Проектирование радиоприемного устройства. Расчет структурной схемы линейного тракта, страница 4

Определение значения промежуточной частоты производится по формуле:

                                  , где:                   (3.1.5.) 

ξзк – обобщенная расстройка,

          fcmax – максимальная частота сигнала,

                                    dэр – эквивалентное затухание контуров радиочастоты,

принимается равным 0.01…0.02.

Значение обобщенной расстройки определяется из графиков изображенных на рисунке 3.1 и  3.2.

                            Рисунок 3.1                                    рисунок 3.2


Зависимости степени подавления зеркальной помехи от обобщенной расстройки ξ для различных фильтров в преселекторе.

В качестве фильтра преселектора выбирается два настроенных контура - график 3 на рисунке 3.2, согласно ему – подавление зеркального канала – 45 Дб, обеспечивается расстройкой ξ = 15.

Согласно формуле 3.1.5.   Гц.

Очевидно, что полученное значение fпч превышает принятое значение 465 кГц, значит выбранный тип фильтра преселектора – два настроенных контура  не обеспечит заданное значение избирательности по зеркальному каналу, а усложнение фильтра нецелесообразно. Поэтому выбирается двойное преобразование частоты. Первая ПЧ  fпч1 = 10.7 МГц, а вторая остается           fпч2 = 465 кГц.

fпч1 > fпч, значит выбранная структура преселектора – два настроенных контура  обеспечит заданную избирательность по зеркальному каналу, при использовании двойного преобразования частоты, со значениями промежу- точных частот  fпч1 = 10.7 МГц  и  fпч2 = 465 кГц.

Поскольку полосовые фильтры преселектора распределяются между входной цепью и УРЧ, то входная цепь и УРЧ будут иметь по одному колебательному контуру, настроенному на среднюю гармонику спектра принимаемого канала.

В результате вышеприведенного расчета определена структура преселектора. Анализ структуры показал, что применение одной  ПЧ с fпч = 465 кГц  не обеспечит необходимую избирательность, поэтому необходимо применение двух ПЧ  с  fпч1 = 10.7 МГц  и  fпч2 = 465 кГц, применение которых обеспечит заданные требования по избирательности. Применение ПЧ отличной от заданной в п.3.1.1. требует перерасчета п. 3.1.1. результаты которого приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. результаты перерасчета п.3.1.1.

Вид состав-

ляющей

(вид  неста- бильности)

Значение отклонения частоты, σfi

Значение частоты fi,

кГц

Результат,

Гц.

Δfc

10-6

27855

28

Δfг1

10-6

17155

17

Δfг2

10-6

26535

26.5

Δfн

0

-

0

Δfпч2

10-5

465

4.65

Δfпч1

10-5

10700

107

Согласно формуле 3.1.2. полоса пропускания П составит П = 6.63 кГц.

3.1.3.  Определение типа ФСС

Существуют самые разнообразные фильтры сосредоточенной селекции (избирательности). ФСС можно реализовать на LC элементах, можно применить пьезокерамические фильтры, ПАВ-фильтры и т.п. Для проектируемого радиоприемника необходимы фильтры (для использования в тракте ПЧ) с достаточно узкой полосой пропускания – 6.7 кГц. Для первой промежуточной частоты (10.7 МГц) целесообразно применить пьезокерамический фильтр, но мне не удалось найти информацию о фильтрах с требуемыми параметрами (f = 10.7 МГц, П = 6.7 кГц). Можно применить лестничный фильтр на основе кварцевых резонаторов. Методика расчета приведена в литературе [10]. Расчет требуемого фильтра будет приведен ниже.

Для фильтра, применяемого на второй промежуточной частоте требования похожи, f = 455 кГц, П = 6.7 кГц. В качестве фильтра для второй ПЧ подходит пьезокерамический фильтр производства фирмы «Murata» типа                     SFZLA 455KT2A-B0, который имеет следующие характеристики:

SFZLA 455KT2A-B0