Смекни!
smekni.com

Разработка и расчёт радиоприёмного устройства УКВ диапазона с ЧМ (стр. 2 из 3)

зк = 44 дБ =1044/20 = 158,489 раз

По формуле (8):

Тогда для выполнения условия (6) Qэ принимаю равным Qэ = 35.

1.4 Выбор и расчет селективных систем тракта промежуточной частоты

Целью данного раздела проектирования является определение типа и числа резонансных систем тракта промежуточной частоты (ТПЧ). И для того, чтобы это обеспечить применяют фильтры сосредоточенной селекции (ФСС), называемые также фильтрами сосредоточенной избирательности (ФСИ).

Расчет ТПЧ начнем с ФСС.

1.4.1 Выбор и расчет ФСС

В приемниках разных групп сложности, имеющих как средние, так и высокие качественные показатели, применяются многозвенные ФСС на LC-элементах. Схема включения такого многоконтурного фильтра приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Возможная схема ФСС

В этой схеме каждый контур фильтра с учетом элементов связи настроен на среднюю частоту полосы пропускания, т.е. на промежуточную частоту fпр.

Для получения качественно возможного коэффициента прямоугольности АЧХ используют фильтры с характеристиками Чебышева. Однако, с целью уменьшения всплесков АЧХ в полосе пропускания и уменьшения нелинейности ФЧХ используем ФСС с максимально гладкой АЧХ, т.е. с характеристикой Баттерворта [4]:

σ (α) =

n, (9)

где

v - параметр, определяющий σп - неравномерность АЧХ на краях полосы пропускания;

n - число контуров ФСС.

α = Δf / П - обобщенная расстройка; (10)

Δfск = 300 кГц [4], ППЧ чм = 150 кГц [7, c.24]

Тогда по (10): α = 2 ∙ 300 / 150 = 4

Допустимую неравномерность 14 дБ в диапазоне УКВ всего тракта по звуковому давлению диапазона воспроизводимых частот следует распределить таким образом, чтобы на тракт промежуточной частоты приходилась неравномерность АЧХ в полосе пропускания не более 6 дБ, поэтому возьмем σп = 3 дБ = 1,41 (разах). Неравномерность АЧХ на краях полосы пропускания равна [1]:

σп =

=> v = σп2 - 1= 1,412-1=0,9881 ≈ 1,

Для приемников ЧМ расстройку соседнего канала принимаем равной Δfск = ±300 кГц. [4]

Переведем заданную селективность из дБ в разы: Seск = 33 дБ =1033/20 = 44,668

Необходимое число контуров, при неравномерности АЧХ в полосе σп = 3 дБ, при v =1 и α > 1, находим:

n≥ lgSeск /lgα = lg44,668 /lg4 = 2,74 ≈ 3

Выбираем 3 контура.

ПФ можно реализовать, если [3, c.213]:

(11)

fпр = 10,7∙106 Гц,

Конструктивное затухание:

Нормированные значения затуханий [3]:

(12)

Выберем Д< 0.5 = 0,2

Тогда Д1= А - (n - 1) ∙Д = 2 - (3 - 1) ∙ 0,2 = 1,6

где А=2, при n =3 [3, c.213].

Из рисунка 7.10 [3] определяем при Д=0,2 нормированные значения коэффициентов связи:

К12=1,8; К23=0,87; К34=0,6; К450,48; К56=0,35; К67=0,88.

Абсолютные значения коэффициентов связи и затухания [3]:

ki, i+1=Ki, i+1*П / fпр, d11*П / fпр. (13)

d1=1,6

0,022

Задаваясь эквивалентной емкостью С = С= 500 пФ, находим С12 = k12 ∙ C

пФ,

Тогда С1 = Сэ - С12

пФ

Эквивалентное затухание контура:

ρ = 1/ (ωпр * Сэ) = 1/ (2 ∙ π ∙ 10,7 ∙ 500 ∙ 10-6) = 29,749 Ом,

тогда при

Резонансный коэффициент включения равен [3]:

(14)

1.5 Выбор средств обеспечения усиления линейного тракта приемника

В линейном тракте приемника ЧМ требуется обеспечить необходимое усиление полезного сигнала.

В приемнике ЧМ сигналов при применении отдельного диодного амплитудного детектора амплитуда сигнала, подводимого ко входу детектора имеет величину порядка 0,2 - 0,4 В, т.е. Uвх. д =0,3 В.

