- •А.В. Ананьин проектирование радиоприемных устройств
- •210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
- •Оглавление
- •Введение
- •1.Разработка структурной схемы приемника
- •1.1 Выбор элементной базы для построения рпу.
- •1.2 Расчет полосы пропускания преселектора.
- •1.3 Выбор и расчет каскадов преселектора.
- •1.3.1 Расчет элементов колебательного контура преселектора
- •1.4 Расчет тракта промежуточной частоты
- •1.5 Расчет реальной чувствительности приемника
- •1.6 Составление структурной схемы приемника
- •2.Электрический расчет принципиальной схемы приемника
- •2.1 Расчет входной цепи
- •2.2 Расчет усилителя радиочастоты.
- •2.3 Расчет радиотракта, выполненного на имс
- •2.4.Расчет конструктивной проводимости шпк
- •2.5.Расчет амплитудного детектора
- •2.6.Расчет цепи автоматической регулировки усиления
- •2.7. Описание принципиальной схемы радиотракта приемника.
- •3. Радиоприемники чм сигналов (вариант №1).
- •3.1.Система бесшумной настройки (бшн)
- •3.2. Принципиальная схема приемника укв чм радиовещательных сигналов.
- •4. Радиотракты для приема чм и телевизионных сигналов
- •4.1. Тракт промежуточной частоты и частотный детектор на имс к174ур3.
- •4.2.Особенности построения радидиотракта с использование имс к174ха15
- •5.Упч радиоприемника чм сигналов на имс к174ха6
- •6.Упч телевизионного приемника на имс к174ур5
- •7.Блок цифровой обработки телевизионного приемника
- •8. Усилитель звуковой частоты радиоприемника.
- •Литература
6.Упч телевизионного приемника на имс к174ур5
Назначение ИМС 174УР5 заключается в усилении и детектировании сигналов промежуточной частоты изображения, автоматической регулировке усиления усилителя промежуточной частоты и автоматической подстройке частоты и фазы промежуточной частоты изображения.
Типовая схема включения ИМС К174ХА6 приведена на рисунке 6.1.
Здесь усилитель на транзисторах VT2 и VT3 предназначен для получения одинаковых по амплитуде и противофазных напряжений ПЧ на входе ИМС (выводы 1 и 16).
С выхода усилителя 1 сигнал поступает на синхронный детектор 2, к которому через выводы 8 и 9 ИМС подключен опорный контур L1C19R31, настроенный на ПЧ изображения. С выхода детектора сигнал поступает на устройства АРУ (6 и 3) и через усилитель 7 полный телевизионный сигнал поступает на выход схемы. Опорный контур имеет емкостную связь с контуром L2C25, который через вывод 10 и 7 ИМС подсоединен к синхронному детектору 5 устройства АПЧГ. В детекторе сравнивается частота сигнала, поступающего на него с синхронного детектора 2, с частотой опорного контура (38 МГц), и вырабатывается напряжение ошибки, пропорциональное разности этих частот. Значение и знак этого напряжения определяются отклонением значения частоты гетеродина от номинального. Для изменения частоты гетеродина до значения остаточной расстройки это напряжение после усилителя постоянного тока 4 через вывод 5 ИМС, резистор R25 поступает на варикап контура гетеродина.
Блокировка АПЧГ производится замыканием на корпус вывода 6 ИМС через резистор R29. При этом напряжение АПЧГ не поступает в цепь настройки гетеродина, а на выводе 5 ИМС устанавливается напряжение около 6 В, образованное делителем R24R28.
С вывода 12 ИМС через резистор R33 сигнал поступает на режекторный контур L4Z2, настроенный на вторую ПЧ звукового сопровождения, где Z2 – полосовой пьезокерамический фильтр. Фильтр подсоединен к базе транзистора VT4, предназначенного для согласования тракта УПЧИ с последующими каскадами. С нагрузки транзистора - резистора R41 – выходной полный телевизионный сигнал поступает на вход блока цветности приемника.
Устройство АРУ (3, 6) вырабатывает напряжение управления. Которое подается на регулируемый УПЧ 1, а также через УПТ 3 и вывод 4 ИМС на УРЧ. Постоянная времени АРУ определяется параметрами фильтра С13R20C14R21, подсоединенного к выводу 14 ИМС. Уровень задержки АРУ, необходимы для устранения ее влияния на усиление при малых сигналах, устанавливается резистором R18, подсоединенным к ИМС через вывод 3.
7.Блок цифровой обработки телевизионного приемника
Структурная схема цифрового модуля телевизионного приемника стандарта DVB-T2 приведена на рисунке 6.1. Сигнал промежуточной частоты с выхода радиотракта приемника поступает на вход OFDM – демодулятора SQC6100, в котором методом быстрого преобразования Фурье происходит преобразование радиосигнала ПЧ с многочастотной модуляцией.
Рисунок
7.1.Структурная схема цифрового модуля
DVB-T2.
ся канальное декодирование сигнала цифрового транспортного потока в соответствии со структурной схемой, приведенной на рисунке 7.2.
Канальное декодирование производится в обратном порядке по отношению к кодированию: вначале внутреннее (внутреннее перемежение, сверточное декодирование или LDPC), а затем внешнее (внешнее перемежение, декодирование Рида-Соломона или БЧХ, дескремблирование). Вся эта обработка предназначена для обеспечения высокой помехозащищенности системы цифрового телерадиовещания. При этом кодирование Рида-Соломона (БЧХ) и сверточное кодирование обеспечивает обнаружение и исправление одиночных ошибок на уровне пакетов данных, а перемежение преследует цель борьбы с пакетными ошибками путем их трансформации в одиночные ошибки на приемной стороне. В конце обработки с помощью демультиплексора общий транспортных поток разделяется на три составляющие – видео, звук и данные.
В блоке видеодекодера MPEG (STI5100) видеосигналы декодируются из стандарта MPEG в декомпрессированные цифровые сигналы видео и звука.
Цифровые видеосигналы поступают на видеопроцессор FLI8548H-LF, в котором после ЦАП происходит декодирование сигналов цветного телевидения и выделяются исходные видеосигналы в виде компонентных составляющих – красной UR, зеле
Рисунок 7.2. ной UG, и синей UB. После усиления эти сигналы поступают на
жидкокристаллический дисплей, который состоит из собственно ЖК панели, блока синхронизации и блока управления сканированием панели.
Цифровые аудиосигналы поступают на звуковой процессор MSP4450K, в котором после ЦАП происходит экспандирование и разделение стереосигналов. После усиления в УНЧ TPA3005 звуковые сигналы поступают в динамики.
