
- •Устройства генерирования и формирования сигналов комплекс учебно-методических материалов
- •Часть 3
- •603950, Г. Нижний Новгород, ул. К.Минина, 24.
- •Содержание
- •Предисловие
- •1. Цель, задачи и тематика курсового проектирования
- •1.1. Цель проектирования
- •1.2. Тематика курсовых проектов
- •2. Содержание курсовых проектов
- •2.1. Системный проект
- •2.2. Схемотехнический проект
- •2.3. Графическая часть проекта
- •2.4. Состав пояснительной записки к курсовому проекту
- •3. Технические требования к проекту
- •4. Выбор и обоснование структурной схемы
- •5. Использование в проектировании интегральных микросхем
- •6. Разработка принципиальной электрической схемы
- •7. Расчетная часть проекта
- •7.1. Электрический расчет оконечного каскада
- •7.2. Электрический расчет колебательной системы выходного каскада и связи с антенной или антенным фидером
- •7.3. Расчет предоконечного или одного из промежуточных каскадов
- •7.4. Расчет автогенератора
- •7.5. Расчет амплитудного, частотного (фазового) и импульсного модуляторов
- •7.6. Расчет вспомогательных элементов (блокировочных, разделительных конденсаторов и индуктивностей, резисторов цепей питания и проч.) каскадов передатчика
- •7.7. Тепловой расчет транзисторов и разработка мер их защиты
- •7.8. Определение нагрузки источника питания и расчет промышленного кпд передатчика
- •7.9. Разработка системы управления, блокировки, сигнализации (убс) передатчика
- •7.10. Разработка мер по технике безопасности
- •7.11. Обеспечение надежности радиопередатчика
- •7.12. Составление перечня элементов деталей рассчитанных каскадов передатчика
- •8. Конструкторская часть проекта
- •9. Использование эвм при проектировании передатчиков
- •10. Использование сети Интернет
- •11. Календарный график выполнения курсового проекта
- •12. Порядок допуска к защите и защита курсового проекта
- •Список литературы
- •Теория и практические применения
- •2. Проектирование и расчет
- •3. Проектирование основных блоков и узлов
- •4. Справочные издания
- •5. Компьютерное проектирование
- •6. Технология и конструирование
- •7. ГосТы и нормативы
- •Приложения
- •Значения активной и реактивной составляющих входных сопротивлений rа и xа некоторых типов антенн.
- •Расчет входного сопротивления вибраторных антенн
- •Радиочастотные компоненты и их производители
Приложения
Приложение 1
Значения активной и реактивной составляющих входных сопротивлений rа и xа некоторых типов антенн.
На рис. П1.1 – П1.8 представлены полученные экспериментально значения RА и XА некоторых типов судовых и самолетных антенн сложной конструкции:
на рис. П1.1 – всеволновой судовой антенны-мачты АМС-17 для СВ и KB диапазонов;
на рис. П1.2 – судовой KB 6-метровой штыревой антенны;
на рис. П1.3 – судовой многовибраторной широкополосной KB антенны;
на рис. П1.4 – жесткой проволочной антенны дальней связи самолетов АН-24 (длина антенны 16 м);
на рис. П1.5 – жесткой проволочной антенны дальней связи самолетов АН-2 (длина антенны 6.5 м);
на рис. П1.6 – штыревой самолетной антенны ближней связи АМС-1;
на рис. П1.7 – штыревой Г-образной самолетной антенны ближней связи;
на рис. П1.8 – поверхностной связной антенны вертолетов Ка-26.
Подробное описание конструкции перечисленных антенн и их характеристик приведено в литературе [3.36-3.38]. В этих же книгах рассмотрены особенности морской и авиационной радиосвязи, а также принципы построения и схемы антенно-согласуюших устройств.
Рис. П1.1
Рис. П1.2
Рис. П1.3
Рис. П1.4
Рис. П1.5
Рис. П1.6
Рис. П1.7
Рис. П1.8
Приложение 2
Расчет входного сопротивления вибраторных антенн
В передатчиках низовой радиосвязи (в том числе мобильных) в качестве антенн широко применяются простые штыревые антенны и антенны типа “наклонный луч”, представляющие собой несимметричные электрические вибраторы, а в УКВ диапазоне – также симметричные вибраторные антенны.
Расчет входного сопротивления этих антенн ведется в следующем порядке:
1. Определяется волновое сопротивление антенны:
а) симметричного электрического вибратора
,
Ом, если 2l
≤ λ; (П
2.1)
,
Ом, если 2l
> λ;
(
–
длина
плеча вибратора; а
– радиус вибратора; λ –
рабочая
длина волны; С
= 0,5772 – постоянная Эйлера);
б) несимметричного электрического вибратора (антенна типа “штырь”, “наклонный луч”)
,
Ом, если lА
≤ λ/2; (П
2.2)
,
Ом, если lА
> λ/2;
(lА – длина антенны).
2. Если длина антенны много меньше рабочей длины волны (lА << λ), то входное сопротивление определяется по приближенным формулам:
а) для симметричного электрического вибратора
,
Ом; (П2.3)
б) несимметричного электрического вибратора
,
Ом, (П2.4)
где
.
Значения W
в
выражениях (П2.3) и (П2.4) определяются по
формулам (П2.1) и (П2.2) для случая,
соответствующего условию lА
<< λ.
3. В случае, если длина антенны сравнима или больше длины рабочей волны, вычисление активной и реактивной составляющих входного сопротивления вибраторов следует вести по формулам:
а) для симметричного электрического вибратора
; (П2.5)
;
;
,
где
– коэффициент замедления волны в
вибраторе (для тонких вибраторов (а
<< l)
можно считать
≈1);
(П2.6)
– активная составляющая сопротивления излучения антенны;
– интегральный
синус;
– интегральный
косинус;
б) для несимметричного электрического вибратора в формулах (П2.5) и (П2.6) следует произвести замену l на lA, подставить соответствующее значение W, а значение сопротивления излучения уменьшить в 2 раза:
.
Приложение 3