Применительно к нашему проектируемому приемнику подбираем схему, которая изображена на рисунке 8.
Рисунок 8. Усилитель промежуточной частоты
5. Детектор (демодулятор)
В демодуляторе осуществляется выделение полезной информации из сигнала и устранение несущего высокочастотного колебания, являющегося переносчиком сообщения. В соответствие с видом модуляции различают детектирование сигналов, модулированных по амплитуде, фазе или частоте. Эти функции выполняют соответственно амплитудные, фазовые и частотные демодуляторы.
В нашем случае будем использовать простейший АМ детектор с резистивно-емкостной нагрузкой, так как требование по нелинейным искажениям невелики. АМ детектор изображен на рисунке 9.
Рисунок 9. Амплитудный детектор
6. Усилитель звуковых частот
Как и все усилители низких частот, наш усилитель предназначен для усиления звуковых частот в диапазоне 100…4300 Гц. Подбираем простейшую схему усилителя, которая изображена на рисунке 10.
Рисунок 10. Усилитель низких частот
7. Система автоматической регулировки усиления (АРУ)
В проектируемом радиоприемнике необходимо предусмотреть систему АРУ. Принцип действия АРУ заключается в следующем: после усиления сигнал, промежуточной частоты выпрямляют, сглаживают и в виде управляющего напряжения подают на усилитель, охваченный системой АРУ. Благодаря этому коэффициент усиления каскадов уменьшается при увеличении уровня принимаемого сигнала, а сигнал на выходе усилителя промежуточной частоты меняется в незначительных пределах. Обычно применяют задержанную АРУ, начинающую работать при достижении сигналом промежуточной частоты определенного уровня. Это позволяет осуществлять прием слабых сигналов с максимальным усилением приемника. Схема АРУ приведена на рисунке 11, как и все АРУ, она состоит фильтр низких частот и усилителя АРУ.
Рисунок 11. Система автоматической регулировки усиления
4. Выбор активных элементов каскадов усиления
В этом данном курсового проекта производится подбо транзисторов, который осуществляется по следующим критериям:
- по граничной частоте fгр;
- по предельно-допустимым параметрам (мощности рассеивания Ррас, максимально допустимых напряжений и токов Uкэ доп, Iк доп);
- по малым собственным шумам.
Граничная частота должна быть значительно больше рабочей частоты fгр » fраб. Предельно-допустимые параметры должны превышать значение рабочих параметров. Собственные шумы должны быть как можно меньше.
Итак, подбираем транзисторы, двигаясь с начало в конец.
1. Усилитель радиочастоты
Опираясь на обоснование параметра проектируемого радиоприемника - усиление, которым мы задались 5 и учитывая следующие значения fгр = 100 МГц, подбираем транзистор КП307, имеющий следующие параметры:
- fгр = 130 МГц;
- Кус = 11 дБ;
- Uкэ = 10…12 В;
- Iк = 5 мА.
2. Преобразователь частоты
В тракте ПЧ для смесителя с fгр = 10 МГц и усилителем в 5…10 раз подбираем биполярный транзистор КТ215Б, имеющий параметры:
- fгр = 70 МГц;
- Кус = 25 дБ;
- Uкэ = 10…15 В;
- Iк = 20 мА.
После выбора транзистора для смесителя выбираем транзистор для гетеродина. Рабочая частота гетеродина определяется из формулы: fг = fс - fпр = 21,6 – 2,9 = 18,7 МГц, то есть можно задаться тем же транзистором что и для смесителя.
3. Усилитель низких частот
Подбираем транзистор исходя из fгр = 15 кГц и усиления в 15 раз типа КТ315А, имеющий параметры
- fгр = 1 МГц;
- Кус = 15 дБ;
- Uкэ = 10…15 В;
- Iк = 10 мА.
4. Усилитель промежуточной частоты
Подбираем основной усиливающий активный элемент в тракте ПЧ, который должен обладать усилением в 50 раз и обладающий малыми собственными шумами. Подбираем транзистор КТ810А, который при необходимом нам питании, имеет нужные параметры:
- fгр = 1 МГц;
- Кус = 35 дБ;
- Uк max = 150 В;
- Iк = 0,2 А.
5. Электрический расчет
1. Расчет входной цепи
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.