Амплитуда сигнала на входе приемника при задании чувствительности по напряженности поля Е в точке приема определяется соотношением [4]:

Uвх. пр-ка=Е∙hд

, (15)

где hд - действующая высота (длина) приемной антенны, для штыревых антенн диапазона УКВ можно принять значение hд ≈ 0,1÷0,2 м, hд = 0,15 м.

Uвх. пр-ка=3 * 10-6 ∙√2= 4,24 мкВ.

При этом требуемый коэффициент усиления рассчитываем по формуле:

Котр = Uвх. д / Uвх. пр-ка = 0,3∙ 106 /4,24 = 70,71 ∙103 (16)

Проверим, достигается ли в линейном тракте приемника требуемое усиление принимаемого сигнала. Для этого рассчитаем общий коэффициент усиления линейного тракта как произведение коэффициентов усиления его отдельных каскадов [4], т.е.

Ко = КВЦ * КУРЧ * КПЧ * КФСС * КУПЧ,

Обычно Квц = 0,5-0,7

КУРЧ =3-10

КПЧ = 1

КФСС =0,5-0,7

КУПЧ = 103 - 105

Ко = 0,5 ∙ 4 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ 105 = 105

Надо выполнить условие: Ко > Котр., т.е.105 > 7 ∙ 104 выполняется.

2. Входные цепи

2.1 Схема и расчет входной цепи

В диапазоне УКВ используются электрически настроенные (диполи) и ненастроенные штыревые телескопические антенны, и связь входного контура с антенной - трансформаторная или внешнеемкостная.

Приближенная эквивалентная схема штыревой антенны представляет собой ЭДС Еа, влюченный последовательно с емкостью Са, приведена на рис.3.

Рис.3 Приближенная эквивалентная схема штыревой антенны

Эквивалентная емкость штыревой антенны СА имеет малую величину, порядка нескольких пикофарад. Емкость СА зависит от длины штыря антенны приемника в может быть определена по следующей приближенной формуле:

СА ≈ 10 ∙ l (17)

где l - длина штыря в метрах.

При отсутствии заземления корпуса приемника емкость штыревой антенны несколько увеличивается и в зависимости от размеров корпуса приемника может иметь значения от 3 до 10 пФ.

Действующая высота штыревой антенны приближенно равна длине штыря l, т.е. hд ≈ l = 0,15 м. ЭДС ЕА равна [4]:

ЕА = Е * hд ≈ Е * l = 3 ∙ 0,15 = 0,45, (18)

где Е - напряженность поля.

Рис.4 Эквивалентная схема штыревой антенны в диапазоне УКВ

Выполним расчет входной цепи с внешнеёмкостной связью по схеме:

Рис. 5 Схема входной цепи с внешнеемкостной связью с антенной и внутриемкостной связью с транзистором.

Для настройки контура входной цепи используем секцию блока конденсаторов.

Вычисляем максимально допустимую емкость входной цепи:

(19)

где kпд = fomax/ fomin= 108/88 = 1,227 - коэффициент перекрытия поддиапазона;

Скmах и Ckmin - максимальная и минимальная емкости выбранного блока конденсаторов, которые выбираются из следующих соображений.

Начальная емкость контура:

, где

СL= 3.5 пФ - собственная емкость катушки контура,

См = 5.10 пФ - емкость монтажа,

Сп = 2.20 пФ - емкость подстроечного конденсатора,

Свх - входная емкость транзистора следующего каскада,

Свых - выходная емкость транзистора каскада,

р1=1, р2 = 0,3.0,5 - коэффициенты подключения транзисторов к контуру.

Обычно на коротких и метровых волнах С0 = 5.10 пФ.

Пусть Сkmin= 4 пФ и выполняется условие

, тогда

= 11,09 пФ

Таким образом, по формуле 19:

Определяем индуктивность контура по формуле [5, c.159]

(20)

где Lизмерено в микрогенри; f - в мегагерцах и С - в пикофарадах.

ρк =2*π* fо*Lк = 2∙π∙108 ∙106∙0,155∙10-6 = 105,13 Ом

Параметры антенны CАmax= 10 пФ и CАmin= 3 пФ, RА = 300 Ом

Эквивалентное затухание контура входной цепи dэр = 0,022, собственное затухание контура d=0.01 тогда находим наибольшую емкость связи с антенной СсвА∆f, при которой разброс емкости антенны вызывает допустимую расстройку входного контура приемника, полагая, что расстройки, обусловленные разбросом емкостей антенны и входа УРЧ, одинаковы [5]: