3. Выбирается шаг намотки (теоретические исследования и практика проектирования рекомендуют g=(1.3…1.5) d).
4. Число витков спирали катушки
,
где Lрасч – расчетное значение индуктивности, [Гн];
D – диаметр катушки, [мм];
F (l/D) – коэффициент формы катушки
Расчет.
Ток протекающий в катушке индуктивности Lбл1 это ток Iб0=0,014А, ток протекающий в катушке индуктивности Lбл2 это ток Iк0=0,443А, ток протекающий в катушках индуктивности фильтра, трансформатора сопротивлений и компенсирующей катушки будет не больше .
Соответственно, диаметры проводов катушек будут: 7,42 мкм; 0,235 мм 0,26 мм.
Расчет.
Блокировочные.
Катушка Lбл1=5 мГн; d=0,01 мм; Iб0=0,014А;
Внешний диаметр – 20,02 мм.
Внутренний диаметр – 20,01 мм.
Шаг между витками – 0,01 мм.
Длина катушки – 3,88 мм.
Длина провода – 24,39 м.
Количество слоев – 1.
Количество витков – 388.
Количество витков в слое – 388.
Количество витков в слое – 87.
Индуктивность – 4,993463 мГн.
Катушка Lбл2=5 мГн; d=0,25 мм; Iк0=0,443А;
Внешний диаметр – 23,5 мм
Внутренний диаметр – 21,75 мм
Шаг между витками – 1,75 мм
Длина катушки – 21,89 мм
Длина провода – 41,89 м
Количество слоев – 7
Количество витков – 613
Количество витков в слое – 87
Индуктивность – 5,002767 мГн.
Фильтр.
Катушка L1=0,491 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 1,5 мм
Длина провода – 0,16 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 5
Количество витков в слое – 5
Индуктивность – 0,000441 мГн
Катушка L2=2,29 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 4,2 мм
Длина провода – 0,45 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 14
Количество витков в слое – 14
Индуктивность – 0,00228 мГн
Катушка L3=3,48 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 5,7 мм
Длина провода – 0,61 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 19
Количество витков в слое – 19
Индуктивность – 0,00354 мГн
Катушка L4=3,73 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 6 мм
Длина провода – 0,65 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 20
Количество витков в слое – 20
Индуктивность – 0,0038 мГн
Катушка L5=2,99 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 5,1 мм
Длина провода – 0,55 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 17
Количество витков в слое – 17
Индуктивность – 0,00303 мГн
Катушка L6=1,44 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 3 мм
Длина провода – 0,32 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 10
Количество витков в слое – 10
Индуктивность – 0,00137 мГн
Трансформатор сопротивления(минимальное).
Катушка Lтр=0,935 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 2,4 мм
Длина провода – 0,26 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 8
Количество витков в слое – 8
Индуктивность – 0,000963 мГн
Компенсирующая катушка индуктивности.
Катушка L6=4,72 мкГн; d=0,3 мм; Iб0=0,491А;
Внешний диаметр – 10,6 мм
Внутренний диаметр – 10,3 мм
Шаг между витками – 0,3 мм
Длина катушки – 6,9 мм
Длина провода – 0,74 м
Количество слоев – 1
Количество витков – 23
Количество витков в слое – 23
Индуктивность – 0,00460 мГн
Lбл1, Lдл2 – фильтрует ВЧ составляющую в цепи питания, 2πfLдл2, 2πfLдл1>>Rкэ,
Lбл1= Lбл2=5мГн,
L1-L6, С1-С6 – фильтр нижних частот;
Lтр, Стр –трансформатор сопротивлений;
Lком – компенсирующая катушка индуктивности;
Ср1, Ср2 – развязывают каскады по постоянному току, 1/(2πfCбл1)<<Rкэ, Cбл1=Сбл2=0,1 мкФ.
Rкэ и Rд – устанавливают напряжение смещения на эмиттерном переходе, Rкэ=269Ом, Rд=8 Ом.
Rсм и Сcм – цепь автосмещения, Rсм=2,8 Ом, Ссм=8,8 мкФ.
L1, L2, C1, C2 – трансформатор сопротивления и фильтр, отфильтровывающий высшие гармоники. С1=6,479 нФ, С2=23,92 нФ, L1=4,83 мкГн, L2=1,308 мкГн.
VT – транзистор, ответственный за управляемый перенос мощности источника питания в нагрузку.
В результате выполнения данного курсового проекта был произведен расчет оконечного каскада передатчика и цепи согласования с антенной удовлетворяющий техническому заданию. Составлена структурная схема РПУ, соответствующая принципиальной схеме. Принципиальная схема приведена в приложении. Проведено пояснение назначения всех элементов схемы. Таким образом, задание и цели курсового проекта можно считать выполненными.
... доводится линейным усилителем мощности, число каскадов в котором определяется величиной сквозного коэффициента усиления: КР = Р1/РВХ, где Р1 - мощность в коллекторной цепи оконечного каскада передатчика, РВХ - мощность однополосного сигнала на выходе ФНЧ (10). Цепи связи промежуточных каскадов делают широкополосными, перекрывающими весь диапазон передатчика. Здесь не ставится задача фильтрации ...
... излучения. Так как каскад является широкополосным, то выберем в качестве схемы связи генератора с нагрузкой ТДЛ. Выбор транзистора оконечного каскада Для выходного каскада однополосного радиопередатчика, как сказано выше, необходимо выполнить двухтактную схему, в которой транзисторы должны быть идентичны. Для выбора транзистора необходимо руководствоваться следующими условиями: - ...
... генератором и не передавать сигнал несущей. В силу перечисленных выше причин ОБП широко применяется в системах передачи речевых сигналов, а вопросы связанные с проектированием и применением радиопередатчиков с однополосной модуляцией весьма актуальны. Кроме того, представляют самостоятельный интерес методы формирования сигнала ОБП и схемные решения, их реализующие. 3. Расчетная часть. 3.1 ...
... (2.3) Rкэ=2·25.22/44=7.22 Ом Выберем коэффициент деления Сопротивление коллекторной нагрузки двух плеч двухтактного генератора 14.44 Ом Сопротивление нагрузки, согласно заданию на проектирование 50 Ом. Отношение двух сопротивлений и будет коэффициент трансформации 0.28. Ближайший коэффициент 0.25. Rкэ=6.25 Ом Для определенного сопротивления нагрузки проведем расчет коллекторной цепи. ...
0 комментариев