енач =(0,9 — 1,0) В.

Послеподстановки (2) в (1) получим:

R1=Ек(1-ЕБ/ЕНАЧ)/IБО= 3,24 кОм;

<img src="/cache/referats/21099/image087.jpg" align=«right» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1099">Далее из(2) находится R2= 1,7 кОм;На принципиальной схеме R1= R7; R2= R8.

1.6 Расчетэлементов схемы

Расчет схемы элементов произведем на нижней частоте ПГfН= 105,5МГц.

Значения емкостей и индуктивности находятся из значений реактивных сопротивлений:

<img src="/cache/referats/21099/image089.gif" v:shapes="_x0000_i1052">                                                 <img src="/cache/referats/21099/image091.gif" v:shapes="_x0000_i1053">

C21В.н = 132,9 пФ*;                                    L9= 452,6 нГн;

C20 = 2321,2 пФ;

C19 = 5,34 пФ;

Расчет величины  изменения емкости варикапа выполняется изтого условия, что контур будет настроен на резонанс и на верхней частоте равной110,5 МГц.

<img src="/cache/referats/21099/image093.gif" v:shapes="_x0000_i1054">**;

Величина изменения емкости варикапа равна СВ= C1В.в — C1В.н= 95 пФ.

2 Формированиеоднополосного сигнала

Формирование ОБП производится фильтровым методом, дляформирования сигнала на ПЧ используются три балансных модулятора. Балансныемодуляторы реализованы на интегральной микросхеме К174ПС. Микросхема представляет собой двойной балансный смесительдля частот до 200 МГц и предназначена для преобразования частот УКВ – диапазонав радиоприемной и связной аппаратуре.

<img src="/cache/referats/21099/image095.gif" v:shapes="_x0000_i1055">

Микросхемаимеет следующие параметры:

Ток потребления  Iпот, мА не более               

2,5

Крутизна преобразования S, мА/В, не менее

4,5

Коэффициент шума, дБ, не более

8

Верхняя граничная частота входного и опорного напряжения fгр, МГц

200

Напряжение питания Uп, В

4 – 15

Входное и опорное напряжение, не более, В

1

Для всех трех БМ используется одинаковое типовое включениемикросхемы, отличаются только параметры элементов.

<img src="/cache/referats/21099/image097.jpg" v:shapes="_x0000_s1104">
<s

еще рефераты
Еще работы по радиоэлектронике