Передатчик радиовещательный однополосный

Характеристика передатчика звукового вещания. Разработка электрической структурной схемы передатчика звуковой частоты. Выбор функциональных блоков: усилитель низкой частоты, балансный модулятор, опорный генератор, сумматор, полосовой фильтр.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 10.04.2011
Размер файла 2,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Марийский государственный технический университет

Кафедра РТ и С

Пояснительная записка к курсовой работе

по дисциплине

“Радиопередающие устройства”

Передатчик радиовещательный однополосный

Выполнил: студент гр. ЗРРТ-31(у)

Шпагин А.Ю.

Проверил: к. т. н., доцент

Чернышев А. Ю.

Йошкар-Ола

2010

Задание

на выполнение курсовой работы по дисциплине

«Радиопередающие устройство»

1. Наименование устройства

Передатчик звукового вещания (Вариант 1080)

2. Исходные данные

2.1 Функциональные характеристики устройства

Диапазон рабочей частоты-11,8МГц

Допустимая относительная нестабильность частоты - 5•10-7.

2.2 Выходные характеристики устройства

Выходная мощность-58Вт

Уровень побочных излучений, дБ при допустимой относительной

нестабильности -(-60 дБ).

Сопротивление нагрузки - 75 Ом.

2.3 Дополнительные характеристики и требования

допустимый уровень нелинейных искажений -1%

2.4 Тип исполнения устройства - стационарное (группа 0).

3. Содержание работы

3.1 Разработать электрическую структурную, функциональную схему передатчика звуковой частоты

3.2 Разработать принципиальную схему передатчика звуковой частоты.

Содержание

Введение

  • 1. Анализ технического задания
  • 2. Выбор структурной схемы устройства
  • 3. Синтез функциональной схемы
  • 4. Выбор функциональных блоков
  • 4.1 Усилитель низкой частоты
  • 4.2 Балансный модулятор БМ
  • 4.3 Опорный генератор 500 кГц
  • 4.4 Сумматор
  • 4.5 УПЧ
  • 4.6 Полосовой фильтр и усилитель мощности
  • 4.7 Блок питания
  • 5. Расчет основных узлов и блоков

5.1 Расчет кварцевого автогенератора

5.2 Расчет усилителя мощности

5.3 Расчет фильтра нижних частот

Конструкторская часть

Заключение

Список литературы

Введение

передатчик частота радиовещательный

Идея однополосной модуляции (ОМ) и передачи сообщения по каналам связи с помощью однополосно-модулированных колебаний относится к 1914 году, когда М. В. Шулейкин, рассматривая вопрос о роли боковых полос амплитудно-модулированного колебания, показал, что каждая боковая полоса содержит полную информацию о модулирующем сигнале. В будущем были разработаны и построены первые модуляторы однополосно-модулированных сигналов.

Однополосная модуляция обладает уникальной особенностью: ширина спектра колебания с ОМ почти равна ширине спектра исходного модулирующего сигнала, в 2 раза уже, чем при АМ, и в несколько раз уже, чем при ЧМ и ФМ. Эта особенность явилась причиной преимущественного использования ОМ в системах радиосвязи, работающих в наиболее загруженном диапазоне декаметровых волн (10…100 м).

Реализация радиоустройств с ОМ в нашей стране началась в конце 30-х годах. В1940 году под руководством В. А. Котельникова была построена опытная КВ радиолиния Москва-Хабаровск с использованием ОМ. В 60-х годах МККР принял рекомендацию отказаться от амплитудной модуляции и перейти к ОМ на всех системах КВ радиосвязи. В связи с этим были разработаны однополосные устройства различного назначения с передатчиками мощностью 0,1 Вт…1000 кВт. В последнее десятилетие передатчики с ОМ совершенствовались в основном с целью повышения их надежности путем внедрения микропроцессорных устройств, подсистем для управления, контроля показателей и диагностики.

С начала 80-х годов в нашей стране и ряде других стран при содействии МККР проводились поисковые работы для выяснения возможности применения ОМ в системах информационного вещания в диапазонах КВ и СВ. Благоприятные результаты дали основания МККР рекомендовать следующий план внедрения КВ вещательных передатчиков с ОМ.

