(5.9)
) Коэффициент включения
.(5.10)
|
|
В формулах (5.8) и (5.10) Rб и Rк - соответственно
выходное и входное сопротивление пьезокерамического фильтра (обычно Rк = 2 кОм;
Rб = 1 кОм). Если при расчёте m1 больше единицы, принять m1, равным единице.
) Индуктивность катушки связи фильтра с контуром
(5.11)
|
|
где К1 - коэффициент связи, К1 принять равным
0,7 - 0,9.
) Ёмкость контура
(5.12)
|
|
) Резонансный коэффициент усиления каскада
преобразования
(5.13)
|
|
где Кф - затухание, вносимое фильтром на
резонансной частоте, для пьезомеханических фильтров Кф = (5 - 8) дБ.
.4 Расчёт цепей термостабилизации по постоянному
току
Этот расчёт производится по методике подразд.
4.1.
6. РАСЧЁТ УСИЛИТЕЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ
Усилители промежуточной частоты (УПЧ) работают,
как правило, на фиксированной частоте. Так как основная селекция сигнала
осуществляется фильтром сосредоточенной селекции каскада преобразования частоты,
то особых требований к избирательности каскадов УПЧ не предъявляют. Основное их
назначение - обеспечить необходимое усиление. Полоса пропускания УПЧ берется в
три - пять раз больше требуемой. Схема каскада приведена на рис. 12.
Расчёт УПЧ целесообразно проводить в следующей
последовательности.
) Руководствуясь справочными данными, выбрать
тип транзистора, режим его работы по постоянному току (Iк, Uк-э) и определить
параметры на
частоте fп.
) Из условия обеспечения заданной полосы
пропускания приемника определить эквивалентное затухание контура:
(6.1)
|
|
где dп - требуемое эквивалентное затухание
каждого из контуров УПЧ, обеспечивающее заданную полосу пропускания;- число
каскадов УПЧ;
Ппр - полоса пропускания приемника, Ппр = 25
кГц.
) Рассчитать резонансный коэффициент усиления из
условия обеспечения режима согласования и требуемой полосы пропускания по
формуле:
(6.2)
|
|
) Определить устойчивый коэффициент по формуле
(6.3)
|
|
и сравнить его с коэффициентом усиления,
рассчитанным по формуле (6.2). Усилитель устойчив, если выполняется
неравенство:
.(6.4)
|
|
При невыполнении условия (6.4) необходимо
принять меры для повышения устойчивости усилителя.
Рисунок - 12. Схема каскада УПЧ1: а
- на транзисторе по схеме с ОЭ;
б - с каскодным включением
транзисторов ОЭ
) Так как полоса пропускания
каскадов УПЧ выбирается в три - пять раз шире полосы пропускания приемника, то
к стабильности частотной характеристики УПЧ жестких требований не
предъявляется, поэтому можно задаться минимальной эквивалентной емкостью
контура
.(6.5)
|
|
В диапазоне метровых и более
коротких волн обычно .
) Рассчитать коэффициенты
трансформации по формулам:
;(6.6)
|
|
(6.7)
|
|
) Если окажется, что коэффициент трансформации
m1 > 1, то необходимо положить m1 равным единице и определить оптимальную
эквивалентную емкость Сэ опт по выражению:
(6.8)
|
|
При этом коэффициент трансформации m2
рассчитывается по уравнению:
(6.9)
|
|
) Определить собственную емкость контура Ск по
формуле:
.(6.10)
|
|
В случае, когда m1 = 1, в формулу (6.10) вместо
Сэ min подставить значение Сэ опт, вычисленное по соотношению (6.8), а также
новое значение m2, определенное по выражению (6.9). При этом, если окажется,
что Ск < 0, необходимо выбрать большее значение Сэ min и заново провести
расчёт коэффициентов трансформации m1 и m2 по формулам (6.6) и (6.7).
) Рассчитать индуктивность катушки контура:
(6.11)
|
|
Если m1 = 1, то в выражение (6.11) необходимо
подставить значение Сэ опт, вычисленное по формуле (6.8).
