Устройство генерирования и формирования сигналов
Разработка структурной схемы передатчика. Расчёт усилителя мощности, цепи согласования, амплитудного модулятора, частотного модулятора, возбудителя частоты (автогенератора), колебательной системы, цепи питания и смещения, ёмкости связи с нагрузкой.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.07.2015 |
Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
V. Расчёт частотного модулятора
Для формирования ЧМ колебаний к контуру АГ подключают реактивный двухполюсник, параметры которого зависят от модулирующего сигнала, - управитель частоты. Известны различные устройства, обладающие реактивной проводимостью, управляемой напряжением или током: ёмкости p-n переходов полупроводниковых диодов (варикапы), индуктивности с ферритовыми сердечниками, вариконды, реактивные лампы, ключевые диоды и др.
В настоящее время широко применяют варикапы. Основные достоинства этого вида: простота схемы, малые габаритные размеры и мощность источника управляющего напряжения.
Эквивалентная схема рn перехода (рис. 5.1) состоит из сопротивления базы r и параллельно соединенных емкостей Сбар (барьерной емкости запертого перехода), Сд (диффузионной емкости открытого перехода) и дифференциального сопротивления .
Рис. 5.1. Эквивалентная схема рn-перехода полупроводникового диода
В режиме открытого перехода (напряжение на переходе uп0) R мало и сильно шунтирует ёмкость перехода, которая в основном определяется Сд. Это затрудняет использование варикапа для управления частотой при uп0. В режиме запертого рn перехода (uп0) обратный ток диода i очень мал, сопротивление велико и слабо влияет на характеристики варикапа. Здесь ёмкостью варикапа является барьерная ёмкость Св = Сбар, зависящая от напряжения на переходе uп:
, (5.1)
где Е произвольное напряжение начального смещения;
0,5 В контактная разность потенциалов;
Сбар0 ёмкость варикапа при uп = Е;
k 1...0,3 коэффициент, зависящий от изменения концентрации примесей в рn переходе.
При подключении варикапа к контуру АГ на нём образуется переменное напряжение с амплитудой U, которое можно считать гармоническим, если энергия, запасённая в ёмкости варикапа, мала по сравнению с энергией, запасённое в ёмкостях контура. кроме того, для управления частотой на варикап подаётся некоторое управляющее напряжение. Оно состоит из постоянного смещения U0 и переменной составляющей uу. Следовательно,
.
При всех изменениях режима напряжение на переходе не должно выходить за пределы
,
где - допустимое обратное напряжение на переходе, при котором ещё не возникает лавинный пробой.
Эффективная ёмкость варикапа Св, управляющая частотой, при фиксированном uу зависит от U. При она примерно на 10% больше барьерной ёмкости. Однако это отличие можно не принимать во внимание и определять Св по формуле (5.1), подставляя вместо uп управляющее напряжение .
Коэффициент перекрытия по частоте получается наибольшим, если контур состоит только из индуктивности и емкости варикапа, а амплитуда U очень мала. Тогда
.
Так для варикапа Д902 = 25 В и = 2,67. В действительности коэффициент перекрытия меньше за счёт конечных значений амплитуды U и неполного включения варикапа в контур.
На практике наиболее часто используется схема последовательно-параллельного включения варикапа в контур (см. рис 5.2).
Рис. 5.2. Схема последовательно-параллельного включения варикапа в контур
В этой схеме резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения смещения, дроссель Lдр служит для разделения цепей высокой частоты и питания.
Пример расчёта частотного модулятора
Рассчитать XV с параметрами: средняя частота f = 30 МГц; девиация частоты f = 6 кГц; амплитуда высокочастотного колебательного напряжения на контуре U = 5,5 В; емкость контура автогенератора С = 50 пФ; добротность контура Q = 160; глубина допустимой паразитной АМ МАМ < 1%; коэффициент нелинейных искажений k < 10%; напряжение источника питания Е = 12 В.
Решение:
1. Выбираем варикап КВ102. Его параметры: Cн = 22...32 пФ; n = 0,5; ; В; добротность Qв ? 200; допустимое напряжение смещения 45 В.
2. Относительная девиация частоты определяется как
,
3. Определим необходимое изменение ёмкости контура для получения заданной девиации частоты
,
пФ.
4. Выбираем напряжение смещения на варикапе Есм = 6 В. При этом смещении ёмкость варикапа С0 = 25 пФ.
5. Определим сопротивление делителя напряжения при токе делителя Iдел = 1 мА (обычно Iдел = (100 ... 1000)·Iобр, где Iобр - обратный ток варикапа при выбранном смещении).
