Радиостанция индивидуального пользования с квазидуплексным режимом работы

Разработка дуплексной радиостанции СВ диапазона, трассировки печатной платы приемника, сборочного чертежа платы, а также конструкции радиостанции. Обоснование целесообразности применения временного способа разделения канала и выбора частотной модуляции.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 25.02.2014
Размер файла 836,6 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.

Рисунок 34 - Зависимость нормированного коэффициента передачи по напряжению от частоты входного сигнала

Априорно можно утверждать, что применение аналогичного звена позволит достичь нужной избирательности, так как при каскадном соединении звеньев затухания складываются при использовании логарифмической шкалы.

7.1.4 Проектирование звена ФВЧ для достижения избирательности по зеркальному каналу

Звено имеет точно такую же принципиальную схему как и трансформатор сопротивлений, рассчитанный в пункте 7.1.3. Особенность звена в том, что трансформация сопротивлений отсутствует, то есть входное сопротивление ИМС, равное 450 Ом трансформируется в то же самое значение. Расчет звена ведется по тем же формулам, что и трансформатор сопротивлений. Подставляя в (38) Rвх=Rн=450 Ом и R0=200 Ом получаем

ХL1L2=402,4 Ом, откуда L1=L2=2,372 мкГн

ХС=447,21 Ом, откуда С=13,1 пФ.

Звено ФВЧ имеет принципиальную схему, изображенную на рисунке 35

Рисунок 35 - Принципиальная схема звена ФВЧ

Для вычисления затухания звена на частоте зеркального канала вычислим значение функции с помощью ЭВМ. Текст программы приведен в приложении А. Абсолютное значение на частоте 5,6 МГц составляет =0,03929 или в шкале децибел ЗК=28,114 дБ.

При каскадном соединении двух рассчитанных звеньев суммарное затухание децибелах будет являться суммой двух затуханий, то есть ЗК=ЗК1+ЗК2=66,06 дБ. Полученное число, меньше числа, заданного в техническом задании. Проблема нехватки затухания каскадным подсоединением точно такого же дополнительного звена ФНЧ. Тогда ослабление зеркального канала будет составлять ЗК=ЗК1+2ЗК2=94,18 дБ.

7.1.5 Проектирование полной принципиальной схемы входной цепи

Входная цепь будет представлять собой каскадное соединение трех звеньев изображенных на рисунке 33 и рисунке 35. Пересчитав параллельное соединение индуктивностей по формуле (41)

(41)

получим полную принципиальную схему входной цепи, которая представлена на рисунке 36. Для того, чтобы схема имела элементы настройки применим миниатюрные конденсаторы переменной емкости. Катушки индуктивности намотаны на каркасе и имеют построечные карбонильные сердечники.

Рисунок 36 - Принципиальная схема входной цепи

7.2 Расчет фильтрующего LC контура на частоту 455 кГц с полосой пропускания 75 кГц.

7.2.1 Требования, предъявляемые к LC фильтру

LC фильтр должен иметь полосу пропускания 75 кГц для качественный фильтрации побочных продуктов преобразования.

Входные и выходные сопротивления должны быть равны между собой и равны значению выходного и входного сопротивления ИМС МС3362.

7.2.2 Анализ зависимости полосы пропускания контура от его добротности и расчет LC контура

Полоса пропускания параллельного колебательного контура и его добротность связаны простой зависимостью

(42)

где - полоса пропускания параллельного контура;

Q - добротность контура;

f0 - частота настройки контура.

