- •Одобрено научно-методическим советом двгту
- •Общие сведения
- •Цели и задачи курсового проектирования
- •Задание на курсовое проектирование
- •Содержание и объем курсового проекта.
- •4. Указания к выполнению и содержанию разделов пояснительной записки.
- •5. Указания к выполнению графической части курсового проекта.
- •6. Защита курсового проекта.
- •Расчет структурной схемы линейного тракта приемника.
- •Выбор структурной схемы линейного тракта
- •3. Расчет принципиальных схем функциональных узлов устройства
- •Методика расчета
- •I. Расчет структурной схемы линейного тракта приёмника
- •Расчет необходимой полосы пропускания
- •1.1. Определение реальной ширины спектра принимаемого сигнала.
- •1.2. Определение доплеровского смещения частоты принимаемого сигнала.
- •1.3. Определение величины запаса по полосе пропускания.
- •Пример 1.1.
- •2. Расчет структурной схемы линейного тракта приемника по ряду характеристик.
- •2.1. Определение структуры тракта высокой частоты по требованиям к чувствительности.
- •Пример 1.2
- •Пример 1.3.
- •2.2. Разделение диапазона рабочих частот на поддиапазоны.
- •2.3. Определение структуры линейного тракта по требованиям
- •2.4. Определение структуры линейного тракта по требованиям к усилению
- •Пример 1.4.
- •Выбор средств обеспечения усиления приёмника и эффективности ару
- •Расчет структурной схемы усилителя низкой частоты
- •II. Расчет принципиальных схем функциональных узлов устройства
- •Расчет входных цепей Расчет входного устройства с емкостной связью с антенной
- •Расчет одноконтурного входного устройства с индуктивной связью с антенной и автотрансформаторной связью с последующим усилительным каскадом
- •Пример 2.1.
- •Расчет каскадов усилителя радиочастоты (урч)
- •Расчет урч с трансформаторной связью с нагрузкой
- •Расчет одноконтурного урч
- •Пример 2.2
- •Приложение а Разделение спектра радиочастот на диапазоны
- •Приложение б (3 листа) Классы радиоизлучений
- •Приложение в Нормы на основные параметры стационарных приёмников магистральной радиосвязи св и кв диапазонов.
- •Приложение е (2 листа)
- •Параметры полевых транзисторов
- •Приложение ж Ряды номинальных значений для резисторов и конденсаторов
2.2. Разделение диапазона рабочих частот на поддиапазоны.
Диапазон рабочих частот приемника разделяют на поддиапазоны, если коэффициент перекрытия диапазона приемника больше коэффициента перекрытия диапазона применяемых резонансных систем с переменной настройкой, а также, если требуется получить более высокие и постоянные по диапазону чувствительность и селективность, более плавную настройку, большую точность частоты настройки приемника. При этом необходимо учитывать, что при увеличении числа поддиапазонов усложняется схема, конструкция и эксплуатация приемника, возрастает его объем и масса, уменьшается надежность, удорожается производство, увеличивается время перестройки приемника. Поэтому при делении диапазона рабочих частот на поддиапазоны принимают компромиссное решение, учитывающее все требования, предъявляемые к приемнику.
Известны три способа разделения диапазона рабочих частот на поддиапазоны:
1) способ равных коэффициентов перекрытия поддиапазона;
2) способ равных частотных интервалов;
3) комбинированный способ (нижний участок общего диапазона разбивается по способу равных коэффициентов перекрытия поддиапазона, верхний – по способу равных частотных интервалов).
При выборе способа разделения на поддиапазоны следует учитывать:
1) класс приемника, его назначение и условия эксплуатации;
2) диапазон рабочих частот и способ перестройки приемника в поддиапазонах;
3) вид структурной схемы профессионального приемника, выбранной исходя из требований к стабильности настройки;
4) вид системы установки и индикации частоты настройки.
Знание класса приемника необходимо для оценки комплекса требований к приемнику, в частности частотной точности, чувствительности и селективности и их постоянства в диапазоне рабочих частот приемника, а также для оценки допустимости усложнения схемы и конструкции.
