Коэффициент уменьшения коэффициента усиления по току:
c=
Амплитуда тока базы:
Максимальное обратное напряжение на эмиттерном переходе:
Uбэ макс > Uбэ доп=4 В, необходимо уменьшить сопротивление Rдоп.
Возьмем Rдоп=80 Ом, тогда Uбэмакс=3.53 В.
Постоянная составляющая базового тока:
Постоянная составляющая эмиттерного тока:
Iэ0=Iко+Iбо=0.45+0.011=0.46 А
Напряжение смещения на эмиттерном переходе
Эквивалентная схема входного сопротивления транзистора:
Ска=0.5Ск
Резистивная и реактивная составляющие входного сопротивления:
Входная мощность
Коэффициент усиления по мощности
При расчете коллекторной цепи оконечного каскада получили сопротивление коллекторной нагрузки Rк=15 Ом. К такому сопротивлению необходимо трансформировать сопротивление фидера Rф=50 Ом, который является нагрузкой разрабатываемого оконечного каскада.
Так как коэффициент перекрытия рабочего диапазона частот передатчика Kf=
Выберем в качестве цепи согласования Г-образный четырехполюсник, т.к. он содержит минимальное количество элементов.
Произведем расчет Г-образной согласующей цепи с помощью программы RFSim99 и проанализируем ее в PSpice.
АЧХ цепи согласования
На второй гармонике нижней частоты рабочего диапазона (2×fн=2×160=320 МГц) данная Г-образная цепь обеспечивает затухание 5 дБ, что не соответствует заданию, следовательно, необходимо после цепи согласования поставить фильтр нижних частот, обеспечивающий подавление гармоники хотя бы на 35 дБ.
Расчет фильтра нижних частот также проведем в программе RFSim99 и проанализируем его амплитудно-частотную характеристику с помощью программы PSpice.
Наибольшую крутизну АЧХ в полосе подавления при одном и том же порядке имеет фильтр Чебышева (по сравнению с фильтром Баттерворта), поэтому выбор остановим именно на нем.
В результате расчета получили, что необходимое затухание на частоте
320 МГц обеспечивает фильтр Чебышева седьмого порядка.
Из АЧХ полученной в PSpice видно, что фильтр обеспечивает затухание -56 дБ на частоте 320 МГц, что более чем удовлетворяет заданию.
Параллельно конденсаторам C1, C2, C3 нужно поставить подстроечные конденсаторы.
Выберем параллельную схему питания
Блокировочные элементы рассчитываются исходя из следующих соотношений:
Емкость Cр – разделительная емкость. Ставится для предотвращения короткого замыкания источника питания через элементы цепи согласования.
XСр << RК XСр= RК/(50-100)
Дроссель Lбл позволяет подать на транзистор напряжение питания и при этом не влияет на прохождение Iк1, представляя собой разрыв для ВЧ.
XLбл>>Rк XLбл=(50-100)Rк
Емкость Cбл ставится для избежания взаимного влияния каскадов передатчика через напряжение питания.
XCбл<<XLбл XCбл= XLбл/(100-200),
Ток, протекающий через индуктивность:
Зададимся отношением
D= 4 мм l= 2.8 мм
Диаметр провода:
ΔT для катушек ГВВ принимается 45 К
стандартное значение d = 0.57 мм
Шаг намотки:
Индуктивность с учетом экранирования:
Lрасч= 1.1×L7 = 1.1×55.3×10-9 = 60 нГн
Число витков:
F – коэффициент формы катушки
Возьмем N = 4
Скорректированное значение шага намотки:
Ток, протекающий через индуктивность:
Зададимся отношением
D= 6 мм l= 4.2 мм
Диаметр провода:
ΔT для катушек ГВВ принимается 45 К
стандартное значение d = 1.74 мм
Шаг намотки:
Индуктивность с учетом экранирования:
Lрасч= 1.1×Lсогл = 1.1×22×10-9 = 24 нГн
Число витков:
Возьмем N = 2
Скорректированное значение шага намотки:
Ток, протекающий через индуктивность:
Lбл=0.7 мкГн
Выберем подходящий дроссель из таблицы [4]
Подходит ДМ – 0,6 – 10:
L = 10 мкГн
d=0.6 мм
l=11 мм
D=3.3 мм
Выбор резисторов:
Rдоп=101.7 Ом
Стандартное значение 100 Ом
Rос=606.3 Ом
Стандартное значение 620 Ом
Выбор конденсаторов
Возьмем конденсаторы типа К10 – керамические на напряжение ниже 1.6 кВ
Сбл=0.13 нФ К10 130 пФ
Cр=3.1 нФ К10 3 нФ
Ссогл=29.47 пф К10 30 пФ
С1=26.64 пФ К10 27 пФ
С3=29.46 пФ К10 30 пФ
С5=26.64 пФ К10 27 пФ
В фильтре параллельно конденсаторам C1, C2, C3 ставятся подстроечные.
Для избежания самовозбуждения оконечного каскада передатчика необходимо вход и выход каскада разнести на плате как можно дальше друг от друга. Для избежания появления межкорпусных емкостей, корпуса элементов нельзя ставить слишком близко друг к другу и к каким либо металлическим частям корпуса передатчика.