Подставив требуемое значение полосы пропускания и частоту настройки контура, равную второй промежуточной частоте, то есть fПР=455 кГц получим требуемое значение добротности Q=f0/=6,06. Добротность контура связана с сопротивлением потерь R, подключенному параллельно контуру, формулой

Q=2f0CKR (43)

где СК - емкость контура. Для построения контуров на частоту 465кГц или 455кГц рекомендуется применять стандартную емкость из ряда в 510 пФ или 470 пФ. Выбирая в схему емкость 470 пФ, получаем значение индуктивности L=260,32 мкГн. Вычислим сопротивление потерь R, используя формулу (43). R=Q/2f0CK=4510 Ом. Сопротивление потерь будет складываться и трех компонентов: выходного и входного сопротивления ИМС и неизбежного сопротивления потерь из-за наличия омического сопротивления в катушке индуктивности. Сопротивление потерь из-за омического сопротивления катушки учитывать не будем, так как у ненагруженных контуров оно составляет 40…80 кОм, что на порядок больше требуемого.

Из /5/ известно, что ИМС МС3362 оптимизирована для применения пьезокерамических фильтров с входным и выходным сопротивлением, равным 1,7 кОм. Это означает, что выходное сопротивление второго преобразователя частоты равно 1,7 кОм, а входное сопротивление усилителя-ограничителя так же равно 1,7 кОм. Для получения эквивалентного сопротивления R=4510 Ом необходимо трансформировать входное и выходное сопротивления, равное

1,7 кОм в сопротивление 9020 Ом. Выходное сопротивление трансформируем в 9020 Ом частичным включением в контур. Коэффициент включения может быть вычислен по формуле

(44)

где RВНОСИМ - пересчитанное сопротивление, подключенное параллельно контуру;

RФАКТИЧ - выходное сопротивление второго преобразователя частоты. Подставив значения сопротивлений получаем, что m=2,303. Входное сопротивление усилителя-ограничителя трансформируем в 9020 Ом, используя трансформаторное включение нагрузки. Коэффициент трансформации или отношение числа витков первичной ко вторичной обмотке равен

(45)

то есть так же равен k=2,303. Принципиальная схема с элементами согласования представлена на рисунке 36.

Рисунок 37 - Принципиальная схема LC контура

Для обеспечения режимов по постоянному току ИМС необходимо включить разделительный конденсатор Ср присутствующий на рисунке 37. Величину емкости можно вычислить по формуле

(46)

где Rэ - эквивалентное сопротивление, подключенное параллельно разделительной емкости, Ом. Подставив в (46) значения Rэ=3400 Ом и f0=455кГц получим Ср>20 нФ. В схему поставим ближайшую емкость из стандартного ряда, то есть Ср=22 нФ.

7.3 Расчет усилителя мощности

Предлагаемая схема усилителя мощности представлена на рисунке 38.

Рисунок 38 - Принципиальная схема усилителя мощности

В качестве предварительного усилителя низкой частоты используется микросхема К157УД3, которая в своем корпусе имеет два идентичных операционных усилителя (ОУ). Эта микросхема отличается низким током потребления (около 4 мА) и может выдержать ток нагрузки до двух миллиампер. ИМС включена по типовой схеме с однополярным питанием. R1 и R2 создают на неинвертирующем входе напряжение, равное половине напряжения питания. Значения R1 и R2 должны быть одинаковые и на порядок меньше входного сопротивления операционного усилителя. Входное сопротивление ОУ, охваченного отрицательной обратной связью составляет единицы мегаом, следовательно сопротивления R1=R2=100 кОм. Коэффициент усиления ОУ, охваченного отрицательной обратной связью составляет

(47)

Для вычисления требуемого коэффициента усиления необходимо знать амплитуду входного напряжения. Из /5/ узнаем, что выходной аудио сигнал составляет 350 мВ. При напряжении питания Еп=7,5 В максимальная амплитуда сигнала на выходе ОУ будет составлять Um=(Еп-2)/2, что отражено на рисунке 39, то есть Um=2,75 В, откуда коэффициент усиления по напряжению составит Ку=2,75/0,35=7.857.

