Антенна совместно с фидером моделируется источником ЭДС с внутренним сопротивлением Потери мощности сигнала в колебательном контуре учитываются включением в эквивалентную схему контура сопротивления Так как в библиотеке моделей радиоэлементов отсутствует трансформатор с отводом от катушки индуктивности, то заменяем его моделью идеального трансформатора без отвода. При этом полученный по результатам моделирования коэффициент передачи ВЦ необходимо умножить на коэффициент включения нагрузки в контур. Кроме того, для учета влияния сопротивления нагрузки на работу контура необходимо в контур внести сопротивление . Только после указанных преобразований схемы можно сравнивать расчетные данные с результатами моделирования. Схема моделирования на Рис.3.
Рис.3.
Рассмотрим порядок формирования. В данной схеме используется идеальный трансформатор. Его модель устанавливается в схеме с помощью указанной ниже последовательности действий.
- Сначала определяется раздел и семейство моделей (Рис.4.) – открывается окно выбора компонента.
Рис.4.
-Параметры трансформатора задаются в следующем окне, которое можно вызвать двойным щелчком левой кнопкой мыши по трансформатору:
Рис.5.
За индуктивность первичной обмотки принимается значение , за индуктивность вторичной обмотки , задается коэффициент связи
- Резисторы и емкости выбираются из виртуальных компонентов, в качестве номиналов вносим посчитанные ранее значения.
Рис.6.
Рис.7.
- Добавляем к схеме генератор сигналов (function generator) — это источник напряжения, который может генерировать синусоидальные, пилообразные и прямоугольные импульсы. Можно изменить форму сигнала, его частоту, амплитуду, коэффициент заполнения и постоянный сдвиг. Диапазон генератора достаточен, чтобы воспроизвести сигналы с частотами от несколько герц до аудио и радиочастотных.
У генератора сигналов есть три терминала-источника импульсов. Общий центральный терминал определяет положение нуля.
Рис.8.
Устанавливаем частоту 100МГц и амплитуду сигнала 1В.
- Добавляем Плоттер-Боде, он отображает относительный фазовый или амплитудный отклик входного и выходного сигнала.
- Запускается процесс моделирования.
-Определяются параметры ВЦ.
1. Резонансная частота fo = 100,455 МГц (Рис.9)
Рис.9.
2. Коэффициент передачи ВЦ на резонансной частоте Кo
3. Полоса пропускания П=101,016МГц-99.671МГц=1,345 МГц (Значения частот смотрим на рис. 11 и 12)
Чтобы найти полосу пропускания на уровне -3дБ, нажимаем на ползунок правой кнопкой и устанавливаем значение У(Рис.10)
Рис.10.
Рис.11.
Рис.12.
4. Сравниваем:
А) Qэк с Qэкрасч.=1/0,013=77.
Б) fo с foрасч.
В) Кo с Кoрасч.=1,545
5. Определяем подавление зеркальной помехи с отстройкой от сигнала на
Рис.13.
Рассчитанная ВЦ обеспечивает требуемую избирательность.
2. Одноконтурная входная цепь, использующая две автотрансформаторные связи (с антенно-фидерным устройством и нагрузкой (Рис.14)).