  • 1. Анализ технического задания
  • На первом этапе при наличии огромного парка вещательных приемников для приема передач с однополосной амплитудной модуляцией (излучение А3Е) будут постепенно внедряться вещательные передатчики для работы с одной боковой полосой и ослабленной (против АМ на 11,8 дБ) несущей (излучение Н3Е). На втором этапе (вероятно, после 2015 года), когда парк вещательных приемников существенно обновится за счет новых приемников с синхронным детектором и автоподстройкой частоты, будет совершен переход к работе с еще более ослабленной (на 12 дБ) несущей (излучение R3Е).

2. Выбор структурной схемы устройства

В данном курсовом проекте передатчик с однополосной модуляцией сигналов реализуется по схеме приведенной в приложении А.

Сигнал звуковой частоты, снятый с микрофона проходит через усилитель низкой частоты , попадает на БМ, на второй вход которого подается сигнал с кварцевого генератора с частотой 500 кГц, на выходе БМ полосовым электромеханическим фильтром отфильтровывается сигнал верхней боковой полосы, сигнал попадает на сумматор.

После суммирования боковых полос и подавленный опорной частоты (Г1) сигнал теряет форму и сильно садится, посаженный сигнал усиливается усилителем промежуточной частоты (УПЧ), после усиления сигнал снова модулируется БМ3, по схеме однополосной модуляции, с выделением верхней боковой полосы, соответствующей заданной частоте.

Далее проходит через полосовой фильтр, и на модулятор БМ4.

Из-за ослабления полезного сигнала при прохождении фильтров и балансных модуляторов, возникает необходимость в усилении сигнала промежуточной частоты. Для этой цели на выходе четвертого модулятора включен УПЧ.

Далее на фильтр низкой частоты (ФНЧ), параметры фильтров на входе подбираются таким образом, что бы комбинационные частоты и высшие гармоники не попали в диапазон рабочих частот, полученный сигнал усиливается в усилителе мощности.

В итоге сигнал через цепь согласования попадает в антенну.

3. Синтез функциональной схемы

Сигнал снятый с микрофона усиливаются УНЧ, для выделения ВБП и НБП используем БМ, на входы которых с генератора подаются опорное напряжение с частотой 500 кГц в сумматоре происходит суммирование боковых полос и подавление несущей, далее сигнал снова модулируется БМ3 по схеме однополосной модуляции, с выделением верхней боковой полосы и переносится за пределы диапазона частоты 20 МГц и БМ4 настроенный на 32,3МГц на заданный диапазон частоты.

Fр.= f3(32,3МГц)-f2(20МГц)-f1(500кГц)= 11,8МГц.

УПЧ и применяют для усиления амплитуды сигнала и ПФ фильтрация от нужных гармоник.

В ФНЧ происходит компенсация частоты и высших гармоник, чтобы они не попали в диапазон рабочих частот,

Полученный сигнал усиливается и подается на колебательную систему, где происходит согласование антенны с передатчиком.

Схема электрическая функциональная приведена в приложении В.

  • 4. Выбор функциональных блоков
  • 4.1Усильтель низкой частоты
  • Все предложенные схемы будут использованы в курсовом проекте с некоторыми коррективами и дополнениями, о которых будет изложено ниже.
  • Рисунок 1. УНЧ
  • Для усиления сигналов используем два стандартных усилителя низкой частоты, выполненных на двух транзисторах, включенных по схеме с ОЭ. резисторы R9 и R11 устанавливают отрицательную обратную связь.
  • Схема УНЧ приведена на рисунке 1
  • 4.2 Балансный модулятор БМ
  • На рис. 2 приведена схема формирования однополосного сигнала на частоте 500 кГц с использованием диодных балансных модуляторов и электромеханических фильтров. Примененные в этой схеме балансные модуляторы на двух диодах питаются двумя напряжениями опорной частоты, сдвинутыми по фазе на 180є, которые снимаются с фазоинвертора, собранного на транзисторе VT6, VT7. Схема приведена на рисунке 2
  • Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная балансного модулятора
  • Для формирования следующих используем два балансных модулятора. Балансные модуляторы реализованы на интегральной микросхеме К174ПС. Микросхема представляет собой двойной балансный смеситель для частот до 200 МГц и предназначена для преобразования частот УКВ - диапазона в радиоприемной и связной аппаратуре.
  • Параметры микросхемы приведены в приложение В.
  • 4.3 Опорный генератор 500 кГц

