_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: 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,

.