R1 + R2 = ,
R1 + R2 = = 12 кОм.
Выбираем R1 = R2 = 6 кОм.
6. Для ослабления факторов, дестабилизирующих частоту генерации, выбираем наименьший коэффициент включения варикапа в контур
7. Определим значение постоянной составляющей емкости, вносимой варикапом
пФ.
8. Необходимое изменение емкости варикапа в процессе модуляции определяется следующим образом
9. Емкость конденсатора связи
10. Амплитуда модулирующего напряжения на варикапе при крутизне характеристики варикапа в выбранном режиме
11. Амплитуда напряжения высокой частоты на варикапе
12. Проверка режима работы варикапа
13. Коэффициент паразитной АМ
14. Нормированная амплитуда модулирующего сигнала
15. Коэффициент нелинейных искажений
где
аналогично
и
VI. Расчёт возбудителя частоты (автогенератора)
В зависимости от назначения передатчика, диапазона рабочих частот, мощности, вида модуляции и т.д. возбудители строят по различным структурным схемам. Самые простые одночастотные возбудители применяют в передатчиках, работающих на фиксированной частоте.
Вся совокупность требований к АГ удовлетворяется рациональным выбором схемных и конструктивных решений. В первую очередь, важно составить структурную схему возбудителя, способную выполнить все функции, вытекающие из исходных данных. Далее необходимо выбрать схемы и режимы каскадов, входящих в возбудитель, рассмотреть варианты конструкции.
Многие практические схемы автогенераторов можно привести к так называемой обобщённой трёхточечной схеме.
Рис. 6.1. Обобщённая трёхточечная схема автогенератора на транзисторе
Стационарный режим АГ описывается уравнением
, (6.1)
где - комплексная крутизна активного элемента, усреднённая по первой гармонике, - коэффициент обратной связи, - сопротивление нагрузки.
(6.2)
. (6.3)
Если известны параметры АЭ и колебательной системы, из этих уравнений можно найти два неизвестных: амплитуду и частоту колебаний. Это - решение задачи анализа режима. При проектировании автогенераторов амплитуда и частота колебаний, считают заданными и из уравнения (6.1) следует определить параметры и структуру схемы. Это - задача синтеза автогенераторов.
В зависимости от соотношения между заданной частотой колебаний 0 и граничными частотами по крутизне s и усиления по току гр расчет АГ следует строить по разному:
- безынерционный АЭ, когда 0 < 0.5s;
- инерционный АЭ, когда 0.5s < 0 << гр;
- сильно-выраженный инерционный АЭ, когда 0 ? гр.
Выбор коэффициента обратной связи ограничен одним из предельно допустимых параметров: Iк max, Uкэ max, Uбэ max, Pк max.
Соответствующие значения в предельных режимах можно выразить через нормированные значения предельно допустимых параметров и некоторые функции, зависящие только от угла отсечки:
- по току
; (6.4)
- по напряжению
; (6.5)
- по мощности
. (6.6)
По выбранному углу отсечки и в стационарном режиме, функциям , , и нормированным предельно допустимым параметрам определяют значения , , . Рабочее значение должно быть меньше наименьшей из этих величин: .
Рис. 6.2. Графики функций , , для нахождения предельных значений коэффициента обратной связи
После расчета режима активного элемента переходят к следующему этапу - расчёту параметров колебательного контура. Для улучшения стабильности частоты целесообразно выбрать контур с высокой добротностью (Qнен - добротность ненагруженного контура) и большим характеристическим сопротивлением с. Обычно на частотах, не превышающих 100…200 МГц, удаётся сконструировать контур с Qнен = 100 … 200 и с = 300…500 Ом. Это определяет резонансное сопротивление контура при полном включении: Rнен = 1/Gнен = сQнен = 30 … 60 кОм.
Дальнейший расчёт зависит от назначения АГ. Если требуется получить колебания с возможно высокой стабильностью частоты и малой мощностью в нагрузке, то параметры контура следует выбирать так, чтобы добротность нагруженного контура Qн была наибольшей. Если же АГ должен отдать в нагрузку возможно большую мощность при произвольной стабильности частоты, необходимо стремиться к увеличению КПД контура зк. Во всех случаях реактивные сопротивления плеч трехточечной схемы не должны быть больше 500 … 1000 Ом и меньше 5 … 10 Ом, иначе их трудно реализовать.
