2.1. Определение ширины полосы пропускания ВЧ тракта.
Полоса пропускания высокочастотного тракта без системы АПЧ определяется формулой:
, (2.2)
где - ширина спектра принимаемого сигнала, Dfсп=190 кГц,
dс ,dг - относительная нестабильность несущей частоты сигнала dс=0 и частоты гетеродина,dг=10-3(гетеродина по схеме с общим эмиттером, без кварцевой стабилизации),
dпр=10-3, относительная нестабильность собственной частоты контуров тракта ПЧ приемника,
dн=10-3, относительная погрешность установки при беспоисковой настройке,
Fд мах=0, мах доплеровский сдвиг частоты (считаем приемник не передвигается с большой скоростью).
Fпр=10.7 МГц, промежуточная частота. Она будет определена и выбрана ниже, также будет доказано, что достаточно одного преобразователя частоты для обеспечения требований связанных с избирательностью по зеркальному каналу.
Подставляя приведенные данные в (4) получим,
Пf»400кГц
Для решения вопроса о необходимости применения АПЧ вводим коэффициент расширения полосы пропускания:
(2.3)
Так как , то целесообразно применение системы АПЧ. В этом случае необходимую полосу пропускания приемника находим по следующей формуле:
(2.4)
где КЧАП – коэффициент подстройки системы ЧАП, КЧАП=15,
2.2 разбивка рабочего диапазона на поддиапазоны
Выбор способа разбивки диапазона частот приемника на поддиапазоны определяется следующими факторами:
А) классом приемника, назначением, условиями экспулатации;
Б) диапазоном рабочих частот и способом перестройки приемника поддиапазоне;
В) видом системы установки и индикации частоты настройки.
В целях унификации аппаратуры примем предопределенные решением ГКРЧ от 27.06.95 Протокола №6 поддиапазоны принимаемых частот таб.1. На вопрос о практической реализуемости КД=1.22, с помощью варикапов можно обеспечить КД порядка 1.2 – 1.6.
Название поддиапазона | Диапазон частот, МГц | КД |
УКВ-1 | 65.8 – 74 | 1.109 |
УКВ-2 | 88 – 108 | 1.22 |
Таб.1
2.3 Расчет параметров АРУ
Принимаем схему АРУ, в которой регулировка усиления производится путем изменения тока эмиттера.
Принимаем степень изменения коэффициента усиления одного регулируемого каскада Л=10 раз.
Требуемое изменение коэффициента усиления приемника под действием АРУ нам задано Лм=60 дБ
Необходимое число регулируемых каскадов
(2.5)
Количество регулируемых каскадов принимаем равным 3.
2.4 Выбор транзисторов и расчет их параметров
Выбор транзисторов для высокочастотного тракта приемника необходимо производить из следующих соображений:
1) превышение предельной частоты усиления fг в несколько раз (5 - 10) по сравнению с максимальной рабочей частотой транзистора в данной конструкции:
2) наличие параметров обеспечивающих выполнение заданных требований;
3) минимальная стоимость.
В качестве усилительного элемента пригоден транзистор КТ399, его параметры приведены в таб.2.
Ск, пФ | tк, пс | h21э | fг,ГГц | Uэрли,В | Кш,дБ |
1.7 | 8 | 100 | 1.8 | 100 | 2 |
Таб.2.
Выбираем режим работы транзистора, при котором Ik=3.5мА, при данном значении оптимальный коэффициент шума.
Дифференциальное сопротивление базы
(2.6)
Входное сопротивление БТ по схеме с ОБ
(2.7)
Определяем активные и реактивные составляющие Y параметров на частоте fmax=108 МГц.
Для этого предварительно находим вспомогательные коэффициенты
(2.8)
(2.9)
(2.10)
Выходная полная проводимость в режиме полного сигнала (в схеме с ОБ)
(2.11)
Активная составляющая выходной полной проводимости Y22
(2.12)
Полная проводимость прямой передачи
(2.13)
где jк=0.26 мВ – температурный потенциал.
Поскольку транзистор работает с большим запасом по частоте, то за коэффициент усиления на рабочей частоте можно принять , докажем это
(2.14)
Выходная емкость
(2.15)
Полная проводимость обратной передачи
(2.16)
Емкость обратной связи
(2.17)
Поскольку транзистор работает с большим запасом по частоте, то входную емкость определим по формуле
(2.18)
Расчет параметров на ПЧ производим по формулам 2.8 – 2.18, результаты расчета приведены ниже.
В параметры транзистора в режиме преобразования
(2.19)
(2.21)
(2.22)
0 комментариев