) Если хотя бы один из коэффициентов
трансформации равен единице, рассчитать резонансный коэффициент усиления по
уравнению
(6.12)
|
|
и сравнить его с устойчивым, вычисленным по
формуле (6.3). Если условие (6.4) выполняется, то можно продолжать расчёт
дальше.
) В случае, когда условие Ку ³
К01max не выполняется и К01/Ку £ 2, целесообразно
применить пассивный способ повышения устойчивости, заключающийся в уменьшении
резонансного коэффициента усиления до устойчивого. Этого можно достичь путем
выбора коэффициента трансформации m1 и m2 из условий обеспечения устойчивого
коэффициента усиления и заданной полосы пропускания по выражениям:
;(6.13)
|
|
,(6.14)
|
|
где К0 и Ку - коэффициенты усиления,
определенные по формулам
(6.2) и (6.3).
Резонансный коэффициент усиления каскада при
этом будет равен устойчивому, рассчитанному по формуле (6.3).
) Если отношение К01/Ку > 2, то необходимо
использовать каскодное включение транзисторов по схеме ОЭ - ОБ (рис. 12),
определить параметры составного транзистора и заново произвести расчёт каскада
УПЧ, начиная с п. 3.
) В тех случаях, когда усилитель, построенный по
каскодной схеме, окажется неустойчивым, необходимо определить коэффициенты
трансформации m1 и m2 по формулам (6.13) и (6.14), подставив в них параметры
составного резистора.
) Расчёт цепей термостабилизации по постоянному
току производится по методике подразд. 4.1.
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАСКАДА
ВТОРОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ
Завершение расчёта приемника может быть
реализовано в соответствии со схемой, представленной на рис. 13. Выделение
информационного сигнала должен взять на себя усилитель второй промежуточной
частоты fпр2, выполненный на микросхеме DA1 K174ХА26, которая является полным
аналогом микросхемы МС3359. Эта микросхема в пластмассовом корпусе DIP-18
(корпус двухрядный, расстояние между выводами - 2,5 мм, число выводов - 18)
содержит полный набор необходимых каскадов: второй смеситель, второй гетеродин
(fг2), усилитель-ограничитель второй промежуточной частоты (fпр2), частотный
демодулятор, предварительный усилитель звуковой частоты. Внутренняя структура и
расположение выводов микросхемы МС3359 показаны в прил. 5. Эта микросхема имеет
верхнюю рабочую частоту со входа смесителя 45 МГц, нижнюю границу напряжения
питания - (+4 В) и потребляет ток 5 - 7 мА.
В дальнейшем микросхема МС3359 модифицировалась
в микросхему МС3361 с уменьшением числа выводов до 16 и главное - с понижением
нижней границы рабочего напряжения до +2 В. Цоколевка и структура микросхем
модификации МС3361/71/72 полностью соответствуют цоколевке и структуре
микросхемы МС3359, но не имеют дополнительного вывода для демодулятора АПЧГ и
вывода фильтра демодулятора (см. прил. 5). Имеется отечественный аналог
микросхемы МС3361 в двух типах корпусов - КС1066ХА2 (DIP-16) и КФ1066ХА2
(SOIC-16 - малогабаритный с шагом между выводами 1,25 мм для поверхностного
монтажа). Микросхемы (МС) в корпусах DIP-16 (МС3361/71, КС1066ХА2 и др.) можно
заменять МС с 18 выводами (МС3359, К174ХА26), так как все основные узлы и тех,
и других микросхем аналогичны по своей структуре и расположению выводов. При
обратной замене остаются незадействованными выводы 9 и 10, являющиеся второстепенными
(см. прил. 5).
