Радиостанция со встроенным модулем защиты канала связи

Радиосвязь в CB диапазоне, ее внедрение в России. Радиус действия, основные влияющие факторы. Применение однополосных сигналов без несущей. Выбор структурной схемы передатчика. Методы преобразования речевого сигнала. Обеспечение заданной избирательности.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.02.2013
Размер файла 1,9 M

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.

Таблица 9.2 Ленточный график работы над проектируемой радиостанции

Этап работы

Часы работы

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Подготовка материала для разработки проекта и выдача ТЗ.

50

Изучение литературы, анализ ТЗ.

300

Разработка структурной, функциональной и принципиальной схем системы.

500

Разработка конструкции системы.

250

Изготовление комплекта технической документации для системы.

200

Изготовление макета

100

Проведение экспериментальных исследований.

200

Оформление документации по результатам испытаний

200

10. Безопасность и экологичность проекта

10.1 Системный анализ отказа работы радиостанции

Системный анализ - совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам, в частности, безопасности.

Цепь системного анализа безопасности состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий и разработать мероприятия, уменьшающие вероятность их появления.

Системный анализ может осуществляться следующими путями:

априорный анализ - осуществляется в случае, когда исследователь выбирает событие, являющееся потенциально возможным и пытается создать набор различных ситуаций, которые могут привести к его появлению;

апостериорный анализ - выполняется после того, когда нежелательное событие уже произошло. цель такого анализа - разработка рекомендаций на будущее для предотвращения его появления.

Для того, чтобы осуществить анализ апостериорный или априорный необходимо иметь модель системы.

Важное место систем исследования опасных и вредных факторов принадлежит моделированию условий их появления. Наиболее распространенными для безопасности жизнедеятельности являются формализованные модели в виде графов и «деревьев» причин (отказов).

Будем исследовать характер причинно-следственных связей методом построения «дерева» причин (отказов). Многоэтапный процесс ветвления «дерева» требует введения ограничений с целью определения его пределов. Эти ограничения целиком зависят от целей исследования. Границы ветвления определяются логической целесообразностью.

Проанализируем потенциальные причины, когда устройство не работает, а результаты представим в виде дерева причин.

В качестве головного события возьмем радиостанция не работает. К отказу устройства могут привести следующие события:

неисправность приемника;

неисправность передатчика;

внешняя помеха на входе;

Причиной неисправности приемника может послужить:

отказ электрической схемы приемника;

отсутствие питания.

К отказу электрической схемы приемника могут привести:

- нарушение правил эксплуатации;

- использование некачественных элементов;

- дефекты сборки.

К нарушению правил эксплуатации можно отнести:

несоблюдение температурного режима;

повышенное влажность и другие причины.

Эти события можно считать исходными, то есть такими, которые могут послужить причинами отказа устройства.

Рассмотрим другое событие, которое может привести к отказу элементов схемы - использование некачественных комплектующих. Причины, которые могут послужить к образованию этого события следующие:

дефект измерительной аппаратуры;

отсутствие контроля и другие.

Эти события тоже можно считать исходными.

К дефекту сборки могут привести:

некачественная пайка;

перегрев элементов и другие случаи.

Причины отказа передающей части схожи с причинами для приемной части. Необходимо добавить сюда отсутствие сигнала на входе передающей части. Результаты анализа возможных источников отказа радиостанции представлены на рисунке 10.1 в виде дерева отказов.

11. Разработка мероприятий по повышению надежности радиостанции

Надежность определяется как "свойства объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического использования, ремонтов, хранения и транспортировки".

Проанализировав дерево возможных отказов радиостанции, можно провести анализ методов повышения надежности и обеспечения безопасности работы приемной части системы.

Для предотвращения отказов вызванных дефектами производства элементов, ввиду небольшого количества последних, рекомендуется непосредственно перед установкой (пайкой) проверять по возможности каждый элемент на соответствие номинала и использовать элементную базу предусмотренной разработчиком.

Для предотвращения отказов вызванных дефектами в процессе сборки необходимо четко следовать рекомендациям по монтажу для данных элементов. Для предотвращения отказов, вызванных перегревом при пайке необходимо осуществлять отвод тепла. Для предотвращения электростатического пробоя элементов необходимо использовать специальную одежду, паяльники с низким напряжением питания (36В, 24В, 12В), заземление инструмента.

Для предотвращения отказов, вызванных нарушением правил эксплуатации необходимо ознакомить пользователя с соответствующей инструкцией.

Необходимо соблюдение требуемых рабочих температур, влажности, давления.

С целью повышения ударостойкости передающей части, как наиболее уязвимого места системы в этом плане, печатная плата внутри корпуса закреплена с помощью резиновых амортизационных прокладок; микрофонная головка помещена в поролоновую изоляционную камеру, предотвращающую механический контакт головки с корпусом передающей части; батарея аккумуляторов прижимается посредством пружинящих контактных площадок. Контроль качества аккумуляторных батареи питания проводится непосредственно перед их установкой в систему. В течение всего срока службы аккумуляторные батареи периодически заряжаются специальным зарядным устройством, позволяющим своевременно обнаруживать необходимость их замены.