Частота генерируемых колебаний у этих генераторов определяется примененным кварцевым резонатором и при правильно выбранной схеме практически не зависит от стабильности остальных ее элементов. Автогенератор с ёмкостной трёхточкой и кварцевой стабилизацией частоты приведён на рисунке 3. Данный автогенератор представляет собой емкостную трёхточку, которая образована транзистором VT1, кварцевым резонатором

ZQ1, выполняющим роль индуктивности, и конденсаторами С1 и С5. Резисторы R1, R2, R3, R4 обеспечивают внешнее и автоматическое смещение для транзистора. Конденсатор С4 служит для блокировки резистора R4 на рабочей частоте, что исключает отрицательную обратную связь. Дроссель Lк

включен для того, чтобы не зашунтировать трёхточку через источник питания Eпит. Схема генератора опорной частоты на 500 кГц приведена на рис.3.

Рисунок 3. Схема генератора опорной частоты на 500 кГц

4.4 Сумматор

Сумматор выполним стандартный резистивный. На рис.4 изображена схема сумматора. Оценка согласования с балансным модулятором, где на входе стоит резистор R=1кОм и из условия, что сопротивление на выходе сумматора должно быть меньше, выбираем сопротивление элемента сумматора R=1кОм. Добиться уровня подавления несущей на 3 дБ можно, включив последовательно с выходом резистор-делитель.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4. Схема сумматора

4.5 УПЧ

Усилитель промежуточной частоты построим по упрощенной схеме простой на БТ с ОЭ.

Рисунок 5. Схема УПЧ

4.6 Полосовой фильтр и усилитель мощности

На рисунке 6а изображен полосовой фильтр, который будет применен в схеме. На рисунке 6б приведена схема используемого усилителя мощности на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Схема отличается простотой.

Рисунок 6а. Полосовой фильтр

Рисунок 6б. Усилитель мощности

4.7 Блок питания

Блок питания будет использоваться универсальный блок питания БП-31(У) со стабилизированным напряжением +12В, +24В и выходным напряжением, которое изменяется в пределах от +36В - +100В. Блок питания подсоединяется к передатчику через кабель длинной 0,5 метров.

Схема и перечень элементов приведен в приложении.

5. Расчет основных узлов и блоков

5.1 Расчет кварцевого автогенератора

Рассчитаем автогенератор, рабочая частота которого .

Принципиальная электрическая схема кварцевого автогенератора изображена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Схема принципиальная электрическая кварцевого автогенератора

В качестве активного элемента в схеме автогенератора применим биполярный транзистор МП11А т.к. он обеспечивает требуемую выходную мощность и может работать на рассчитываемой частоте.

Параметры транзистора:

Расчет автогенератора по постоянному току

1. Тогда сопротивление автосмещения в эмиттерной цепи найдется следующим образом:

2. Ток базы находится по формуле:

,

3. Зададим ток делителя напряжения цепи фиксированного смещения по формуле:

,

где .

4. Выбрав , получим:

.

5. Сопротивление делителя напряжения:

.

6. Определим напряжение смещения на базе транзистора:

.

7. Найдем значения сопротивлений R1 и R2:

,

.

8. Выбираем стандартные значения сопротивлений R1 и R2:

.

Расчёт по переменному току

1. Определим крутизну транзистора по формуле:

,

где - высокочастотное сопротивление базы, - сопротивление эмиттерного перехода.

2. Высокочастотное сопротивление базы:

,

где - постоянная времени цепи обратной связи, - ёмкость коллекторного перехода.