Рисунок 39 - Эпюра напряжения на выходе ОУ

Выбор резистора R3 зависит от величины входного дифференциального сопротивления ОУ. Оно составляет порядка 100 кОм. Выберем R3=10 кОм, тогда R4=(Ку-1)/R3=68,57 кОм. Ближайший номинал - резистор из стандартного ряда, тогда R4=68 кОм. Сделаем этот резистор переменным для возможности регулировки громкости.

Цепь R5, R6, R7, R8 образует напряжение смещения для составного двухтактного повторителя для уменьшения нелинейных искажений типа ''ступенька''. Напряжение смещения выберем равным eСМ=1 В. Ток через эти резисторы должен быть в 10…20 раз больше максимального ток баз транзисторов VT1 и VT2. Оценим максимальные токи баз этих транзисторов следующим образом. Амплитуда напряжения в точке ''А'' составит

UmA=Um - 2UБЭ+eСМ (48)

где UБЭ=0,6 В - падение напряжение на открытом базо-эмиттерном переходе. Подставив значения в формулу (48) получим, что UmA=2,55 В. Применим головку с сопротивлением обмотки Rобм=8 Ом, тогда электрическая мощность составит:

. (49)

Подставив значения получим, что электрическая мощность составит

Р=0,406 Вт. Для нормальной работы динамической головки на такой мощности применим головку типа 0,5ГДШ-1-8. Максимальный ток, протекающий через транзистор VT3 (VT4) составит ImК=UmA/Rобм=0,318 А. Это заставляет выбрать транзистор типа КТ815А и комплиментарную пару к нему КТ814А с максимальным постоянным током коллектора 1,5 А и коэффициентом передачи по току =40. Максимальный ток базы VT3 составит ImБ=ImК/=7,96 мА. Этот же ток является коллекторным для транзистора VT1. Остановим выбор на транзисторе типа КТ315В и комплиментарной пары к нему КТ361В. Эти транзисторы выдерживают постоянный ток коллектора до 100 мА и имеют коэффициент передачи по току =50. Максимальный ток базы транзистора VT1 (VT2) составит ImБ=ImК/=159,2 мкА. Зная ток базы транзисторов VT1 и VT2 ток делителя IДЕЛ через резисторы R5, R6, R7, R8 следует выбрать равным IДЕЛ=1,5 мА, тогда R6=R7=eСМ/IДЕЛ=666,6 Ом, а R5=R8=(Eп - 2eСМ)/2IДЕЛ=1833,3 Ом. Ближайшие номиналы для R6, R7 составляют 680 Ом, а для R5, R8 составляет 1,8 кОм.

Разделительную емкость Ср2 можно вычислить по формуле

(50)

где fн - нижняя частота спектра звукового сигнала, равная 300 Гц;

Rвых.эп - выходное сопротивление эмиттерного повторителя, равное

5…10 Ом. Подставив значения получим, Ср2>994,9 мкФ. В схему установим Ср2=1000 мкФ. Разделительную емкость Ср1 можно вычислить по формуле

(51)

где RВХ.ОУ - входное сопротивление операционного усилителя, равное

50 кОм. Подставив значения получим, Ср1=1 мкФ.

7.4 Расчет селективного электронного реле (СЭР)

В качестве СЭР предложена схема, изображенная на рисунке 40. В качестве усилителя используется ИМС К157УД3.

Рисунок 40 - Принципиальная схема СЭР

Контура L1C1 и L2C2 настроены на частоту вызывного сигнала в 1 кГц. Резисторы R2=R3=100 кОм по тем же самым соображениям, что и в пункте 7.3. Таким образом, контур L2C2 имеет нагруженное сопротивление Rн=R2R3=50 кОм. Для обеспечения высоких фильтрующих свойств сопротивление R1 выберем в десять раз больше нагруженного сопротивления, то есть R1=500 кОм. Вся колебательная система рассчитана с помощью ЭВМ с использованием программы PSPICE. При расчете были учтены омические сопротивления катушек, равные по 5 Ом каждая. Текст программы приведен в приложении А. В процессе моделирования на ЭВМ была подобрана емкость Ссв по критерию максимизации модуля коэффициента передачи по напряжению (АЧХ) на частоте вызывного сигнала и отсутствия ''горбов'' АЧХ. Оптимальное значение Ссв=2,5 нФ. Конденсаторы С1=С2=0,22 мкФ, а L1=L2=115,13 мГн соответственно. График АЧХ приведен на рисунке 41.