Рисунок 13 - Схема обработки сигнала
второй промежуточной частоты
Высокочастотный трансформатор
усилителя первой промежуточной частоты служит для согласования выхода этого
усилителя со входом микросхемы К174ХА26, которая предоставляет необходимый
набор каскадов завершающей части радиоприемника. Микросхема нуждается в
навесных элементах: второй гетеродин работает на частоте fг2 = 21,865 МГц
кварцевого резонатора ZQ1, которая равна сумме значений второй (fпр2 = 465 кГц)
и первой (fпр1 = 21,4 МГц) промежуточной частоты, представляющей собой сигнал
на входе микросхемы.
Амплитудно-частотная характеристика
УПЧ2 формируется фильтром сосредоточенной селекции Z1, имеющим полосу
пропускания 460 - 470 кГц,
после него вторая промежуточная частота поступает на демодулятор -
частотно-фазовый детектор с опорным (квадратурным) контуром L2C10,
зашунтированным резистором R2 для расширения полосы пропускания частот до 5 - 6
кГц. К четвертому и восьмому выводам микросхемы должно быть подведено питающее
напряжение Uпит = +(4 - 12) В с необходимыми фильтрующими цепями, взятое от
стандартной шины питания приемника. Никаких расчётных операций по выбору всех
навесных деталей микросхемы К174ХА26 не требуется.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Атаев А. И. Радиотехнический справочник по аналоговым микросхемам / А. И.
Атаев, Д. А. Болотников. М., 1993. 412 с.
.
Петров Б. Е. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах / Б. Е.
Петров, В. А. Романюк. М., 1989. 232 с.
.
Проектирование радиопередающих устройств СВЧ / Под ред.
Г. М. Уткина. М., 1979. 318 с.
.
Радиоприемные устройства / Под ред. В. И. Сифорова. М.,
1974. 560 с.
.
Проектирование радиоприемных устройств / Под ред. А. П. Сиверса. М., 1974. 488
с.
.
Музыка З. Н. Расчёт высокочастотных каскадов радиоприемных устройств на
транзисторах / З. Н. Музыка, В. Е. Пустоваров, Б. Г. Синицкий. М., 1975. 156 с.
.
Волгов В. А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры /
В. А. Волгов. М., 1976. 543 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Параметры транзисторов
Параметр
транзистора
|
Тип
транзистора
|
|
ГТ311Е
|
ГТ311И
|
КТ606
|
КТ907А
|
КТ909А
|
КТ909Б
|
fтип,
МГц
|
-
|
-
|
400
|
400
|
500
|
500
|
|
fгр,
МГц
|
300
|
600
|
450
|
600
|
650
|
650
|
|
--0,8102442
|
|
|
|
|
|
|
|
Ек0,
В
|
6,5
|
6,5
|
28
|
28
|
28
|
28
|
|
Ктип
|
-
|
-
|
3
|
3
|
2,4
|
2,1
|
|
Uк0,
В
|
5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Iк0,
мА
|
5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0,050,050,8348
