Студентам > Дипломные работы > Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля
Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиляСтраница: 14/49
Таблица 1.5 - Характеристики элементов Тип элемента | Номинал | , мм2 | m, г | Конденсаторы | C1 – 20 нФ | 96,2 | 2 | С2 – 100 нФ | С3 – 36 нФ | Резисторы | R1 – 510 Ом | 86,4 | 2 | R2 – 610 Ом | 86,4 | R3 – 6,2 кОм | 216 | R4 – 160 Ом | 86,4 | Трензистор | КТ315Б | 22,4 | 2 | Катушка индуктивности | L1 – 150 мкГн | 164 | 3 |
Перечень элементов принципиальной схемы усилителя радиочастоты представлен в таблице 1.6
Таблица 1.6 – Перечень элементов Поз. Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
C1, C2, C3 R1 R2 R3 L1 VT1 |
Конденсаторы
КСО 22 нФ, 8В ±5%
КСО 100 нФ, 8В ±5%
КСО 36 нФ, 8В ±5% Резисторы
ОЛМ - 0,125 – 5,6 кОм ± 10%
ОЛМ - 0,125 – 12 кОм ± 10%
ОЛМ - 0,125 – 430 Ом ± 10%
Катушки индуктивности
150 мкГн
Транзисторы
КТ315Б | 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1.4.3 Расчет кварцевого автогенератора
Принципиальная электрическая схема автогенератора изображена на рисунке 1.16, рабочая частота автогенератора 12035 кГц. В качестве активного элемента в схеме автогенератора будет применен биполярный транзистор КТ 315Б, т.к. он обеспечивает требуемую выходную мощность и может работать на рассчитываемой частоте и в заданных условиях температур.
Таблица 1.7 - Параметры транзистора КТ 315Б Параметр | Значение параметра |
Обратный ток коллектора при UКБ = 10 В |
1 мкА |
Обратный ток эмиттера при UЭБ = 5 В |
30 мкА |
Выходное сопротивление h11Б |
40 Ом |
Коэффициент передачи тока h21Э |
50…350 |
Выходная полная проводимость h22Б |
0,3 мкСм |
Режим измерения h- параметров
- напряжение коллектора UК
- ток коллектора IК |
10 В
1 мА |
Граничная частота коэффициента передачи fгр |
250 МГц |
Емкость коллекторного перехода СК |
7 пФ |
Постоянная времени цепи обратной связи τК |
300 пс |
Рисунок 1.16 - Принципиальная электрическая схема автогенератора (второго гетеродина)
Автогенератор представляет собой емкостную трёхточку, которая образована транзистором VT1, кварцевым резонатором ZQ1, выполняющим роль индуктивности, и конденсаторами С2 и С3. Резисторы R1, R2, R3 обеспечивают внешнее и автоматическое смещение для транзистора. Конденсатор С1 служит для блокировки резистора R3 на рабочей частоте, что исключает отрицательную обратную связь. Дроссель L к включен для того, чтобы не зашунтировать трёхточку через источник питания Eк.
Расчёт автогенератора по постоянному току
Задаём постоянную составляющую коллекторного тока IК0,напряжение между коллектором и эмиттером ЕКЭ и напряжение на эмиттере ЕЭ исходя из рекомендаций [7], в которых IК0 = (3 …10) mA, ЕКЭ = (3…10) B и ЕЭ = (2…3) B. IК0 = 5 mA, ЕКЭ = 7 B и ЕЭ = 2 B.
Сопротивление R3, Ом, автосмещения в эмиттерной цепи определяется по формуле
R3 =ЕЭ / IК0, (1.39)
где ЕЭ – напряжение эмиттера, 2В;
IК0 – постоянная составляющая коллекторного тока, 5мА. R3 =ЕЭ / IК0 = 2/ 5 ∙ 10-3 = 400 Ом.
Принимаем стандартное значение сопротивления R3 = 430 Ом. ОЛМ-0,125-430 Ом +/-5%
Напряжение источника питания EK, В, определяется по формуле
EK = ЕКЭ + ЕЭ, (1.40)
где ЕКЭ – напряжение между коллектором и эмиттером, 7В;
ЕЭ – ЕЭ – напряжение эмиттера, 2В. EK = ЕКЭ + ЕЭ = 7 + 2 = 9 B.
Ток базы, IБ0, мкА, определяется по формуле
IБ0 = IК0 /β0, (1.41)
где IК0 – постоянная составляющая коллекторного тока, 5мА
β0 – коэффициент передачи тока транзистора, 100 IБ0 = IК0 /β0 =5 ∙ 10–3 / 100 = 50 мкА.
Ток делителя напряжения цепи фиксированного смещения IДЕЛ, мА, определяется по формуле
IДЕЛ = (10…20) ∙ IБ0, (1.42)
|