- •Введение
- •1. Анализ технического задания.
- •2. Выбор приемника-прототипа.
- •3. Описание типа структурной схемы приемника-прототипа и выбор структурной схемы для проекирования
- •4. Разделение общего диапазона частот на поддиапазоны.
- •Разделение по способу одинаковых коэффициентов перекрытия.
- •5. Выбор системы установки и индикации частоты настройки. Расчет цшу.
- •6. Определение полос пропускания радиоприемника.
- •Запас на частотную неточность радиолинии.
- •Коэффициент прямоугольности.
- •7. Выбор количества преобразований и номиналов промежуточных частот.
- •8. Выбор типа преобразователей частоты и демодуляторов.
- •Выбор детекторного каскада.
- •9. Распределение избирательности и усиления по трактам радиоприемника. Распределение избирательности.
- •Распределение усиления.
- •10. Расчет состава тракта радиочастоты.
- •Выбор электронных приборов для урч и схем их включения.
- •Ориентировочный выбор параметров контуров.
- •Предварительный выбор вида и степени связи входных контуров с антенной и первым каскадом.
- •Состав преселектора, обеспечивающий требуемую чувствительность.
- •Состав преселектора, обеспечивающего многосигнальную избирательность.
- •Состав преселектора, обеспечивающего односигнальную избирательность.
- •11. Расчет состава тракта преобразований и промежуточной частот.
- •12. Определение состава частных трактов приёма. Расчет состава тракта низкой частоты.
- •Частный тракт приёма сигнала f3e.
- •Частный тракт приема сигнала a1a
- •13. Выбор системы регулирования, управления и контроля рПрУ.
- •13.1. Выбор системы апч.
- •13.2. Выбор ручной и автоматической регулировки усиления.
- •13.3 Выбор системы управления и установки частоты.
- •14.Расчёт принципиальных схем. Расчёт схемы демодулятора f3e
- •Коэффициент передачи детектора (от входа преобразователя модуляции до входа унч):
- •Расчет урч на имс.
- •Расчет резонансного коэффициента усиления урч и чувствительности приемника
- •15.Составление структурной схемы приемника.
- •Заключение.
- •Библиографический список.
Частный тракт приема сигнала a1a
Применение на практике одноканальной телеграфии посредством фазовой манипуляции обусловлено возможностью реализации достаточно высокой по сравнению с АТ помехоустойчивости приема, относительной узкополосности сигналов, возможностью буквопечатающего приема и всё это при относительно простых аппаратных решениях.
Рис 12. Частный тракт приёма сигнала A1A
Рис 13. Структурная схема частных трактов приёма
13. Выбор системы регулирования, управления и контроля рПрУ.
13.1. Выбор системы апч.
Система АПЧ предназначена для непрерывного обеспечения оптимального расположения спектра принимаемого сигнала в полосе пропускания приемника при вызываемых различными причинами изменениях частоты сигнала и частоты настройки приемника.
Системы АПЧ можно разбить на два класса в зависимости от признака, на основании которого вырабатывается сигнал ошибки. Если признаком для срабатывания системы АПЧ является отличие фазы колебаний сигнала от фазы опорного колебания, то говорят о фазовой системе АПЧ (ФАПЧ). Измерительным элементом системы ФАПЧ является фазовый детектор(ФД).
Рис.13. Схема ФАПЧ.
На рис.13, представлена обобщенная структурная схема системы электронной ФАПЧ гетеродина, выполняющей функцию следящей системы. Система ФАПЧ включает цепь ФАПЧ и регулируемое устройство – гетеродин. В состав цепи ФАПЧ входит ФД, фильтр (ФНЧ), УПТ и УЭ.
В следящей системе
ФАПЧ сигнал ошибки
зависит от разности фаз сравниваемых
в ФД колебаний с частотами
и опорной
,
формируемой в опорном (эталонном)
генераторе ОГ(синтезаторе частоты).
Стабильность частоты
называемой
в дальнейшем частотой сравнения
,
определяется кварцевым резонатором
ОГ. При отклонении
от
напряжение
будет стремиться ликвидировать это
расхождение, изменяя частоту колебаний
гетеродина
(t)
с точностью до фазы.
При этом специфическим
требованием к гетеродину в системе ФАПЧ
являются строгая линейная зависимость
отклонения частоты генератора от
управляющего напряжения в заданной
полосе частот. Система ФАПЧ имеет
следующие основные параметры: длительность
и вид переходных процессов (апериодический
или колебательный); точность оцениваемая
по остаточной ошибке (рассогласованию)
в стационарном режиме ост
; полосы захвата (
)
и удержания (fуд)
внутри которых возможно наступление
стационарного режима; помехоустойчивость.
Из статической
характеристики ФД следует, что соотношение
= соnst ≠ 0 может иметь место лишь при Δφ
= соnst ≠ 0, т.е. при
= 0 (
=
0),
когда сравниваемые в ФД колебания
синхронны.
Рис. 15 Характеристика
регулирования Δφост
= Ф(
)
для ФАПЧ.
Характеристика
регулирования Δφост
= Ф(
)
для ФАПЧ имеет вид (рис. 18), подобный
характеристике регулирования для ЧАПЧ.
Однако в данном случае на ширину
гистерезисной петли оказывает влияние
инерционность (параметры) ФНЧ. Только
при
<
возникновение стационарного режима
возможно, и поэтому
всегда меньше
,
а следовательно, меньше
(например, для ФАПЧ второго порядка, где
в качестве ФНЧ используется однозвенная
RC-цепь,
может быть в несколько раз меньше
).
Нижняя часть характеристики регулирования
совпадает с осью абсцисс при
.
Таким образом ,ФАПЧ статична по фазовому
сдвигу и статична по частоте,
= 0. Максимально допустимое
=Δ
,
а полоса
удержания.
=2
=2Δ
Гmax≈SФДSУЭφм
,
где φм- границы рабочего центра линейной характеристики ФД.