|
|
|
|
|
|
|
|
I0к
обр, мкА
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Uк-э
доп, В
|
12
|
12
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
Uб-э
доп, В
|
1,5
|
1,5
|
4
|
4
|
3,5
|
3,5
|
|
h21э
|
50
|
200
|
20
|
50
|
15
|
20
|
|
U¢б-э, В
|
0,3
|
0,3
|
0,7
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
Sгр,
См
|
0,05
|
0,05
|
0,03
|
0,19
|
0,46
|
0,64
|
|
tп,
°C
|
70
|
70
|
120
|
120
|
120
|
120
|
|
Cк,
пФ
|
2
|
2
|
4
|
15
|
24
|
40
|
|
Ск.а,
пФ
|
1
|
1
|
1,5
|
5
|
8
|
13
|
|
Ск.п,
пФ
|
1
|
1
|
2,5
|
10
|
16
|
27
|
|
Сэ,
пФ
|
4
|
4
|
30
|
110
|
150
|
300
|
|
r'б,
Ом
|
60
|
50
|
4
|
1
|
2
|
0,5
|
|
r'э,
Ом
|
-
|
-
|
0,2
|
0,4
|
0,1
|
0,05
|
|
Rп.к,
°С/Вт
|
300
|
300
|
44
|
7,5
|
3,8
|
1,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Коэффициенты А. И. Берга
q
|
cos
q
|
a0
|
a1
|
a2
|
a3
|
γ0
|
γ1
|
g1
|
20
|
0,940
|
0,074
|
0,146
|
0,141
|
0,132
|
0,004
|
0,009
|
1,976
|
22
|
0,927
|
0,082
|
0,160
|
0,153
|
0,142
|
0,006
|
0,012
|
1,971
|
24
|
0,914
|
0,089
|
0,174
|
0,165
|
0,151
|
0,008
|
0,015
|
1,965
|
26
|
0,899
|
0,097
|
0,188
|
0,177
|
0,159
|
0,010
|
0,019
|
1,959
|
28
|
0,883
|
0,104
|
0,202
|
0,188
|
0,166
|
0,012
|
0,024
|
1,953
|
30
|
0,866
|
0,111
|
0,215
|
0,198
|
0,172
|
0,015
|
0,029
|
1,946
|
32
|
0,848
|
0,118
|
0,229
|
0,208
|
0,176
|
0,018
|
0,035
|
1,939
|
34
|
0,829
|
0,125
|
0,241
|
0,217
|
0,180
|
0,021
|
0,041
|
1,931
|
36
|
0,809
|
0,133
|
0,255
|
0,226
|
0,182
|
0,025
|
0,049
|
1,923
|
38
|
0,788
|
0,140
|
0,268
|
0,234
|
0,184
|
0,030
|
0,057
|
1,914
|
40
|
0,766
|
0,147
|
0,280
|
0,241
|
0,185
|
0,034
|
0,065
|
1,905
|
42
|
0,743
|
0,154
|
0,292
|
0,248
|
0,184
|
0,040
|
0,075
|
1,896
|
44
|
0,719
|
0,162
|
0,304
|
0,253
|
0,182
|
0,085
|
1,886
|
46
|
0,695
|
0,169
|
0,316
|
0,259
|
0,180
|
0,051
|
0,096
|
1,876
|
48
|
0,669
|
0,176
|
0,327
|
0,263
|
0,176
|
0,058
|
0,108
|
1,865
|
50
|
0,643
|
0,183
|
0,339
|
0,267
|
0,172
|
0,065
|
0,121
|
1,854
|
52
|
0,616
|
0,190
|
0,350
|
0,270
|
0,166
|
0,073
|
0,134
|
1,842
|
54
|
0,588
|
0,197
|
0,360
|
0,272
|
0,160
|
0,081
|
0,149
|
1,831
|
56
|
0,559
|
0,204
|
0,371
|
0,274
|
0,153
|
0,090
|
0,164
|
1,819
|
58
|
0,530
|
0,211
|
0,381
|
0,275
|
0,146
|
0,098
|
0,179
|
1,806
|
60
|
0,500
|
0,218
|
0,391
|
0,276
|
0,138
|
0,109
|
0,196
|
1,794
|
62
|
0,469
|
0,225
|
0,400
|
0,275
|
0,129
|
0,119
|
0,212
|
1,780
|
64
|
0,438
|
0,232
|
0,410
|
0,274
|
0,120
|
0,130
|
0,239
|
1,767
|
66
|
0,407
|
0,239
|
0,419
|
0,273
|