3. Крутизна транзистора:

.

4. Зададим коэффициент регенерации и определим управляющее сопротивление:

.

5. Определим - сопротивление кварцевого резонатора, которое находится так:

,

где и - емкость и добротность кварцевого резонатора соответственно.

6. Зададим коэффициент обратной связи автогенератора и вычислим реактивное сопротивление емкости С3:

7. Найдем емкость конденсаторов С1 и С5:

.

Стандартное значение: .

8. Вычислим ёмкость блокировочного конденсатора:

.

Стандартное значение: .

9. Далее рассчитаем индуктивность блокировочного дросселя:

.

10. Определим необходимость дросселя из условия:

.

11. Если оно не выполняется, то дроссель необходим.

Проверка:

,

.

Таким образом, условие выполняется, следовательно, дроссель не нужен.

Энергетический расчёт автогенератора

1. Амплитуда импульса коллекторного тока:

.

2. Определим амплитуду первой гармоники коллекторного тока:

.

3. Рассчитаем амплитуду напряжения на базе транзистора:

.

4. Вычислим модуль коэффициента обратной связи:

.

5. Найдем амплитуду напряжения на коллекторе:

.

6. Определим мощность, потребляемую от источника коллекторной цепью:

.

7. Мощность, рассеиваемая кварцевым резонатором:

8. Мощность, рассеиваемая транзистором,

9. Проверяем условие

,

где - допустимая мощность рассеиваемая транзистором:

.

10. Оценим величину допустимого сопротивления нагрузки:

11. Из условия, что будет потребляться мощность:

12. Тогда КПД автогенератора:

5.2 Расчет усилителя мощности

Рассчитаем оконечный каскад транзисторного усилителя мощности, принципиальная электрическая схема которого показана на рисунке 8.

Рисунок 8. Электрическая принципиальная схема оконечного каскада усилителя мощности.

Применим параллельную цепь питания, то есть через элементы цепи согласования проходят полезные переменные составляющие выходного тока. Благодаря блокировочным элементам Cбл1 и Lбл исключаются потери мощности высокой частоты в источнике питания и устраняется нежелательная связь между каскадами передатчика через источник питания. Разделительная емкость Ср в параллельной схеме нужна для развязки по постоянному току активных элементов данного и последующего каскадов.

Блокировочная емкость Cбл1 совместно с элементами Lбл и Ср образует колебательный контур, резонирующий на частоте, существенно меньшей рабочей частоты усилителя. При наличии высокочастотных колебаний активный элемент эквивалентен отрицательному сопротивлению на резонансной частоте контура, что может привести к возбуждению в нем колебаний. Чтобы исключить их применяют антипаразитный резистор Rап.

Напряжение смещения есть сумма фиксированного смещения от источника питания, пересчитанного через делитель R1R2, и автосмещения, образованного протеканием постоянной составляющей тока эмиттера Iэ0 через сопротивление Rсм, а также постоянной составляющей базового тока Iб0 через параллельно соединенные сопротивления R1, R2.

Цель расчета состоит в определении токов и напряжений в входной и выходной цепях транзистора, коэффициента усиления по мощности, определении номиналов элементов цепей питания и смещения, а также цепи согласования.

Расчет выходной цепи транзистора

За основу выберем КТ898А, кремневый транзистор планарный n-p-n перехода мощный высокочастотный, применяется для работы в коротковолновых транзисторных передатчиках в диапазоне частот от 10МГц

Согласно техническому заданию выходная мощность с усилителя однако, учитывая потери мощности в выходной цепи согласования примерно , примем , зададим , угол отсечки возьмем (оптимальный для усилителей мощности).