Для предотвращения отказов вызванных дефектами печатной платы радиостанции необходимо контролировать качество ее изготовления, избегать ее деформации, ударов по ней и т.п.

Необходимо также обеспечить проведение регулярных профилактических проверок радиостанции.

Заключение

В данном работе была разработана радиостанция с техническими параметрами, приведенными в таблице З.1.

Таблица 3.1 Основные технические параметры радиостанции

ПАРАМЕТР ПРИЕМНИКА

ЗНАЧЕНИЕ

Режим работы

J3E

Тип радиостанции

Переносная

Вид приема

Синтезатор частот с контроллерным управлением в частотном диапазоне

Тип схемы построения приемника

Супергетеродинный с двумя преобразованиями частот и синтезатором частот

1-я промежуточная частота

10,7 МГц

2-я промежуточная частота

465 кГц

Нижняя частота диапазона

26,97 МГц

Верхняя частота диапазона

27,41 МГц

Избирательность по зеркальному каналу

Не хуже 40 дБ

Избирательность по соседнему каналу

Не хуже 70 дБ

Избирательность по каналу прямого прохождения

Не хуже 43 дБ

Коэффициент шума

Не хуже 14 дБ

Чувствительность приемника

Не хуже 3,0 мкВ

Тип антенны

Телескопическая

Коэффициент усиления приемника

Не хуже 113 дБ

Мощность НЧ-сигнала на выходе приемника

Не меньше 250 мВт

Мощность ВЧ-сигнала на выходе передатчикаа

10 Вт

Вид нагрузки

Громкоговоритель (4 Ом)

Избирательность по зеркальному каналу составила не менее 40 дБ. Обеспечение избирательности по соседнему каналу обеспечивается применением высококачественных пьезоэлектрического фильтра.

Требования к глубине АРУ были полностью удовлетворены применением в приемнике интегральных микросхем.

Следует отметить, что спроектирована современная радиостанция с применением последних достижений электроники и микроэлектроники. За счет этого были уменьшены размеры и вес радиостанции. Этим также достигается повышение механической прочности и устойчивости к вибрации. Стоимость данного приемника оказывается меньше, чем при использовании дискретных элементов.

Список использованных источников

1. К.Е. Румянцев, В.В. Тимонов. Приемники профессиональной связи: методическое руководство по курсовому проектированию. N2363. ТРТУ, Таганрог, 2000 г.

2. М.К. Белкин. Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств. 2-е изд. Киев, ВЫЩА ШКОЛА, 1988г.

3. Основы проектирования радиоприёмников /В.Д. Горшелев и др. Л.: Энергия. 1977. 383 с.

4. Справочник: диоды, тиристоры, транзисторы и микросхемы широкого применения. Сост: Б.Ф. Бессарабов и др. Воронеж, ВОРОНЕЖ, 1994г.

5. Р.М. Трещук, К.М. Терщук, С.А. Седов. Справочник радиолюбителя: полупроводниковые приемно-усилительные устройства. 2-е изд. Киев, НАУКОВА ДУМКА, 1982г.

6. К.Е. Румянцев, А.А. Клюй. Входные устройства радиоприемников: учебно-методическое пособие. Таганрог, ТРТУ, 1994 г.

7. Помазанов А.В., Румянцев К.Е. гетеродины радиоприемников: учебное пособие. Таганрог, ТРТУ. 1998 г.

8. Справочник по ТОР. под ред. Б.Х Кривицкого. 1,2 т.

9. С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. Выполнение электрических схем по ЕСКД. Москва, Издательство стандартов, 1968г.

10. ГОСТ 2.731-68.

11. http://www.fomos-t.ru/index_r.htm -производство и продажа фильтров сосредоточенной селекции.

12. В.С. Плаксиенко, Н.Е. Плаксиенко. Методические указания по курсовому проектированию радиоприемных устройств аналоговых сигналов. N2897. ТРТУ, Таганрог, 2000 г.

13. Разевиг В.А. Система схемотехнического моделирования MicroCap6. Солон, 2002 г.

14. М.С.Шумилин. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков. M: Радио и связь,1987 г.

15. Тех описание ИМС МАХ293.(http://www.gaw.ru/Maxim/index.htm)

16. Тех описание ИМС МАХ274. (http://sub.chipdoc.ru/)

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ исходных данных и выбор структурной схемы устройства. Обеспечение заданной чувствительности и избирательности приемника. Выбор первых каскадов радиоприемного устройства, исходя из назначения тракта радиочастоты, активного элемента для первого УРЧ.

    курсовая работа [309,0 K], добавлен 05.08.2011

  • Проектирование авиационного радиопередающего устройства дальней связи для самолёта АН-2. Составление структурной схемы передатчика. Выбор схемотехнических решений и расчёт отдельных узлов передатчика. Расчёт тракта формирования однополосного сигнала.

    курсовая работа [378,4 K], добавлен 14.11.2010

  • Расчет спектральных и энергетических характеристик сигналов. Параметры случайного цифрового сигнала канала связи. Пропускная способность канала и требуемая для этого мощность сигнала на входе приемника. Спектр модулированного сигнала и его энергия.