Рисунок 41 - АЧХ избирательной цепи на 1 кГц

Максимальное значение АЧХ равно К0=0,05265. Для того, чтобы на выходе ОУ DA1.1 сигнал был с максимальной амплитудой коэффициент усиления ОУ должен быть

(52)

где UMAX - максимальная амплитуда переменного напряжения на выходе ОУ, равное 2,75 В;

ЕВЫХ - амплитуда выходного звукового сигнала с ИМС МС3362, равное 0,35 В. Подставив значения в (51) получим требуемый коэффициент усиления ОУ. Он равен Ку=149,23. Положив R4=10 кОм, резистор

R5=(Ку-1)R3=1,48 МОм. Детектор собран на диодах VD1 и VD2 типа Д9. Резистор R6 выбирается из соображения, что при положительном полупериоде ток через диод VD2 должен составлять Iд=1…2 мА. R6 можно вычислить по формуле

R6=UMAX/Iд . (53)

Подставляя значения тока диода, равного 1,5 мА получим, что R6=1833 Ом. Ближайший номинал сопротивления составляет R6=1,8 кОм. Конденсатор Сф можно выбрать из соображения, что постоянная времени Ф= СфR6 должна быть порядка одной десятой секунды. Откуда Сф=47 мкФ.

DA1.2 и R7, R8 представляют собой компаратор напряжения. При наличии вызывного сигнала на инвертирующем входе DA1.2 установится напряжение Umax, равное 2,75 В. Зададим компаратору порог срабатывания на 20% меньше Umax. Это составит Uпор=2,2 В. Выберем ток делителя Iдел=40 мкА, тогда R8=Uпор/Iдел=55 кОм, а R7=(Еп-Uпор)/Iдел=132,5 кОм. Ближайший номинал R8=56 кОм, а R7 сделаем построечным с сопротивлением R7=200 кОм.

Разделительные конденсаторы Ср1 и Ср2 определим по формуле (46). Rэ для Ср1 равным 50 кОм, а для Ср2 Rэ=1,8 кОм. Вычислив значения получим, что Ср1=0,33 мкФ, а Ср2=10 мкФ.

7.5 Выбор типа пьезокерамического фильтра

Применение пьезокерамического фильтра обеспечивает меньшие габариты по сравнению с изготовлением фильтра промежуточной частоты а LC контурах. От типа применяемого фильтра целиком и полностью зависит избирательность приемника по соседнему каналу. В нашем случае необходимо обеспечить избирательность в 40 дБ. Основными параметрами пьезокерамических фильтров является:

частота настройки f0, МГц;

селективность при расстройке fРАСТР, кГц - , дБ;

затухание в полосе пропускания менее , дБ;

ширина полосы пропускания , кГц;

неравномерность в полосе пропускания НЕРАВН, дБ;

входное сопротивление Rin, Ом;

выходное сопротивление Rout, Ом;

Главные критерии в выборе пьезокерамического фильтра является:

селективность при расстройке 50 кГц - 40 дБ;

полоса пропускания 75 кГц;

входное и выходное сопротивление, равное 330 Ом.

Выберем из /6/ фильтр ФП1ПВ-3-1-3 у которого

частота настройки 10,7 МГц;

селективность при расстройке 45 кГц - 41…45, дБ;

затухание в полосе пропускания менее 9, дБ

ширина полосы пропускания 75, кГц;

неравномерность в полосе пропускания 2 дБ;

входное сопротивление 350 Ом;

выходное сопротивление 350 Ом

7.6 Расчет буферного каскада

Принципиальная схема буферного каскада приведена на рисунке 42.

