Файл: Слюсарь В.К. Упрощенный расчет импульсных схем [учебное пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 47

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Расстройка между контурами А/' может быть определена по формуле

= -« Г Д Р * - = 3

Так как значение промежуточной частоты f np, на которую настраивается контур LaC0, нам задано, то резонансные часто­ ты контуров ДС, и ЦС2 можно определить из соотношений:

/г = / пр Н— !

/1 =

60 +

=

61,5 Мгц)

h = L P

h =

60 -

jL =

58,5 Мг^.

По известным значениям промежуточной частоты и величины расстройки находим добротность контуров Qi и Q2. Для дис­

криминаторов на расстроенных контурах добротность конту­ ров может быть определена по приближенной формуле

QI — Q2

2/пр _

2 ‘ 60 _

Л/'

з

 

Емкость конденсаторов Сг и С2 определяют путем подбора.

При этом исходят из тех соображений, что емкость контура должна быть значительно больше емкостей ламп и монтажа. Исходя из этого, емкость каждого контура не должна быть меньше нескольких десятков пикофарад. Экспериментальные данные показывают, что емкость каждого контура рекомен­ дуется брать в пределах 100 -г- 400 пф. Выберем С\ = 100 пф:

С2 = 120 пф.

Зная резонансные частоты контуров и емкости конденсато­ ров, определяем значения индуктивностей контуров по форму­

лам:

 

 

253 ПО2

 

Lx [мкгн]

 

 

h 2

[Мгц] • С] [пф] ’

 

 

, г

,

 

2 5 3 -102

 

2 [МКЩ ~ /22 [Мгц] ■С2

[пф]

 

 

253102

 

 

 

61,52 •

= 0,084 мкгн-.

 

 

100

 

 

253102

мкгн.

 

 

 

0,083

 

58,52120

 

98


Связь между первичным и вторичными контурами рекомен­ дуется выбирать слабой. Коэффициент связи для данной схемы дискриминатора можно определить по следующей приближен­ ной формуле:

св~ Q

2

0,05.

40

3. Определение параметров входной цепи RH] , Сн] , Rh2 , Сн2

Емкости конденсаторов С„, и С„2 определяются путем под­ бора. Экспериментальные исследования показывают, что в схе­ мах дискриминаторов на расстроенных контурах рекомендуется выбирать величины емкостей С„, и Сп2 в пределах 50 т~ 100 пф. Выберем Сн1 = Сп 2 = 100 пф. Величины сопротивлений Rm и / ? м-2 находим по формуле

Rm — Rh2

(5^ 20) т„

Сц1

 

RH1— Rh2

20-0,5- 10-° = 100 ком.

 

10010 ~12

4 Определение выходного напряжения дискриминатора

Выходное напряжение дискриминатора на расстроенных кон­ турах может быть определено по формуле

г0,24 • S • Un

 

,шх

я • А/ (Cj

+ С2) ’

 

 

 

 

где 5 — крутизна характеристики

лампы;

Для

лампы

6Х6С

5 = 9 ма/в

0,24-9- 10

3-8

 

 

 

 

 

 

 

Т2 --

6,1

в.

 

вь,х ~

3,14 • 4 - 104*6 • (100 +

120) •

10

 

5. Определение мощности,

рассеиваемой

на

сопротивлениях,

 

 

и рабочего

напряжения

конденсаторов

 

 

 

Мощность,

рассеиваемую

на

сопротивлениях

/?н1

и /?н2,

можно определить из соотношения

 

 

 

 

 

 

 

 

Г )

^U2 ВЫ X

 

 

 

 

 

99


р tfll —

6,12

= 0,0004

вт.

/

100103

 

 

 

 

Рабочее напряжение конденсаторов Сп1 й С„2 рекомендуется брать в 1,5 раза больше выходного напряжения дискриминатора

^рабс = ^Лшх' 1,5 = 6,1 • 1,5 = 9,15 в.

Таким образом, нами определены все требуемые парамет­ ры схемы. По ГОСТ выбираем R H,, С,п, Сн2, С,, С2 в соот­

ветствии с данными, полученными при расчете.

§ 16. РАСЧЕТ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА

Фазовые детекторы нашли широкое применение в системах автоматического сопровождения для преобразования напря­ жения, характеризующего пространственную ошибку (сигнала ошибки), в постоянные напряжения, характеризующие состав­ ляющие этой ошибки в горизонтальной и вертикальной плос­ костях (управляющие напряжения).

Рассмотрим порядок расчета схемы фазового детектора, изображенного на рис. 41.

/ Рис. 41.

И с х о д н ы е д а н н ы е

— амплитуда опорного напряжения Uопори = 250 в;

— амплитуда входного напряжения (сигнал ошибки)

Urx~ 6 в,

— частота входного и опорного напряжений F = 400 гц.

100


Тр е б у е т с я о п р е д е л и т ь

тип ламп и режим их работы;

параметры схемы Rg; R K; Ск;

амплитуду напряжения на выходе UBых;

коэффициент передачи фазового детектора /?фД.

