Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) ( 43 ) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (43)

впоследствии была обеспечена максимальная точность заданных значений времени задержки и волнового сопротивления линии при минимальной ее стоимости. Приведенная программа обеспечивает многократный пересчет распределения указанных допусков с целью нахождения рационального варианта решения.

7. Рассчитывают индуктивность L=tll (NIC). Округляют полученное значение до ближайшего большего или меньшего номинального значения Lj ряда индуктивностей.

8. Уточняют возможность использования нормализованной катушки индуктивности, например типа ИФМ, МКИ (в микромодульном исполнении), изготовляемой специализированным предприятием. Если этого сделать нельзя, то нужно приступать к разработке катушки самостоятельно. При этом поступают следующим образом.

Пользуясь приближенной методикой анализа точности выходного параметра, при известных функциональных зависимостях (см. [1]) находят допустимые границы отклонений емкости и индуктивности звена ЛЗ. Анализ выполняют для двух выходных параметров (времени задержки и волнового сопротивления линии), выбирая более жесткие границы допуска.

Сравнивают полученные результаты с ранее произведенным распределением полей допусков и при необходимости выполняют их распределение. Знакомятся с рядами номинальных значений и предельных отклонений для предполагаемого типа катушки индуктивности и убеждаются в возможности ее применения.

Можно поступить иначе. Если предельные отклонения на выходные параметры ЛЗ заданы и поле допуска для емкости выбрано согласно п. 6, то находят возможное (допустимое) поле допуска ALg для индуктивности: ,

М-ф±М--L,

Л/КСзо + ДСзо)

Из ряда предельных отклонений номинального значения индуктивности выбирают ее допустимое отклонение AL30. Если AL30XL3--Ьзо1 + А£зв, то возможно использование нормализованной катушки индуктивности.

Окончательное решение принимают после оценки ожидаемой температурной стабильности времени задержки по формуле at" Ny а-а. При < а применяют нормализованную катушку индуктивности, в противном случае последнюю разрабатывают, пользуясь рекомендациями, изложенными в § 4.3.

9. Оценивают требуемую рабочую полосу частот ЛЗ: AF л; 1/т„.

10. Учитывая, что максимально допустимое рабочее затухание в полосе эффективного пропускания частот обусловлено рассогласованием между ее характеристическим сопротивлением и сопротивлением нагрузки, а также потерями в элементах, оценивают минимально допустимую добротность катушек индуктивности Qi = -V3Qc/(0>fl!pQc--з). где Qc -добротность выбранного типа



конденсатора; dp-допустимый уровень рабочего затухания задерживаемого электрического сигнала (указывается в задании на проектирование).

11. Определяют предельное значение частоты среза: =

= (0,5Д +/о) 1 -D где D = -- -расчетный пара-

метр; /о - центральная частота ЛЗ (указывается в задании на проектирование).

Если /е< 1,1(0,5Д+ /„), то L = Zj{2nf,y, С = 1/(2я/,2,), где - характеристическое сопротивление звена с учетом выбранной схемы (при Т-образном звене Z = RlD; при П-образном звене

с = нУ-) Здесь i?„ - величина сопротивления нагрузки. Уточняют требуемое число звеньев ЛЗ и повторяют расчет согласно п. 5, 6 и 8.

Приведем программу расчета LC-линии задержки (см. стр. 134-137).

Основные обозначения, принятые в программе: Т - время задержки электрического сигнала; V - предельное отклонение времени задержки электрического сигнала, R - волновое сопротивление ЛЗ; W - предельное отклонение волнового сопротивления ЛЗ; Т1 - длительность задерживаемого импульса; ТО - длительность фронта задерживаемого импульса; N - число звеньев ЛЗ; С - емкость конденсатора в звене; С4(24) - массив стандартного ряда номинальных значений емкостей Е24; D(6) - массив значений допустимых предельных отклонений от номинальных значений емкостей; D(I) - предельное отклонение от номинального значения емкости конденсатора, где I - номер ряда; С2, СЗ - ближайшие стандартные номинальные значения емкости относительно расчетного значения; L - индуктивность звена ЛЗ;УО - предельное отклонение индуктивности; FNP(X) - функция определения порядка числа X; FNO(X) - функция округления до двух значащих цифр; FNN(X) - функция округления до четырех значащих цифр и др.

Программа предназначена для выполнения расчета в диалоговом режиме LC-линий задержки электрического сигнала на микроЭВМ «Электроника-60»; язык программирования - Бейсик. Характеристики программы и минимального комплекта аналогичны приведенным к программе расчета магнитострикционных фильтров.

В результате расчета определены: число LC-звеньев; номинальные емкости и индуктивности звена; предельные отклонения номинальных значений емкости и индуктивности.

