
- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Задание на курсовую работу по дисциплине "Системы и сети связи"
- •Введение
- •Механизм распространения волны для решаемой задачи
- •II. Энергетический расчет радиоканала с оценкой достоверности (вероятности доведения) принятого сообщения
- •III. Синтез структурной схемы усилительно-преобразовательного блока (уб) и расчет основных параметров
- •IV. Обоснование функциональной схемы устройства
- •Выбор значения промежуточной частоты
- •Выбор избирательной системы тракта пч
- •Определение числа и типа избирательных систем преселектора
- •Выбор детектора сигнала
- •Заключение
- •Список использованной литературы
III. Синтез структурной схемы усилительно-преобразовательного блока (уб) и расчет основных параметров
В настоящее время почти исключительно применяются супергетеродинная схема усилительно-преобразовательного блока, позволяющая осуществлять основное усиление и фильтрацию на низкой промежуточной частоте. Благодаря двум преобразованиям частоты обеспечивается высокая избирательность по зеркальному и соседнему каналам приема.
Так как требуется обеспечить беспоисковую и бесподстроечную работу приемного тракта в диапазоне рабочих частот, то в структурной схеме (рис. 3) УБ следует предусмотреть:
разбиение частотного диапазона на n поддиапазонов с установкой на каждый частотный поддиапазон входной цепи (ВЦ) и одного каскада усилителя сигнала радиочастоты (УРЧ) (этим обеспечивается одинаковое усиление и избирательность в рабочем диапазоне);
установку коммутаторов, осуществляющих подключение соответствующих ВЦ и УРЧ для установленной рабочей частоты (тем самым время перестройки УБ сведено к минимальному значению);
наличие унифицированного синтезатора частот, обеспечивающего формирование высокостабильных опорных частот первого и второго преобразователей частоты, а также автоматическую настройку приемника на заданную частоту с помощью систем АПЧ;
один каскад УПЧ1 и. необходимое число каскадов УПЧ2, обеспечивающих необходимый коэффициент усиления сигнала;
схему АРУ, обеспечивающую требуемый динамический диапазон приемника;
демодулятор, тип которого определяется способом модуляции сигнала;
декодирующее устройство, предоставляющее собой вторую решающую схему и осуществляющее обнаружение и исправление ошибок принятом сообщении.
Рис. 3. Структурная схема приемника
Число
поддиапазонов рассчитывается, как
правило, способом равных частотных
интервалов;
,
(17)
где
- частотный интервал одного поддиапазона,
выбираемый для метрового диапазона
волн порядка
.
Номиналы промежуточных частот fпч1 и fпч2 определяются по соотношениям
,
(18)
МГц,
но мы выбираем стандартное значение
[3]
,
(19)
где
- параметр рассогласования антенно-фидерного
тракта и входа радиоприемника (при
настроенной антенне в режиме согласования
);
- требуемое
подавление зеркальной помехи в разах;
- добротность
контура;
- функция числа
каскадов УПЧ;
- полоса пропускания
приемника.
В профессиональной аппаратуре приняты следующие значения fпч2: - 465 кГц для радиовещательных приёмниках АМ сигналов (диапазон метровых волн).
Для определения
значения
необходимо определить число каскадов
УПЧ2. При этом учитываем, что уровень
сигнала на входе демодулятора составляет
В,
а уровень входного сигнала приемника
В.
Тогда требуемый коэффициент усиления
равен:
(20)
Чтобы
обеспечить заданное значение
необходимо увеличить число каскадов
УПЧ2. Для этого были выбраны четыре УПЧ2
с парами расстроенных каскадов (n=4):
,
но т.к. это
значение не попадает в рекомендованные
границы, выбираем стандартное значение
[3] -
.
Найдем частоты опорных генераторов: