Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ФЯ МЭА III поколения


4.5.1. Особенности компоновки микроэлектронных приемоусилительных ФЯ обусловлены спецификой их назначения и работы, а именно, следующими характерными свойствами:

-функциональная сложность приемоусилительных ячеек обычно соответствует тому или иному тракту устройства, например тракту УВЧ, УПЧ или УНЧ;

-наличие определенных рабочих частот трактов вызывает необходимость экранировки ФЯ и развязки их по частоте;

-в зависимости от рабочего диапазона частот трактов в конструкциях ФЯ могут быть применены различные частотно-избирательные узлы и микросхемы (ЧИМ), имеющие разные уровни добротности, стабильности и степени планарности конструкции;

-большой динамический диапазон изменения сигнала накладывает требования его последовательного усиления и преобразования, что наиболее полно удовлетворяется компоновкой ФУ и МСБ в виде “линеек”, “цепочек” усиления и преобразования уровня сигнала;

-внедрение в приемоусилительные устройства цифровых способов обработки сигнала приводит к сочетанию в конструкциях ФЯ правил компоновки аналоговой и цифровой МЭА (ячейки ФАП).


4.5.2. В диапазоне частот от сотен килогерц до десятков мегагерц (тракты УПЧ) применяют конструкции ФЯ, выполненные на корпусированных универсальных усилительных ИС ШП и миниатюрных каркасных катушках индуктивности, скомпонованных в виде линеек на печатной плате (рис.4.25).

Рис 4.25 Конструкция аналоговой ФЯ из корпусированных ИС и каркасных катушек.

1-МПП; 2-ИС; 3-навесной ЭРЭ; 4-каркасная катушка индуктивности с магнитным сердечником; 5-корпус –экран; 6-разъем ячейки.

Состав: 1) 10 корпусированных ИС ШП (универсальные усилители в корпусе 151.15-4)

2) 12 навесных ЭРЭ (R,C) 3)МПП; L=0,5мГн

На печатной плате также устанавливаются навесные малогабаритные дискретные элементы (резисторы ОМЛТ-0,125, конденсаторы КМ, К53-18 и др.), а также разъемы высокой частоты (СР-50), низкочастотные разъемы (ГРПП и др.), втулки крепления, экраны и т.п. Катушки индуктивности при добротностях не менее 50...60 имеют диаметр 4...5мм и высоту 8...10мм. Наряду с каркасными катушками индуктивности могут применяться также тороидальные с добротностью 20...30. Высота ИС ШП обычно составляет 5мм, т.е. существует разновысотность в компоновке между ИС и катушками, что приводит к значительному коэффициенту дезинтеграции объема ФЯ.


4.5.3.В диапазоне частот от единиц до десятков-сотен мегагерц в конструкциях ФЯ вместо каркасных катушек применяют корпусированные интегральные пьезофильтры (ИПФ) на объемных волнах (рис.4.26.). Диапазон рабочих частот- 3...30МГц, на гармониках- до 250 МГц. Для кварцевых ИПФ добротность составляет ..., стабильность- , для керамических добротность на порядок ниже, а стабильность- . Остальные элементы компонуются так же, как и ранее. Коэффициент дезинтеграции объема здесь меньше; т.к. высота корпусов ИС ШП и ИПФ одна и та же, кстати и форма корпусов также часто совпадает, например корпус 151.15-4


Рис 4.26 Корпусированный интегральный пьезофильтр


4.5.4. В конструкциях ФЯ трактов УВЧ (диапазон частот от десятков МГц до единиц ГГц) при тех же правилах компоновки используют корпусированные интегральные пьезофильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) с добротностью 100...1000. Конструкция корпусированного ИПФ ПАВ со снятой крышкой показана на рис 4.27. На пьезоподложке расположены гребенчатые преобразователи, резонансная частота которых равна отношению скорости распределения ПАВ [м/c] к удвоенному периоду решетки [м]. В этом же корпусе на подложке пленочные катушки и резисторы, установлены бескорпусные конденсаторы, т.е. в целом это представляет корпусированную ЧИМ.


Рис 4.27 Корпусированный интегральный пьезофильтр на поверхностных волнах


4.5.5. В низкочастотных трактах приемоусилительных устройств применяются ЧИМ в виде активных RC –фильтров на операционных усилителях, цифровых и кварцевых фильтров.


4.6 Компоновочные схемы приемоусилительных

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МЭА IV поколения | ФЯ МЭА IV поколения
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.