Передатчик связной радиостанции

10109
знаков
0
таблиц
19
изображений

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра РТУ Пояснительная записка к курсовому проекту

по дисциплине «Устройство генерирования и формирования радиосигналов »

тема проекта: «Передатчик связной радиостанции»

Выполнил: ст.гр.315 Кашков М.С.

Проверил: Мостыко В.С.

РЯЗАНЬ 2006

Содержание

 

Введение

1. Расчёт передатчика

1.1 Расчёт структурной схемы радиопередатчика

1.2 Расчёт выходного каскада радиопередатчика

1.3 Расчет цепи согласования

2. Расчёт задающего генератора

2.1 Расчёт величин элементов кварцевого автогенератора

2.2 Расчёт энергетических показателей кварцевого автогенератора

2.3 Определение нестабильности кварцевого автогенератора

Заключение

Список используемой литературы

Приложение 1 Выписка из госта

Приложение 2 Схема электрическая принципиальная


Введение

В настоящее время радиопередающие устройства получили широкое распространение. Они находят применение в радиосвязи, в РЛС, в сотовой телефонии и в домашних радио телефонах, в охранных сигнализациях, в телевидении и радиовещании т.д. Поэтому важно иметь представление и уметь рассчитывать такие устройства. В данном курсовом проекте необходимо разработать передатчик связной радиостанции, на этом примере и попытаемся познакомиться с подобными устройствами.


1. Расчёт передатчика

 

1.1 Расчёт структурной схемы радиопередатчика

 

 Важным этапом проектирования является расчёт структурной схемы передающего устройства, т.к. на этом этапе определяется состав и количество блоков передатчика.

 Типичная структурная схема передатчика выглядит так:

Буферный каскад служит для развязки автогенератора и последующей схемы.

 Наличие усилителя мощности перед выходным каскадом необязательно, если усиления умножителей частоты достаточно. Начнём с расчёта по частоте:

Т.к. стабильность частоты передатчика должна составлять , то автогенератор должен быть с кварцевой стабилизацией. Частота генератора с кварцевой стабилизацией (для кварцев, работающих на 1-ой гармонике) берут в пределах от 5 МГц до 10МГц. Возьмём частоту 5МГц. Тогда умножитель частоты должен иметь коэффициент умножения частоты равный:

Нужно взять целочисленный коэффициент, поэтому примем n=32. Умножитель частоты, для обеспечения требуемого коэффициента умножения по частоте, делают многокаскадным.

Этот коэффициент умножения нужно распределить по каскадам умножения. Умножители частоты делают с коэффициентами умножения: 2 и 5. Разложим n на эти коэффициенты:

32=2*2*2*2*2

Принимая во внимание вышеизложенное, уточняем структурную схему:

рис.1

Расчёт по мощности.

На выходе передатчика необходимо получить мощность 15 Вт. Выходным узлом передатчика является цепь согласования, КПД которой <1.

С учётом потерь в цепи согласования, выходной каскад должен выдавать мощность:

 

Для выходного каскада вводят коэффициент запаса Кз=1,1…1,3. Для определённости, возьмём Кз=1,2. В итоге мощность выходного каскада должна составлять

Рвк=23.4*1,2=28Вт

В справочнике найдём подходящий по мощности и частоте (Р к > Р вк ,

f прд < (0,4…0,5)*fт) транзистор для выходного каскада.

Такой транзистор КТ962В. Его характеристики приведены в таб.1.

 

Рассчитаем схему без усилителя мощности.

С учётом того, что Кр=2,5 ,мощность, подаваемая на вход выходного каскада равна:

Рум5=Рвк/Крвк=28/2,5=11,2 Вт.

Транзистор для умножителя частоты ум5(рис.1): 2Т962А, характеристики которого даны в таб.1.

 (Кр=5). Т.к. каскад работает в режиме удвоения частоты, то Крум5=Кр/1,5=5/1,5=3,3

Мощность на выходе умножителя частоты ум4 должна быть: Рум4=Рум5/Крум5=11,2/3,3=3,39 Вт, а максимальная частота работы ум4 составляет-80МГц

Транзистор для умножителя частоты ум4: 2Т951В (Кр=25). Т.к. каскад работает в режиме удвоения частоты, то Крум4=Кр/1,5=25/1,5=16,66

Аналогично мощность на выходе умножителя частоты ум3 должна быть: Рум3=Рум4/Крум4= 3,39/16,66=0,2 Вт, а максимальная частота работы ум3 составляет-40МГц.