    курсовая работа [482,4 K], добавлен 07.02.2013

  • Выбор и обоснование структурной схемы передатчика. Методы построения структурных схем одно-волоконных оптических систем передачи. Окончательный выбор структурной схемы передатчика. Мероприятия по охране труда.

    дипломная работа [210,0 K], добавлен 18.03.2005

  • Анализ структурной схемы системы передачи информации. Помехоустойчивое кодирование сигнала импульсно-кодовой модуляции. Характеристики сигнала цифровой модуляции. Восстановление формы непрерывного сигнала посредством цифро-аналогового преобразования.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 14.11.2017

  • Расчет оконечного каскада передатчика и цепи согласования с антенной. Составление структурной схемы РПУ. Выбор структурной схемы передатчика и транзистора для выходной ступени передатчика. Расчет коллекторной и базовой цепи, антенны, параметров катушек.

    курсовая работа [92,6 K], добавлен 24.04.2009

  • Требования к микросхемам аналогового интерфейса связи. Спектр мощности речевого сигнала. Характеристика сигналов аналоговых сообщений. Последовательность импульсов при передаче точек. Восстановление цифровых сигналов. Уплотнение каналов в телефонии.

    презентация [850,5 K], добавлен 22.10.2014

  • Методы цифровой обработки сигналов в радиотехнике. Информационные характеристики системы передачи дискретных сообщений. Выбор длительности и количества элементарных сигналов для формирования выходного сигнала. Разработка структурной схемы приемника.

    курсовая работа [370,3 K], добавлен 10.08.2009

  • Предназначение канала связи для передачи сигналов между удаленными устройствами. Способы защиты передаваемой информации. Нормированная амплитудно-частотная характеристика канала. Технические устройства усилителей электрических сигналов и кодирования.

    контрольная работа [337,1 K], добавлен 05.04.2017

  • Расчет цепей смещения и питания транзистора. Выбор радиодеталей для цепей связи, фильтрации, питания для схемы оконечного каскада. Расчет принципиальной схемы передатчика. Электрический расчет генератора, управляемого напряжением с частотной модуляцией.

    курсовая работа [461,5 K], добавлен 04.11.2014

  • Характеристики и параметры сигналов и каналов связи. Принципы преобразования сигналов в цифровую форму и требования к аналогово-цифровому преобразователю. Квантование случайного сигнала. Согласование источника информации с непрерывным каналом связи.

    курсовая работа [692,0 K], добавлен 06.12.2015

  • Схемотехнические принципы проектирования усилителя электрических сигналов. Обоснование его структурной схемы. Выбор типов и номиналов элементов устройства. Обоснование схемы инверсного и реостатного каскадов. Проверка расчётов по коэффициенту усиления.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.01.2015

  • Расчет входного сопротивления антенны. Построение структурной схемы передатчика. Расчет выходного усилителя, колебательной системы. Цепи питания высокочастотных каскадов. Промышленный коэффициент полезного действия. Система управления, блокировки.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 29.08.2015

  • Составление схемы системы связи для заданного вида модуляции и способа приема. Описание преобразования сигнала. Разработка схемы демодулятора и алгоритма его работы. Вычисление вероятности неверного декодирования, пропускной способности канала связи.

    курсовая работа [502,6 K], добавлен 27.11.2015

  • Разработка варианта структурной схемы передатчика низовой радиосвязи и его отдельных принципиальных узлов. Электрический расчет выходного каскада, согласующей цепи, умножителя частоты, опорного генератора, частотного модулятора и штыревой антенны.

    курсовая работа [981,1 K], добавлен 16.11.2011

  • Жесткий и гибкий пороги фильтрации речевого сигнала. Графики вейвлет-разложения речевого сигнала. Блок схема алгоритма фильтрации с гибким порогом. Статистический метод фильтрации речевого сигнала. Оценка качества восстановленного речевого сигнала.

    реферат [440,2 K], добавлен 01.12.2008

  • Математические модели сообщений, сигналов и помех. Основные методы формирования и преобразования сигналов в радиотехнических системах. Частотные и временные характеристики типовых линейных звеньев. Основные законы преобразования спектра сигнала.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 09.01.2013

  • Выбор способа получения частотной модуляцией. Расчет транзисторного автогенератора на основе трехточки. Выбор структурной схемы возбудителя. Электрический расчет режимов каскадов тракта передатчика. Проектирование широкодиапазонной выходной цепи связи.

    курсовая работа [691,1 K], добавлен 29.03.2014

  • Усилитель мощности передатчика с угловой модуляцией при постоянной амплитуде сигнала. Расчет полосы пропускания приемника: выбор первых каскадов и средств обеспечения избирательности транзистора. Схема смесителя, входной цепи автотрансформаторной связи.

    реферат [102,9 K], добавлен 04.03.2011

  • Общие сведения о модуляции. Расчёт автокорреляционной функции кодового сигнала и его энергетического спектра. Принципы преобразования сигналов в цифровую форму. Согласование источника информации с каналом связи. Расчёт спектральных характеристик сигналов.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 07.02.2013

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.