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