10. Определение типа и числа избирательных систем ТСЧ
По ориентировочному числу одиночных контуров nсч вычисляется максимально допустимое значение добротности контуров, обеспечивающее заданное ослабление на краях пропускания для ТСЧ.
;(10.1.)
Определяется необходимая добротность контуров Qn, обеспечивающая заданную избирательность по зеркальному каналу Sез.к для одиночных контуров в ВЦ и УСЧ с индуктивной связью:
(10.2.)
где: fз.к.max – зеркальная частота:
fпр – промежуточная частота РПУ (или первая промежуточная частота fпр1 РПУ с двойным преобразованием частоты).
Определяется эквивалентная добротность контуров ТСН Qэкв по конструктивной добротности контура:
(10.3.)
где Ψ – коэффициент шунтирования контура активным элементом;
Qк – конструктивная добротность контура.
Ориентировочные значения величин Ψ и Qк приведены соответственнов таблицах 10 и 11.
Ψ=0,8 ;Qк=100;
Одновременное обеспечение заданной избирательности Sез.к. и ослабления на краях полосы пропускания Мсч возможно т.к.
Qп<Q<Qп1 ,38<80<121
Избирательность по промежуточной частоте Sепр. определяется на минимальной частоте принимаемого сигнала или на частотах близких к :
(10.4.)
11. Проектирование тракта промежуточной частоты
Количество требуемых систем с запасом определяется по формуле:
(11.1.)
где: Sес.к – заданное значение избирательности по соседнему каналу;
Sск1 – значение избирательности выбранной избирательной системы.
Расчет каскадов с одиночными контурами, настроенными на промежуточную частоту.
Определяется допустимая добротность контуров, обеспечивающая заданное ослабление тракта Мпч на краях полосы пропускания:
(11.2.)
где: fпр – промежуточная частота;
П – ширина полосы пропускания;
nпр – число одиночных контуров.
Определяется добротность контуров, обеспечивающая заданную избирательность по соседнему каналу:
(11.3.)
где:Δfск – расстройка, при которой задана избирательность по соседнему каналу (для АМ-приемников Δfск=±10 кГц).
12. Расчет коэффициента усиления и числа каскадов линейного тракта РПУ
Коэффициент усиления линейного тракта РПУ (до детектора) при приеме на наружную антенну:
(12.1.)
Таким образом:
(12.2.)
ae – коэффициент запаса(для СВ диапазона =1,4).
По табл.12 определяем Uвх=0,2мв
;
Выбираем число каскадов линейного тракта РПУ по табл.13 :
Квц=0,1Кусч=12Кпц=20Купч=60
13. Выбор схем детектора и расчет его выходного напряжения
Выбор схемы детектора АМ – сигнала.
В современных приемниках в качестве детекторов АМ - сигналов, как правило, используются полупроводниковые диодные детекторы, работающие чаще всего в линейном режиме. В предварительном расчете РПУ можно принимать коэффициент передачи такого детектора Кад =0,5.
Полупроводниковые диоды для детектирования необходимо выбрать с наибольшим соотношением обратного и прямого сопротивления диода Rобр./Rnp, а также по граничной частоте детектирования. Германиевые диоды удовлетворяют этим критериям в ограниченном температурном режиме.
Лучшим в этом отношении следует считать кремниевые диоды, сочетающие достоинства германиевых (высокая крутизна в/а характеристики) и вакуумных (высокое обратное сопротивление). Недостаток - температурозависимое смещение начала в/а характеристики в положительном направлении.
Действительное напряжение на входе АМ - детектора может быть вычислено, для чего в зависимости от выбранной схемы необходимо задаться величиной коэффициента Кад, тогда:
(13.1.)
где: Uвх.УНЧ – чувствительность УНЧ радиоприемника;
m – глубина амплитудной модуляции;
Кдел – коэффициент деления делителя нагрузки детектора (Rвх.УНЧ<100; Кдел.=0,5).
;
Элементная база используемая в схеме детектора : Д9Ж.
Выбор схемы детектора
В радиовещательных РПУ АМ-сигналов обычно используют диодный детектор последовательного типа с разделенной нагрузкой.В качестве детектора АРУ используют детектор основного канала.
0 комментариев