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:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.