Определим коэффициенты Берга:

;

;

Расчет режима максимальной точки:

1. Амплитуда напряжения первой гармоники Uк1 на коллектор

максимальное напряжение на коллекторе недолжно превышать допустимого:

Максимальное напряжение на коллекторе:

2. Амплитуда первой гармоники коллекторного тока:

3. Постоянная составляющая коллекторного тока:

4. Максимальный коллекторный ток:

5. Максимальная мощность, потребляемая от источника питания:

6. КПД коллекторной цепи:

7. Максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе транзистора:

8. Номинальное сопротивление коллекторной нагрузки:

Из результатов расчета видно, что транзистор недоиспользуется по мощности, у схемы низкий КПД и выходное сопротивление ниже желаемого (равного входному сопротивлению фидера антенны) в 7 раз. Увеличением напряжения питания можно добиться увеличения использования транзистора по мощности и, как следствие, увеличится КПД цепи, а так же можно добиться, что бы выходное сопротивление ОК совпало с входным сопротивлением фидера.

1. Амплитуда первой гармоники напряжения Uk1 на коллекторе:

2. Амплитуда первой гармоники коллекторного тока:

3. Постоянная составляющая коллекторного тока и максимальный коллекторные ток:

4. Требуемое напряжение питания:

В результате перерасчета транзистора исчезла необходимость в цепи согласования (выходное сопротивление передатчика стало равно входному сопротивлению фидера антенны), также увеличилось использование транзистора по мощности и увеличился КПД коллекторной цепи:

Расчет входной цепи транзистора

При расчете входной цепи транзистора в цепи включения с ОЭ предполагается, что между базовым и эмиттерным выводами транзистора по ВЧ включен резистор , сопротивление которого

1. Амплитуда тока базы:

2. Напряжение смещения на базовом переходе при :

где

3. Максимальное обратное напряжение на эмиттерном переходе:

4. Постоянные составляющие базового и эмиттерного токов:

5. Определим барьерные ёмкости транзистора

6. В эквивалентной схеме входного сопротивления транзистора на рис. , и находятся по формулам:

7. Резистивная составляющая входного сопротивления:

8. Входная мощность:

9. Коэффициент усиления по мощности:

10. Максимальная мощность рассеиваемая на транзисторе в максимальном режиме

Расчет цепей согласования

Для согласования входа усилительного каскада с выходом предыдущего применяют цепи согласования (ЦС). Из большого разнообразия ЦС выберем П-образную ЦС с улучшенной фильтрацией.

Рассчитаем цепь согласования (рисунок 9) оконечного каскада усилителя мощности с нагрузкой в виде коаксиального антенного кабеля.

Рисунок 9. Схема П-образной цепи согласования

Выходная ЦС представляет собой П-образную ЦС с улучшенной фильтрацией. Выходное сопротивление оконечного каскада (номинальное сопротивление коллекторной нагрузки) . Сопротивление потребителя.

Рассчитаем элементы цепи согласования.

1. Характеристическое сопротивление цепи:

.

.

2. Зададим коэффициент улучшения фильтрации h = 65, тогда

Выберем номинальное значение конденсатора С2=2 нФ

3. Расчитаем индуктивность

4. Коэффициент фильтрации определяется выражением:

5. Для второй гармоники F2 = -90,06 дБ, для третьей F3 = -102,102 дБ

Расчет цепей питания и смещения

Рассчитаем элементы цепи питания:

1. Выбираем .

2. Выбираем

3. Рассчитаем элементы цепи смещения:

;

4. Рассчитаем резистивный делитель:

Тогда получим:

5.3 Расчет фильтра нижних частот

В качестве выходного фильтра нижних частот (ФНЧ) выберем лестничный ФНЧ Чебышева. Расчет проведем по [1].

1. Фильтр должен удовлетворять следующим параметрам:

Уровень побочных излучений = 60 дБ;

Уровень нелинейных излучений излучений 1%

Граничная частота полосы пропускания fD = 11,8 МГц;

Граничная частота полосы задержания fS = 23,3 МГц.

Введем нормированную частоту границы полосы задержания

2. Задавшись максимальным затуханием в полосе пропускания и затуханием в полосе удержания по графикам в справочнике определим порядок фильтра, такие параметры

Обеспечивает фильтр Чебышева 3-го порядка.

3 Значения нормированных элементов фильтра следующие:

4. Значения нормировочных коэффициентов определение номиналов элементов схемы фильтра.

