Генератор шума, полосовой фильтр, системы съёма информации, "белый шум"

Характеристика общих сведений о помехоустойчивости радиоприёма. Изучение основных результатов расчета генератора шума. Выбор структурной схемы генератора. Разработка принципиальной схемы устройства. Расчет параметров элементной базы генератора шума.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 23.11.2017
Размер файла 142,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

ГЕНЕРАТОР ШУМА, ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР, СИСТЕМЫ СЪЁМА ИНФОРМАЦИИ, “БЕЛЫЙ ШУМ”

В курсовой работе произведен расчет генератора шума. В соответствии с исходными данными выбрана структурная схема генератора, разработана принципиальная схема устройства, произведен расчет параметров элементной базы генератора шума. Рассчитанный генератор удовлетворяет требованиям задания.

Курсовая работа - с. 20, ил. 6, библиогр. ссылок 3 назв.; графическая часть - 1 лист формата А3, 1 лист формата А4.

Содержание

помехоустойчивость радиоприём генератор шум

Введение

1. Общие сведения о помехоустойчивости радиоприёма

2. Прохождение шума через тракт приёмного устройства

2.1 Прохождение шума через высокочастотный тракт приемника

2.2 Прохождение шума через амплитудный линейный детектор

3. Выбор и обоснование структурной схемы

4. Выбор и обоснование принципиальной схемы

5. Расчётная часть

5.1 Расчёт первичного источника шума и усилительных каскадов

5.2 Расчёт полосового фильтра

Заключение

Список литературы

Введение

Под "шумом" в узком смысле этого слова часто понимают так называемый белый шум, характеризующийся тем, что его амплитудный спектр распределен по нормальному закону, а спектральная плотность мощности постоянна для всех частот.

В более широком смысле под шумом, по ассоциации с акустикой понимают помехи, представляющие собой смесь случайных и кратковременных периодических процессов. Кроме белого шума выделяют такие разновидности шума, как фликкер-шум и импульсный шум.

В генераторах шума используется белый шум, так как даже современными способами обработки сигналов этот шум плохо отфильтровывается.

В данной работе был разработан генератор шума предназначенный для блокирования систем съёма информации, работающих в радио диапазоне от 130 до 170 МГц.

1. Общие сведения о помехоустойчивости радиоприёма

Основное назначение любого радиоприёмного устройства состоит в извлечении информации, содержащейся в принимаемом сигнале. Особенностью условий работы любого радиоприёмного устройства является то, что приём полезных сигналов неизбежно сопровождается действием внутренних и внешних помех. Внутренние, а также большинство внешних помех представляют собой случайные (т.е. заранее не предсказуемые) процессы. Поэтому абсолютно не искажённое воспроизведение информации, содержащейся в сигнале, принимаемом на фоне таких помех, оказывается принципиально не возможным.

В данной работе разработан генератор шума поэтому внутренние шумы радиоприёмных устройств здесь не рассматриваются.

Из общего перечня помех можно выделить две обширные категории помех - шумовые (гладкие) и импульсные.

К шумовым помехам относятся:

1). Помехи, возникающие при электризации антенны.

2). Помехи, обусловленные тепловым движением зарядов в космическом пространстве, атмосфере Земли и на её поверхности.

3). Помехи, возникающие при работе люминесцентных ламп и т.п.

4). Организованные шумовые помехи, создаваемые средствами радиопротиводействия. Организованные помехи такого вида иногда называют универсальной в том смысле, что из числа других возможных помех она оказывается практически одинаково эффективной по отношению к приёмникам различного назначения.

Общим свойством рассматриваемых шумовых помех является их широкоспектральность. Этот термин указывает на то, что ширина энергетического спектра помехи существенно превосходит полосу пропускания приёмника.

Ширкоспектральность шумовой помехи позволяет считать, что её спектральная плотность SЭ.ВХ в пределах частотной характеристики приёмника является постоянной величиной. Помехи такого вида принято сводить к единому эквиваленту - белому шуму, спектральная плотность которого принимается равной SЭ.ВХ и считается постоянной в бесконечных пределах. Таким образом, величина SЭ.ВХ может служить исчерпывающей характеристикой шумовой помехи.

2. Прохождение шума через тракт приёмного устройства

Расчет прохождения шума и сигнала черед тракт радиоприемного устройства необходим при проведении анализа его помехоустойчивости. Количественная оценка помехоустойчивости может быть определена минимальным сигналом, при котором обеспечивается требуемая точность воспроизведения принимаемой информации. Уровень помехи при этом считается заданным.