0,110
|
0,142
|
0,248
|
1,754
|
68
|
0,375
|
0,246
|
0,427
|
0,270
|
0,101
|
0,154
|
0,267
|
1,740
|
70
|
0,342
|
0,253
|
0,436
|
0,267
|
0,091
|
0,166
|
0,287
|
1,725
|
72
|
0,309
|
0,259
|
0,444
|
0,264
|
0,082
|
0,179
|
0,306
|
1,711
|
74
|
0,276
|
0,266
|
0,452
|
0,260
|
0,072
|
0,193
|
0,327
|
1,696
|
q
|
cos
q
|
a0
|
a1
|
a2
|
a3
|
γ0
|
γ1
|
g1
|
76
|
0,242
|
0,273
|
0,459
|
0,256
|
0,062
|
0,207
|
0,348
|
1,681
|
78
|
0,208
|
0,279
|
0,466
|
0,251
|
0,052
|
0,221
|
0,368
|
1,666
|
80
|
0,174
|
0,286
|
0,472
|
0,245
|
0,043
|
0,236
|
0,390
|
1,650
|
82
|
0,139
|
0,293
|
0,478
|
0,239
|
0,033
|
0,251
|
0,412
|
1,635
|
84
|
0,105
|
0,299
|
0,484
|
0,233
|
0,024
|
0,268
|
0,434
|
1,619
|
86
|
0,070
|
0,305
|
0,490
|
0,226
|
0,016
|
0,284
|
0,456
|
1,603
|
88
|
0,035
|
0,312
|
0,496
|
0,219
|
0,008
|
0,302
|
0,478
|
1,588
|
90
|
0
|
0,318
|
0,500
|
0,212
|
0
|
0,318
|
0,500
|
1,571
|
92
|
-0,035
|
0,325
|
0,504
|
0,205
|
-0,007
|
0,336
|
0,522
|
1,554
|
94
|
-0,070
|
0,331
|
0,508
|
0,197
|
-0,014
|
0,353
|
0,544
|
1,538
|
96
|
-0,105
|
0,337
|
0,512
|
0,189
|
-0,020
|
0,373
|
0,566
|
1,521
|
98
|
-0,139
|
0,343
|
0,516
|
0,181
|
-0,025
|
0,391
|
0,588
|
1,505
|
100
|
-0,174
|
0,350
|
0,520
|
0,172
|
-0,030
|
0,410
|
0,610
|
1,488
|
102
|
-0,208
|
0,355
|
0,522
|
0,164
|
-0,034
|
0,429
|
0,631
|
1,471
|
104
|
-0,242
|
0,361
|
0,525
|
0,156
|
-0,038
|
0,449
|
0,652
|
1,454
|
106
|
-0,276
|
0,366
|
0,527
|
0,147
|
-0,041
|
0,468
|
0,673
|
1,438
|
108
|
-0,309
|
0,373
|
0,529
|
0,139
|
-0,043
|
0,488
|
0,694
|
1,421
|
110
|
-0,342
|
0,379
|
0,531
|
0,131
|
-0,045
|
0,508
|
0,713
|
1,404
|
112
|
-0,375
|
0,384
|
0,532
|
0,123
|
-0,046
|
0,528
|
0,733
|
1,387
|
114
|
-0,407
|
0,390
|
0,534
|
0,115
|
-0,047
|
0,548
|
0,752
|
1,370
|
116
|
-0,438
|
0,395
|
0,535
|
0,107
|
-0,047
|
0,569
|
0,770
|
1,354
|
118
|
-0,469
|
0,401
|
0,535
|
0,099
|
-0,047
|
0,589
|
0,788
|
1,337
|
120
|
-0,500
|
0,406
|
0,536
|
0,092
|
-0,046
|
0,805
|
1,321
|
122
|
-0,530
|
0,411
|
0,536
|
0,085
|
-0,045
|
0,629
|
0,821
|
1,305
|
124
|
-0,560
|
0,416
|
0,536
|
0,078
|
-0,043
|
0,649
|
0,835
|
1,289
|
126
|
-0,588
|
0,422
|
0,536
|
0,071
|
-0,042
|
0,669
|
0,851
|
1,273
|
128
|
-0,616
|
0,426
|
0,535
|
0,064
|
-0,040
|
0,689
|
0,866
|
1,257
|
130
|
-0,643
|
0,431
|
0,534
|
0,058
|
-0,037
|
0,708
|
0,878
|
1,240
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Шкала номинальных значений сопротивлений и
емкостей
Номинальные
значения сопротивлений и емкостей
|
Ом,