Оценка
диапазона рабочих частот проводится
по коэффициенту перекрытия диапазона
,
где
и
– минимальная
и максимальная рабочие частоты приемника.
Если значение
больше
коэффициента перекрытия диапазона
выбранной
резонансной системы (табл. 1.2.4), то
разделение
на поддиапазоны неизбежно. Количество
поддиапазонов
в профессиональном приемнике следует
выбирать тем большим,
чем выше по частоте расположен диапазон
рабочих частот приемника.
Таблица 1.2.4. Максимальные значения коэффициента перекрытия диапазона частот
Вид резонансной системы |
|
Контур с сосредоточенными параметрами, перестраиваемый: |
|
конденсатором переменной емкости |
2,5…3,0 |
катушкой переменной индуктивности |
1,4…3,0 |
варикапом |
2,3…2,7 |
транзистором реактивным |
1,1…1,15 |
Контур промежуточного типа (гибридный) |
1,3…5,0 |
Четвертьволновой отрезок коаксиальной линии, перестраиваемый: подстроечным конденсатором закорачивающим плунжером |
1,08…1,1 1,4…2,0 |
Объёмный резонатор, перестраиваемый: введением подстраивающих дисков и штырей перемещением подвижных стенок механической деформацией стенок |
1,05…2,0 1,1…1,8 1,03…1,05 |
При разделении диапазона рабочих частот приемника на поддиапазоны по способу равных коэффициентов поддиапазона контуры тракта ВЧ содержат минимальное число элементов, просты по схеме и конструкции. Для сопряжения настроек контуров тракта ВЧ и гетеродина в контуры гетеродина приходится включать дополнительные элементы, что снижает стабильность частоты гетеродина.
При
разделении по способу равных частотных
интервалов
резко возрастает число поддиапазонов,
и, следовательно, усложняются схема
и конструкция приемника. Однако при
таком
способе разделения легче выполнить
требования к точности установки
частоты на верхних поддиапазонах.
Разделение на поддиапазоны с постоянным коэффициентом перекрытия. При разделении по этому способу коэффициенты перекрытия во всех поддиапазонах одинаковы и не должны превышать, с одной стороны, коэффициент перекрытия контуров в данном диапазоне радиочастот и, с другой стороны, допустимое значение, при котором достигается заданная точность установки частоты настройки приемника. Если считать, что расстояние по шкале настройки между несущими частотами соседних каналов должно быть не менее одного деления шкалы, то для самого высокочастотного поддиапазона допустимый коэффициент перекрытия
,
(1.2.17)
где
– минимальная разность частот между
соседними каналами (станциями);
–
длина шкалы настройки приемника;
–
расстояние между соседними
делениями шкалы.
Длина шкалы настройки составляет обычно 100...250 мм, расстояние между соседними делениями шкал без оптических увеличительных систем — 0,5...1 мм. Для проекционных оптических шкальных устройств расстояния между соседними делениями могут быть равны 0,003...0,1 мм (в зависимости от степени увеличения и качества изготовления).
Минимальное количество поддиапазонов с учетом запаса на краях 3%
.
(1.2.18)
Принимая ближайшее большее целое число, определяют для него расчетный коэффициент перекрытия поддиапазона:
(1.2.19)
и вычисляют граничные частоты каждого поддиапазона:
;
;
(1.2.20)
;
;
. . . . . . . . . . .
;
.
Разделение на поддиапазоны с постоянным интервалом частот. При разделении по этому способу частотные интервалы во всех поддиапазонах равны и не должны превышать значения, соответствующего максимальному реализуемому коэффициенту перекрытия поддиапазона,
.
(1.2.21)
Требования в отношении допустимой погрешности установки частоты настройки приемника будут выполнены, если
.
(1.2.22)
Из
двух рассчитанных значений
выбирают меньшее
и
находят номинальные граничные частоты
поддиапазонов при их разделении
впритык и фактические крайние частоты
поддиапазонов
для взаимного перекрытия
;
(1.2.23)
,
где
,
и
– запасы по частоте
в начале и конце поддиапазонов,
которые принимают одинаковыми для
начала и конца каждого
поддиапазона либо запас на конце
диапазона выбирают несколько большим,
чем в начале, причем
.
(1.2.24)