Транзистор для умножителя частоты ум3: 2Т951В (Кр=25). Т.к. каскад работает в режиме удвоения частоты, то Крум3=Кр/1,5=25/1,5=16,66.

Аналогично мощность на выходе умножителя частоты ум2 должна быть: Рум2=Рум3/Крум3= =0,2/16,66=0,012 Вт, а максимальная частота работы ум2 составляет-20 МГц.

Транзистор для умножителя частоты ум2: 2Т951В (Кр=25). Т.к. каскад работает в режиме удвоения частоты, то Крум2=Кр/1,5=25/1,5=16,66.

Мощность на выходе умножителя частоты ум1 должна быть: Рум1=Рум2/Крум2=0,012/16,66=0,00072 Вт, а максимальная частота работы ум1 составляет -10 МГц.

Транзистор для умножителя частоты ум1: 2Т951В (Кр=25). Т.к. каскад работает в режиме удвоения частоты, то Крум1=Кр/2,5=25/2,5=10

Мощность на выходе фазового модулятора должна быть: Рфм=Рум1/Крум1=0,00072/10=0, 000072 Вт. Если принять коэффициент передачи фазового модулятора равным единицы, то получается, что мощность автогенератора 0,000072 Вт.

 Кварцевые генераторы могут иметь выходную мощность до 10 мВт, отсюда следует вывод о том, что коэффициента усиления умножителей частоты достаточно и дополнительного усилителя мощности не требуется. На рис.3 приведена окончательная структурная схема передатчика.

РИС.3 1.2 Расчёт выходного каскада радиопередатчика

Методика расчёта приведена в [1]. Ниже приведена схема выходного каскада. Транзистор VT1-КТ962В. Транзистор включен по схеме ОЭ, т.к. эта схема имеет наивысший коэффициент усиления по мощности. Питание на транзистор подаётся через дроссель Др2, который вместе с конденсатором С3 образует фильтр нижних частот, который препятствует прохождению высокочастотных составляющих на источник питания. Сделаем энергетический расчет этого каскада (расчет сделан в среде MathCAD 2000).

Рис.4 Схема электрическая принципиальная выходного каскада


Исходя из результатов энергетического расчета, можно сделать вывод о том, что транзистор выбран правильно, т.к. все токи и напряжения на нём не превышают предельных значений для данного транзистора, при этом он отдаёт требуемую мощность. Рассчитаем остальные элементы выходного каскада:



Информация о работе «Передатчик связной радиостанции»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 10109
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 19

Похожие работы

Скачать
26330
0
19

... их действием приемник запирался бы подавителем шума, препятствуя приему полезного сигнала. Цепь автоматического выключения ПШ исключает возможность появления подобных нарушений связи. 8. Радиостанция «Микрон» — основной тип связной PC. Она состоит из моноблока, установленного на амортизационной раме, и выносных устройств. Функциональная схема PC «Микрон» приведена на рис. 11. Тонкими линиями в ...

Скачать
14694
4
9

... функционально-узлового метода конструирования, повышающего надёжность аппаратуры и её качественные показатели; широкое применение цифровых устройств. В данной курсовой работе предлагается спроектировать импульсный передатчик для наземной радиолокационной станции. Радиолокация решает задачи обнаружения, определения координат и параметров движения различных объектов с помощью отражения или ...

Скачать
59332
1
13

... времени и средств. Представляется, что система контроля и оценки качества результатов ГИС должна содержать этапы, соответствующие системе организации и проведения геофизических исследований. Условно выделено десять этапов системы контроля и оценки качества результатов ГИС (рис. 5.1). Для каждого этапа определены его целевая функция, программа исследований, техническое обеспечение и содержание ...

Скачать
98462
0
1

... о самолетах, которые не прибыли согласно расписанию, побуждая тем самым диспетчерскую службу к дополнительным попыткам установления связи с этими самолетами и, в случае необходимости, к принятию мер по их поискам и спасению. Связывается с радиопеленгаторными станциями ВВС и Федеральной комиссии связи для получения пеленгов, необходимых самолету для проверки правильности ориентировки, особенно в ...

0 комментариев


Наверх