- •Перечень обязательных чертежей:
- •4.1. Структурная схема приёмника;
- •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
- •1.4 Обеспечение чувствительности радиоприемного устройства
- •1.5 Фазокомпенсационный метод (метод Хартли) подавления зеркального канала
- •1.6 Требования к блоку ацп
- •1.7 Оценка и распределение усиления приемника
- •2. Расчет приемника на уровне принципиальных схем
- •2.1 Расчет преселектора
- •2.2 Построение первого преобразователя частоты по схеме Хартли
- •2.3 Расчет первого усилителя промежуточной частоты
- •3. Система ару
- •4. Оценка реальной чувствительности приемника
- •Список использованных источников
1.6 Требования к блоку ацп
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.
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, (1.22)
Fд = 2∙ 10,7 = 21,4 Мгц
Определяю шаг квантования по уровню для АЦП TSSOP14
,
(1.23)
Umax= 2 мВ
Umin= -2 мВ
М= 1024
Δu = 0,004/1024= 3,9 мкВ.
Минимальный уровень напряжения, при котором работает данный АЦП по паспортным данным составляет 0,24 В.
1.7 Оценка и распределение усиления приемника
Распределение усиления в приемнике определяется двумя противоречивыми условиями.
С одной стороны, следует стремиться к увеличению усилению во входных цепях и первых каскадах приемника, так как чем больше коэффициент усиления по мощности первого и следующего за ним каскадов, тем меньше общий коэффициент шума приемника и лучше его чувствительность [4].
С другой стороны, усиление во входных каскадах приемника с точки зрения многосигнальной избирательности должно быть небольшим, чтобы амплитуда (полезного и мешающего) не превышала диапазона линейности первого, второго и последующих каскадов усиления сигнальной частоты.
Таким образом минимальный сигнал на входе приемника - 36 мкВ
Необходимый уровень сигнала на входе АЦП- 0,24 В.
Рассчитываю необходимое усиление, обеспечиваемое трактом приемника:
K= 0,24/0,000036= 6667 раз
Перевожу разы в дБ = 77 дБ.
Рассчитанное усиление необходимо распределить по всему аналоговому тракту радиоприемного устройства.
Преселектор по схеме ППФ Саллена-Кея обладает единичным усилением (не ослабляет и не усиливает сигнал). Первый преобразователь частоты тоже не усиливает проходящий сигнал, а в некоторой мере вносит дополнительные ослабления. И логично, что основное усиление сигнала будет осуществлено в тракте усилителя первой промежуточной частоты. Что бы обеспечить необходимый уровень сигнала на выходе, предварительно выбираю 2 каскада на узкополосном усилителе. Более точные данные будут получены после компьютерного моделирования.
Результаты расчета структурной схемы приемника привожу в виде таблицы
Таблица 1.2 – Основные параметры структурной схемы приемника
Название параметра |
Значение параметра |
Число каскадов УРЧ |
1 |
Число каскадов УПЧ |
2 |
Первая промежуточная частота, МГц |
10,7 |
Вторая промежуточная частота, кГц |
465 |
Оконечный вариант структурной схемы проектируемого приемника привожу в приложении А.
