
- •Содержание
- •1. Обзор литературы и патентные исследования 4
- •Введение
- •Обзор литературы и патентные исследования
- •2 Разработка схемы электрической структурной
- •3 Разработка схемы электрической функциональной
- •4 Разработка схемы электрической принципиальной
- •4.1 Обоснование выбора оконечного усилитель мощности
- •4.2 Расчет оконечного усилителя мощности
- •4.3 Обоснование выбора умножителей частоты
- •4.4 Расчет третьего умножителя частоты
- •4.5 Расчет первого умножителя частоты
- •4.6 Обоснование выбора фазового модулятора
- •4.7 Расчет фазового модулятора
- •4.7 Обоснование выбора предварительного усилителя мощности
- •4.9 Обоснование выбора автогенератора
- •4.10 Расчет автогенератора
- •4.11 Обоснование выбора цепи согласования
- •4.12 Расчет цепи согласования
- •5 Разработка конструкции
- •Заключение
- •Список используемой литературы
2 Разработка схемы электрической структурной
При разработке структурной схемы передатчика будем исходить из назначения передатчика, условий его работы и заданных параметров:
1 Линия радиосвязи……………………. Земная станция
2 Мощность…………………………….. 700 Вт
3 Частота излучения…………………… 6 ГГц
4 Вид модуляции………………………..ФМ
5 Сигналы………………………………..Телевидение, телефония, с временным кодовым разделением каналов
6 Ширина полосы пропускания……….. 27 МГц
7 Излучение на гармониках……………. -60дБ
Структурная схема современного передатчика радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи с угловой модуляцией определяется основными требованиями: высокой несущей частотой; фазовой модуляцией при малых допустимых искажениях и широкой полосе модулирующих частот; необходимостью иметь передатчики с разными значениями несущих частот; довольно высокой степенью стабильности средней частоты при ЧМ; определенной выходной мощностью; оптимальным (по возможности максимальным) КПД для используемых каскадов обеспечивая работу на линейном участке АЧХ с целью получения минимальной паразитной АМ; высокой надежностью и др.
Необходимость в глубокой модуляции с малыми искажениями заставляет использовать прямой метод получения угловой (фазовой) модуляции. Для обеспечения заданной степени стабильности частоты.
Нелинейность амплитудной характеристики при ФМ в диапазона УВЧ, вызывают искажения, особенно заметные при передачи цветного изображения. Скорректировать полностью эти искажения не удается, а реализовать цепи коррекции в ВЧ тракте практически невозможно. Поэтому в настоящее время в отечественных и зарубежных передатчиках осуществляется модуляция на малом уровне мощности, не на основной (выходной) частоте [3].
Обобщенная структурная схема передатчика ФМ-сигналов включает в себя возбудитель и тракт радиочастоты.
Проанализировав все выше изложенные факты, воспользовавшись литературой [5], [1] и [2], составим ориентировочную (укрупненную) структурную схему передатчика, которая представлена на рисунке 2.1
Рис 2.1 Структурная схема радиопередатчика
Основной задачей решаемой при составлении структурной схемы является определение, и рациональное размещение каскадов от источника возбуждения к выходу передатчика удовлетворяющие ТЗ.
Передатчик содержит следующие многокаскадные узлы (тракты):
1 Тракт умножения, который включает в себя кварцевый автогенератор (АГ) с частотой fкв и тракт умножения частоты (УЧ1), обеспечивающие в основном заданную стабильность частоты передатчика. Обеспечивает наиболее подходящую частоту nfкв несущего колебания для стабильной работы фазового модулятора.
2 Модулирующее устройство, по требованию ТЗ - фазовый модулятор (ФМ), и устройство ввода передаваемой информации (УВ). На фазовый модулятор будет поступать сигнал изображения и звука и сигнал генератора, усиленный по частоте.
3 В состав БУ будет входить умножители частоты, т.к. сигнал после ФМ имеет достаточно низкую частоту, а необходимо на выходе передающего устройства сформировать сигнал с частотой 6 ГГц, и каскады усиления, с последующей цепью согласования и антенной (А), так как нам необходимо усилить наш сигнал по мощности требуемой в ТЗ.
6 Схема контроля, защиты и управления.
7 Блок питания.