Наибольшее значение Qн получают при Gн = 0, т.е. при работе генератора на нагрузку с бесконечным входным сопротивлением. Коэффициент включения p колебательного контура в коллекторную цепь находят, задавшись сопротивлением Х2. Тогда
(6.7)
Если выбрана схема типа емкостной трехточки, то Х1<0; X2<0; X3>0. Для получения нужного значения коэффициента p при заданном сопротивлении с в цепь Х3 последовательно с индуктивностью L3 следует включить емкость С3 (рис. 6.3) причем и в сумме должны быть равны сопротивлению Х3. Следовательно,
ХС3 = Х3 - ХL3. (6.8)
Рис. 6.3. Схемы автогенераторов:
а - емкостная трехточка с дополнительной емкостью С3,
б - индуктивная трехточка
В схеме индуктивной трехточки Х1 > 0; X2 > 0; X3 < 0 и цепь Х3 содержит последовательно включенные емкость С3 и индуктивность L3 (рис. 6.3,б), причем
(6.9)
Обычно схема емкостной трехточки позволяет получить несколько лучшую стабильность частоты.
Ниже приводятся примеры расчёта автогенератора, в которых используются несколько методик, как на основе обобщённой трёхточечной схемы, так и на конкретной принципиальной схеме автогенератора.
Примеры расчёта автогенератора.
Расчёт АГ с использованием безынерционного АЭ.
Исходные данные: рабочая частота f0 = 1 МГц; мощность в нагрузке Pн = 50 мВт.
1. По справочнику [12] выбираем транзистор ГТ311 и находим fгр ? 10 МГц >> f0; S = 0,55 A/B; Sб = 0,006 А/В; U' = 0,33 В; IК max = 12 В; Uбэ max = 2 В; PК max = 150 мВт при температуре среды t0ср? 250 С.
Выбираем напряжение UК0 = 0,5UКЭ max = 6 В.
2. Задаемся углом отсечки, который в автогенераторах обычно равен и = 60 ... 900. Берем и = 700. Для этого угла г1 = 0,288, g1 = 1,73, cosи = 0,342. По графикам рис. 6.2 находим Fi = 1,8, Fu = 0,9, Fp = 12. По формулам (6.4)-(6.6) вычисляем:
; ; .
Таким образом, в данном случае наиболее жесткое ограничение по k определяется допустимым током IК max. Выбираем
.
Далее определяем:
- амплитуду колебания
,
В;
- амплитуду первой гармоники коллекторного тока
;
А;
- мощность генерируемого колебания
;
Вт;
- сопротивление и проводимость коллекторной цепи
,
Ом,
мСм.
3. Задаёмся: с = 500 Ом, Qнен = 100. Тогда Gнен = 0,02 мСм. Выбираем схему типа емкостной трёхточки (рис. 6.3,а) и принимаем X2 = - 5 Ом. Тогда
; ; ;
; .
4. Наименьшее значение затухания дн при Gн = 0 найдём из следующего выражения
, (6.10)
где ;
.
Тогда
;
.
Фактически уменьшения добротности не произошло. Это объясняется малой реакцией входной проводимости АЭ из-за небольшого значения k. Значит, генератор можно нагрузить, сделав Gн ? 0. Зададимся допустимым снижением Qн, например до 80 (т.е. дн = 0,0125). Из (6.10) находим
или Такое входное сопротивление следующего (буферного) каскада нетрудно получить в составном эмиттерном повторителе.
Мощность в нагрузке Pн = 0,5U2КЭGн = 0,5·5,062·0,031 = 0,40 мВт.
Определим емкости и индуктивности схемы, пользуясь известными формулами [14]:
.
Тогда
Произвести расчёт следующей схемы автогенератора (рабочая частота колебаний fр = 172 МГц)
Рис. 6.4. Схема автогенератора с цепями коррекции
Решение:
Расчёт автогенератора состоит из нескольких этапов:
- выбор транзистора,
- расчёт корректирующей цепочки,
- расчёт электрического режима транзистора,
- расчёт колебательной системы,
- расчёт ёмкости связи с нагрузкой CCB,
- расчёт цепи смещения,
- расчёт цепи питания.
Выбор транзистора
Выбираем биполярный транзистор малой мощности 2Т306А из условия что - граничная частота fгр транзистора больше, чем заданная частота колебаний fр.