Анализ помехоустойчивости радиоприемного устройства сводится к определению реакции исполнительного (оконечного) устройства на случайный процесс, обусловленный совместным действием сигнала и шума в тракте приемника. Конечной целью анализа является установление количественных соотношений между допустимой точностью воспроизведения информации и коэффициентом помехозащищённости приёмника D, т. е. отношения уровней сигнала и шума на выходе ВЧ тракта приемника. После этого принимают величину D соответствующей допустимой точности воспроизведения и определяют минимально допустимый сигнал, т. е. чувствительность приемника.

Исходным положением при анализе помехоустойчивости является сведение всех источников шума к единому эквивалентному генератору шума, согласованного со входом приемника. Сам приемник при этом считается нешумящим.

2.1 Прохождение шума через высокочастотный тракт приемника

Расчет действия одного шума (без сигнала) в тракте приемника представляет интерес, когда радиоприемное устройство находится в режиме ожидания сигнала. В это время в тракте приемника действует только шум, который может вызвать ложную регистрацию сигнала. При расчете прохождения шума (а также шума и сигнала) через ВЧ тракт все его каскады предполагаются линейными, включая и преобразователь частоты, который рассматривается как идеальное устройство, без искажений переносящее спектр входного колебания из диапазона частот настройки приемника в полосу пропускания УПЧ.

Выходное напряжение u(t) ВЧ тракта, на входе которого действует широкоспектральный шум, представляет собой колебательный процесс, амплитуда U и фаза ц которого медленно и случайным образом изменяются во времени:

u(t) = U (t) cos [щ0 t - ц (t)]. (2.1)

Частота щ0 колебаний равна центральной частоте настройки ВЧ тракта. Такой процесс называется квазигармоническим. Примерный вид его реализации показан на рис. 1.

u(t)

t

Случайная ф-ция времени U(t) носит название огибающей квазигармонического процесса. Физическое объяснение многих особенностей квазигармонического колебания удобнее провести, если воспользоваться известной ф-лой «косинус разности» и представить (2.1) в виде

, (2.2)

где

Можно показать, что случайные функции UC(t) и US(t) независимы, подчиняются нормальному закону распределения, центрированы около нуля и имеют одинаковую дисперсию DU=U2Ш, где UШ--эффективное значение квазигармонического напряжения. Таким образом, квазигармоническое колебание u(t) в записи (2.2) определяется как сумма двух квазигармонических колебаний uC(t) и uS(t). Примерный вид их реализации представлен на рис. 2.

Рис. 2. Форма ортогональных составляющих квазигармонического процесса

Наибольший практический интерес представляет случай, когда на входе ВЧ тракта одновременно с широкополосным шумом действует гармонический сигнал Uc(t) =Um cosщ0, частота которого совпадает с центральной частотой щ0 ВЧ тракта. Поскольку этот тракт рассматривается как линейная система, то результирующее колебание на его выходе представляет собой сумму квазигармоннческого шума u(t) (1.1) и сигнала Uc(t):

up(t) = U(t)cos[щ0t -ц(t)]+ Um cos щ0, (2.3)

и само является квазигармоническим колебанием вида

uр(t)=V(t)соs[щ0t - Ф(t)]

В соответствии с (1.1) и (1.3) огибающую V(t) можно представить вектором V (рис. 3),

Рис. 3. Векторная диаграмма для огибающей аддитивной смеси квазигармонического шума и сигнала

длина которого равна

Вероятностный расчёт прохождения шума через ВЧ каскад радиоприёмного устройства изложен в [1].

2.2 Прохождение шума через амплитудный линейный детектор

Схема детектора показана на рис. 4. Предполагается, что нагрузка детектора безынерционна по отношению к огибающей.

Рис. 4. Детектор кваэигармонических колебаний.

Разделительная цепь RpCp задерживает только постоянную составляющую, пропуская флуктуации е(t) без потерь.

При действии на входе линейного детектора квазигармонического колебания с огибающей U(t) на резисторе R нагрузки образуется случайное напряжение о(t):

о (t) =KДU(t) (2.4)

где КД -- коэффициент передачи детектора.

