Основная задача расчёта смесительной части преобразователя - определение его коэффициента усиления, а также обеспечение согласования сравнительно большого выходного сопротивления смесительного тракта с низким входным сопротивлением последующего каскада.
Определяются параметры транзистора в режиме преобразования:
Коэффициент шунтирования контуров, допустимый из условия устойчивости, задавшись фактором связи между контурами фильтра :
Необходимое конструктивное и эквивалентное затухание контура:
что вполне осуществимо (Qк=160),
Характеристическое сопротивление контуров фильтра при m1=1
Эквивалентная емкость контуров фильтра
Величина емкости первого контура
Принимается С1=800 пФ.
Действительная эквивалентная емкость контуров:
Характеристическое сопротивление контуров после выбора емкости:
Коэффициенты включения контуров:
Емкости делителя второго контура:
Принимается С2=2900 пФ.
Принимается С3=1200 пФ.
Индуктивность контуров фильтра:
Резонансный коэффициент усиления:
Так как то расчет произведен правильно.
Задаемся величиной напряжения Eэ=0,7÷1,5В, определяем сопротивление термокомпенсации:
Задаемся значением коэффициента нестабильности в пределах 1,5÷4 и определяем сопротивление делителя
Чтобы сопротивление не создавало отрицательной обратной связи на рабочих частотах, его обычно блокируют конденсатором С3
Определим разделительную емкость Ср:
Схема гетеродина не рассчитывается и берется готовой из какого-либо современного серийного приемника. Выбираем схемы гетеродина из радиовещательного приемника КВ диапазона “Зенит”.
Читайте также
Проектирование и разработка интернет-магазина Компьютерная техника
Разработка
сайтов для компаний является актуальной и востребованной сферой деятельности,
т.к. сайт фирмы в сети Интернет представляет собой достаточно дешевый и
массовый способ рекл ...
Проект волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП)
Последнее десятилетие ХХ века характеризуется чрезвычайно быстрым
развитием различных, в особенности кабельных, систем и компьютерных технологий,
синтез которых положил начало созданию ...
Оптоэлектронные технологии
Оптоэлектроника
- бурно развивающаяся область науки и техники. Многие ее достижения вошли в
быт: индикаторы, дисплеи, лазерные видеопроигрыватели. Разрабатывается
твердоте ...