![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по международному публичному праву Рефераты по международному частному праву Рефераты по международным отношениям Рефераты по культуре и искусству Рефераты по менеджменту Рефераты по металлургии Рефераты по муниципальному праву Рефераты по налогообложению Рефераты по оккультизму и уфологии Рефераты по педагогике Рефераты по политологии Рефераты по праву Биографии Рефераты по предпринимательству Рефераты по психологии Рефераты по радиоэлектронике Рефераты по риторике Рефераты по социологии Рефераты по статистике Рефераты по страхованию Рефераты по строительству Рефераты по таможенной системе Сочинения по литературе и русскому языку Рефераты по теории государства и права Рефераты по теории организации Рефераты по теплотехнике Рефераты по технологии Рефераты по товароведению Рефераты по транспорту Рефераты по трудовому праву Рефераты по туризму Рефераты по уголовному праву и процессу Рефераты по управлению |
Курсовая работа: Приёмник радиовещательный переноснойКурсовая работа: Приёмник радиовещательный переноснойМинистерство общего и профессионального образования Российской Федерации РЯЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ Пояснительная записка к курсовой работе по теме: "Приёмник радиовещательный переносной" Выполнил: студент группы 615 Лоцманов А.А. Проверил: Салтыков Е.Н. Рязань 2000 Содержание 1. Структурная схема приёмника 2. Проектирование структурной схемы линейного тракта приёмника 2.1 Расчёт необходимой полосы пропускания 2.2 Распределение усиления по каскадам 2.3 Проверка возможности осуществления регулировок 2.4 Расчёт допустимого и реального коэффициента шума и чувствительности ПРМ 3. Расчёт входной цепи 4. Расчёт УРЧ 5. Расчёт преобразователя частоты 6. Микросхемная реализация ПРМ Заключение Список литературы Введение Бытовые радиовещательные приёмники (в дальнейшем ПРМ) предназначены для приёма программ звукового радиовещания в диапазонах длинных (148 … 285кГц), средних (525 … 1607кГц), коротких (3,95 … 12,1МГц) волн с амплитудной модуляцией (АМ) и в диапазоне ультракоротких волн (65,8 … 74; 100 … 108МГц) с частотной модуляцией (ЧМ), в том числе приёма стереофонических передач. Технический (инженерный) расчёт ПРМ выполняется для того, чтобы на основе требуемых (заданных) характеристик на ПРМ получить: 1) обоснованный и наиболее оптимальный вариант структурной схемы с выбором электронных приборов, схем и основных характеристик каждого каскада; 2) характеристики и параметры всех элементов каждого каскада ПРМ, включая выбор оптимального режима работы электронного прибора; 3) принципиальную схему приёмника и спецификацию к ней. Основными узлами и блоками ПРМ являются: приёмная антенна, ряд различных усилителей (УВЧ) и преобразователей высокой частоты, детектор, усилитель звуковой частоты (УЗЧ) и оконечное устройство, а так же используются системы автоматической подстройки частоты (АПЧ) и усиления (АРУ). Классификация ПРМ проводится по ряду признаков: тип структурной схемы, вид используемых активных элементов, тип конструкции и т.д. Структурная схема ПРМ в значительной степени определяется его назначением и видом модуляции сигнала. По виду структурных схем все существующие ПРМ можно поделить на: детекторные ПРМ без УЗЧ и с УЗЧ, приёмники прямого усиления, регенеративные и сверхрегенеративные ПРМ, синхронные, ПРМ с прямым преобразованием частоты и супергетеродинные ПРМ с одним и более преобразованиями частоты. приемник радиовещательный переносной усиление Современные ПРМ в большинстве случаев строят по супергетеродинной схеме, т.к. данная схема обладает существенными преимуществами (высокая чувствительность и селективность) перед ПРМ других типов. Поэтому проектируемый ПРМ будет строиться именно по этой схеме. 1. Структурная схема приёмника Как отмечалось ранее, структурная схема проектируемого ПРМ будет гетеродинной. В добавлении к этому следует учесть, что данный ПРМ принимает и обрабатывает сигналы с АМ, поэтому в его структуру следует включить систему АРУ. А так же для улучшения чувствительности, путём уменьшения полосы пропускания ПРМ, введём систему АПЧ. Таким образом, структурная схема всего ПРМ будет иметь вид, приведённый на рис.1. Рис.1. Структурная схема супергетеродинного приёмника.
