Выбор и обоснование структурной схемы приемника

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2014 в 21:38, курсовая работа

Описание работы

Современные радиоприемные устройства обеспечивают надежную связь с космическими станциями, работают в системах спутниковой связи, в многокилометровых радиорелейных линиях. Судовождение, авиация немыслимы сегодня без совершенных радиолокационных станций.
Современная научно-техническая революция находит свое яркое выражение в бурном развитии радиотехники, в частности техники радиоприемных устройств.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………..3
1. Выбор и обоснование структурной схемы приемника…...………….……...6
Обоснование выбора супергетеродинной схемы. Выбор промежуточной частоты……………………………………………...…...……..6
1.2. Выбор транзисторов и диодов…………………...………………..……......8
1.3 Распределение частотных искажений между трактами приемника…...…10
1.4 Эскизный расчет тракта приема…………………………………………….11
1.4.1 Расчет контуров преселектора и гетеродина…………………………….12
1.4.2 Выбор избирательной системы преселектора (определение количества контуров и их добротности, необходимость применения УРЧ)……………...14
1.4.3 Выбор схемы входной цепи и УРЧ (при необходимости)………………16
1.4.4 Выбор избирательной системы тракта промежуточной частоты……....17
1.4.5 Определение коэффициента усиления тракта приема и распределение его по функциональным узлам……………………………………..…………...19
1.5 Эскизный расчет тракта звуковой частоты……………………………...…20
2. Выбор и обоснование схемы электрической принципиальной……………23
3. Электрический расчет детектора……..……………………………………...25
4. Список литературы………………

Файлы: 1 файл

курсовая работа.docx

— 430.04 Кб (Скачать файл)

Тогда величину резисторов можно найти , решив систему уравнений:

R1*R2/(R1+R2)= Rвх ус= Rвх дет; [E/(R1+R2)]* R2= U’и-Uзи о.

Введя коэффициент а=[(15-( 7-0.25)]/(7-0.25)=1, определить R1 иR2 по формулам :

R2= 10000*(1+1)/1=20000Ом и R1=20000Ом

Номиналы из стандартного ряда Е24 R1= 20кОм,R2=20кОм,R3=20кОм.

Iд=0.0015/(20-20)=0.0015мА

3.2.2После выбора номиналов резисторов  уточнить режим транзистора Iд=0.0015мА,Uи=0.0015*20+0.25=0.28,Iст=0.28/0.87=0.32,Uсио=15-0.28=14.72.

3.2.3Расчитать  мощность, рассеиваемую транзистором , вычилить по формуле P=8*8=64Вт

3.3 Режим  транзистора в рабочей точке: Uзи=0.25,Uси о=8В,Iст=8мА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Электрический  расчет последнего каскада тракта  ПЧ с полосовым фильтром 

3.1.1 Исходные данные: =465[кГц],A=1.25,э=176,7006 К=15 S=23мА/В =10кОм

3.1.2 Определить  : элементы полосовых фильтров и коэффициенты их включения в цепи стока транзистора и входа следующего каскада, сопротивление  =(при необходимости ), номиналы емкостей   (из стандартного ряда).

3.2 Выбор  и расчет  электрической  схемы  усилителя.

3.2.1 Выбираем  схему усилителя с общим истоком, нагрузкой которого является  полосовой фильтр ,настроенный на  частоту .

3.2.2 Так как  частота настройки фильтра фиксированная, то связь между контурами  фильтра  выбираем внешнеемкостную.

3.2.3 Связь  фильтра со стоком транзистора  и нагрузкой выбираем автотрансформаторную.

 

 

3.2.4Схема  электрическая  усилителя с полосовым  фильтром приведена на рис.2.

3.2.5 В схеме  усилителя введена отрицательная обратная связь по току (резистор ). Она дает возможность выполнить в тракте Пч последний каскад с полосовым фильтрам, а необходимый кэффицент усиления за счет выбора величины резистора .Крутзна транзистора с обратной связью равна =S/1+S*, где S[мА/В],[кОм].

=23/1+23*0=23

Поэтому сначала проводиться расчет каскада тракта  ПЧ  с максимальным коэфицентом усиления (),а затем определяется определяется величина резистора  , который обеспечит заданный коэфицент усиления .

3.2.6 Определить  сопротивление нагрузки усилительного  каскада тракта  ПЧ.

Нагрузкой последнего каскада тракта  ПЧ  является входное сопротивление детектора.

=10кОм

3.2.7 Выбрать  величину конденсатора  контуров  полосового фильтра. Емкость контура должна  быть выбрана такой величины ,чтобы емкости, вносимые в контура со стороны транзстора  и нагрузки были сравнению с ней ничтожно малы и не влияли на АЧХ фильтра даже при воздействии  дестабилизирующих факторов (вибрации,температура и др.). В данном случае  этим требованиям удовлетворяет емкость C >400пФ. Можно принять из стандартного ряда Е24 емкость контура 510 пФ.

 

  3.2.8Определить индуктивность контура по формуле  L=/()*С,где L[мкГн],С[пФ],f[МГц]. L=/()*510=2.920мкГн.

3.2.9Определить эквиволентное резонансное сопротивление контура полосового фильтра по =Lэ*=1.7053кОм

 

 

 

3.2.10. Определить коэффициент включения p стока транзистора  в первый контур фильтра .  Тогда коэффициент включения равен p= p=0.24922

3.2.11 Определить сопротивление, вносимое в первый  контур со стороны стока транзистора по формуле  =/. =161.004

3.2.12 Определить коэффициент полосового фильтра по формуле =A/1+

=0.4878

3.2.13 Определить коэффициент  передачи усилителя со входа до 2-ого контура по формуле ==179.8127

3.2.14 Определить коэффициент включения n нагрузки усилителя Rн во второй контур по формуле  n=Kмакс /; n=179.8127/179.8127=1

3.2.15 определить сопротивление , вносимое во второй контур  со стороны нагрузки усилителя, по формуле =; =3.75

3.2.16 Определить собственное резонансное  сопротивление  контура  полосового фильтра  =Lэ=1.506кОм, которое определяется конструктивной добротностью индуктивности контура к, которую в данном случае можно принять равной к=200.

3.2.17 Определить сопротивления резисторов , шунтирующий первый и второй контур полосового фильтра ииз стандартного ряда Е24 которые обеспечат заданную эквивалентную добротность контуров,а,следовательно , и заданные  частотные  искажения усилителя . =5.2кОм,=5.2кОм.

3.2.18 Определить  коэффициент связи между контурами полосового фильтра по формуле =A/э; =7.07

3.2.19 Определить емкость  разделительногор  и блокировочного Сб конденсаторов следующих условий: Xр»и Xи «Rи. Емкость  разделительного конденсатора равна C10/2п; C73.005пФ.

Емкость блокировочных коненсаторов равна  Сбл100С1.

Сбл3027.7513*100=302.775пФ.

 

3.2.20 Определить  сопротивление обратной связи  Rос из формулы Sос=S/(1+Rос); Sос=23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

4. Список литературы

1. Екимов В.Д. и  др. Проектирование радиоприемных устройств, 1968 год

2. Горшелёв В.Д. и др. Основы проектирования радиоприемников, 1967 год (сопряжение).

3. Горшелёв В.Д. и др. Основы проектирования радиоприемников, 1977 год.

4. К. Е. Румянцев, "Радиоприёмные устройства", издательский центр "Академия", Москва 2006 год.

5. О. В. Головин, "Радиоприёмные устройства", Учебник для вузов, 2003 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Выбор и обоснование структурной схемы приемника