Поместить полученную сумму (также в коде BCD) с учётом старшего (шестого) байта на случай переполнения в секторе ОЗУ на место Х2, т.е. по адресу 30016 .
Предполагается, что шестые байты в указанных секторах первоначально пусты.
Это – задача с двойным (вложенным) циклом.
Блок – схема алгоритма :
1. Предварительный расчёт и составление структурной схемы.
1.1. Определение необходимости использования УРЧ .
Так как у нас дБ , то примем = 3 дБ , что составляет 1,413 раза
раза, что составляет 36,766 дБ
раза
раза, что составляет 32.522 дБ
Так как у нас > , то нам не надо использовать УРЧ .
Тогда , примем :
раза, что составляет 32.522 дБ
Определим эквивалентные затухания контура :
При расчётах надо помнить , что существует предельно допусимые добротности , так называемые - конструктивные , выше которых нельзя сделать .
- конструктивная добротность для диапазона СВ
- конструктивное затухание
следовательно необходимо использовать УРЧ
Тогда получим :
раза, что составляет 16.506 дБ
Примем = = 6.688 раза
раза, что составляет 16.506 дБ
Проверим , какая получилась неравномерность в полосе пропускания приёмника :
раза, что составляет приблизительно 0 дБ
1.2. Разработка избирательной структуры тракта усиления ПЧ .
Так как нам необходимо исп - ть УРЧ , то примем : = = 5.5 дБ , что сост. 1,884 раза
раза
Как правило в качестве фильтрующих элементов используются двухконтурные фильтры , настроенные на частоту 465 кГц , но с различным фактором связи - b .
Возьмём фактор связи b =
Тогда максимально допустимая добротность по полосе пропускания , допустимая для получения заданного , может быть расчитана по формуле :
где - число фильтров
Минимально допустимая добротность , необходимая для обеспечения заданной селективности по соседнему каналу , можно расчитать по формуле :
где = 10 кГц
Примем = 2 , тогда :
раза
раза
Т.е. получили > , тогда выберем как среднее ариф. между и
раза , что составляет 38.380 дБ
Таким образом , нам необходимо 2 фильтра для получения заданной селективности .
1.3. Предварительное распределение усиления по трактам .
Общий коэффициент усиления складывается из следующих величин :
где - коэффициент усиления входной цепи
- коэффициент усиления УРЧ
- коэффициент усиления преобразователя частоты
- коэффициент усиления УПЧ
Общий коэффициент усиления можно расчитать по формуле :
В - напряжение на детекторе сигнала
Предварительно примем :
Тогда :
Расчитаем число каскадов УПЧ :
где - коэффициент усиления одного каскада УПЧ
Примем
Если число контуров , то число фильтров с точки зрения усиления :
В итоге наших вычислений получили , что > . Примем = = 2 , но нам теперь необходимо добавить апериодический каскад , который только усиливает , с коэффициентом усиления = 5 .. 10 , и не влияет на селективность .
По полученым расчётным данным структурная схема приёмника выглядит следующим образом :
2. Электрический расчёт каскадов приёмника .
2.1 Входная цепь .
Определим тип переменного конденсатора .
Найдём коэффициент перекрытия по частоте :
С другой стороны, коэффициент перекрытия по ёмкости :
где Ф , а Ф , т.е.
Тогда коэффициент перекрытия по частоте , который даёт данный конденсатор равен :
Так как мы получили большую величину , чем нужно , то нам нужно укоротить :
Откуда , выражая , получаем :
Ф
В диапазоне СВ ёмкость состоит из - подстроечный конденсатор и - паразитный конденсатор ( = + ) .
Тогда
где Ф - ёмкость монтажа
Ф - входная ёмкость
Ф - ёмкость катушек
Ф
Теперь мы можем найти подстроечную ёмкость :
Ф
Таким образом , получили = 20,73 пФ
Определим индуктивность контура :
Гн
Таким образом , получили = 175,3 мкГн
Теперь найдём индуктивность связи .
Для этого сначала необходимо определить - максимальную резонансную частоту антенны :
где = 50 пФ - минимальная паразитная ёмкость антенны