_WELCOMETO Radioland

Главная Схемы Документация Студентам Программы Поиск Top50  
Поиск по сайту



Навигация
Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы
Информация
Поиск по сайту
Самое популярное
Карта сайта
Обратная связь

Студентам


Студентам > Дипломные работы > Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля

Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля

Страница: 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)