Плотность вероятности напряжения Е, так же как и для огибающей, подчиняется закону Релея:

. (2.5)

Постоянная составляющая о= случайного напряжения оt на нагрузке детектора, его эффективное значение оэфф и эффективное значение флуктуации оэфф на выходе разделительной цепи определяются следующими ф-ла.ми:

(2.6)

(2.7)

(2.8)

Линейность зависимости Uш от о= (2.6) лежит в основе удобного способа определения эффективного напряжения ь„i квазигармонического шума. Измерив постоянную составляющую тока в резисторе R нагрузки детектора с помощью обычного магнитоэлектрического прибора, вычисляют UШ так:

UШ=I=(R/1,25KД).

Плотность вероятности флуктуации s(l) определяется формулой

(2.9)

На рис. 5. показаны графики р(е) для нескольких значений КДUШ.

Рис. 5. График плотности вероятности флуктуации выходного напряжения линейного детектора.

Исходная ф-ла для расчета энергетического спектра флуктуации e(t) имеет вил:

(2.10)

На рис. 6. показан характер изменения энергетического спектра флуктуации е(t) при изменении шумовой полосы ВЧ тракта.

Рис. 6. Изменение формы энергетического спектра флуктуации выходного напряжения линейного детектора при вариации полосы пропускания ВЧ тракта.

Полностью прохождение шумового сигнала через тракт приёмника изложено в [1] и включает в себя прохождение шума совместно с гармоническим и модулированным сигналом, а также рассматривается влияние шума на низкочастотный тракт радиоприёмного устройства.

3. Выбор и обоснование структурной схемы

В соответствии с заданием в данной работе необходимо разработать генератор шума для постановки радиопомех системам съёма информации работающих в диапазоне 130-170 Мгц.

Основным элементом генератора шума является первичный источник случайного сигнала в виде источника широкополосного шума или в виде источника случайных по моментам появления импульсов. В качестве источников шумов используются: шумовые полупроводниковые приборы и вакуумные приборы или генераторы псевдослучайных последовательностей.

Величина шума в первичных источниках недостаточна для противодействия системам съёма информации, которые могут излучать сигнал мощностью от 0,2 до 500 мВт.

Для увеличения уровня шума, шум с выхода первичного источника случайного сигнала поступает на усилитель, который усиливает его до необходимой величины.

Первичный источник шума работает в очень широком диапазоне. Поэтому для обеспечения противодействия только в заданной полосе частот в схеме применён полосовой фильтр, который обеспечивает подавление шума во всём диапазоне кроме заданного.

Полная структурная схема устройства приведена на чертеже 5093.033000.000Э1.

4. Выбор и обоснование принципиальной схемы

При выборе принципиальной схемы устройства в данной работе было принято во внимание то, что шум получаемый от источников так называемого “физического шума” труднее отфильтровывается и легче реализуется на высоких частотах по сравнению с импульсным. Поэтому в качестве первичного источника шума был выбран стабилитрон, который обеспечивает шумовой сигнал близкий по характеристикам к “белому шуму”.

При подключении стабилитрона была использована схема с предварительным усилением с использованием транзистора подключённого по схеме с общим эмиттером. Такая схема подключения позволяет получить, после предварительного усиления, сигнал на выходе с амплитудой порядка 0,7 В.

Затем через разделительный конденсатор сигнал подаётся на второй усилительный каскад, собранный по схеме с общим эмиттером, который усиливает его до мощности порядка 0,5 Вт.

После усиления сигнал поступает на полосовой фильтр. Для фильтрации сигнала использован специальный фильтр сосредоточенной избирательности (ФСИ), представляющий собой многозвенный LC - фильтр. Данные фильтры позволяют обеспечить очень высокую избирательность.

Принципиальная схема приведена на чертеже 5093.033001.000Э3.

5. Расчётная часть

5.1 Расчёт источника первичного источника шума и усилительных каскадов

Принципиальная схема является стандартной. Все элементы были опробованы на практике в реальном генераторе шума.

В качестве источника первичного шума выбран стабилитрон общего назначения Д814, который обеспечивает шумовой сигнал на высоких частотах (на принципиальной схеме обозначен VD1).

Резистор R1 стандартного типа МЛТ, сопротивлением 68 кОм, номинальной рассеиваемой мощностью 0,5 Вт, с допуском 5 %.

В качестве усилительного элемента VT1 в каскаде предварительного усиления выбран транзистор КТ315.

Резистор R2 стандартного типа МЛТ, сопротивлением 300 Ом, номинальной рассеиваемой мощностью 0,5 Вт, с допуском 5 %.