Значения элементов определяем по формулам:

Индуктивности и емкость:

Полученная схема фильтра нижних частот седьмого порядка показана на рисунке 10.

Рисунок 10. ФНЧ

Конструкторская часть

Тип аппаратуры--портативная стационарная, работающая в наземных сооружениях и на открытой местности. Для аппаратуры данного типа в соответствии с ГОСТ 16019-78 проводят следующие испытания:

1. Испытания на прочность при воздействии синусоидальной вибрационной частоте

1) частота 20Гц

2) амплитуда виброускорения 2g

3) время выдержки 0,5ч

2. Испытания на воздействие повышенной влажности

1) относительная влажность 80%

2) время выдержки 48ч

3) температура 298К

При таких условиях герметизация для устройства не требуется.

3. Испытания на воздействие пониженной температуре среды

1) предельная температура 233К

2) рабочая температура 278К

3) время выдержки при рабочей температуре 2-6ч

4. Испытания на воздействие повышенной температуре среды

1) предельная температура 328К

2) рабочая температура 313К

3) время выдержки при рабочей температуре 2-6ч

Нужно учитывать предельные температуры транзисторов устройства КТ312 и КТ304, они должны быть меньше предельной. В данном случае дополнительное охлаждение не требуется т.к. ТмахКТ312=398К, а ТмахКТ301=425К, что удовлетворяет условиям.

5. Испытания на прочность при транспортировке в упаковке

Ш длительность ударного импульса 5-10мс

Ш частота ударов в мин. 40-80

Ш пиковая удароустойчивость 10g

Ш общее число ударов 10000

6. Испытания на обнаружение резонансов конструкции

Ш диапазон частот 10-30Гц

Ш амплитуда виброперемещения 0,5-0,8мм

Ш время выдержки в каждом положении 4мин

Для улучшения надежность рекомендуется использовать амортизаторы.

Все испытания должны проводиться только в специально оборудованных помещениях и на специальном оборудовании.

Данное устройство размещается на одной печатной плате в соответствии

с электрической принципиальной схемой.

Выбор типа и класса точности печатной платы

Исходя из того, что печатные платы 1-го и 2-го классов точности наиболее просты в исполнении, надежны в эксплуатации и имеют минимальную стоимость, выбор пал на 2-й класс точности, как самый оптимальный для установочной серии.

Минимальная ширина проводника t и зазора s, мм 0,45

Предельное отклонение проводника с металлическим покрытием +0,15..-0,1 мм

Гарантийный поясок контактной площадки 0,2 мм

Допуск на отверстие диаметром до 1 мм

с металлизацией d +0,1.-0,15мм

без металлизации +0,1

Допуск на отверстие диаметром свыше 1 мм

с металлизацией d +0,15-0,2мм

без металлизации ±0,15

Отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине платы 0,4 у

Выбор внешних соединителей

Внешняя коммутация обеспечивается с помощью непосредственного сочленения с использованием проводников, соединенных в жгут. Для исклю-чения влияний выходных цепей на входные, в разъеме их следует разнести.

Для 2-го класса точности при расстоянии между отверстиями 3.54мм их диаметр составляет 1.3 мм.

Выбор вариантов установки навесных элементов на печатную плату

В соответствии с ОСТом и требованиями, предъявляемыми к ФУ в качестве варианта для установки сопротивлений рекомендуется выбрать вариант 1а, который обеспечивает достаточную жесткость крепления. Для повышения устойчивости транзисторов к вибрации их дополнительно закрепить на радиаторах стандартным креплением.

