4. Выбор элемента настройки РПУ
В качестве элемента настройки принимаем переменный конденсатор,его параметры определяем(по табл.2) fmin 525 т.е. в пределах 300 - 1500кГц.Отсюда выбираем конденсатор с емкостью Сmin=10пФ,Сmax=250пФ.
По выбранному конденсатору выбираем настроечный варикап (по табл.3) ВА163 Сmin=10пФ,Сmax=260пФ,управляющее напряжение варикапа Eупр=1,5…10В.
Определяется фактический коэффициент перекрытия поддиапазонов, обеспечиваемый изменением емкости выбранного варикапа или варикапной матрицы:
(4.1.)
где: Сcx - начальная емкость схемы резонансного контура
Ccx=Cm+Cl+Cbh (4.2.)
где: См - емкость монтажа,
СL- собственная емкость катушки индуктивности,
Свн - емкость, вносимая активным элементом 1-го каскада УСЧ на рабочей частоте.
Ориентировочное значение величины См и СL приведено в таблице 6.Т.к. диапазон рабочих частот это СВ,выбираем См – 20пФ, СL– 15пФ.Включая емкость Свн при применении во входном каскаде биполярных транзисторов порядка 8…30пФ.
Ccx= 20+15+30=65пФ
.
5. Распределение нелинейных искажений (НИ) между трактами РПУ
В основном НИ сигнала в РПУ создаются детекторами и каскадами УНЧ, т.е.:
Кн общ= Кн дет+ Кн УНЧ (5.1.)
где : Кн общ - общий коэффициент нелинейных искажений РПУ
Кн дет – коэффициент нелинейных искажений детектора
Кн унч – коэффициент нелинейных искажений УНЧ
Кн дет =1,5%
Кн унч=0,5%
Кн общ =1,5+0,5=2%
6. Выбор элементной базы радио-тракта (линейного тракта) РПУ
Выбор активного элемента определяется, прежде всего, диапазоном рабочих частот. Основой для выбора активного элемента в этом случае, является его коэффициент частотного использования:
(6.1.)
где: fo max – максимальная частота принимаемого сигнала;
fs – граничная частота выбранного активного элемента.
Необходимо, чтобы, а<0,3.
Усилитель сигнальной частоты (УСЧ) : КТ315Б
Преобразователь частоты (гетеродин) : КТ315Б
Преобразователь частоты (смеситель) : КТ315Б
Усилитель промежуточной частоты : КТ315Б
7. Расчет полосы пропускания линейного тракта РПУ
Необходимая полоса пропускания определяется реальной шириной спектра принимаемого сигнала ∆Fc, допустимой погрешностью сопряжения частоты гетеродина ∆fг , т.е. полоса пропускания равна:
(7.1.)
Ширина спектра зависит от способа модуляции несущей частоты и определяется:
для AM - сигнала:
(7.2.)
где:
FB – верхняя частота модулирующего сигнала.
Допустимая погрешность сопряжения контуров : Δfсопр.=10кГц
Допустимое отклонение частоты гетеродина : Δfr=(0,5 … 1)× 10-3f0 max
где: fo max – максимальная частота принимаемого сигнала.
8. Проектирование тракта сигнальной частоты ТСЧ
Задачей проектирования ТСЧ является определение типа и числа избирательных систем тракта для получения требуемой полосы пропускания РПУ и его избирательности по зеркальному каналу и помехе с частотой, равной промежуточной частоте.При расчете избирательной системы ТСЧ сначала задаются структурой ТСЧ, состоящей из одиночных колебательных контуров. Количество контуров определяется требуемыми полосой пропускания и избирательностью. На втором этапе определяется окончательно тип избирательной системы.
9. Определение требуемого количества одиночных контуров ТСЧ и их эквивалентного затухания
Рассчитывая ТСЧ, следует учитывать, что в РПУ с плавной перестройкой частоты, количество каскадов УСЧ редко превышает два, в противном случае создаются конструктивные дополнительные сложности при выборе схемы настройки. Достаточно часто ТСЧ не содержит УСЧ.
Сначала определяется эквивалентное затухание контуров:
(9.1.)
где: q – коэффициент шунтирования контуров активными элементами;
d0 – собственное затухание контура.
Ориентировочные значения q и d0 приведены в таблице 9.
Определяем необходимое число одиночных контуров исходя из заданной величины избирательности, ориентируясь на типовую величину затухания сигнала зеркальной частоты, обеспечиваемого одиночным контуром Sк и примерно равного 20 ... 25 дб.
(9.2.)
nсч=1 – количество одиночніх контуров.
Фактическое ослабление сигнала в ТСЧ на границе полосы пропускания РПУ:
(9.3.)
0 комментариев