Переносной бытовой радиовещательный приемник первой группы сложности

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

µ при сопротивлении нагрузки 600 Ом, мВт,

 

2. Проектировочный раздел

 

.1 Выбор и обоснование исходных данных для расчета

 

Для разработки приемника необходимо выбрать структурную схему. В данном случае выбираю схему супергетеродинного типа с однократным преобразованием частоты. Основанием для этого является то, что существенно упрощается его система настройки поскольку перестраиваются только селективные цепи входной цепи, УРЧ и гетеродина. В супергетеродинном приемнике можно обеспечить значительно лучшую фильтрацию сигнала от помех при перестройке приемника. Основные показатели радиотракта практически не изменяются, так как они в основном определяются показателями тракта промежуточной частоты. В супергетеродинном приемнике легче обеспечить большое усиление. Приведем структурную схему.

 

Рисунок 2-Структурная схема приемника супергетеродинного типа, где:

ВЦ- входная цепь;

УРC-усилитель радиосигнала;

См-смеситель;

G-гетеродин;

УПЧ-усилитель сигнала промежуточной частоты;

D-детектор;

УЗЧ-усилитель сигнала звуковых частот,

ОУ-оконечное устройство.

Для обеспечения заданной избирательности по соседнему каналу применяется фильтр ПКФ и интегральные микросхемы. В соответствии с ГОСТом 5651-89 конкретизирую исходные данные для предварительного расчета структурной схемы радиоприемника первой группы сложности.

 

Таблица 1

Основные параметрыЗаданное значениеЗначение в соответствие с ГОСТПринятые значенияSар12мкВ/м0,15мкВ/м12мкВ/мSзк62дБ40Дб (УКВ) 16Дб (КВ)62дБSск48дБ40 дБ48дБ10_10Fн100Гц125Гц100ГцFв6,8кГц5,6кГц6,8кГц

2.2 Предварительный электрический расчет структурной схемы РПрУ

 

.2.1 Выбор и обоснование параметров и числа избирательных систем ТРЧ

На основании исходных данных произвожу распределение заданного ослабления на краях полосы пропускания среди основных трактов радиоприемного устройства.

 

Таблица 2:

Распределение заданного ослабление по трактам

Тракты ТРЧТПЧТЗЧ10271

Теперь рассчитываю количествоизбирательных контуров для каждого диапазона ( КВ-2, КВ-3, УКВ-1, УКВ-2). Выбираю количество избирательных контуров n=3.

Для нахождения нам необходимо знать промежуточную частоту , ширину полосы пропускания , минимальную и максимальную частоты поддиапазона , а также . Все эти параметры высчитываются по следующим формулам:

 

(для КВ-2, КВ-3),

(для УКВ-1, УКВ-2),

 

где - верхняя граничная частота диапазона принимаемых звуковых частот

где максимальная частота диапазона, -минимальная частота диапазона

пч

При расчете понадобятся следующие данные:

 

 

Определяю максимальную допустимую добротность контуров ТРЧ , обеспечивающую заданное ослабление на краях полосы пропускания :

 

:

,

 

Где

:

 

,

 

Где

 

:

 

 

:

 

 

Рассчитываю необходимую добротность контуров , которая обеспечивает заданную избирательность по зеркальному каналу:

 

,

 

 

Таблица 3:Основные параметры

УКВ-1518,519,680УКВ-2689,528,396КВ-2625,158,464КВ-3471,14456

Рассчитываю эквивалентную конструктивную добротность контуров:

 

; ;

 

КВ-2:

КВ-3:

УКВ-1:

УКВ-2:

 

КВ--2:

КВ-3:

УКВ--1:

УКВ--2:

 

Все условия выполняются ---и для каждого из диапазонов:

 

КВ-2: 58,4 < 64 < 625,1; УКВ-1: 19,6 < 80 < 518,5;

КВ-3: 44 < 56 < 471,1; УКВ-2: 28,3 < 96 < 689,5.

 

КВ-2: ; УКВ-1: 81,3<518,5;

КВ-3: ; УКВ-2: 99<689,5.

 

Таблица 4: Конструктивная добротность контуров

ДиапазонЗначение конструктивной добротности для контуровБез сердечникаС сердечникомКВ УКВ60150

200140190

100200

Таблица 5: Коэффициент шунтирования контура электронным прибором

Коэффициент шунтированияЭлектронный приборТранзистор0.50.8

Далее окончательно принимаем значение . Структурная схема приведена на рисунке 4.

 

Рисунок 3 - Схема распределения в ТРЧ контуров

 

.2.2 Выбор типа элементов для перестройки колебательных контуров ТРЧ

Исходными данными для выбора элемента настройки (варикапа) являются:

См=8-10 пФ,См=5-6 пФ,

КВ: СL=4-10 пФ,УКВ: СL=1-4 пФ,

Свн=8-15пФ,Свн=4-8пФ.

 

.Расчитываю коэффициент перекрытия по диапазону:

 

Кпд = (для каждого диапазона).

 

УКВ-1:

УКВ-2:

КВ-2:

КВ-3:

 

По справочной литературе предварительно выбираю варикап, который по своим параметрам позволит обеспечить перекрытие заданных диапазонов.

 

КпдVD=;

 

Выбранный мной варикап удовлетворяет условиям перекрытия диапазонов КВ-2, КВ-3.Данный варикап КВ110В имеет параметры:

 

Таблица 6- Параметры варикапа КВ110В.

ПараметрзначениеусловиеCmin, пФ17,6-Cmax, пФ26,4-Q300На f=50Гц , Uобр=4ВРmax,Вт100-

Его КпдVD=1,2.

Варикап КВ107А, обеспечивающий перекрытие по диапазону УКВ-1 и УКВ-2, имеет следующие параметры:

 

Таблица 7- Параметры варикапа КВ107А.

ПараметрзначениеусловиеCmin, пФ10-Cmax, пФ40-Q20На f=50Гц , Uобр=4ВРmax,Вт100-

Его КпдVD=2.

 

Таблица 8. Рекомендуемые значения емкостей.

Значения емкостейСм, пФСL, пФCвн, пФКВ8..104..108..15УКВ5..61..44..8

Определяю емкость схемы:

 

Ссх=Смонтажа+Свносимое+Сподстроечное

 

КВ-2: Ссх=20 пФ;

КВ-3: Ссх=20 пФ;

УКВ-1: