- •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
4. Оценка реальной чувствительности приемника
Численно чувствительность оценивается минимальным уровнем входного сигнала, обеспечивающим заданную выходную мощность при определенных условиях. При этом под реальной чувствительностью приемника понимают чувствительность, определяемую при заданном отношении С/Ш h0 на выходе УТ. Поскольку по определению чувствительность – это мощность, при которой на выходе УТ обеспечивается требуемые Pc вых и h0, реальная чувствительность, ограниченная внутренними шумами:
(4.1)
Для определения реального коэфициента шума необходимо использовать программную среду Multisim 12. Чтобы получить график с коэффициентом шума, необходимо сначала запустить: Моделирование – Вид анализа – Шумов. Затем: Моделирование – Постпроцессор – Вкладка (Графопостроитель) – Кнопка (Расчитать). Результаты расчета приведены на рисунке 4.1 и 4.2.
Рисунок 4.1 - График коэфициента шума преселектора.
Рисунок 4.2 – Положение курсора.
Анализируя график, (и как видно о положению курсора на рисунке 4.2) делаю вывод: на рабочей частоте 1,0635 Мгц уровень шумов преселектора равен порядка 32,1743 дБ.
Расчеты провожу в программной среде MathCad 15.
Начальные данные для расчета:
E = 30 мкВ – минимальное допустимое напряжение со входа внешней антенны;
f0 = 1,0635 МГц- рабочая частота;
Δf = 1,077 МГц- полоса частот;
Ш = 32,1743 дБ- коэффициент шума.
Рассчитываю уровень внешнего шума антенны по формуле (1.14):
Pn1(f) = -103,073 дБм
Рассчитываю уровень внутреннего шума приемника по формуле (1.15):
Pn2(Ш) = -121,333 дБм
Определяю пороговую чувствительность приемника по формуле (1.16):
Pn3 = -153,508 дБм
Определяю общий уровень шума или пороговую чувствительность приемника по формуле (1.17):
Pn(f,Ш) = -103,009 дБм
Перевожу полученные единицы в вольты (1.18) и сравниваю с требованиями ТЗ:
-103,009 дБм = 1,581 мкВ
Тогда отношение сигнал/шум (1.19):
С/Ш = 25,569 дБ
Полученный результат минимального значения напряжения сигнала на входе приемника при реальной чувствительности, схожий с результатом при коэффициенте шума Ш=10, удовлетворяет заданному ТЗ. Как следствие дорогостоящие малошумящие усилители (МШУ) не требуют установлению на вход антенны.
Заключение
В ходе работы над курсовым проектом сначала были выполнены предварительные расчеты, позволившие выбрать и обосновать структурную схему радиоприемника по исходным данным технического задания, получены исходные данные для расчета преселлектора, усилителя промежуточной частоты. В курсовом проекте дана оценка коэффициенту шума приемника, рассчитана система АРУ. Так же были определены основные требования к блоку АЦП. Были составлены: структурная схема приемника; принципиальная схема усилителя первой промежуточной частоты; принципиальная схема преселектора с перечнями элементов.
Спроектированный инфрадинный приемник удовлетворяет требованиям технического задания.
Список использованных источников
1. Свободная электронная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wikiSDR
2. Сайт радиолюбителей http://rw3ps.qrz.ru/sdr.htm
3. Сайт «Беспроводные технологии» http://www.wireless-e.ru/articles/technologies/2007_2_22.php
4. Свободная электронная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ ПЛИС
5. Московский радиоклуб http://cqmrk.ru/articles/65.html
6. Бобров Н.В. Радиоприемный устройства издание 2 изд. Энергия 1986 г. С.135
7. Румянцев К.Е. «Радиоприемные устройства» изд. центр Академия 2006 г. с 32
8. Д.А. Бакеев, А.А. Дуров «Методическое указание к проектированию радиоприемных устройств» Камчатский государственный технический университет г. Петропавловск- Камчатск 2007 г. с. 40.
9. Проектирование радиоприемных устройств. Под редакцией А. П. Сиверса. Учебное пособие для вузов. – М., Сов. Радио, 1976 – 488 с.
10. Подлесный С. А. – электронное учебное пособие/ Устройства приема и обработки сигналов – Красноярск: ИПК СФУ, 2008
11. Н.И. Фомин Радиоприемные устройства 3-ее издание М- Горячяя линия –Телеком 2007 г. С. 117.
12. Е.А. Колосовский «Устройства приема и обработки сигналов» г. Москва Горячая линия- Телеком 2007 г. с. 294
13. ГОСТ 5651-89 Аппаратура радиоприёмная бытовая.
14. К. Брюс и Р. Манчини «Операционные усилители для всех» Москва из. Дом Додэка- XXI 2007г. с. 132-140.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227326/STMICROELECTRONICS/TSSOP14.html - патент
