Приемник радиопеленгатора
радиоприемник схема сигнал шум
NД
. [1] 
- минимально допустимое отношение эффективных напряжений с/п на входе приемника; 
Пш
 - шумовая полоса линейного тракта; 
Пш=1,1*4400=4840 Гц;
К=
1,38*10-23 Дж/град – постоянная Больцмана;
Т0=2900 К – стандартная температура приемника;
RA=75 Ом – внутреннее сопротивление приемной антенны.
. [1] 
Пвых
1,1*Fmax – полоса пропускания УНЧ. 
Пвых=1,1*3400=3740 Гц .
=3*
= 2,637. 
NД=
=222,73. 
NД(дБ)=10*lg222,73=23,48дБ.
7) Выбор транзистора (ИМС) первого каскада приемника (УРЧ) по максимальной частоте и коэффициенту шума. Рекомендуется выбрать транзистор с нормированным коэффициентом шума на Fmax приемника.
Коэффициент шума транзистора должен быть меньше коэффициента шума приемника NД в 2 раза на fв :
NТ = 11,74 дБ
 
Рис. 1
Выбираем транзисторы серии КТ300. Это транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n переключательные маломощные и СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума. Выберем транзистор КТ355А, работы в схемах усиления и генерирования колебаний. Его коэффициент шума на частоте 2,5 МГц составляет 4,8дБ. Транзистор работает на частоте до 300МГц при Uк=5В, Iэ=10мА. Выпускается в герметичном металлическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на крышке корпуса. Масса транзистора не более 1,2г. [5]
8) Расчет избирательности по зеркальному каналу тракта радиочастоты (ТРЧ). Выбор схемы тракта и количества его контуров.
В супергетеродинных приемниках частотная избирательность определяется в основном ослаблением зеркального SLск и соседнего SLзк каналов. В приемниках с одинарным преобразованием частоты ослабление зеркального канала обеспечивает преселектор, ослабление соседнего – в основном УПЧ и частично преселектор. Резонансные характеристики преселектора и УПЧ должны быть такими, чтобы линейный тракт (преселектор и УПЧ с преобразователем частоты) обладал полосой пропускания не меньше заданной П. Промежуточная полоса должна лежать вне диапазона принимаемых частот fс и обеспечивать:
- заданную избирательность (ослабление SLзк) по зеркальному каналу;
- заданную избирательность по соседнему каналу SLск;
- заданную полосу пропускания линейного тракта П;
- возможность применения контуров с реализуемой добротностью;
- устойчивое детектирование радиоимпульсов и хорошую фильтрацию сигналов промежуточной частоты при детектировании;
- требуемое усиление и устойчивость работы УПЧ;
- малый коэффициент шума в приемниках со смесителем на полупроводниковых диодах и без УРЧ;
Для возможности применения контуров нужно иметь:
fг>fс.
fп=3,5 МГц.
Частота, на которой будем рассчитывать расстройку:
fmax= fп+fс.
Пользуясь нормированными частотными характеристиками при больших и малых обобщенных расстройках, схему преселектора, затухания его контуров и промежуточную частоту можно выбрать следующим образом:
так как промежуточная частота задана fп, то следует выбрать эквивалентное затухание (затухание контуров преселектора с учетом потерь, вносимых источником сигналов и нагрузкой) из условия dэр
0,02…0,01 и определять обобщенную расстройку зеркального канала 
. [1] 
dэр=0,02.
раз. 
(дБ) = 20*lg14=44,9дБ. 
 Выберем схему №7, показанную на рис. 2 : 
Рис. 2
Она обеспечивает избирательность по зеркальному каналу более 100дБ, а по ТЗ необходимо более 40дБ. [1]
9) Проверка избирательности тракта радиочастоты по каналу прямого прохождения.
Обобщенная расстройка, соответствующая частоте дополнительного канала приема fдк=3,5МГц (промежуточная частота), равна:
= 34,286 раз. [1] 
f00=2,5МГц – наиболее опасная частота настройки приемника, лежащая ближе всего к fДК
(дБ)=20*lg34,286=30,7дБ. 
Согласно рис. 2, используется 3 контура, и тогда
(дБ)=3*30,7=92,1дБ. 
>46дБ, что соответствует ТЗ. 
10) Расчет избирательности приемника по соседнему каналу в тракте промежуточной частоты (ТПЧ). Выбор вида и количества контуров (фильтров), схемы каскадов и их количества.
а) Проверка на реализуемость УПЧ с распределенной избирательностью
- коэффициент прямоугольности. 
По результатам проверки по таблицам УПЧ с распределенной избирательностью не реализуем при любом количестве контуров. [1]
б) Проверка на реализуемость УПЧ с ФСС
. 
Т. к. эквивалентная добротность слишком большая (Qэ>>150), то УПЧ с ФСС также не реализуем.
в) Остается только вариант схемы с кварцевым фильтром, который был бы рассчитан на работу на частоте 3,5МГц при ширине полосы пропускания 4400Гц. Кварцевый фильтр, удовлетворяющий этим условиям – ФП2П6-42 (fн=(3,3…25)МГц, Δf=10кГц, αгар не менее 60дБ). [3]
11) Определение общего коэффициента усиления линейной части приемника при выбранном типе детектора и напряжения на его входе.
Для детектирования непрерывных АМ сигналов с ОБП целесообразно использовать полупроводниковые диоды, которые дают наименьшие искажения. Для обеспечения устойчивого и линейного режима работы на вход гетеродинного детектора подаем Uвх
45 мВ. Коэффициент общего усиления – считается от антенны до входа детектора. 
Кз=1,5…3 – коэффициент запаса;
Еа=3мкВ – реальная чувствительность приемника;
Uд
0,9mUп – амплитуда выходного напряжения детектора, где Uп=0.04…0.06 В; 
Выберем Кз = 2, Uп = 0.05, тогда коэффициент общего усиления будет равен:
[1] 
12) Распределение общего усиления приемника между трактами радио- и промежуточной частоты (ТРЧ и ТПЧ). Составление примерной структурной схемы приемника и уточнения числа каскадов и вида контуров в них.
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
- Расчет и конструирование газоразрядной индикаторной панели переменного тока
 - Измерительный контроль в оптической микроскопии
 - Биллинговые системы
 - Знакомство с программой Micro-cap. Изучение характеристик и логических элементов транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)
 - Микропроцессорные системы управления информацией
 
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
 - Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
 - Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
 - Разработка детектора высокочастотного излучения
 - Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
 - Разработка микшерного пульта
 - Математические основы теории систем
 
