
- •Дипломная работа
- •2014 Инв.№
- •Задание на дипломную работу
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1 Радиозакладные устройства и методы их обнаружения
- •Радиозакладные устройства, назначение, классификация
- •Построение и общие характеристики закладных устройств
- •Радиозакладные устройства
- •Радиозакладные переизлучающие устройства
- •Закладные устройства типа «длинное ухо»
- •Сетевые закладные устройства
- •1.2 Методы и средства выявления закладных устройств
- •1.2.1 Общие принципы выявления
- •1.2.2 Методы поиска закладных устройств как физических объектов
- •1.2.2.1 Визуальный осмотр
- •1.2.2.2 Контроль с помощью средств видеонаблюдения
- •1.2.2.3 Применение металлодетекторов
- •Анализ района железнодорожного вокзала г. Владивостока
- •2 Разработка системы мониторинга радиоизлучений в районе железнодорожного вокзала
- •2.1 Анализ методов обнаружения радиоизлучений на открытом пространстве с учетом рельефа местности
- •2.1.1 Факторы, влияющие на зону радиодоступности
- •2.1.2 Модели распространения радиоволн и методика расчета электромагнитного поля
- •2.1.3 Использование цифрового рельефа местности
- •2.1.4 Расчет зоны местоопределения
- •2.2 Анализ средств обнаружения радиоизлучений
- •2.2.1 Rs digital Mobile 12g
- •2.2.2 Кассандра-м
- •2.2.3 Омега
- •2.2.4 Выбор программно-аппаратного комплекса
- •2.3 Система мониторинга радиоизлучений в районе железнодорожного вокзала г. Владивостока
- •Расчет блока сопряжения и оценка эффективности разработанной системы мониторинга
- •3.1 Расчет блока сопряжения мобильного комплекса радиоконтроля «rs Digital Mobile 12g» с широкополосной антенной
- •3.1.1 Расчет полосового фильтра
- •3.1.2 Структурная схема усилителя
- •3.1.3 Распределение линейных искажений в области вч
- •3.1.4 Расчёт выходного каскада
- •3. Предельно допустимого тока коллектора
- •3.1.4.1 Пассивная коллекторная термостабилизация
- •3.1.4.2 Активная коллекторная термостабилизация
- •3.1.4.3 Эмиттерная термостабилизация
- •3.1.5 Расчёт входного каскада по постоянному току
- •3.1.5.1 Выбор рабочей точки
- •3.1.5.2 Выбор транзистора
- •3.1.5.3 Расчёт эквивалентной схемы транзистора
- •3.1.5.4 Расчёт цепи термостабилизации
- •3.1.6 Расчёт корректирующих цепей
- •3.1.6.1 Выходная корректирующая цепь
- •3.1.6.2 Расчёт межкаскадной кц
- •3.1.6.3 Расчёт входной кц
- •3.1.7 Расчёт разделительных и блокировочных ёмкостей
- •3.2 Оценка эффективности разработанной системы мониторинга
- •4 Охрана труда
- •4.1 Радиоизлучение, как вредный фактор производственной среды
- •Средства защиты от радиоизлучений
- •5 Экономическое обоснование
- •5.1. Расчет трудоемкости операций
- •5.2. Расчет себестоимости разрабатываемой программы
- •5.3. Расчет экономической эффективности разрабатываемой системы
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложения Приложение а
- •Приложение б Алгоритм работы системы
3.1.6.2 Расчёт межкаскадной кц
Схема
МКЦ представлена на рисунке 16. Это
корректирующая цепь четвёртого порядка,
нормированные значения её элементов
выбираются из таблицы, которую можно
найти в [4], исходя из требуемой формы и
неравномерности АЧХ. Нужно учесть,
что
элементы,
приведённые в таблице, формируют АЧХ в
диапазоне частот от 0 до
,
а в данной работе каждая КЦ должна давать
подъём 3дБ на октаву. Следовательно,
чтобы обеспечить такой подъём нужно
выбирать элементы, которые дают подъём
6дБ в диапазоне от 0 до
[37].
Рисунок 17 – Схема межкаскадной КЦ
Нормированные значения элементов КЦ, приведённые ниже, выбраны для случая, когда неравномерность АЧХ цепи не превышает ±0.5дБ.
Эти
значения рассчитаны для случая, когда
ёмкость слева от КЦ равна 0, а справа –
¥.
Произведём пересчёт значений по
приведённым ниже формулам [4] с учётом
того, что ёмкость слева равна выходной
ёмкости транзистора VT1.
,
(36)
,
(37)
,
(38)
,
(39)
.
(40)
В
формулах 36 – 40
– это нормированная выходная ёмкость
транзистораVT1.
Нормировка произведена относительно
выходного сопротивления VT1
и циклической частоты
:
.
Получаем следующие пересчитанные значения:
Все
величины нормированы относительно
верхней циклической частоты
и выходного сопротивления транзистораVT1.
После денормирования получим следующие
значения элементов КЦ:
мкГн;
Ом;
пФ;
пФ;
нГн.
При
подборе номиналов индуктивность
следует уменьшить на величину входной
индуктивности транзистора. Нужно также
отметить, что
и
стоят в коллекторной цепи входного
каскада.
Найдём суммарный коэффициент передачи корректирующей цепи и транзистора VT2 в области средних частот по формуле [2]:
,
(41)
,
где – коэффициент усиления транзистора по
мощности в режиме двухстороннего
согласования;
– нормированное
относительно выходного сопротивления
транзистора VT1
входное сопротивление каскада на
транзисторе VT2,
равное параллельному включению входного
сопротивления транзистора
и сопротивления базового делителя
.
;
Ом;
.
Коэффициент усиления равен:
или
дБ.
Неравномерность коэффициента усиления не превышает 1дБ.
3.1.6.3 Расчёт входной кц
Схема
входной КЦ представлена на рисунке 17.
Её расчёт, а также табличные значения
аналогичны описанным в пункте 3.1.6.1.
Отличие в том, что табличные значения
не требуют пересчёта, так как ёмкость
слева от КЦ равна 0, а справа – ¥.
Поэтому денормировав эти значения мы
сразу получим элементы КЦ. Денормируем
величины относительно сопротивления
генератора сигнала
и
.
Расчёт такой цепи также можно найти в
[4].
Рисунок 18 – Схема входной КЦ
Табличные значения (искажения в области ВЧ не более ±0.5 дБ):
После денормирования получаем следующие величины:
нГн;
Ом;
пФ;
пФ;
нГн.
Индуктивность
практически равна входной индуктивности
транзистораVT1,
поэтому её роль будут выполнять выводы
транзистора.
Расчёт
суммарного коэффициента передачи
корректирующей цепи и транзистора VT1
в области средних частот произведём по
формуле 37, заменив
на
,
которое находится по аналогичным
формулам, и, взяв коэффициент усиления
по мощности:
.
Нужно
не забывать, что все нормированные
величины в этом пункте нормированы
относительно
.
Ом;
Получим коэффициент усиления:
Неравномерность
коэффициента усиления не превышает
1дБ. Таким образом, суммарные искажения
в области ВЧ не превысят 2.5дБ.
Коэффициент передачи всего усилителя:
;
дБ.