Разделительный конденсатор С1 выбран типа К10-7А ёмкостью 0,1 мкФ с допуском 10 %.

В качестве усилительного элемента VT2 во втором усилительном каскаде выбран транзистор КТ608.

Резистор R3 стандартного типа МЛТ, сопротивлением 120 кОм, номинальной рассеиваемой мощностью 1 Вт, с допуском 5 %.

Резистор R4 стандартного типа МЛТ, сопротивлением 10 кОм, номинальной рассеиваемой мощностью 1 Вт, с допуском 5 %.

Данная схема обеспечивает выходной сигнал мощностью около 0,5 Вт.

5.2 Расчёт полосового фильтра

В данной курсовой рассчитан фильтр с средней частотой пропускания 150 МГц, полосой пропускания 40 МГц, подавлением на частоте 125 МГц - 50 дБ.

Использовать катушки индуктивности с затуханием 0,01.

Расчёт обобщённого затухания

(5.1)

где d - затухание контурных катушек, - средняя частота пропускания, - полоса пропускания фильтра.

Расчёт обобщённой расстройки (для частоты подавления )

(5.2)

Определение избирательности одного звена производится по графику приведённому в [1], для рассчитанных д и б. В данном случае S1 =11 дБ.

Определение необходимого числа звеньев фильтра

n = SC (дБ)/S1 (дБ) = 50/11 = 4,5 (5.3)

Следовательно для выполнения задания необходим пятизвенный ФСИ.

Резистор R5 стандартного типа С2-29В, сопротивлением 1 кОм, номинальной рассеиваемой мощностью 0,5 Вт, с допуском 0,05 %.

Расчёт конденсаторов связи и контуров схемы ( С - емкость, пФ; - частота, кГц; R - сопротивление, кОм.):

1,06 пФ; (5.4)

=7 пФ; (5.5)

=3,5 пФ. (5.6)

Разделительные конденсаторы принимаем равными 0,05 мкФ.

Индуктивности контуров(L- индуктивность, мкГ; - частота, кГц; R - сопротивление, кОм.)

=0,14 мкГ; (5.7)

=0,28 мкГ (5.8)

Заключение

В данной работе спроектирован генератор шума для противодействия системам съёма информации в диапазоне 130 - 170 МГц. Рассчитан первичный источник случайной информации, усилитель и полосовой фильтр. Рассмотрены некоторые вопросы прохождения шума через каскады радиоприёмного устройства.

Список литературы

1. Справочник по радиоэлектронным устройствам: в 2-х томах. Т.1 / Бурин Л. И., Васильев В.П., Каганов В.И. и др.; Под ред. Д. П. Линде. - М: Энергия, 1978. - 440 с., ил.

2. Андpианов В.И. Боpодин В.А. Соколов А.В."Шпионские штучки" и устpойства для защиты объектов и инфоpмации. Спpавочное пособие.-Лань,СПБ.,1996

3. Резисторы: Справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич и др.; Под общ. ред. И.И. Четвертакова и В.М. Терехова.-М.: Радио и связь, 1987. - 352 с.; ил.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Этапы разработки структурной схемы. Выбор структуры генератора кодов, синтез комбинационной схемы на логических элементах, мультиплексорах. Расчет генератора тактовых импульсов. Моделирование отдельных узлов генератора в программе "Electronics Workbench".

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.03.2010

  • Методика расчета магнитной цепи синхронного генератора, выбор его размеров и конфигурации, построение характеристики намагничивания машины. Определение параметров обмотки, выполнение теплового и вентиляционного расчетов, сборного чертежа генератора.

    курсовая работа [541,5 K], добавлен 20.12.2009

  • Проектирование цифрового измерительного устройства. Разработка структурной схемы, обоснование функциональной схемы. Схемы выделения фронтов временного интервала. Проектирование генератора и блока отображения. Расчет потребляемой мощности и надежности.

    курсовая работа [999,9 K], добавлен 28.12.2011

  • Конструкция и принцип работы генератора. Анализ требований к качеству его сборки. Расчет показателей технологичности. Выбор и обоснование маршрута и технологической схемы сборки. Разработка планировки сборочного участка. Расчет себестоимости прибора.

    курсовая работа [110,8 K], добавлен 08.12.2014

  • Разработка принципиальной схемы и расчет элементов программируемого генератора прямоугольных импульсов (несимметричного мультивибратора). Автоколебательный и ждущий мультивибратор. Разработка программного обеспечения. Алгоритм работы микроконтроллера.

