і ємностями варикапа і включеного послідовно з ним конденсатора С5.
Сигнал ПЧ проходить через активний смуговий фільтр, утворений підсилювачем з коефіцієнтом посилення 1 дБ і конденсаторами С7 і С8. З виведення 8 мікросхеми сигнал ПЧ надходить на підсилювач-обмежувач, з якого напруга ПЧ подається на частотний детектор. З частотного детектора сигнал звукової частоти надходить на ключовий пристрій пристрою безшумної настройки (БШН) і далі на повторювач напруги і з нього на висновок 2. Мікросхеми. Як видно з малюнка 2.3 з підсилювача-обмежувача сигнал подається і на амплітудний детектор, з якого напруга пропорційне рівню сигналу ВЧ надходить на суматор. На нього також поступає постійна напруга пропорційне рівню напруги ЗЧ. Напруга, одержувана на виході суматора управляє пристроями БШН і захоплення частоти.
Блок пошуку частоти умовно можна розбити на дві частини - пристрою захоплення частоти і пристрою автопідстроювання частоти. Варто відзначити, що автоподстройка частоти працює також і при використанні механічної настройки, тобто відключеному висновку 16 мікросхеми. Для цього, як видно з блок-схеми, передбачено управління частотою гетеродина залежно від постійної складової на виході ЧС детектора, тобто реалізована петля АПЧ. У цьому випадку блок пошуку частоти не використовується взагалі.
Пристрій захоплення частоти являє собою генератор лінійно наростаючої напруги, швидкість наростання якого визначається ємністю конденсатора С13. Ця швидкість може перебувати в межах 95 до 420 мВ/с, що відповідає швидкості сканування 1.25 і 5.6 МГц/с відповідно. При ємності конденсатора 0.1 мкФ швидкість сканування складає близько 2.83 МГц/с.
При натисканні кнопки «Reset» напруга на конденсаторі С13 близько до нуля. При відпуску її - напруга на конденсаторі починає зростати до моменту захоплення частоти якої-небудь радіостанції. При захопленні частоти радіостанції припиняється зменшення напруги настройки на аноді варикапа шляхом скидання тригера блоку пошуку частоти. Сигнал логічного одиниці пройшовши через пристрій логічного «І» надходить на пристрій утримання частоти. Пристрої захоплення і утримання частоти побудовані таким чином, що тепер навіть при зміні несучої частоти радіостанції вона не буде втрачена. Це реалізовано шляхом подачі постійної напруги з ЧС детектора на аналоговий перемножувач одночасно з сигналом високого рівня. Напруга з виходу перемножітеля управляє генератором струму, який у свою чергу формує напруга настройки. При цьому нижній за схемою генератор струму знаходиться у вимкненому стані.
Далі, якщо натиснути кнопку «Run», тригер перейде в стан логічної одиниці. На вхід аналогового перемножітеля з інверсного виходу тригера надійде напруга низького рівня і в результаті верхній за схемою генератор струму виявиться відключеним. Тепер включеним виявиться нижній за схемою генератор струму і триватиме зарядка конденсатора, до тих пір, поки не відбудеться захоплення несучої наступній по діапазону радіостанції. І так далі аж до напруги на конденсаторі С13 рівного напрузі харчування.
Сигнал з виходу мікросхеми TDA7088T подамо на УНЧ TDA7050T. УНЧ навантажений на головні телефони.
2. Розрахунок принципової схеми
2.1 Розрахунок вхідного ланцюга
Розрахунок вхідного ланцюга будемо вести за методикою, запропонованою в [3 стор. 173]. Коефіцієнт перекриття діапазону. При малих коефіцієнтах перекриття можна вважати, що параметри контуру не змінюються при перебудові, тому можна обмежиться розрахунком ВЦ тільки на середній частоті діапазону.
Рис. 2.1 - Схема вхідного ланцюга з індуктивним зв'язком з налагодженою антеною
Коефіцієнт включення фідера:
, (2.1)
де.
МГц - середина діапазону частот,
пФ - для нашого діапазону частот [1] таблиця 3.11,
Ом - хвильовий опір фідера.
Коефіцієнт включення входу УРЧ:
, (2.2)
де кОм;
- власне згасання контуру і варикапа.
Розрахуємо ємність контуру:
. (2.3)
Ємність монтажу беремо приблизно рівною пФ, паразитне ємність котушки контуру пФ, вхідну ємність каскаду
пФ, тоді ємність контуру:
пФ.
Далі знайдемо індуктивність контуру і котушки зв'язку [3, стор. 173]:
мкГн. (2.4)
мкГн. (2.5)
Знайдемо к...