По р я д о к р а с ч е т а

1.Выбор типа ламп

Всовременных радиотехнических устройствах схемы фазо­ вых детекторов выполняют обычно на диодах или на триодах. Важным преимуществом триодной схемы является высокое входное сопротивление. Преимуществом диодной схемы являет­ ся ее простота.

Как в диодных, так и в триодных схемах фазовых детекторов лампы фактически используются в качестве катодных повтори­ телей. Поэтому к лампам фазового детектора предъявляются те же требования, что и к лампам катодного повторителя, а именно:

'— обеспечение необходимого импульса тока в нагрузке;

возможно большая крутизна характеристики;

малые междуэлектродные емкости, особенно емкость CBg .

Исходя из перечисленных требований, обычно выбирают в

качестве ламп фазового детектора двойные диоды .6Х2П, 6Х6С или двойные триоды 6Н1П, 6Н2П, 6ИЗП, 6Н8С, 6И15П. Выберем лампы 6Н8С.

2.Определение величины сопротивления R1(

Величину сопротивления RK можно определить по следую­

щей приближённой формуле

0,8: 09

Rk= S[1 -(0 ,8 ^ 0 ,9 )1 •

Для лампы 6Н8С крутизна характеристики S = 2,6 иш/в;

R.< = 2,6- 10-3 (1 — 0,8) = 1,55 К0М'3

3. Определение амплитуды выходного напряжения

Зависимость выходного напряжения от параметров фазово­ го детектора в общем случае имеет вид

и я

4 S dRKUB

cos <f>,

101

где ф — угол сдвига фаз между напряжением входного сигнала

и опорным напряжением;

 

 

 

 

Sd— крутизна динамической

характеристики

лампы

 

 

 

 

 

 

 

с

 

■S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од, —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+ Rk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/

 

 

 

 

Внутреннее сопротивление лампы Rt

можно

найти из соот­

ношения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R,-

5 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для лампы 6Н8С коэффициент усиления р =

18,8,

таким образом,

 

 

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 ком,

 

 

 

 

 

R, =

2,6-

,10-*

 

тогда

 

 

 

 

 

5 , = 2 6- 10~3

= 2,5 ма/в.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 +

1,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2

 

 

 

 

Задаваясь различными значениями угла <р, находим величи­

ну напряжения

на

 

выходе

фазового

детектора

 

при ф =

U

вых1

-

4 -^ • Rk

l /вх =1 4 - 2,5-

10 - 3- 1,55103 - 6 =

 

 

 

тс

 

 

 

 

3,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при ф =

90°

UBHX = 0;

=

29,9

в;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при ф =

 

180° £/вых2 =

4 ' S* ‘ Rk '..^ вх-

=

— 29,9 в.

 

 

 

 

4. Определение величины емкости Ск

 

Для определения емкости Ск

используем выражение

 

 

 

 

 

 

а

20 -— 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rk F

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

50

 

=

7,7 мкф.

 

 

 

 

 

 

1,55103 • 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее

напряжение

конденсатора Ск

рекомендуется брать

в 1,5 раза

больше

 

выходного напряжения фазового детектора

 

 

 

 

7/,раб с

;ТЛшх • Ь5 = 29,9 • 1,5 = 45

в.

102


5. Определение коэффициента передачи фазового детектора

Коэффициент передачи фазового детектора выражает при­ ращение выходного напряжения на единицу фазового рассогла­ сования и может быть определен по формуле

£фд = 0,011 •

Um [

в/град |;

 

 

 

2,6

- 10- 3 • 1,55103

 

в/град.

*фд= 0,011.

1 +

2,6' 10.

3- 1,55103 • 6

= 0,0495

6.

Определение

величины сопротивления Rg

 

 

Для определения величины сопротивления Rg

необходимо

знать величину

тока, протекающего через это сопротивление.

Из справочника по

анодно-сеточным характеристикам

лампы

6Н8С находим,

что при напряжении на сетке, равном

= 3 в

и Ей = 250 е, величина сеточного тока

ig = 2,5 ма.

Но при расчете величины сопротивления Rg необходимо иметь в виду, что через сопротивление Rg одновременно протекает се­

точный ток двух половин ламп, поэтому

ie' = 2 ig = 2 • 2,5 = 5 ма.

Зная амплитуду входного напряжения, приложенного к сет­

ке одной лампы |

j , находим величину сопротивления Rs по

формуле

 

 

 

ВХ

6

R

и,

= 600 ом.

; '

g

2 ig

2 - 5 - 1 0 -

7.Определение мощности, рассеиваемой на сопротивлениях

Мощности, рассеиваемые на сопротивлениях Rg и RK нахо­

дим по формулам

Fr8 = i ' \

= 52 • 10 6 • 600

= 0,015 вг;

Р*

29,92

=

0,6 вт.

1,55-103

R k

 

 

103