Выбор материала печатной платы

Повышенные требования к функциональному узлу, в связи с жесткими условиями эксплуатации, вынуждают использовать в качестве основания печатной платы стеклотекстолит фольгированный. Данный материал по сравнению с гетинаксом обладает более высокими электроизоляционными свойствами, лучшей механической прочностью, обрабатываемостью, стабильностью параметров при воздействии агрессивных сред и изменяющихся климатических условий. Длительно допустимая рабочая температура +160С0 (гетинакс +85С°), допустимая влажность окружающей

среды для платы без дополнительной влагозащиты до 98% при t<40C° (45% при t=15…32 C°), стеклотекстолит имеет меньший тангенс угла потерь 0.035 (0,07) и меньшую ди-электрическую проницаемость 5,5 (7,0), что уменьшает паразитную емкость; влагопоглощение при толщине 1.5мм 20мг против 80мг для гетинакса, прочность на отслаивание фольги после кондиционирования в гальваническом растворе 3,6Н (1,8Н), прочность на отрыв контактной площадки 6011 (50ЕГ). Для наземной РЛС стоимость не является решающим фактором и им можно пренебречь. Наиболее полно отвечает требованиям стеклотекстолит марки СФ-1-35 (односторонний, толщина фольги 35 мкм.). Необходимая и достаточная толщина материала 1мм. (ГОСТ 10316-78).

Расположение органов управления и разъёмов

На переднюю панель блока передатчика выносятся:

1) разъём подключения микрофонов.

2) Гнездо «контроль 500кГц»

На задней панели:

1) разъём подключения антенны;

2) разъем для подключения питания;

На переднюю панель блока питания выносятся:

3) индикатор неисправности блока, индикатор работа

4) тумблер включения питания

На задней панели:

3) кабель с вилкой для подключения питания 220В 50гЦ;

Заключение

В результате выполнения курсового проекта разработан радиопередатчик, на фиксированной частоте 11.8 МГц, с однополосной модуляций (ОМ), с выходной 58 Вт, удовлетворяющий всем поставленным в техническом задании требованиям.

Построены структурная, функциональная и электрическая принципиальная схемы. Произведен расчет автогенератора, усилителя мощности и ФНЧ

Спроектированный радиопередатчик на фиксированной частоте 11.8 МГц, с однополосной модуляций с выходной 58 Вт.

Список литературы

Проектирование радиопередающих устройств: Учеб. пособие для вузов/под ред. В.В. Шахгильдяна, В.А. Власов, Б.В. Козырев и др.-3-е издание перераб. и доп.М.: Радио и связь, 1993 - 512 с.: ил.

Петров Б.Е, Романюк В.А. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах: учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов.-М.:Высш.шк.-1989.-232 с.:ил.

Радиопередающие устройства: Учеб. для вузов/под ред. В.В. Шахгильдяна, В.А. Власов, и др.-3-е издание перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1996 - 560 с.: ил.

Валитов Р.А., Попов И.А. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. М.: Советское радио, 1973, 464 с.

Каганов В.И. Радиопередающие устройства: Учебник для сред. Проф. Образования - М.: Академия, 2002, 288 с.

Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника: Пер. с нем. - М.: Мир, 1990. - 256 с.

Хавин М.Л. Схемотехника радиопередающих устройств. - М.: Энергия, 1975. - 96 с.

Приложение А

Параметры транзистора МП11А

Обратный ток эмиттера при Uэб = 15в 30 мкА;

Напряжение насыщения коллектор - эмиттер 0.7 В;

Статический коэффициент передачи

тока в схеме с ОЭ 50;

Емкость эмиттерного перехода 80 пФ;

Емкость коллекторного перехода 60 пФ;

Максимально допустимые параметры

постоянный ток коллектора 20 мА;

импульсный ток коллектора 30 А;

постоянное напряжение эмиттер - база 15 В;

постоянное напряжение коллектор - база 10 В;

постоянное напряжение коллектор - эмиттер 15 В;

рассеиваемая мощность коллектора 150 мВт;

Диапазон рабочих температур -60…+100?С.