Выпишем параметры активного элемента: обратный ток коллектора при UКБ (UКЭ) = 1 В Iк.обр = 0,5 мкА; обратный ток эмиттера при UЭБ = 4 Iэ.обр = 10 мА; коэффициент передачи тока h21Э = 20…60; граничная частота коэффициента передачи fгр = 300 МГц; емкость коллекторного перехода СК = 5 пФ; емкость эмиттерного перехода СЭ = 4,5 пФ; максимально допустимые параметры - постоянное напряжение коллектор - эмиттер UКЭ MAX =10 В; постоянный ток коллектора IК = 50 мА; рассеиваемая мощность без теплоотвода РMAX = 150 мВт.
Расчет корректирующей цепочки
1. Ом
2. Ф
3. Ом
Здесь фос = rбСка = постоянная времени цепи внутренней обратной связи транзистора.
4.
где: В - средний коэффициент усиления по току,
- граничная частота транзистора,
= / h21Э = 300/40 = 7,5Гц.
Цепь коррекции можно рассчитать, воспользовавшись формулами:
R`кор = (Rкор R3) / ( Rкор + R3)
R`кор =(4.6 )/(4.6+118)= 4.43 Ом
Скор = 1/( Rкор) ? 1/() = 115 пФ
Эффективность применения корректирующих цепей зависит от соотношения между Rкор и R3 - требуется выполнения условия RкорR3, в противном случае следует выбирать другой транзистор.
Проверяем: (условие выполняется)
Если использовать транзистор с коррекцией (см. рис. 6.4), то крутизна переходной характеристики может быть рассчитана по формуле:
~1/R`кор = .
Расчёт электрического режима транзистора
Выбираем:
- коэффициент обратной связи принимаем равным единице Кос=1, т.к. это обеспечивает наибольшую стабильность частоты в АГ;
- принимаем угол отсечки импульсов коллекторного тока и = 600, тогда: ; ; г0 = 0,109; ;
- выбираем и Еп из условий:
Еп?0,5uк доп , ik max?0,4iк доп
Еп?0,5 , ik max?0,4;
- крутизну линии граничных режимов на выходных статических ВАХ транзистора = 20 мА/В (обычно для маломощных транзисторов = 10...30 мА/В);
- напряжение отсечки на переходной ВАХ транзистора, для биполярных транзисторов Eотс = 0,7….0,8; примем отс = 0,7.
В соответствии с методикой [10] выполним расчёт параметров
1) = 0.391,
2) = 0.218,
3) ,
4) =
5) =
6) = 0.5
7) = 4.4 5 = 22 мВт
8)
- 21 150 (условие выполняется)
9) =
10) = 0.7 -
0.44 (Условие выполняется)
11) =
12)
проверка:
(условие выполняется)
Расчет колебательной системы
Предварительно выбираем:
- индуктивность контура, при частотах до 200 МГц исходим из соотношения ,;
- добротность контура ; обычно ,
Рассчитаем элементы колебательного контура:
1) = 2
2)
3)
4) = 0.01
5) = 860 пФ
6) 860 пФ
7) -1=-1= 116 нФ
Расчёт ёмкости связи с нагрузкой CCB
Чтобы изменения нагрузки не уменьшали стабильность частоты, нужно выполнить условия . На практике достаточно, чтобы
=3.
=2.1 Ом
Зная Rн и вычислив R'H , можем рассчитать ёмкости Ссв и С'св:
1) = 2.36
2)
3)
Расчет цепи смещения
Воспользуемся выше приведённой методикой расчёта:
1) ,
2) ,
3) ,
4)
5)
передатчик усилитель мощность амплитудный
Расчёт цепи питания
1) ,
2)
Список использованных источников
1. Вамберский М.В. Передающие устройства СВЧ: учеб. пособие / М.В. Вамберский, В.И. Казанцев, С.А. Шелухин; под ред. М.В. Вамберского - М.: Высш. шк., 1984. - 448 с.
2. Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977. - 656 с.
3. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов: учеб. пособие / В.Н. Кулешов, Н.Н. Удалов, В.М. Богачев и др.; под ред. В.Н. Кулешова и Н.Н. Удалова. -- М.: Издательский дом МЭИ, 2008. -- 416 с.
4. Каганов В.И. Радиотехника + компьютер + Mathcad. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 416 с.
5. Попов П.А. Квадратурные фазовые модуляторы: Учебное пособие / П.А. Попов, С.С. Никулин. -- Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2006. -- 88 с.
6. Попов П.А. Угловая модуляция цифровых синтезаторов частот / П.А. Попов, Н.А. Ююкин, А.В. Леньшин и др.; Под ред. П.А. Попова: Монография. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2001. -- 262 с.
7. Попов П.А. Устройства генерирования и формирования радиосигналов: учебное пособие / П.А. Попов, С.С. Никулин. - Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2008. -- 149 с.
