Построение и расчет электрической схемы приемника УКВ ЧМ стереофонического вещания, имеющего диапазон частот 88-108 МГц, страница 2

Исходя из этого, необходимо для данного приемника применять промежуточную частоту равную 10,7 МГц, как и было предложено в задание на проектирование.

2.4. Обзор структурной схемы

На рисунке 1 изображена структурная схема супергетеродинного премника, в состав которой входят:

1.  Антенна

2.  Входная цепь

3.  Усилитель высокой (радио) частоты

4.  Преобразователь частоты

5.  Гетеродин

6.  Усилитель промежуточной полосы

7.  Частотный детектор

8.  Стереодекодер

9.  Усилитель низкой частоты

10.  Нагрузка

Для предьявления особых требований к каждому блоку структурной схемы рассмотрим каждый блок более подробно.

2.4.1  Антенна.

В диапазоне частот УКВ, имеет смысл применение настроенной антенны, имеюще активное сопротивление 75 Ом.

2.4.2 Входная цепь

Входная цепь выполняет две основные функции:

-  согласование антенны и усилителя высокой частоты.

-  обеспечиние требуемой селективности.

          Входная цепь по заданию на проектирование должна работать на частотах от 88 до 108 МГц, обеспечивая в первую очередь селективность по зеркальному каналу и селективность по каналу прямого прохождения. Эти каналы представляют особую опасность, в силу того, что их необходимо подавить до преобразователя частоты, потому что на промежуточной частоте подавление этих каналов не эффективно.

          По заданию на проектирование мне необходимо спроектировать входную цепь с электронной перестройкой частоты, это можно сделать на полупроводниковом приборе – варикапе.

          Входная цепь может состоять из одиночного контура или двух связанных контуров. В литературе не рекомендуется применять большое число контуров во входной цепи, из-за высокого коэффициента затухания и сложности перестройки их в полосе рабочих частот, так же рекомендуется применение одноконтурной цепи при выборе настроенной антенны.

Выберем тип контура во входной цепи:

Пусть эквивалентные затухания в контуре будут равны , тогда

, где МГц

, селективность по зеркальному каналу найдем по формулам:

     1. для одиночного контура:  , что соответствует 31.2 дБ

               2. для двух связанных контуров: ,

что соответствует 56.4 дБ

По заданию мне нужно обеспечить  селективность по зеркальному кана-

лу не менее 58 дБ, очевидно, что ни одного,  ни другого контура  не достаточно для обеспечения требуемой селективности, поэтому необходимо применить идентичный контур после усилителя высокой частоты. При этом,  достаточно двух одиночных контуров, с общей селективностью по зеркальному каналу 62.4 дБ.

          Применение одиночных контуров, делает приемник проще в настройке, а также выполняется рекомендация по использованию настроенной антенны отсительно к входной цепи.

          Но перед тем как использовать эти два контура,  необходимо проверить, обеспечивается ли требуемая селективность по каналу прямого прохождения:

,

а селективность по каналу прямого прохождения одиночного контура находится из формулы:

,

соответственно 58.1 дБ, а с учетом того, что используется два контура, общая селективность 116.2 дБ, что с запасом обеспечивает заданную в задании на проектирование селективность по каналу прямого прохождения (74 дБ).

          Теперь  необходимо выбрать связь с антенной.

          Сушествуют несколько различных типов связей с антенной которые характеризуются в основном коэффициентом связи и вносимым затуханием.

Связь бывает: трансформаторная, автотрансформаторная, емкостная.

Пользуясь [4], я выбираем автотрансформаторную связь емкостная связь применяется на частотах от 200 до 500 МГц (что выше заданных в проекте); трансформаторная – на частотах не выше 150 МГц , что удовлетворяет заданной в проекте, но на этих частотах трудно получить необходимый коэффициент связи между контурами (индуктивность мала, а связь требуется сильная).

2.4.4. Усилитель радиочастоты

          Усилитель радиочастоты выполняет следующие функции:

1.  усиления высокочастотных сигналов до уровня необходимого для нормальной работы смесителя;

2.  увеличения отношения сигнал – шум;

3.  повышение селективности;