Радиопередатчик профессиональной подвижной связи, страница 6

Питание базы осуществляется по схеме  с фиксированным напряжением. Подбором резистора R2 выбирается режим транзистора по постоянному току. Нагрузкой транзистора VT1 является колебательный контур L1,C1, настроенный на вторую гармонику сигнала, поступающего с задающего генератора.

3.3 ЧМГ

ЧМГ, используемый в передатчике, собран по схеме приведенной на рис.7.

За счет встречного включения происходит уменьшения НИ (на выходе ЧМГ компенсируются четные гармоники), уменьшается влияния амплитуды ВЧ напряжения на среднюю частоту.

Рис.7. ЧМГ. Схема электрическая принципиальная.

Индуктивности L1, L3, L4, L6 блокировочные, эту же роль выполняют емкости С2, С8. С1, С3, С7, C8 - разделительные конденсаторы.

Автогенератор выполнен по осцилляторной схеме с емкостной трехточкой, на элементах ZQ1,VD1,VD2,C3,C5,C6,C4,L2,L5,R3.

Контур С5, С6, L5 необходим для возбуждения кварца на третьей механической гармонике. Данный контур настраивается на частоту несколько ниже чем 3f1 (f1-частота последовательного резонанса кварца), в связи с тем, что необходимо получить только для генерируемой гармонике f=nf1 требуемое емкостное сопротивление. R1, C2- цепочка автосмещения, С2 выполняет так же блокировочную функцию.

С помощью VD1,VD2 осуществляется частотная модуляция.

Резистор R2 уменьшает шунтирующее влияние выходного сопротивления источника модулирующего сигнала. С R6 снимается начальное смещение на варикапы.

Для увеличения линейности ЧМГ параллельно кварцу ставится индуктивность L2, а для предотвращения паразитных колебаний через статическую емкость кварцедержателя - R3.

3.4. Тракт НЧ передатчика

Предмодулятор выполнен на двух транзисторах КТ3102Е и служит для усиления напряжения НЧ сигнала, поступающего с микрофона, до величины, необходимой для получения номинальной девиации задающего генератора.


Предмодулятор представляет собой двухкаскадный УНЧ (рис.8).

Сигнал низкой частоты поступает на УНЧ1, выполненный на VT1, через емкостной делитель С2С3. Резистором R2 выбирается оптимальный режим работы транзистора VT1. Резистор R3 является нагрузкой транзистора VT1. Связь между УНЧ1 и УНЧ2 непосредственная. Резистор R5 является нагрузкой транзистора VT2. Цепочка эмиттерной стабилизации R6C5 предназначена для компенсации изменения тока эмиттера, вызванного колебаниями температуры транзистора. Через резистор R7 низкочастотный сигнал подается на варикапы VD1, VD2 в ЧМГ.

4. РАСЧЁТ ВЫХОДНОГО КАСКАДА

Исходными положениями для расчета является работа в ключевом режиме с углом отсечки q<90 градусов.

1. Находим амплитуду первой гармоники напряжения на коллекторе.

                                                          (4)

где rнас=2,5 Ом находим по выходной ВАХ.

Uk=10,051 B

2. Находим максимально допустимое напряжение на коллекторе

                                                                        (5)

     Uk max=22,051 B < 55 B

3. Находим амплитуду первой гармоники коллекторного тока

                                                                                                (6)

Ik1=0,249 A

4. Постоянная составляющая тока

                                                                                     (7)

Ik0=0,17 A < 0,5 A

5. Находим допустимую величину коллекторного тока

                                                                          (8)

где   IkD-допустимое значение Ik max.

Ik max=0,78 A < 1 A

6. Потребляемая мощность

                                                                                           (9)

P0=2,04 Вт

7. К.П.Д. коллекторной цепи

                                                                                      (10)

h=61,28 %                            

8. Находим рассеиваемую на коллекторе мощность

                                 PРАС=P0-P1                                                     (11)

PРАС=0,79 Вт

9. Эквивалентное  сопротивление нагрузки

                                                                                          (12)

Rэ=40,406 Oм

10. Рассчитаем величину индуктивности L2 по формуле