Расчёт входных цепей: Методические указания по курсовому и дипломному проектированию радиоприёмных устройств. Часть 1, страница 6

          3.1.11. Определяется коэффициент трансформации со стороны антенны на верхней частоте диапазона

              (fH/fA СР)2 – 1

mB = mH ¾¾¾¾¾¾ .                                                   (3.16)

              (fB/fA СР)2 – 1

3.1.12. Рассчитывается эквивалентное затухание контура на нижней частоте диапазона

dЭH = dK + m2HrHGA.H + n2rHGВХ.                           (3.17)

          3.1.13. Определяется неравномерность в полосе пропускания входной цепи

sВЦ = v{1 + (уsQЭН)2},   sВЦ(дБ) = 20lgsВЦ.                       (3.18)

Здесь    QЭН = 1/dЭН ; уs = ППРЕС/fН.

          3.1.14. Рассчитывается эквивалентное затухание контура на верхнем конце диапазона

                               dЭВ = dK + m2ВrВGA.В + n2rВGВХ.                            (3.19)

где GА.В – определяется формулами, аналогичными (3.10), (3.11) для верхней частоты диапазона.

          3.1.15. Рассчитывается избирательность по зеркальному каналу на верхнем конце диапазона

             (1 – f2A.CP/f2ЗК)(f2ЗК/f2B – 1)

SeЗК = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ,                               (3.20)

                  dЭВ(1 – f2A.CP/f2B)

SeЗК(дБ) = 20lg SeЗК.

По упрощённой формуле

SeЗК » уЗКQЭВ                                                 (3.21)

результат вычислений может оказаться заниженным на 1…3 дБ.

          На нерастянутых диапазонах (k ³ 2) изменения эквивалентной добротности по диапазону могут превышать границы, допустимые из условия неравномерности в полосе пропускания и избирательности по зеркальному каналу. Тогда рекомендуется применять комбинированную связь контура со входом активного элемента, например показанную на рис.3.3.

Если использовать внутриёмкостную в сочетании с индуктивной связь между контуром и входом АЭ, то можно так выбрать изменения коэффициента подключения контура ко входу АЭ, чтобы эквивалентная добротность оставалась постоянной. При этом порядок расчёта может быть следующий.

          3.1.16. Определяется коэффициент подключения контура ко входу АЭ на нижней частоте диапазона

          (Д – 1)GK.H                GA.H               (Д – 1)GK.H

nH = v{¾¾¾¾¾¾¾ - m2H ¾¾¾¾} » v{¾¾¾¾¾}.    (3.22)

                     G                            GВХ                     G

Здесь GВХ – входная проводимость АЭ с учётом делителя R1, R2, т. е. GВХ = GВХ.АЭ + 1/R1 + 1/R2, где GВХ.АЭ – входная проводимость только АЭ.

          Если в (3.22) окажется nH > 1, то берётся nН = 1 и находится dК из условия получения необходимого эквивалентного затухания dЭ

dК = dЭ - m2HrHGA.H - rHGВХ.                                           (3.23)

          3.1.17. Рассчитывается коэффициент подключения контура ко входу АЭ на верхней частоте диапазона

                (Д – 1)GK.В                     GA.В               (Д – 1)GK.В

nВ = v{¾¾¾¾¾¾¾ - m2В ¾¾¾¾} » v{¾¾¾¾¾}.    (3.24)

                     G                            GВХ                     G

          3.1.18. Определяются элементы связи контура с АЭ. Находится вспомогательный коэффициент

r =(nH – nB) / (k2 – 1) .                                                      (3.25)

Вычисляется ёмкость конденсатора связи с АЭ

ССВ = (СKmin + С) * (1 – r) / r .                                        (3.26)

          Берётся ближайшее номинальное значение ёмкости.

          Рассчитывается индуктивность катушки связи с АЭ

LC2 = LK(nB – r)2 / k2 ,                                                        (3.27)

где k – коэффициент связи между катушками LС2 и LК. Для однослойных катушек, расположенных рядом на одном каркасе k принимается равным 0,2…0,3; для аналогично расположенных многослойных катушек коэффициент связи достигает величины 0,4…0,6.

          3.1.19. Поскольку включение конденсатора связи ССВ уменьшает коэффициент перекрытия диапазона, следует уточнить элементы контура входной цепи.