Рисунок 42 - Принципиальная схема буферного каскада

В буферном каскаде используется второй операционный усилитель, который содержит ИМС типа К157УД3, применяемая в усилителе мощности. ОУ включен как неинвертирующий повторитель с высоким входным сопротивлением и относительно низким выходным. Сопротивления R1 и R2 составляют 100 кОм. Входное сопротивление повторителя будет являться параллельно включенные резисторы R1 и R2 и будет составлять 50 кОм. Это сопротивление на порядок выше, чем рассчитанное эквивалентное сопротивление потерь, подключенное параллельно LC контуру. Это факт позволяет подключить вход буферного каскада непосредственно к контуру.

Разделительный конденсатор рассчитывается по формуле (46). Rэ=50 кОм, а f0=455 кГц, тогда Ср=699,5 пФ. С схему установим емкость Ср=1 нФ.

7.7 Расчет фильтра низких частот

Расчет фильтра начнем с задания рабочего затухания в полосе пропускания, составляющей ар=0,34 Непера или 3 дБ, а в полосе задерживания затухание должно составлять аПЗ=2,3 Непера или 20 дБ. Полоса пропускания фильтра составляет то 0 Гц до 2,5 кГц, а полоса задерживания фильтра составляет от 2,75 кГц до бесконечности. Расчет фильтра взят из /7/.

Обозначим f1=0 Гц, f2=2,5 кГц, f3=2,75 кГц.

Минимальная безразмерная величина D при которой рабочее затухание ар симметричного фильтра, не имеющего потерь в элементах и включенного между одинаковыми нагрузочными сопротивлениями, в полосе пропускания не будет превышать 0,34 Непера составит по формуле

(54)

Подставив значения в (53) получим, что D=0,1748.

Нормированная частота

2=. (55)

Подставив в (54) значение D получим, что нормированная частота равна 2=0,984.

Частота среза фильтра fС=f2/2=2,54 кГц.

Затухание в полосе заграждения должно быть равно аПЗmin=аПЗ+0,7=3 Непера, где 0,7 - дополнительное затухание необходимое из-за неравномерности фазо-частотной характеристики.

Из графиков /7/ заключаем, что фильтр состоит из двух одинаковых

Г-фильтров и звена П-фильтра m-типа, причем m=0,473, которые соединены последовательно.

Волновое сопротивление R фильтра Г-типа можно вычислить по формуле

(56)

где Rн - сопротивление нагрузки, подключенное последовательно с индуктивностью Г-фильтра и равное сопротивлению динамической головки. Подставив значения в (56) вычислим волновое сопротивление фильтра Т-типа, которое составило R=19,134 Ом. Схема фильтра Г-типа изображена на рисунке 43.

Рисунок 43 - Принципиальная схема Г-фильтра.

Значения L и C вычислим по формулам (57) и (58).

L=R/2fC (57)

C=L/R2 (58)

Откуда L=1199,1 мкГн, а С=3,275 мкФ. Зная m и значения индуктивности и емкости прототипа k-фильтра Г-типа, вычислим значения индуктивностей и емкостей m-фильтра П-типа по формулам (59) (60) (61), схема которого изображена на рисунке 44.

Рисунок 44 - Принципиальная схема m-фильтра Т-типа

L`=2mL (59)

C`=(1-m2)C/2m (60)

C``=mC (61)

Подставляя значения, получим L`=1134,3 мкГн, C`=2,687 мкГн, C``=1,549 мкФ. Полная схема фильтра представлена на рисунке 45, причем Г-фильтры и П-фильтры состыкованы определенным образом по равенству характеристических сопротивлений.

