Проектирование схемы передатчика производственной связи с определёнными электрическими параметрами. Полная принципиальная схема рассчитанных каскадов передатчика с элементами цепей питания, страница 9

Ввиду всего перечисленного выбираем по Таблице 4.4. [7, стр.338]выбираем подходящий кварцевый генератор «Сонет», справочные данные которого приведены ниже:

·  Частота ;

·  Нестабильность частоты: кратковременная и

суточная;

·  Температура окружающей среды  и  ;

·  Напряжение на выходе ;

·  Напряжение источника питания 12 В;

·  Энергопотребление 0.7/0.3 Вт;

·  Масса 0.025 кг.

·  Объём 0.0025 л.;

Общее описание функционирование микросхемы.

Двухмодульный прескалер с поддержкой разрешающей способности системы вместе со счётчиками А(Поглощающий счётчик) и В (Основной делитель) образуют делитель с переменным коэффициентом деления N=BP+A. Значение счётчика А лежит  в диапазоне от 0 до 7, а значение B-от 3 до 512. Прескалер представляет собой предварительный делитель частоты , который имеет двойной коэффициент деления 8/9. Общий коэффициент деления определяется по формуле:

где биты  выставляются на управляющих выводах ИМС. Смещение на +2 связано с конструктивными особенностями счётчика А. Минимальный разрешённый коэффициент деления K=64. С этого значения начинается непрерывный ряд коэффициентов. При этом минимальное разрешённое значение числа .

Прескалер, работает от ВЧ сигнала сформулированного входным усилителем и делит входную частоты до значения, при котором могут работать КМОП-счётчики А и B. Максимальная рабочая частота КМОП-счётчиков при UCC=4.5 В не более 200 МГц.

Проверим условие работы счётчиков А и B:

Максимальная входная частота СЧ равна верхней границе рабочего диапазона передатчика:;

При минимально разрешённом коэффициенте деления прескалера получим выходную частоту, поступающие на счётчики А и B:

Условие работы счётчиков выполнилось, значит выбранная микросхема для проектируемого передатчика подходит.

8.  Расчёт элементов в цепях питания выходного и предварительного каскада.

Расчёт разделительных и блокировочных элементов в схеме выходного каскада.

Рис. 9 Вид принципиальной схемы выходного каскада.

Блокировочные и разделительные конденсаторы в цепях каскада должны иметь малое сопротивление для всех высокочастотных гармоник тока и бесконечно большое для для постоянной составляющей.

Блокировочный дроссель должен иметь сопротивление равное нулю для постоянной составляющей тока и бесконечно большое сопротивление для высших гармоник.

Расчёт элементов ведётся в соответствии с конспектом лекций [6].

Ёмкость блокировочного конденсатора в схеме последовательного питания коллектора должна удовлетворять условию:

Коэффициент может меняться в пределах  n=50…200.Выбираем значение n=100.

требуемое сопротивление контура. Для входной разделительной и блокировочной  ёмкости будет равно входному сопротивлению по первой гармонике;

требуемое сопротивление контура в цепи коллектора. Для выходной разделительной  и блокировочной ёмкости  будет равно активной составляющей сопротивления нагрузки;

Применяя необходимые данные получаем:

Находим требуемые ёмкости элементов:

 


Индуктивность блокировки необходима для исключения возможности короткого замыкания на высокой частоте входа транзистора. Сопротивление переменному току должно быть высоким. Выбирается из условия:

Отсюда значение блокировочных дросселей:

Расчёт разделительных и блокировочных элементов в схеме ПВК.

Рис. 9 Вид принципиальной схемы предвыходного каскада.

Ёмкость блокировочного конденсатора в схеме последовательного питания коллектора должна удовлетворять условию:

Коэффициент может меняться в пределах  n=50…200.Выбираем значение n=100.

требуемое сопротивление контура. Для входной разделительной и блокировочной  ёмкости будет равно входному сопротивлению по первой гармонике;

требуемое сопротивление контура в цепи коллектора. Для выходной разделительной  и блокировочной ёмкости  будет равно активной составляющей сопротивления нагрузки;

Применяя необходимые данные получаем:

Находим требуемые ёмкости элементов: