Рисунок 3.2 – Структурная схема преселектора
Тогда суммарные затухания для полевой структуры по зеркальному, прямому и соседнему каналу будут 116.058, 114.166 и 46,134 соответственно.
Из таблиц (3.1) и (3.2) видно, что преселектор вносит не достаточное ослабление по соседнему каналу, поэтому требуемую избирательность Seск=56дБ должен обеспечить тракт промежуточной частоты. Промежуточная частота, ранее выбранная, составляет fп=465кГц, что позволяет использовать сосредоточенные частотно–избирательные системы (ФСС). В тракте промежуточной частоты применяется усилитель, который можно выполнить резонансным, что позволит снизить требования к ФСС, но добротность контура нужно выбрать такой, чтобы не искажать полосу пропускания тракта.
Таким образом, ФСС должен обеспечивать ослабление по соседнему каналу не менее: Seск= SeскТЗ- SeскУРЧ =56-40,24=15,76 дБ. По справочной литературе [3] и с помощью моделирования в пакете MicroCap, с целью определения затухания при расстройке Δfck=6кГц получаем, что наиболее подходящим вариантом является включение пьезокерамического фильтра ПФ1П–043, основные параметры которого:
- средняя частота полосы пропускания.................................................... 465 кГц
- полоса пропускания на уровне -6дБ................................................ 4,6÷7,0 кГц
- селективность при расстройке ±9кГц, не менее....................................... 46 дБ
- неравномерность в полосе пропускания, не более................................... 2 дБ
- затухание в полосе пропускания, не более............................................... 12 дБ
- номинальная входная проводимость................................................... 500 мкСм
- номинальная выходная проводимость............................................... 500 мкСм
Результаты моделирования представим на рисунке 3.1.
Рисунок 3.3 – Моделирование фильтра ПФ1П–043
По результатам моделирования видим, что затухание с помощью фильтра ПФ1П–043 будет не меньше требуемого и составит 47 дБ.
В результате выполнения расчётов по методикам, приведенным в справочной литературе, были выбраны средства, необходимые для обеспечения требуемой селективности приёмника, а также рассчитан допустимый коэффициент шума, который позволит выбрать соответствующую элементную базу.
При расчёте входной цепи для УРЧ был выбран транзистор КП302А, включенный по схеме с общим истоком. Произведем предварительный расчет чувствительности по методике приведённой в [2].
Относительная полоса частот поддиапазона:
(4.1) |
сравнительно мала, поэтому можно считать параметры транзистора постоянными во всем поддиапазоне, и будем считать их соответствующими частоте 0,200 МГц. При расчёте будем использовать параметры транзистора и антенны, которые были приведены и вычислены при расчёте входной цепи.
Коэффициент шума входной цепи и первого каскада по схеме с ОИ приближённо равен:
, |
(4.2) |
|
где |
g – проводимость контура; RШ – шумовое сопротивление транзистора; gЗ – проводимость цепи затвора транзистора. g11– входная проводимость транзистора. |
|
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.