- •Этапы курсовой работы:
- •Введение. История развития радио.
- •3. Предварительный расчет рпу:
- •3.1. Структурная сема рпу:
- •3.1.1. Обоснование выбора типа рпу:
- •3.2. Разбивка рабочего диапазона на поддиапазоны.
- •3.2.1. Обоснование необходимости разбивки на поддиапазоны и их перекрытия.
- •3.2.2 Метод равных частотных интервалов.
- •3.3. Выбор значения промежуточной часты.
- •3.5. Определение числа контуров в тракте сигнальной частоты.
- •3.5.1. Расчет добротности контуров, обеспечивающий заданную избирательность по зеркальному каналу.
- •3.5.2. Расчет добротности контуров, обеспечивающий допустимую величину частотный искажений.
- •Определение типа и числа резонансных систем тракта промежуточной частоты.
- •Расчет тракта промежуточной частоты с фсс.
- •Окончательная структурная схема радиоприёмника.
3. Предварительный расчет рпу:
3.1. Структурная сема рпу:

3.1.1. Обоснование выбора типа рпу:
Я выбрал супергетеродинный тип приемника, основываясь на построение схемы РПУ и опираясь на данные технического задания о величинах чувствительности, избирательности, выходной мощности, требованиями к устойчивости работы усилителей, а также тем, что каждый тип приемника характеризуется определенными величинами этих показателей и различается по степени сложности конструкции.
3.2. Разбивка рабочего диапазона на поддиапазоны.
3.2.1. Обоснование необходимости разбивки на поддиапазоны и их перекрытия.
Мне необходима разбивка на поддиапазоны потому, что величины рабочего диапазона частот приемника не совпадают с возможностями перестройки величины емкости.
Разбивка на поддиапазоны должна вестись так, чтобы соседние поддиапазоны имели общие участки перекрытия. Я сделал это для того, чтобы обеспечить настройку приемника на краях поддиапазонов и устранить исчезновение сигнала на краях поддиапазона из-за ухода частоты настройки приемника при старении или замене деталей приемника.
=1,605
МГц
=3,8
МГц
=1,02
*
=1,02
* 3,8 МГц = 3,87 МГц
=
=
=
1,57 МГц
Где
,
-расчетные
значения величины
,
.
Интервал
[
,
]
принимается за диапазон рабочих частот
приемника.
Коэффициент перекрытия находится, как отношение граничных частот поддиапазона:
=
=
= 2,46
Коэффициент перекрытия диапазона частот при изменении емкости перестраемого элемента контура равен:
=
=
2,04
Где
-паразитная
емкость схемы контура, величина которой
лежит в пределах 40-80пФ для частот меньших
30 Мгц.
,
- граничные значения емкости перестраемого
элемента, принимаем:
=10
пФ;
=200пФ
=
3,372>
=2,538
Если
>
, то необходима разбивка на поддиапазоны
.
3.2.2 Метод равных частотных интервалов.
-
Определяется величина интервала частот поддиапазона:
=
1,57* (2.04-1)= 1,63 МГц
2.Определяется
необходимое число поддиапазонов
до большего целого.
N
=
=
=
2 N=2
3.Определяется
необходимое число поддиапазонов
до большего целого.
N=
=
= 1,15 МГц
4.Определяются крайние частоты поддиапазонов
и

где
- номер поддиапазона
1 поддиапозон: 2 поддиапозон:
1,57….2,7 МГц 2,7…..3,87МГц
3.2.3. Окончательный расчет поддиапазонов с учетом их перекрытия
Новые расчётные границы каждого поддиапазона находятся по формулам

где
и
- старые минимальные и максимальные
границы поддиапазона.
Затем для каждого поддиапазона рассчитывается коэффициент перекрытия с учетом новых границ:
1 поддиапазон: 1 поддиапазон:
= 1,57-1,02*2,7= 1,57-2,75
=
=2,64
Кпд1=
=
1,72
Кпд2=
=
1,43
3.3. Выбор значения промежуточной часты.
|
Частота (МГц) |
|
|
менее 0.1 |
10 – 20 |
|
0.1 – 1.5 |
30 – 60 |
|
1.5 – 6 |
30 – 70 |
|
более 6 |
40 – 90 |
3.3.1. Выбор значения промежуточной часты для обеспечения избирательности по зеркальному каналу.
=
= 2,25 = 2
Где
- число резонансных систем в ТСЧ
-избирательность по зеркальному каналу
лежит в пределах от 20 до25 дБ
=
= 0,432МГц
Где
=45дБ=180;
=2;
=50-
берем из таблицы
-эквивалентная
добротность контуров ТСЧ.
3.3.2 Выбор значения промежуточной частоты для обеспечения избирательности по соседнему каналу.
=
=2
;

Фильтр
сосредоточенной селекции (ФСС) имеет
величину
равной 20-35дБ.
=0,385;
=200
=2
*
*
*
=2
* 3,6 кГц * 200 *0,385=554,4 кГц
= 554,4 кГц >
= 13 кГц
3.3.3. Выбор кратности преобразования частоты.
=432
кГц, то применяют однократное преобразование
частоты.
3.3.4.Окончательный выбор значения промежуточной частоты.
=
0,5 МГц=500кГц
3.4. Определение ширины полосы пропускания тракта сигнальной частоты.
3.4.1. Расчет ширины полосы пропускания ТСЧ.
Ширина
спектра принимаемого сигнала
для амплитудно-модулированного сигнала
определяется:
=2
*

=2
*
=2
* 3,6 кГц=7,2 кГц
Принимаем:
=15
кГц, :
-
не точность сопряжения.
=
+
=3,87МГц+0,5
МГц=4,3 МГц
Где
-
максимальная частота гетеродина.
Возможное отклонение частоты гетеродина:
=(0,5
)
*
*
=0,5
*
* 4,3 МГц=0,0005 МГц * 4,3МГц=0,00215 МГц=2,15 кГц
Необходимая ширина полосы пропускания приемника равна:
=
+
+
=7,2
кГц+10 кГц+2,15 кГц=19,35 кГц
Введение АПЧГ уменьшает требуемое расширение полосы пропускания за счет нестабильности частоты гетеродина и рассчитывается следующим образом для схем частотной АПЧГ:
=
+
+
=7,2
кГц+10 кГц +
=7,8
кГц

