Частота
 ;
;
 ,
,   (задаются
на стадии структурного расчета);
 (задаются
на стадии структурного расчета);
Сопротивление
нагрузки  ;
;
Емкость
нагрузки  ;
;
Промежуточная
частота  ;
;
Затухание
по зеркальному каналу  ;
;
Полная
емкость схемы  ;
;
Монтажная
емкость схемы  ;
;
Емкость катушки индуктивности СL =3пФ.
 Расчетная
схема входной цепи в режиме согласования представлена наРис.2.2
Расчетная
схема входной цепи в режиме согласования представлена наРис.2.2
Рис.2.2
Расчет.
 .
.

 =12∙10-12-3∙10-12-0,152 (3∙10-12 + 10∙10-12
)=8,7пФ.
=12∙10-12-3∙10-12-0,152 (3∙10-12 + 10∙10-12
)=8,7пФ.
 =
(4π2∙1002∙1012∙12∙10-12)-1 = 0,2мкГн.
 =
(4π2∙1002∙1012∙12∙10-12)-1 = 0,2мкГн.
Коэффициент передачи входной цепи по напряжению

Определим коэффициент передачи по мощности

Совместный коэффициент передачи фидера и ВЦ
 .
.
Затухание сигнала в фидере
 .
.
 .
.

Определим параметры связи контура с антенной, если вместо автотрансформаторной связи использовать трансформаторную.
|  | 
Рис.2.3
Необходимо
рассчитать оптимальное значение индуктивности катушки связи  , которое обеспечивает минимум коэффициента
связи и взаимную индуктивность M.
, которое обеспечивает минимум коэффициента
связи и взаимную индуктивность M. 
 ,  M=maLk=0,049×0,2×10-6=9,8×10-9Гн.
,  M=maLk=0,049×0,2×10-6=9,8×10-9Гн.
Определим
затухание  дб по зеркальному каналу, которое обеспечивается рассмотренными
выше вариантами построения ВЦ.
дб по зеркальному каналу, которое обеспечивается рассмотренными
выше вариантами построения ВЦ.
 , где
, где
 ,
, -
эквивалентная добротность контура.
-
эквивалентная добротность контура.
Частота зеркальной помехи


 >30дБ.
>30дБ.
Рассчитанная ВЦ обеспечивает требуемую избирательность.
Расчет двухконтурной входной цепи [5]
Двухконтурные ВЦ обеспечивают избирательность большую, чем одноконтурные ВЦ. Схема, приведенная на Рис.2.4, кроме того, обеспечивает и большую стабильность полосы пропускания при перестройке ВЦ в широком диапазоне частот.
|  | 
 Cб
                                  
Cб
Рис.2.4
Входная цепь состоит из двух связанных контуров. Первый образован L1 и параллельным соединением емкостей С1 и Сп1 . Через внутриемкостную (Ссв1) и внешнеемкостную связи (Ссв2) он соединяется со вторым контуром, образованным L2 и параллельным соединением емкостей С2 и Сп2. Наличие двух видов связи обеспечивает достаточно высокую стабильность полосы пропускания при перестройке ВЦ по частотному диапазону. Степень η связи определяет форму частотной характеристики двухконтурного полосового фильтра.
|  | 
Рис.2.5
Степень связи h может быть критической (h=1), больше критической, (h>1) меньше критической (h<1).
Зависимость затухания полосового фильтра D от обобщенной расстройки.
h=1, ,.
,.
h<1, ,
,
h>1, , где ξ- обобщенная расстройка
, где ξ- обобщенная расстройка
Если
эквивалентные затухания контуров неодинаковы, то имеет место переходная связь. Параметр
связи h = hпер. = = ;
; ;
; ;
; .
.
Зависимость затухания D[дБ] от обобщенной расстройки ξ графически отображена на Рис.2.6.
|  | 
ξ
Рис.2.6
Обычно связь выбирают несколько большей критической, задаваясь допустимой неравномерностью АЧХ в полосе пропускания.
Минимальная эквивалентная емкость контура
 ,
,
где СП - подстроечная емкость; СL - паразитная емкость катушки; См - паразитная емкость монтажа; Сmin - минимальная емкость конденсатора контура; Свх - емкость входа следующего каскада; m2 - коэффициент включения нагрузки во второй контур.
При первоначальном расчете принимается m2 =1, затем значение m2 уточняется. Значения емкостей выбираются из таблицы 2.1.
Табл.2.1.
| Диапазон частот | ДВ | СВ | КВ | УКВ | |
| Емкости (пФ) | CП | 15..25 | 15..20 | 10..15 | 5..10 | 
| CL | 10..25 | 5..15 | 2..3 | 0,5..1 | |
| Cmin | 10..12 | 10..12 | 7..9 | 4..6 | |
| CM | 10..20 | 10..20 | 8..15 | 5..10 | |
| Индукт. (мкГн) | Lmin | 5..10 | 3..5 | 0,2..0,3 | 0,05..0,2 | 
Уточняем значение коэффициента включения следующего каскада ко второму контуру при заданном эквивалентном затухании контуров.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.