Студентам > Дипломные работы > Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля
Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиляСтраница: 12/49
- по диапазону рабочих частот и способу перестройки:
- с плавной перестройкой;
- дискретной перестройкой;
- по виду избирательности:
- с общим каскадом;
- многокаскадные.
Рассчитывается коэффициент передачи для первого поддиапазона волн.
Наибольший коэффициент передачи входной цепи определяется по формуле
, (1.12)
где , - параметры антенной цепи с учетом элемента связи антенны с входным контуром;
- входная проводимость первого каскада, См.
В метровом диапазоне волн наиболее целесообразно применять несимметричные вибраторы, что бы собственная частота антенной цепи ниже минимальной частоты поддиапазона.
, (1.13)
где - индуктивность антенны, Гн;
- емкость антенны, Ф;
- частота, Гц.
В этом случае выходная проводимость антенной цепи
, (1.14)
где - внутреннее сопротивление антенной цепи, Ом;
- сопротивление антенной цепи, Ом.
- затухание.
Сопротивление антенной цепи в радиоприемной схеме входной цепи
.
Значит можно записать
, (1.15)
где - минимальная частота, Гц;
- индуктивность, Гн;
- емкость антенной цепи, Ф.
Отсюда , (1.16)
где - емкость антенной цепи, Ф.
(1.17)
так как средняя частота поддиапазона мало отличается от минимальной частоты, то с небольшой погрешностью можно записать
, (1.18)
где - средняя частота;
- емкость антенной цепи, Ф;
- собственное затухание катушки связи, 0,13;
- входная проводимость, См;
- затухание катушки связи, 0,01;
- эквивалентное затухание катушки связи, 0,025.
Катушку связи обычно наматывают тонкой проволокой, поэтому ее собственное затухание получается равным 0,025-0,035, принимая =0,03 получаем
. (1.19)
1.4.2 Расчёт усилителя радиочастоты
Усилитель радиочастоты – это усилитель радиочастотных сигналов, обеспечивающий необходимое усиление, а также подавление помех по зеркальным каналам прием.
Принципиальная электрическая схема представлена на рисунке 1.15.
Рисунок 1.15 – Принципиальная электрическая схема усилителя радиочастоты
Будем предварительно полагать полное включение контура в цепь коллектора (р1=1) и неполное к входу следующего каскада с р2»0,15. В качестве активного элемента в схеме автогенератора будет применен биполярный транзистор КТ 315Б. Примем собственную ёмкость катушки СL=3пФ; среднюю ёмкость подстроечного конденсатора Сп=10пФ; ёмкость монтажа См=10пФ состоящей ёмкости монтажа в цепи коллектора См1=5пФ и в цепи базы См2=5пФ; минимальную ёмкость контурного конденсатора Смин=7пФ. Ёмкость контура без учёта переменной ёмкости будет равна: СS=Сп+СL+р12(См1+С22)+р22 (См2+С11)=10+3+(5+10)+ +0,152(5+50)»29 пФ.
Минимальная индуктивность Lmin= (0.2 0.3) мкГн
Вычислим сопротивления цепи питания транзистора, полагая что:
- допустимое падение напряжения на сопротивлении фильтра коллекторной цепи DURФ=1В;
- требуемый коэффициент стабильности коллекторного тока g=1,5¸3;
- интервал температур в градусах Цельсия, в пределах которого должна обеспечиваться температурная компенсация коллекторного тока DТ=80°С.
Тогда сопротивление R1, Ом, вычисляется по формуле
, (1.20)
где - напряжение питания, 8В
- напряжение коллектора, 5В;
- ток коллектора, 5мА;
- минимальный ток коллектора, 5мкА;
- разница температур.
.
Принимаем R1=510Ом, ОЛМ-0,125-510 Ом +/-5%
Определим мощность рассеивания, Вт, на резисторе R1 по формуле
, (1.21) .
Сопротивление R3, Ом, определяется по формуле
, (1.22)
где - коэффициент стабильности коллекторного тока, 2;
- напряжение питания, 8В;
- ток коллектора, 5мА;
- минимальный ток коллектора, 5мкА;
- разница температур, .
|