Рисунок 45 - Принципиальная схема фильтра низких частот

На принципиальной схеме приемника установим ближайшие по номиналу конденсаторы 4,7 мкФ и 2,7 мкФ.

7.8 Синтез полной принципиальной схемы приемника

Полная принципиальная схема приведена на рисунке 1Б в приложении Б. ИМС МС3362 включена по типовой схеме включения, взятой из /5/.

8. Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки радиостанции

8.1 Анализ существующих аналогов

Очень часто при проведении радиотелефонной связи встает задача ведения ее в дуплексном режиме, так как этот режим более присущ человеку при общении. В последние годы для решения этой проблемы широко используются диспетчерские радиостанции, сотовая связь, однако сотовая связь требует внесения абонентской платы и платы за использование эфирного времени. По этой причине сотовая трубка не может быть аналогом проектируемой дуплексной радиостанции.

Наиболее близкими по параметрам к описываемой радиостанции являются радиостанции комплекса «Гранит-М», а среди них дуплексная возимая радиостанция «44РТМ-А2-ЧМ», которую можно принять за базовый аналог радиостанции.

8.2 Обоснование частного технического решения

Представленная в данном дипломном проекте дуплексная радиостанция обладает некоторыми преимуществами по сравнению с базовым аналогом.

Спроектированная радиостанция выполняет те же функции, что и радиостанция «44РТМ-А2-ЧМ», кроме выбора рабочего канала, что не является непреодолимой преградой и решается это введением синтезатора частоты, что приведет к незначительному усложнению принципиальной схемы и стоимости. Однако благодаря ряду схемотехнических и принципиальных решений, использованных при разработке радиостанции, удалось разместить весь спектр излучаемых частот в разрешенном для гражданского пользования СВ-диапазоне, что делает ее доступной для пользования физическими лицами. Дополнительно следует сказать о значительном снижении массы радиостанции, то есть радиостанция стала носимой, а не возимой как ее базовый аналог.

Из вышеизложенных факторов можно сделать вывод, что разработка радиостанции выгодна как с точки зрения широкого рынка сбыта, так и с точки зрения финансовых затрат.

8.3 Расчет себестоимости нового изделия

Для расчета себестоимости целесообразно применить укрупненный метод расчета, описанный в /8/.

В соответствии с этим методом, прежде всего, определяется полная себестоимость всех используемых в приборе покупных изделий (ПКИ), а затем, используя нормативный удельный вес ПКИ в стоимости всего изделия, можно рассчитать полную себестоимость радиостанции.

Список всех ПКИ, используемых в схеме радиостанции, приведен в таблице 4. Суммарная стоимость ПКИ в ценах соответствующих декабрю 2000 года составила: 988,11 руб.

Согласно /8/ полная себестоимость радиостанции определяется как:

, (62)

где - удельный вес стоимости ПКИ в стоимости изделия. Согласно приложению 4 /8/, =36%

Вычислив себестоимость радиостанции по формуле (62), получим: 2744 руб. 75 коп. в ценах декабря 2000 года.

Таблица 4 - Стоимость покупных изделий

Наименование

Количество (шт.)

Цена (руб.)

