M
Mr.Cool
Guest
Questo post è lungo,
in modo semplice con me.Sono il tentativo di progettare un ricevitore FM da zero.La mia domanda, descritti di seguito, è practicle limiti per quanto riguarda i fattori di qualità.Come faccio a scegliere i componenti in modo che l'oscillatore locale risuona a una frequenza specifica E è stabile ..
Qui è il calcolo di pensiero,
non esitate a segnalare eventuali errori possono avere i:
Il trasmettitore (Tx) invia il segnale lungo un servo frequenza portante.In questo caso, la frequenza portante è Tx 75.590MHz.Questa è la banda di frequenza (75MHz) assegnati da parte degli Stati Uniti FCC per i dispositivi mobili di terra telecomando, hobby, l'uso.Il ricevitore (Rx) si basa sulla MC13111A tutto in un unico telefono cordless chip.Esso sarà progettato per ricevere il vettore s Tx frequenza di 75,590 MHz.L'antenna raccoglie il segnale e lo trasferisce al primo mixer, MIX1, dove viene miscelato con il primo oscillatore locale, LO1.L'output di MIX1 è determinato dalla formula 1:
(1) FRF - FLO = FIF;
*** dove FRF = Tx frequenza portante, dato come 75.590MHz, FLO = LO1 frequenza, deve essere calcolato
e FIF = frequenza intermedia, scelto di montare un filtro valore comune
***
Quindi: 75.590MHz - FLO = 10.7MHz
FLO = 64.89MHz
Ora sappiamo che il primo oscillatore locale, LO1, deve avere una frequenza di risonanza naturale 64.89MHz.
(2) Dal: f = 1 / [2 * p * (Lext * Cext) ^ ˝]; dove Lext *** = collegati esternamente induttore, Cext = condensatore esterno collegato, e prima f = frequenza di oscillatore locale
Pin 37
e 38 del chip è MC13111A dove collegare un circuito LC (Lext & Cext) per formare il primo oscillatore locale.Secondo la pagina 24 del MC13111A prima scheda si deve scegliere un valore per Lext, sulla base delle informazioni provenienti da 34
e 35 cifre.
L'obiettivo è quello di creare uno stabile LO1.La stabilità è realizzato mediante il fattore di qualità del nostro circuito LC superiore a quello della MC13111A (a 37 pin
e 3
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
.Per calcolare il fattore di qualità del nostro circuito LC è usiamo equazione 3
2) Q = Rp / XL
*** dove Q = fattore di qualità
Rp = resistenza interna parallelo (fig. 35 della scheda)
XL = reattanza del Lext @ LO1 frequenza, (XL = 2p * f * Lext)Ma abbiamo ancora bisogno di ulteriori informazioni in modo che si possa ottenere informazioni utili da figure 34
e 35.Sappiamo che la frequenza di funzionamento è LO1 @ = 64.89MHz.Possiamo scegliere CAPACITOR SELECT (figura 35) per essere # C10.Ricordiamo che questa capacità è programmato in via microprocessore della MC13111A.Noi pick # C10 perché è da qualche parte a metà degli anni la gamma di condensatori selezionabili, C10 = 10.5pF.In questo modo, se si deve sintonizzare il circuito più tardi siamo in grado di avere la possibilità di aumentare o diminuire il valore da programmare il CAPACITOR SELECT per dare una maggiore o minore capacità di valore, come richiesto.Con queste informazioni possiamo estrapolare cifra da 35 a svelare il valore della resistenza interna parallelamente, Rp = 10K.
Diritto Così ora abbiamo una parziale soluzione di equazione (2).Si noti che se si sostituiscono in XL per noi che per risolvere l'equazione (2) ciò di cui abbiamo veramente bisogno di sapere è il valore per Lext.Ora si riferiscono alla figura 34 della scheda e trovare un grafico che si riferisce Lext Vs.Fattore Q (del MC13111A).Mettendo insieme queste due osservazioni e abbiamo essenzialmente due equazioni e incognite.La prima equazione è fattore Q del circuito LC (che
si trova in equazione (2)).Il secondo sconosciuto è il fattore Q di figura 34.L'ignoto che è comune tra le due equazioni è Lext.Pertanto, possiamo ora determinare Lext tale che la risultante circuito LC è stabile.Ad esempio, selezionando Lext = 300nH troviamo che il fattore Q della figura 34 è di circa 20, mentre il fattore Q di equazione (2) è calcolato a 81.Poiché l'equazione (2) rappresenta il fattore di qualità del nostro circuito LC, e la regola, come è stato ricordato che questo fattore Q dovuto essere superiore al fattore Q del MC13111A, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
Le mie domande sono: - Qual è il limite superiore della pratica Q fattore di equazioni (2)?Siamo intorno al 4 volte maggiore, questo è ok?
