Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АМ(1)МОЙ вариант.DOC
Скачиваний:
50
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
4.79 Mб
Скачать

3.9 Определение необходимого числа каскадов упч:

Коэффициент усиления УПЧ определяется из соотношения:

(3.9.1)

где КЗ – коэффициент запаса усиления, выбирается из условия KЗ=1.25…1.75. Примем равным 1.5.

К – определяется по 3.8.1

.

Определим КУПЧ:

.

Максимальный коэффициент усиления УПЧ в микросхеме TDA1072A составляет 310.

3.10. Расчет числа регулируемых каскадов и фильтра системы ару.

В используемой микросхеме регулировка усиления УРЧ и УПЧ осуществляется путем введения отрицательной обратной связи.

ФНЧ системы АРУ представляет собой RC контур. Схема сконструирована таким образом, чтобы существовала возможность ручной настройки постоянной времени фильтра τФ, для этого на вывод 8 ИМС TDA1072A подключается емкость С8, номинал которой может варьироваться в зависимости от необходимой τФ. Для С8 = 22 мкФ:

.

Сопротивление, заключенное в корпус ИС, имеет постоянный номинал равный 7 кОм.

3.11. Определение требований к тракту усиления низкой частоты

На сегодняшний день к усилительному тракту низкой частоты предъявляются такие же жесткие требования, как и к самому приемному устройству. Главные требования предъявляемые к УНЧ - малые искажения демодулированного сигнала и необходимый коэффициент усиления, для воспроизведения сигнала.

3.12. Устройство цифровой индикации частоты (цич).

На сегодняшний день существует большое количество ЦИЧ схем. Ниже приводится пример цифрового индикатора на основе программируемого микроконтроллера AT90S1200-12SI фирмы ATMEL [9] (рис. 3.12.2), полное описание микроконтроллера [10]. Контроллер управляет ЖКИ дисплеем HT-1611. Данный прибор применяется в качестве цифровой шкалы приемника и работает с приемниками имеющими ПЧ: 455кГц, 465кГц, 500кГц, 10695кГц, 10700кГц, 21000кГц, 24000кГц. Возможна индивидуальная прошивка под любые другие ПЧ.

Рис. 3.12.2. Схема цифрового индикатора.

Параметры устройства приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

4. Разработка схемы электрической принципиальной радиоприемного устройства.

4.1. Разработка входной цепи.

Как уже выше отмечалось, что в качестве входной цепи выбирается ФНЧ- фильтр. Главная функция фильтра – подавление всех помех, находящихся выше максимальной рабочей частоты. Особенно следует отметить две частоты, при присутствии шума на этих частотах, может привести к уменьшению отношения C/Ш – это fПР и fЗК. В соответствии с техническим заданием затухание на частоте fЗК должно быть не меньше 50 дБ. Согласно [1], где приведен метод расчета фильтров, для фильтра третьего порядка заданное затухание по соседним каналам реализуется уже на 700 кГц, а для фильтра 5 порядка 150 кГц. Неравномерность в полосе пропускания не превышает 0.28 дБ. Следует также отметить, что на практике из-за меньшего значения собственного затухания в полосе пропускания предпочитают П-образные ФНЧ как содержащие меньшее число фильтров.

Рис. 4.1.1 Схемы фильтров Чебышева.

a – третьего порядка, б – пятого порядка.

В качестве связи ВЦ с антенной используется конденсатор. Чтобы параметры антенны мало влияли на настройку контура, емкость связи должна быть малой.

4.2. Разработка фильтра пч.

Промежуточная частота преобразователя частот, в разрабатываемом радиоприемном устройстве, равна 465кГц. Ниже приведены фильтры для разрабатываемого РПрУ:

Рис. 4.2.1

К фильтру ПЧ, в профессиональных радиоприемниках, предъявляются достаточно жесткие требования, высокая избирательность по соседним каналам это главная задача данных фильтров. При этом, чем меньше коэффициент прямоугольности фильтра, тем фильтр лучше обеспечивает заданную избирательность. Фильтр SFT455B выбирается в качестве фильтра промежуточной частоты.

Параметры фильтров 1-4 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В.