Всего

1. КР1533ЛН1

1

3,36

3,36

2. КР561ИЕ10

1

5,76

5,76

3. КР1533ЛЛ1

3

3,39

10,17

4. КР1533КП11

1

3,38

3,38

5. КР1533ТМ2

4

3,36

13,44

6. КР1533ЛЕ1

3

9,45

28,35

7. Z-80

1

60,48

60,48

8. КР573РФ2

1

7,91

7,91

9. КР573РФ6А

1

57,5

57,5

10. КР1533ИД7

1

3,36

3,36

11. КР1533ТМ9

3

3,38

10,14

12. К555ИР22

2

4,21

8,42

13. КР1533ИМ3

3

5,08

15,24

14. КР1533ЛИ1

1

3,36

3,36

15. КР1533ИЕ7

5

3,36

16,8

16. КР1533ТВ1

1

3,38

3,38

17. К555ЛЕ4

1

3,36

3,36

18. К174ПС1

1

16,99

16,99

19. КР142ЕН5

1

4,28

4,28

20. КР1157ЕН5

1

1,15

1,15

21. К157УД3

3

3,46

10,38

22. К140УД6

1

15,24

15,24

23. К544УД1

1

13,87

13,87

24. МС3362

1

26,5

26,5

25. MRFIC0903

1

37,2

37,2

26. КТ315В

7

0,29

2,03

27. КТ361В

1

0,42

0,42

28. КП303

2

2,68

5,36

29. КП103

1

6,5

6,5

30. КТ603А

1

4,06

4,06

31. КТ920Г

1

150

150

32. КТ815А

1

1,36

1,36

33. КТ814А

1

1,77

1,77

34. Диод Д9

10

0,42

4,2

35. Свет. диод

2

0,95

1,9

36. Варикап КВ109Г

1

2,5

2,5

37. Резисторы

68

0,14

9,52

38. Резисторы перем.

2

8,16

16,32

39. Конденсаторы керам.

47

3,0

141,0

40. Конденсаторы подстр.

5

5,0

25,0

41. Конденсаторы электрол.

6

2,5

15,0

42. Кварц. резонатор

3

10,0

30,0

43. Пьезокерамич. фильтр

1

9,0

9,0

44. Микрофон МЭК-1

1

10,37

10,37

45. Головка 0,5ГДШ-1-8

1

29,66

29,66

46. Реле РЭК23

2

16,49

32,98

47. Разъем низкочастотный

4

19,01

76,04

78. Разъем высокочастотный

5

6,62

33,1

8.4 Расчет цены нового изделия

Теперь, после расчета себестоимости, можно определить цену радиостанции. Согласно /9/, она определяется по формуле:

, (63)

где R - норматив рентабельности, %.

В настоящее время при расчете цены обязательно нужно учитывать уровень инфляции, поэтому цена изделия определяется следующим образом:

, (64)

, (65)

где ,, - цена изделия в декабре, январе и феврале соответственно;

, - коэффициенты инфляции в процентах (==2.5%).

Подставив в формулу (63) значение себестоимости радиостанции и приняв значение норматива рентабельности равным R=20%, получим:

=3293 руб. 70 коп. в ценах декабря 2000 года.

Подставив значение в формулу (64), и приняв =2.5%, получим:

= 3376 руб. 04 коп. в ценах января 2001 года.

Подставив это значение в формулу (65), получим:

= 3460 руб. 44 коп. в ценах февраля 2001 года.

8.5 Оценка технического уровня проектируемого устройства

Оценка технического уровня разрабатываемого устройства должна продемонстрировать его соответствие по совокупности основных технико-экономических параметров лучшим образцам аппаратуры аналогичного вида.

Для определения коэффициента технического уровня разрабатываемого изделия воспользуемся методом взвешенной оценки, который заключается в следующем: каждому параметру нового изделия присваивается весовой коэффициент, причем сумма этих коэффициентов равна единице. Далее определяется взвешенная оценка каждого из рассматриваемых параметров базового и нового изделий, взвешенные оценки по всем параметрам суммируются, и из их отношения находится коэффициент технического уровня:

Кту=Qнв/Qбв, (66)

где Qнв,Qбв - комплексные взвешенные оценки нового и базового изделий приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели

Натуральные единицы

Относительные единицы Yi

Значимость Знi

kвi

Взвешенные оценки

Базовый аналог

Новое изделие

Базовый аналог

Новое изделие

Базовый аналог

Новое изделие

Выходная мощность передатчика, Вт.

5

3

1

0,6

0,6

0,122

0,122

0,0732

Девиация частоты, кГц.