@! @ Wow ...si ha alla fine ..Plaudo per aver scelto di non addormentarsi; P
Mr.Cool
in modo semplice con me.Sono il tentativo di progettare un ricevitore FM da zero.La mia domanda, descritti di seguito, è practicle limiti per quanto riguarda i fattori di qualità.Come faccio a scegliere i componenti in modo che l'oscillatore locale risuona a una frequenza specifica E è stabile ..
Qui è il calcolo di pensiero,
non esitate a segnalare eventuali errori possono avere i:
Il trasmettitore (Tx) invia il segnale lungo un servo frequenza portante.In questo caso, la frequenza portante è Tx 75.590MHz.Questa è la banda di frequenza (75MHz) assegnati da parte degli Stati Uniti FCC per i dispositivi mobili di terra telecomando, hobby, l'uso.Il ricevitore (Rx) si basa sulla MC13111A tutto in un unico telefono cordless chip.Esso sarà progettato per ricevere il vettore s Tx frequenza di 75,590 MHz.L'antenna raccoglie il segnale e lo trasferisce al primo mixer, MIX1, dove viene miscelato con il primo oscillatore locale, LO1.L'output di MIX1 è determinato dalla formula 1:
(1) FRF - FLO = FIF;
*** dove FRF = Tx frequenza portante, dato come 75.590MHz, FLO = LO1 frequenza, deve essere calcolato
e FIF = frequenza intermedia, scelto di montare un filtro valore comune
***
Quindi: 75.590MHz - FLO = 10.7MHz
FLO = 64.89MHz
Ora sappiamo che il primo oscillatore locale, LO1, deve avere una frequenza di risonanza naturale 64.89MHz.
(2) Dal: f = 1 / [2 * p * (Lext * Cext) ^ ˝]; dove Lext *** = collegati esternamente induttore, Cext = condensatore esterno collegato, e prima f = frequenza di oscillatore locale
Pin 37
e 38 del chip è MC13111A dove collegare un circuito LC (Lext & Cext) per formare il primo oscillatore locale.Secondo la pagina 24 del MC13111A prima scheda si deve scegliere un valore per Lext, sulla base delle informazioni provenienti da 34
e 35 cifre.
L'obiettivo è quello di creare uno stabile LO1.La stabilità è realizzato mediante il fattore di qualità del nostro circuito LC superiore a quello della MC13111A (a 37 pin
e 3
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
.Per calcolare il fattore di qualità del nostro circuito LC è usiamo equazione 3
*** dove Q = fattore di qualità
Rp = resistenza interna parallelo (fig. 35 della scheda)
XL = reattanza del Lext @ LO1 frequenza, (XL = 2p * f * Lext)Ma abbiamo ancora bisogno di ulteriori informazioni in modo che si possa ottenere informazioni utili da figure 34
e 35.Sappiamo che la frequenza di funzionamento è LO1 @ = 64.89MHz.Possiamo scegliere CAPACITOR SELECT (figura 35) per essere # C10.Ricordiamo che questa capacità è programmato in via microprocessore della MC13111A.Noi pick # C10 perché è da qualche parte a metà degli anni la gamma di condensatori selezionabili, C10 = 10.5pF.In questo modo, se si deve sintonizzare il circuito più tardi siamo in grado di avere la possibilità di aumentare o diminuire il valore da programmare il CAPACITOR SELECT per dare una maggiore o minore capacità di valore, come richiesto.Con queste informazioni possiamo estrapolare cifra da 35 a svelare il valore della resistenza interna parallelamente, Rp = 10K.
Diritto Così ora abbiamo una parziale soluzione di equazione (2).Si noti che se si sostituiscono in XL per noi che per risolvere l'equazione (2) ciò di cui abbiamo veramente bisogno di sapere è il valore per Lext.Ora si riferiscono alla figura 34 della scheda e trovare un grafico che si riferisce Lext Vs.Fattore Q (del MC13111A).Mettendo insieme queste due osservazioni e abbiamo essenzialmente due equazioni e incognite.La prima equazione è fattore Q del circuito LC (che
si trova in equazione (2)).Il secondo sconosciuto è il fattore Q di figura 34.L'ignoto che è comune tra le due equazioni è Lext.Pertanto, possiamo ora determinare Lext tale che la risultante circuito LC è stabile.Ad esempio, selezionando Lext = 300nH troviamo che il fattore Q della figura 34 è di circa 20, mentre il fattore Q di equazione (2) è calcolato a 81.Poiché l'equazione (2) rappresenta il fattore di qualità del nostro circuito LC, e la regola, come è stato ricordato che questo fattore Q dovuto essere superiore al fattore Q del MC13111A, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
Le mie domande sono: - Qual è il limite superiore della pratica Q fattore di equazioni (2)?Siamo intorno al 4 volte maggiore, questo è ok?
@! @ Wow ...si ha alla fine ..Plaudo per aver scelto di non addormentarsi; P
Mr.Cool