Рассеиваемая ёмкость и вносимая делителем связь с фидером (30(нФ)) принята равной 47(нФ). Тогда полная начальная ёмкость контура будет равной.
(2.51)
Характеристика контура по волне:
(2.52)
Индуктивность контура с учетом запаса индуктивности в
10% (
):
(2.53)
Резонансное сопротивление нагруженного контура:
(2.54)
(при
)
КПД контура:
(2.55)
Мощность, отдаваемая в фидере:
(2.56)
Потери в контуре:
(2.57)
Ток в контуре (эффективное значение):
(2.58)
Реактивная мощность контура:
(2.59)
2.2 Расчет предоконечного каскада.
В ПОК будет использоваться схема с заземленной сеткой. Методика расчета повторяет приведенную ранее методику расчета выходного каскада.
Исходные данные:
1. мощность на выходе 6,354(кВт)
2.
коэффициент модуляции ![]()
3.
КПД анодного контура ![]()
4. схема каскада инверсная с общей сеткой.
Расчетная мощность выходного каскада в режиме несущей частоты:
(2.60)
Максимальная мощность:
(2.61)
Необходимая номинальная мощность каскадных ламп:
(2.62)
Выбираем две лампы ГУ-23А
Расчет режима максимальной модуляции.
Расчетная мощность одного плеча в максимальном режиме:
(2.63)
Учитывая мощность, проходящую от возбудителя, уменьшаем расчетную мощность на 5%:
(2.64)
Принятая
для расчета
.
Параметры
напряжения источника анодного питания выбираем
,
тогда:
(2.65)
Форма
импульса анодного тока в максимальном режиме принята ко синусоидальной, угол
нижней отсечки ![]()
При этом
.
Граничный коэффициент использования анодного напряжения:
(2.66)
Амплитуда переменного напряжения на аноде:
(2.67)
Амплитуда первой гармоники одного тока:
(2.68)
Постоянная составляющая импульса анодного тока:
(2.69)
Амплитуда напряжения возбуждения:
(2.70)
Напряжение
смещения при
равно запирающему для
, т.е:
(2.71)
По статическим характеристикам определяем значение максимального тока сетки:
![]()
Амплитуда первой гармоники сеточного тока:
![]()
Постоянная составляющая тока сетки:
![]()
Мощность, выделяемая в анодном контуре модулируемого (инверсного) каскада:
(2.72)
Резонансное сопротивление анодного контура:
(2.73)
2.2.1 Расчет номиналов элементов схемы.
Сопротивление катодных дросселей, через которые подаётся ток канала выбираем из условия:
(2.74)
где 


Напряжение
возбуждения на катод подаётся на точку между
. Их
номиналы.
(2.75)
Ёмкость сетки:
(2.76)
Расчет фильтра питания с помощью соотношения:

(2.77)
![]()
(2.78)
2.2.2 Расчет контура промежуточного каскада передатчика.
Зададимся величиной затухания
.
Для данного каскада она составляет 0,07-0,15.
![]()
Реактивная мощность контура:
(2.79)
Ток в контуре:
(2.80)
Сопротивление ёмкости связи:
(2.81)
где

Напряжение
на
:
(2.82)
Величина
ёмкости
:
(2.83)
Схема ПОК изображена на общей принципиальной схеме, приложение 1.
2.3 Расчёт задающего генератора.
В соответствии с составленной структурной схемой, к
задающему генератору предъявляется самые жёсткие требования к стабильности
частоты. Относительная нестабильность частоты передатчика практически полностью
определяется нестабильностью частоты генератора. Поэтому в качестве генератора
используем АГ с кварцевой стабилизацией частоты. Относительная нестабильность
такого генератора не превышает
, что удовлетворяет
нашим требованиям.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.