Приложение Б

Параметры транзистора КТ898А

Обратный ток эмиттера при Uэб = 350в 1mА;

Напряжение насыщения коллектор - эмиттер 0.75 В;

Статический коэффициент передачи

тока в схеме с ОЭ 400;

Емкость эмиттерного перехода 700 пФ;

Емкость коллекторного перехода 1900 пФ;

Максимально допустимые параметры

постоянный ток коллектора 20А;

постоянное напряжение эмиттер - база 100 В;

постоянное напряжение коллектор - база 150 В;

постоянное напряжение коллектор - эмиттер 350 В;

Диапазон рабочих температур -60…+125

Приложение В

К174ПС

Формирование ОБП производится фильтровым методом, для формирования сигнала на ПЧ используются три балансных модулятора. Балансные модуляторы реализованы на интегральной микросхеме К174ПС. Микросхема представляет собой двойной балансный смеситель для частот до 200 МГц и предназначена для преобразования частот УКВ - диапазона в радиоприемной и связной аппаратуре.

Микросхема имеет следующие параметры:

Ток потребления Iпот, мА не более

2,5

Крутизна преобразования S, мА/В, не менее

4,5

Коэффициент шума, дБ, не более

8

Верхняя граничная частота входного и опорного напряжения fгр, МГц

200

Напряжение питания Uп, В

4 - 15

Входное и опорное напряжение, не более, В

1

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Разработка структурной, электрической функциональной и принципиальной схем передатчика тропосферной радиолиний связи. Оконечный усилитель мощности. Каскад предварительного усиления. Смеситель, умножители частоты и кварцевый автогенератор. Расчет каскадов.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.10.2012

  • Описание структурной схемы мощного импульсного передатчика. Классификация радиоэлектронных помех. Патентный поиск и разработка технического задания на конструкцию модулятора. Выбор базового варианта. Калькуляция себестоимости проектируемого изделия.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 05.11.2012

  • Расчет оконечного каскада передатчика и цепи согласования с антенной. Составление структурной схемы РПУ. Выбор структурной схемы передатчика и транзистора для выходной ступени передатчика. Расчет коллекторной и базовой цепи, антенны, параметров катушек.

    курсовая работа [92,6 K], добавлен 24.04.2009

  • Выбор оптимального варианта структурной схемы передатчика, синтез его функциональной схемы. Характеристика транзисторного автогенератора, фазового детектора, усилителей постоянного тока и мощности, опорного генератора. Расчет автогенератора и модулятора.

    курсовая работа [133,3 K], добавлен 16.01.2013

  • Разработка варианта структурной схемы передатчика низовой радиосвязи и его отдельных принципиальных узлов. Электрический расчет выходного каскада, согласующей цепи, умножителя частоты, опорного генератора, частотного модулятора и штыревой антенны.

    курсовая работа [981,1 K], добавлен 16.11.2011

  • Разработка структурной и принципиальной схемы устройства. Расчет двухкаскадной схемы усилителя низкой частоты с использованием полевого и биполярного транзисторов. Выбор навесных элементов и определение конфигурации пленочных элементов усилителя частоты.

    курсовая работа [220,7 K], добавлен 22.03.2014

  • Тип схемы передатчика. Расчет параметров структурной схемы. Расчет генератора СВЧ, импульсного модулятора и блокинг-генератора. Мощность на выходе передатчика. Напряжение на аноде модуляторной лампы во время паузы. Прямое затухание ферритового вентиля.

    курсовая работа [212,7 K], добавлен 14.01.2011

  • Общие сведения об усилителях звуковой частоты. Электрический расчет схемы прибора. Разработка узлов радиоэлектронной аппаратуры. Определение номиналов пассивных и активных элементов схемы усилителя низкой частоты, которые обеспечивают работу устройства.

    курсовая работа [355,0 K], добавлен 13.10.2017

  • Разработка космической системы связи с КИМ-АМ-ФМ: расчет частоты дискретизации, разрядности квантования, энергетического потенциала; выбор несущей частоты передатчика и проектирование его функциональной схемы. Описание конструкции бортового приемника.

    курсовая работа [221,1 K], добавлен 07.02.2011

  • Назначение и принцип работы усилителя мощности звуковой частоты. Порядок проектирования мостового усилителя мощности звуковой частоты, составление его принципиальной электрической схемы и отладка ее модели. Произведение машинных расчетов и их анализ.

    курсовая работа [73,0 K], добавлен 14.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.