    дипломная работа [894,6 K], добавлен 10.05.2015

  • Выбор генератора, главной схемы станции, основных трансформаторов, выключателей и разъединителей. Технико-экономический расчет выбора главной схемы станции, определение отчислений на амортизацию и обслуживание. Расчет токов короткого замыкания в системе.

    дипломная работа [269,6 K], добавлен 19.03.2010

  • Разработка эскизного и технического проекта генератора. Активное и индуктивное сопротивления статора, размеры полюса, расчет магнитной цепи и проверка теплового режима. Экономическая целесообразность разработки и внедрения проектируемого генератора.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 31.12.2012

  • Разработка элементов схемы электронного термометра. Проектирование и расчет схемы функционального преобразователя. Схема управления индикатором с помощью дешифратора. Разработка генератора низкочастотного сигнала для задания времени счета импульсов.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.12.2022

  • Назначение и область применения устройства. Разработка структурной схемы. Расчёт узлов и блоков. Выбор элементной базы. Описание принципа действия схемы. Поиск и устранение неисправностей. Разработка печатной платы. Охрана труда и окружающей среды.

    дипломная работа [62,1 K], добавлен 22.10.2010

  • Характеристика объекта как источника шума, его размещение и состав, технологическое и вентиляционное оборудование предприятия. Методы виброакустических измерений и расчета акустических характеристик в промзоне. Обоснование выбора глушителей шума.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 23.01.2012

  • Разработка цикла устройства шпиндельного узла; выбор цангового патрона и проведение расчета потребного усилия закрепления сверла в нем. Создание принципиальной схемы автоматического устройства и автоматизируемого процесса заточки спиральных сверл.

    курсовая работа [95,1 K], добавлен 17.06.2011

  • Выбор расчетных сил тяги и скорости тепловоза. Определение основных расчетных параметров электрических машин. Выбор типа обмотки. Расчет коллекторно-щеточного узла. Внешняя характеристика генератора. Характеристика намагничивания.

    дипломная работа [240,6 K], добавлен 21.03.2007

  • Планирование базы приема и длительного хранения соленой рыбопродукции. Расчет типа хранилищ и хладопроизводительности компрессоров. Выбор и обоснование типа закрытия ворот помещения. Проектирование и установка генератора дизельной электростанции.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 24.11.2011

  • Назначение и технические требования к детали "Вал тракторного генератора", ее закрепление и отработка. Проектирование заготовки, сравнительная характеристика табличного и расчетно-аналитического методов назначения припусков. Выбор режимов резания.

    курсовая работа [245,2 K], добавлен 26.08.2011

  • Основные источники шума и вибрации в вагоне. Результаты расчёта при использовании плавающего пола. Расчет черного корпуса вагона в Auto SEA. Составляющая общего шума для купе проводника. Меры по снижению вибраций и увеличению звукоизоляции пола вагона.

    курсовая работа [639,0 K], добавлен 27.12.2012

  • Разработка аппарата управления. Определение структуры и расчет базы телемеханических сигналов. Основные виды двоичных кодов. Расчет помехоустойчивости передачи и приема многотактных сигналов. Порядок расчета помехоустойчивости передаваемой информации.

    курсовая работа [962,6 K], добавлен 27.05.2022

  • Описание механической части и технологии работы неавтоматизированного устройства. Описание принципиальной электрической схемы автоматического управления. Расчет силовых приводов. Выбор системы управления, структурной схемы автоматического управления.

    курсовая работа [491,3 K], добавлен 16.01.2014

  • Построение логической схемы комбинационного узла и принципиальной электрической схемы дискретного управляющего устройства. Исследование принципа работы устройства, его предназначения и строения. Анализ принципа жесткой логики на интегральных микросхемах.

    практическая работа [735,5 K], добавлен 27.12.2012

  • Выбор функциональной схемы электропривода токарного станка. Передаточная функция управляемого силового преобразователя. Определение параметров структурной схемы управления. Расчет основных возмущающих воздействий. Настройка системы на технический оптимум.

    курсовая работа [567,0 K], добавлен 20.06.2015

  • Порядок разработки и практическая апробация измерителя скорости потока жидкости, предназначенного для контроля ее расхода в закрытых и открытых системах циркуляции. Проектирование структурной схемы и выбор элементной базы устройства, оценка погрешности.

    курсовая работа [223,2 K], добавлен 15.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.