| 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,  
  .
 
 
 |