Дадим рекомендации по разработке сборочного чертежа ЛЗ. Прежде чем приступить к вычерчиванию конструкции ЛЗ и разработке сборочного чертежа, необходимо изучить аналогичные конструкции, выяснить их достоинства, недостатки и влияние принимаемых конструкторских решений на выходные параметры данного элемента. Как было показано, LC-линии конструктивно могут выполняться в виде экранированных модулей, бескорпусных опрессованных или залитых смолами конструкций, а также в виде этажерочных микромодулей. Разработка последних подробно рассмотрена при конструировании пьезокерамических фильтров (см. § 3.3).



i PRINT," РАСЧЕТ ЛИНИЙ ЗЙДЕРЖКИ. "."PRINT 7 DEFFNP(Z0)=INT(LOG(ZO)/LQG<10))

e DEF FNQ(Z0)=INr(Z0«10-(l-FNP(z0))+(>.5)»10-(FNP(Z0)-n 9 DEF FNN(Z0)=INT(ZO«1043-FNP<Z0))+O.5)«,tO-4F№(ZO)-3) ДО DIM D(6),C4(24) 15 FOR 1=0 TO 6:READ DdCNEXT I

20 PRINT" РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН НА ЭЛЕКТРОНИКЕ-60

21 FOR 1=0 ТО 24:READ C4(I>;NEXT I

22 PRINT:PRINT:PRINT

23 PRINT" НЕОБХОДИМА ЛИ ВАМ ИНСТРУКЦИЯ (ДА-1,НЕТ-ВК)";:GQSUB 923

24 IF У=0 THEN 33

25 PRINT"nPQrPAMMA РАСЧЕТ ЛИНИИ ЗАДЕРИКИ, ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВЕСТИ"

26 PRINT"FAC4ET ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ LC ЗВЕНЬЕВ ЛИНИИ"

27 PRINT"3AflEP»H ПО ЗАДАНННМ ПАРАМЕТРАМ:" .

28 PRINT" ВРЕПЯ ЗАДЕРИКИ И ЕГО ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ!"

29 PRINT" ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЕГО ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ!"

30 PRINT" ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДЕРЖИВАЕМОГО ИМПУЛЬСА!"

31 PRINT" ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФРОНТА ЗАДЕРХЙННОГО ИМПУЛЬСА."

32 PRINT "ПРИ ОТВЕТАХ НА ВОПРОСИ ТИПА ДАгНЕТ НЕОБХОДИМО

33 PRINT "НАБИРАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ Ч ИЛИ ВК, СООТВЕТСТВЕННО"

34 PRINT "РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:"

35 PRINT" ЗАХАРЬЯШЕВ Л.И. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ"

36 PRINT" ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ."

37 PRINT" ГОСТ 2519-67"

38 PRINT,"ПРИСТУПИТЕ К РАСЧЕТУ"

40 PRINT:LET Z=0:LET Zl=0:LET 22=0

41 PRINT-ЬБЕДЙТЕ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ (MKC)";:GnSlffi 900

42 LET Т=Х

45 РР1МТ"ВВЕДИТЕ МИНИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРЕДЕЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ"

50 PRINT"BPEMEHH ЗАДЕРИКИ (Z)"!:GOSUB 900

51 IF Х>.27 THEN 55

•52 . РК1НТ"ИЗГ0Т0ВИТЬ ЛИНИЮ ЗАДЕРЖКИ С ТАКИМИ ПАРАМЕТРАМИ В"

53 PRINT"npOMMllinEHHOCTH НЕВОЗМОЖНО.":GQSUB 927

54 GOTO 45

55 LET U=X:PRINT>

60 PRINT-ВВЕДИТЕ ВЕЛИЧИНУ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (0M)"!:GOSUB 900

63 IF Х)10 THEN IF X<10000 THEN 70

64 FRINT"TAKME ЛИНИИ ЗМШШ НА ПРАКТИКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ"

65 ОгзиВ 927

66 GOTO 60 70 LET R=X

72 РН1МТ"БВЕДИТЕ МИНИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРЕДЕ.ЧЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ"

75 РР1«Т"В0ЛИ0Е0Г0 СОПРОТИВЛЕНИЯ (y)"::GOSUB 900

76 IF Х>.27 THEN 80

77 PRINT"H3r0T0BMTb ЛИНИЮ ЗАДЕРЖИ С ТАКИМИ ПАРАМЕТРАМИ В"

78 РРИТ-ПРОМНШЛЕННОСТИ НЕВОЗМОЖНО. ":G0SUB 927

79 GOTO 72

80" LET U=X:PRINT

82 PRINT "ВВЕДИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДЕРЖИВАЕМОГО ИМПУЛЬСА (MKC)"f 65 GOSUB 900

90 LET 00=2«y:IF 0)U THEN LET yo=2«U 95 LET T1=X!PRINT:LET X=0.1«X

100 FRINT"yCTPOHT ЛИ ВАС ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФРОНТА ЗАДЕРЖАННОГО ИМПУЛЬСА 105 РР1НТ"ТФ ="Х" МКС. ";:GQSUB 925 110 IF Y=l THEN 200

115 PRINT"EBEflHTE НЕОБХОДИМУЮ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФРОНТА (МКС)"!

120 GOSUB 900

125 IF ХУТК0.5 THEN 140

130 РР1МТ"СИГНАЛИ С такой ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ФРОНТА -НА"! 135 PRINT" nPAKTHKE":pRINT"HE ИСПОЛЬЗУЮТСЯ"SGOTO 115 140 IF Х/ТК0.25 THEN 165

145 РР1МТ"ВЫХ0ДН0И ИМПУЛЬС ПРИ ТАКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ"! 150 PRINT- ФРОНТА СИ,ЧЬН0":рРГОТ"ИСКАЖЕН.";:е05иВ 920 155 IF Y=l THEN 200 160 GOTO US

165 IF X/T1)0.05 THEN 200



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) ( 43 ) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)