Hej
Ostatnio jeden z forumowiczów pytał o przesyłanie danych droga radiową. Coś nie tknęło aby sobie popatrzyć na schematy w robocie i conieco poczytać. Niestety brakuje mi tu tej zapowiadanej "radiowej oślej łączki" czyli fajnego wytłumaczenia podstaw. W sumie zastanawiałem się nad jedną rzeczą, jak w nadajniku FM( np takim jak na tym schemacie) dobiera sie układ rezonansowy LC. Odrazu mówie że nie chodzi mi o częstotliwośc rezonansu no bo to jasne że należy wybrać jakąś tam częstotliwość ale chodzi mi o to jak dobrać odpowiednie wartości cewki i kondensatora, bo można dobrać różne wartości L i C i częstotliwośc wyjdzie ta sama ale opornośc charakterystyczna obwodu nie. Czytając o elementach indukcyjnych na elportalu natknąłem się na takie zdanie"Po drugie ma to związek(opornośc charakterystyczna) z tak zwanym dopasowaniem i przekazywaniem energii. To jest zagadnienie ogromnie ważne w technice w.cz. − zajmiemy się nim trochę później". No właśnie w tym cyklu tego nie wyjaśniono. Chciałbym wiedzieć na jakiej zasadzie dobrze jest dobrać obwód LC do nadajnika radiowego. Przeglądałem procedury projektowania obwodów rezonansowych ale nie znalazłem przystępnego teksty na temat nadajników radiowych.
I takie jedno pytanie do schematu jaka jest rola kondensatora c5
Ogólnie nie interesowałem się nigdy tym tematem ale tak coś mnie tkneło, może jakaś ciekawość więc jakby ktoś wiedział bedzie mi miło
Pozdrawiam
Piotrek
Technika radiowa
Technika radiowa
- Załączniki
-
- Schemacik.gif
- (8.3 KiB) Pobrany 2301 razy
Dobór L i C owszem łatwo wyliczyć ze wzorów. I tu, mogło by to być w szerokich granicach. Ale, te elementy muszą spełniać jeden z rzadziej używanych parametrów - DOBROĆ. Po prostu oba elementy, przy częstotliwości rezonansowej, muszą mieć jak największą dobroć. Wtedy napięcie wzbudzane ma także największą wartość. Układ jest stabilniejszy i pewniej generuje na jednej częstotliwości i tłumi harmoniczne.
Przy małej dobroci częstotliwość pływa, są problemy ze wzbudzeniem, albo trzeba użyć większej mocy, a to powoduje niepożądaną emisję i grzanie się generatora.
C5 daje dodatnie sprężenie zwrotne, warunek wzbudzenia.
Przy małej dobroci częstotliwość pływa, są problemy ze wzbudzeniem, albo trzeba użyć większej mocy, a to powoduje niepożądaną emisję i grzanie się generatora.
C5 daje dodatnie sprężenie zwrotne, warunek wzbudzenia.
Hej
Ok z tego co wyczytałem to dobroc obwodu zależy głównie od dobroci cewki a taką dla wysokich częstotliwości trudno okreslić. Z tego co tu widze na tym przykładowym schemacie dla częstotliwości około 90Mhz cewka musi mieć indukcyjność 80nH( fakt, że w opisie jest wskazówka jak taką cewkę wykonać) ale nijak nie oblicze dobrze dobroci dla tej częstotliwości. OK mogę obliczyc opornośc charakterystyczną.Mogę też próbowac zmierzyć opornośc omomierzem ale to będzie dla prądu stałego nie dla częstotliwości w granicach 100MHz typowym dla odbiorników FM. Czy wiesz może jak w praktyce pokonuje się takie przeszkody?
Pozdrawiam
Piotrek
Ok z tego co wyczytałem to dobroc obwodu zależy głównie od dobroci cewki a taką dla wysokich częstotliwości trudno okreslić. Z tego co tu widze na tym przykładowym schemacie dla częstotliwości około 90Mhz cewka musi mieć indukcyjność 80nH( fakt, że w opisie jest wskazówka jak taką cewkę wykonać) ale nijak nie oblicze dobrze dobroci dla tej częstotliwości. OK mogę obliczyc opornośc charakterystyczną.Mogę też próbowac zmierzyć opornośc omomierzem ale to będzie dla prądu stałego nie dla częstotliwości w granicach 100MHz typowym dla odbiorników FM. Czy wiesz może jak w praktyce pokonuje się takie przeszkody?
Pozdrawiam
Piotrek
Zobacz [http://www.feryster.pl/polski/cpkat.php], a na dobroć cewki wpływa materiał (drut), oraz wymiary cewki. R i XL są powiązane z Q QL=XL:RL, Qc=Rc:Xc, Q=QLxQc:(QL+Qc) . Qc jest związane z tg C <współczynnik stratności>
Bo tu jest gen Colpittsa z uziemioną bazą (dla wcz). Czyli coś jak wzm WB z dodatnim sprzężeniem, od C do E, właśnie przez C5. Natomiast zmiana napięcia na B powoduje zmianę reaktancji tranzystora, a to wpływa na wielkość sprzężenia co z kolei zmienia fazę i obciążenie obwodu (zmiana dobroci) a co za tym i częstotliwość rezonansu. Stąd modulacja FM i szczątkowa AM.