8. Попов П.А. Устройства генерирования и формирования сигналов: Учебное пособие / П.А. Попов, С.А. Шерстюков, А.И. Климов. -- Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2003. -- 242 с.
9. Нефедов А.В. Транзисторы для бытовой, промышленной и специальной аппаратуры: справочное пособие / А.В. Нефедов, А.И. Аксенов. - М.:СОЛОН-Пресс, 2006. - 602 с.
10. Шахгильдян В.В. Проектирование радиопередатчиков: Учеб. Пособие для вузов /М.С. Шумилин, В.Б. Козырев и др.; Под ред. В.В. Шахгильдяна. -- 4е изд., перераб. и доп. -- М.: Радиосвязь, 2000. -- 656 с.
11. Шахгильдян В.В. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / В.В. Шахгильдян, В. Б. Козырев, А. А. Ляховкин и др.; Под ред. В.В. Шахгильдяна. -- М.: Радио и связь, 2003. -- 561 с.
12. Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник / под общ. ред. Н.Н. Горюнова. - М.:Энергоатомиздат, 1985. - 904 с.
13. Судаков Ю.И. Амплитудная модуляция и автомодуляция транзисторных генераторов (методы, теория, расчёт) / Ю.И. Судаков. - М.: Энергия, 1969. - 392 с.
14. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ: Учеб. пособие для вузов / Г.М. Уткин, М.В. Благовещенский, В.П. Жуковицкая и др.; под ред. Г.М. Уткина. - М.: Сов. радио, 1979. - 320 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Разработка варианта структурной схемы передатчика низовой радиосвязи и его отдельных принципиальных узлов. Электрический расчет выходного каскада, согласующей цепи, умножителя частоты, опорного генератора, частотного модулятора и штыревой антенны.
курсовая работа [981,1 K], добавлен 16.11.2011Выбор оптимального варианта структурной схемы передатчика, синтез его функциональной схемы. Характеристика транзисторного автогенератора, фазового детектора, усилителей постоянного тока и мощности, опорного генератора. Расчет автогенератора и модулятора.
курсовая работа [133,3 K], добавлен 16.01.2013Расчет входного сопротивления антенны. Построение структурной схемы передатчика. Расчет выходного усилителя, колебательной системы. Цепи питания высокочастотных каскадов. Промышленный коэффициент полезного действия. Система управления, блокировки.
курсовая работа [3,7 M], добавлен 29.08.2015Порядок составления блок-схемы передатчика, работающего на 120 МГц. Выбор и обоснование транзистора для работы в выходном каскаде. Вычисление модулятора и коллекторной цепи. Расчет параметров возбудителя, умножителя цепи и предоконечного каскада.
курсовая работа [810,5 K], добавлен 03.01.2010Радиопередающие устройства как система, состоящая из высокочастотного тракта, модулятора, источников питания, охлаждения и защиты. Структурная схема устройства. Расчет выходного усилителя мощности, колебательной системы и кварцевого автогенератора.
курсовая работа [571,6 K], добавлен 18.03.2011Расчёт передатчика и цепи согласования. Расчёт структурной схемы и каскада радиопередатчика, величин элементов и энергетических показателей кварцевого автогенератора. Нестабильность кварцевого автогенератора и проектирование радиопередающих устройств.
курсовая работа [291,9 K], добавлен 03.12.2010Описание конструкции амплитудного модулятора. Выбор и обоснование схемы электрической принципиальной. Определение коэффициентов нагрузки для транзисторов, резисторов, конденсаторов, общей интенсивности отказа прибора. Расчет площади печатной платы.
курсовая работа [179,3 K], добавлен 01.06.2015Расчет оконечного каскада передатчика и цепи согласования с антенной. Составление структурной схемы РПУ. Выбор структурной схемы передатчика и транзистора для выходной ступени передатчика. Расчет коллекторной и базовой цепи, антенны, параметров катушек.
курсовая работа [92,6 K], добавлен 24.04.2009Проект коротковолнового радиопередающего устройства с амплитудной модуляцией. Расчёт усилителя мощности, кварцевого автогенератора и цепи согласования активного элемента с нагрузкой. Выбор конденсаторов, резисторов, составление схемы радиопередатчика.
курсовая работа [4,6 M], добавлен 19.09.2019Выбор структурной схемы. Расчет усилителя мощности высокой частоты по схеме с общим эмиттером. Расчет цепи согласования активного элемента с нагрузкой. Выбор конструкции теплоотвода и катушки индуктивности. Умножители частоты. Кварцевые автогенераторы.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.02.2012