- •«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (тусур)
- •Перечень обязательных чертежей:
- •1 Расчет структурной схемы радиоприемника
- •1.1 Обоснование выбора типа структурной схемы приемника
- •1.2 Выбор промежуточных частот
- •1.3 Обеспечение избирательности
- •1.3.1 Оценка ослабления первой зеркальной частоты
- •1.3.2 Оценка ослабления второй зеркальной частоты
- •1.5 Требования к блоку ацп и сигнальному процессору
- •1.4 Обеспечение чувствительности радиоприемного устройства
- •1.6 Оценка и распределение усиления приемника
- •2. Расчет приемника на уровне принципиальных схем
- •2.1 Расчет преселектора
- •2.2 Расчет первого усилителя промежуточной частоты
- •3. Система ару
- •4. Оценка реальной чувствительности приемника
- •Список использованных источников
1.4 Обеспечение чувствительности радиоприемного устройства
Численно чувствительность оценивается минимальным уровнем входного сигнала, обеспечивающим заданную выходную мощность при определенных условиях [12].
C того же источника взята методика расчета минимального уровня сигнала на входе проектируемого радиоприемного устройства. При расчете коэффициент шума задан 30 дБ, что соответствует усилителю низкого класса. Расчеты проведены в программной среде MathCad 15
Начальные данные для расчета:
f0= 25.875 МГц- рабочая частота
Δf= 450 КГц- полоса частот
11
Ш= 30 дБ- коэффициент шума
Рассчитываю уровень внешнего шума антенны
(1.6)
Pn1(f)= -95.4 дБм
Определяю уровень внутреннего шума приемника
(1.7)
Pn2(Ш)= -67.2 дБм
Определяю уровень внешнего шума на входе приемника
дБм
Определяю пороговую чувствительность приемника
(1.8)
Pn= -86.762 дБм
Полученное значение с помощью конвертора дБм-В перевожу в вольты = 10.2 мкВ
Рисунок 1.2 - график шумовой зависимости
12
Как видно на графике в рабочем диапазоне частот даже при использовании усилителя низкого класса с уровнем шума 30 дБ выполняется требование ТЗ. Это говорит о том, что в КВ диапазоне основную роль играют внешние шумы, Более точную шумовую характеристику получу после проведения компьютерного моделирования.
1.5 Требования к блоку ацп и сигнальному процессору
Для того, чтобы преобразовать непрерывный сигнал в цифровой, нужно использовать аналого- цифровой преобразователь (АЦП).
Требования к АЦП так же много, как и другим блокам приемного устройства. Один из важных параметров – это быстродействие процессора [13].
Имеется два этапа осуществления АЦП:
• квантование во времени непрерывного сигнала u(t);
• оцифровка каждого отсчета; диапазон возможных значений напряжений (umin, umax) делится на M интервалов длиной Δu – шаг квантования по уровню
Параметры U min и U max приведены в паспортных данных АЦП
Определяю частоту дискретизации
Fд= 2∙ Fв, (1.9)
Fд= 2∙ 60Мгц= 120 Мгц
Выбираю АЦП для радиоприемника. Требованиям по тактовой частоте отвечает микросхема TSSOP14. Паспортные данные приведены в [14].
Определяю шаг квантования по уровню для АЦП TSSOP14
(1.10)
Umax= 2 мВ
Umin= -2 мВ
М= 1024
Δu = 0,004/1024= 3.9 мкВ
13
РТФ КП.468730.024 ПЗ
Минимальный уровень напряжения, при котором работает данный АЦП по паспортным данным составляет 0.24 В
Цифровой сигнальный процессор является основным узлом в SDR приемнике и от него зависит функциональность радиоприемника. Цифровой сигнальный процессор должен [15]:
Обеспечить односигнальную избирательность по соседненму каналу при расстройке ±9кГц не менее 40 дБ;
Иметь достаточное быстродействие;
Обеспечивать ручную регулировку усиления 50 дБ;
Этим требованиям отвечает цифровой сигнальный процессор для SDR радио 1288ХК1Т (МF-01). С основными характеристиками можно ознакомится в [16].