2. Проектирование структурной схемы линейного тракта приёмника Строгое выполнение блок-схемы ПРМ без детального расчёта отдельных каскадов затруднительно, особенно для высокочастотных диапазонов волн. Поэтому в некоторых случаях уже при расчёте структурной схемы может потребоваться конкретизация активных элементов ПРМ, схем их включения и др. 2.1 Расчёт необходимой полосы пропусканияПолоса пропускания линейного тракта ПРМ, форма основных
характеристик (АЧХ, ФЧХ) в пределах полосы частот принимаемого сигнала должны удовлетворять
требованиям допустимых искажений. Необходимая полоса пропускания (ПП) определяется
реальной шириной спектра принимаемого сигнала
Ширина спектра принимаемого сигнала при АМ определяется как удвоенная
верхняя частота модуляции, т.е. Запас по полосе в данном случае можно определить по следующей
формуле:
где
где ТКЧ - температурный коэффициент нестабильности частоты
настройки контуров гетеродина (для кварцевого гетеродина ТКЧ=10-6 1/град),
где Таким образом, получим
Так как из-за увеличения полосы ухудшается избирательность по
соседнему каналу и отношение сигнал/шум, то следует выбирать полосу фильтра не более
рассчитанной, но и не на много уже. Исходя из этого, ограничимся полосой в 12,5
кГц, и выберем пьезокерамический фильтр УПЧ типа ПФ1П-2 465кГц 2.2 Распределение усиления по каскадамНеобходимое усиление сигналов в линейном тракте следует обеспечить при достаточной устойчивости каскадов (возможно меньшее их число), используя экономичные приборы. С другой стороны, во избежание сильной перегрузки каскадов при большом динамическом диапазоне входных сигналов, их число должно быть таким, чтобы на каждый каскад приходилось АРУ не более 10…15дБ. Коэффициент усиления линейного тракта определяется следующим
образом: где UА - заданная чувствительность
ПРМ, UАД - минимальное (с точки зрения
допустимых искажений) напряжение на входе АД (для диодного детектора Рис.2. Проходная характеристика транзистора КП305Д. Для линейной части ПРМ в качестве активного усилительного элемента выберем транзистор КП305Д: Общие сведения: кремниевый планарный полевой с изолированным затвором и встроенным каналом n-типа, предназначен для работы во входных каскадах высокочастотных усилителей с высоким входным сопротивлением. Основные параметры: Крутизна характеристики (мА/В): Ёмкость входная (пФ): Ёмкость проходная (пФ): Коэффициент шума (дБ): Для средней крутизны справедливо: Рис.3. Зависимость крутизны от входного напряжения для транзистора КП305Д. Данный транзистор имеет квадратичную характеристику при нулевом
смещении и близкую к линейной при смещении в пределах Определим устойчивые коэффициенты усиления для этого транзистора на частотах сигнала и промежуточной. Имеем равенство: Для обеспечения заданной АРУ необходимо иметь не менее трёх каскадов усиления (по 10дБ на каскад). Следовательно, будем охватывать АРУ каскад УРЧ и два первых каскада УПЧ. Рис.4. Структурная схема ПРМ по усилению Таким образом, структурная схема ПРМ по усилению имеет вид, приведённый на рис.4. 2.3 Проверка возможности осуществления регулировокАРУ обеспечивает требуемое относительное постоянство выходного напряжения ПРМ в условиях изменения мощности принимаемых сигналов. АРУ современных ПРМ осуществляются путём: а) изменения крутизны характеристики электронных приборов; б) регулировки междукаскадных связей (обычно в транзисторных ПРМ); в) регулируемых обратных связей в каскадах или группе каскадов. Существует большое разнообразие схем АРУ, применяемых в современных ПРМ. Подавляюще большинство из них относятся к классу инерционных систем АРУ с обратной связью.Проверим возможность
осуществления автоматических регулировок путём изменения крутизны характеристик
транзисторов в усилителях. В этом случае изменение крутизны характеристик электронных
приборов регулируемых каскадов должно удовлетворять неравенству:
|
Наименование параметра | Нормы для переносных и носимых аппаратов группы сложности | |
1 | 2 | |
Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум не менее 20дБ по напряжению со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже, в диапазонах: ДВ СВ КВ |
100 100 100 |
По ТУ По ТУ По ТУ |
Диапазон воспроизводимых частот звукового давления всего тракта при неравномерности частотной характеристики звукового давления 14дБ в диапазоне СВ и 18дБ в диапазоне ДВ, Гц, не уже: |
125 - 5600 | 315 - 3150 |
3. Общие гармонические искажения всего тракта по электрическому напряжению
на частоте модуляции 1000Гц, при М=0,8; |
4 | 5 |
4. Действие АРУ: изменение уровня сигнала на входе, дБ изменение уровня сигнала на выходе, дБ, не более |
46 10 |
30 10 |
5. Односигнальная избирательность по соседнему каналу при расстройке
|
40 | По ТУ |
6. Односигнальная избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее, в диапазонах: ДВ (на частоте 200кГц) СВ (на частоте 1000кГц) КВ (на частотах по ТУ) |
50 36 16 |
40 34 12 |
В данной курсовой работе нами рассчитан радиовещательный приёмник второй группы сложности с параметрами, превосходящими заданные, т.е. чувствительность ПРМ, подавление по побочным каналам приёма.
Для микросхемной реализации ПРМ применены микросхемы 174 серии. В частности микросхема К174ХА36А - в качестве высокочастотного тракта, тракта промежуточной частоты, детектирования АМ сигнала и предварительного усиления на звуковой частоте; и микросхема КФ174УН26 - в качестве усилителя звуковой частоты. Данные микросхемы интересны тем, что для них характерно низковольтное питание и малый потребляемый ток.
В целом, можно отметить, что полученное задание на курсовую работы выполнено в полном объёме.
1. Бобров Н.В. Расчёт радиоприёмников. - М.: Радио и Связь, 1981
2. Справочник по учебному проектированию приёмно-усилительных устройств / М.К. Белкин, В.Т. Белинский, Ю.Л. Мазор, Р.М. Терещук. - К.: Выща школа, 1988
3. Проектирование радиоприёмных устройств. Под ред.А.П. Сиверса. Учебное пособие для ВУЗов. М., "Советское радио", 1976
4. Расчёт радиоприёмников. Бобров Н.В. и др.М., Воениздат, 1971
5. Радиоприёмные устройства. Под ред. проф. А.П. Жуковского, М., "Высшая школа" 1989
6. Белов И.Ф., Белов В.И. Бытовая приёмно-усилительная аппаратура: Переносные и носимые радиолы, магниторадиолы.: Справочник. - М.: Радио и связь, 1986
7. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник / К.М. Брежнева, Е.И. Гантман, Т.И. Давыдова и др. Под ред. Б.Л. Перельмана. - М.: Радио и Связь, 1981
8. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам / Горюнов Н.Н. И др. - М.: "Энергия", 1979
9. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник / И.В. Новаченко и др. - М.: "Радио и Связь", 1989