10. Определение типа и числа избирательных систем ТСЧ

 

По ориентировочному числу одиночных контуров nсч вычисляется максимально допустимое значение добротности контуров, обеспечивающее заданное ослабление на краях пропускания для ТСЧ.

 ;(10.1.)

 

Определяется необходимая добротность контуров Qn, обеспечивающая заданную избирательность по зеркальному каналу Sез.к для одиночных контуров в ВЦ и УСЧ с индуктивной связью:


(10.2.)

где: fз.к.max – зеркальная частота:

fпр – промежуточная частота РПУ (или первая промежуточная частота fпр1 РПУ с двойным преобразованием частоты).

 

Определяется эквивалентная добротность контуров ТСН Qэкв по конструктивной добротности контура:

 (10.3.)

где Ψ – коэффициент шунтирования контура активным элементом;

Qк – конструктивная добротность контура.

Ориентировочные значения величин Ψ и Qк приведены соответственнов таблицах 10 и 11.

 

Ψ=0,8 ;Qк=100;

Одновременное обеспечение заданной избирательности Sез.к. и ослабления на краях полосы пропускания Мсч возможно т.к.


Qп<Q<Qп1 ,38<80<121

Избирательность по промежуточной частоте Sепр. определяется на минимальной частоте принимаемого сигнала или на частотах близких к :

 (10.4.)

 

11. Проектирование тракта промежуточной частоты

 

Количество требуемых систем с запасом определяется по формуле:

 (11.1.)

где: Sес.к – заданное значение избирательности по соседнему каналу;

Sск1 – значение избирательности выбранной избирательной системы.

Расчет каскадов с одиночными контурами, настроенными на промежуточную частоту.

Определяется допустимая добротность контуров, обеспечивающая заданное ослабление тракта Мпч на краях полосы пропускания:


 (11.2.)

где: fпр – промежуточная частота;

П – ширина полосы пропускания;

nпр – число одиночных контуров.

 

Определяется добротность контуров, обеспечивающая заданную избирательность по соседнему каналу:

(11.3.)

где:Δfск – расстройка, при которой задана избирательность по соседнему каналу (для АМ-приемников Δfск=±10 кГц).

 

12. Расчет коэффициента усиления и числа каскадов линейного тракта РПУ

 

Коэффициент усиления линейного тракта РПУ (до детектора) при приеме на наружную антенну:

 (12.1.)


Таким образом:

 (12.2.)

 

ae – коэффициент запаса(для СВ диапазона =1,4).

По табл.12 определяем Uвх=0,2мв

;

Выбираем число каскадов линейного тракта РПУ по табл.13 :

Квц=0,1Кусч=12Кпц=20Купч=60

 

13. Выбор схем детектора и расчет его выходного напряжения

 

 Выбор схемы детектора АМ – сигнала.

В современных приемниках в качестве детекторов АМ - сигналов, как правило, используются полупроводниковые диодные детекторы, работающие чаще всего в линейном режиме. В предварительном расчете РПУ можно принимать коэффициент передачи такого детектора Кад =0,5.

Полупроводниковые диоды для детектирования необходимо выбрать с наибольшим соотношением обратного и прямого сопротивления диода Rобр./Rnp, а также по граничной частоте детектирования. Германиевые диоды удовлетворяют этим критериям в ограниченном температурном режиме.

Лучшим в этом отношении следует считать кремниевые диоды, сочетающие достоинства германиевых (высокая крутизна в/а характеристики) и вакуумных (высокое обратное сопротивление). Недостаток - температурозависимое смещение начала в/а характеристики в положительном направлении.

Действительное напряжение на входе АМ - детектора может быть вычислено, для чего в зависимости от выбранной схемы необходимо задаться величиной коэффициента Кад, тогда:

 (13.1.)

где: Uвх.УНЧ – чувствительность УНЧ радиоприемника;

m – глубина амплитудной модуляции;

Кдел – коэффициент деления делителя нагрузки детектора (Rвх.УНЧ<100; Кдел.=0,5).

;

Элементная база используемая в схеме детектора : Д9Ж.

Выбор схемы детектора

В радиовещательных РПУ АМ-сигналов обычно используют диодный детектор последовательного типа с разделенной нагрузкой.В качестве детектора АРУ используют детектор основного канала.

 


Информация о работе «Радиопрозрачное укрытие»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 15087
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 2

0 комментариев


Наверх