кОм, МОм, пФ, нФ
|
мкФ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
±20
%
|
±10
%
|
±5
%
|
±20
%
|
±10
%
|
±5
%
|
±20
%
|
±10
%
|
±5
%
|
±10
%
|
±5
%
|
±10
%
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
10
|
10
|
10
|
100
|
100
|
100
|
0,01
|
0,1
|
1
|
|
|
1,100
|
|
|
11
|
|
|
110
|
|
|
|
|
1,200
|
1,200
|
|
12
|
12
|
|
|
120
|
0,012
|
0,12
|
|
|
|
1,300
|
|
|
13
|
|
|
130
|
|
|
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
15
|
15
|
15
|
150
|
150
|
150
|
0,015
|
0,15
|
1,5
|
|
|
1,6
|
|
|
16
|
|
|
160
|
|
|
|
|
1,8
|
1,8
|
|
18
|
18
|
|
180
|
180
|
0,018
|
|
|
|
|
2,0
|
|
|
20
|
|
|
200
|
|
|
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
22
|
22
|
22
|
220
|
220
|
220
|
0,022
|
0,22
|
2,2
|
|
|
2,4
|
|
|
24
|
|
|
240
|
|
|
|
|
2,7
|
2,7
|
|
27
|
27
|
|
270
|
270
|
0,027
|
|
|
|
|
3,0
|
|
|
30
|
|
|
300
|
|
|
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
33
|
33
|
33
|
330
|
330
|
330
|
0,033
|
0,33
|
3,3
|
|
|
3,6
|
|
|
36
|
|
|
360
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Y-параметры транзисторов ГТ311Е и ГТ311И
Параметры,
Cм
|
Схема
с ОЭ
|
Схема
ОЭ - ОБ
|
Транзистор
ГТ311Е (h21э = 50; fраб = 150 МГц)
|
Y11
= g11 + jb11
|
0,013
+ j 0,0048
|
0,013
+ j 0,0048
|
Y22
= g22 + jb22
|
0,0017
+ j 0, 0028
|
0,00033
+ j 0,00084
|
Y21
= g21 + jb21
|
0,010
- j 0,036
|
0,010
- j 0,036
|
Y12
= g12 + jb12
|
-
0,00033 - j 0,00084
|
0,0000724
- j 0,0000294
|
|Y22|
|
0,0033
|
0,00090
|
|Y21|
|
0,037
|
0,037
|
|Y12|
|
0,00090
|
0,00080
|
Транзистор
ГТ311И (h21э = 200; fраб = 150 МГц)
|
Y11
= g11 + jb11
|
0,015
+ j 0,0082
|
0,015
+ j 0,0082
|
Y22
= g22 + jb22
|
0,0076
+ j 0,0062
|
0,00077
+ j 0,00044
|
Y21
= g21 + jb21
|
0,046
- j 0,080
|
0,046
- j 0,080
|
Y12
= g12 + jb12
|
-
0,00077 - j 0,00044
|
0,000059
- j 0,000073
|
|Y22|
|
0,0098
|
0,00089
|
|Y21|
|
0,0923
|
0,0923
|
|Y12|
|
0,00089
|
0,000094
|
Транзистор
ГТ311Е (h21э = 50; fраб = 21, 4 МГц)
|
Y11
= g11 + jb11
|
0,0078
+ j 0,0063
|
0,0078
+ j 0,0063
|
Y22
= g22 + jb22
|
0,0013
+ j 0,0020
|
0,00010
+ j 0,00014
|
Y21
= g21 + jb21
|
0,108
- j 0,077
|
0,108
- j 0,077
|
Y12
= g12 + jb12
|
-
0,00010 - j 0,00014
|
0,00000034
- j 0,00000024
|
|Y22|
|
0,0024
|
0,00017
|
|Y21|
|
0,133
|
0,133
|
|Y12|
|
0,000175
|
0,00000041
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Структурные схемы и расположение выводов
микросхем
а
б
а - микросхема МС3359; б - микросхема МС3361
Похожие работы на - Расчёт транзисторного генератора с посторонним возбуждением
|