5

5

1

1

0,4

0,08

0,08

0,08

Чувствительность приемника Uc/Uш=12 дБ, мкВ

0,6

0,6

1

1

0,8

0,163

0,163

0,163

Выходная мощность громкоговорителя, Вт.

0,45

0,4

1

0,88

0,5

0,102

0,102

0,0897

Потребляемая мощность в деж. Режиме, Вт.

4,5

0,15

0,033

1

1

0,204

0,00673

0,204

Масса, кг.

9,5

1,5

0,16

1

0,7

0,143

0,0228

0,143

Цена, руб

20000

3460

0,17

1

0,9

0,183

0,0311

0,183

Значения показателей в относительных единицах получим следующим образом. Из двух значений каждого показателя (для базового и нового изделий) выбираем наилучший и присваиваем ему в относительных единицах значение 1.0, а значение показателя для другого изделия в относительных единицах определим по формуле:

Yi=Xmin/Xmax, (67)

где Xmin,Xmax - минимальное и максимальное значения показателя соответственно. (Если значения показателя у базового и нового изделий одинаковы, то им обоим присваивают в относительных единицах значение 1.0).

Затем выбирают самый важный из перечисленных показателей и ставят ему в соответствие значимость равную 1.0. Показателю, стоящему на втором месте по значимости, ставят в соответствие значимость равную 0.9 и т.д. по всем остальным показателям.

После этого определим значение весового коэффициента - kвi для каждого из показателей. Он определяется по формуле:

kвi=, (68)

где - величина значимости i-го показателя.

Далее определим значения взвешенных оценок для каждого показателя базового и нового изделий. Взвешенные оценки определим по формуле:

Qi=Yi*kвi . (69)

Просуммировав взвешенные оценки для базового и нового изделий, получим комплексные взвешенные оценки, с помощью которых определим kту:

kту =, (70)

где , - взвешенные оценки для i-го показателя нового и базового изделий соответственно.

Пользуясь формулами (67), (68), (69), заполним таблицу, а затем, подставив (70) полученные значения и , определим kту: kту = 1.77

8.6 Определение экономической эффективности у потребителя

Экономическая эффективность - это отношение полученного или ожидаемого экономического эффекта к затратам на получение этого эффекта.

В большинстве случаев при определении экономической эффективности разработки требуется вычислить её количественную оценку. В этом случае необходимо определить следующие три показателя экономической эффективности, показывающие эффективность разработки с различных сторон.

Эг=Зпрг1-Зпрг2, (71)

где Эг - годовой экономический эффект;

Зпрг1, Зпрг2 - приведенные годовые затраты базового и нового изделий. Формулу (71) можно выразить иначе:

Эг=[(C1нК1)-(C2нК2)]=[(C1- C2)-Ен21)]=[C - ЕнК], (72)

где C1, C2 - текущие расходы (эксплуатационные);

Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности;

К1, К2 - единовременные капитальные вложения;

Для радиотехнической промышленности Ен =0.2…0.33 /8/

Другой показатель экономической эффективности - это срок окупаемости капитальных вложений, он определяется по формуле:

Ток=К/С. (73)

Одно из условий экономической эффективности нового изделия: Ток<1/Ен.

Третий показатель экономической эффективности - расчетный коэффициент экономической эффективности разработки:

Ер=1/Ток=С/К. (74)

Для определения всех показателей необходимо вычислить С и К.

Единовременные капитальные вложения определяем следующим образом:

К1базуст, (75)

К2новуст, (76)

где Цбаз, Цнов - цены базового и нового изделий соответственно;

Куст - коэффициент, учитывающий затраты на доставку, установку и монтаж, он принимается равным 1.04…1.08 /8/.

Формула для определения экономии на эксплуатационных расходах записывается как сумма экономий от изменения каждого технико-экономического показателя:

С== Эм+ Ээл+ Эт+…, (77)

где Эм - экономия от изменения массы;

Ээл - экономия от изменения потребления электроэнергии;

Эт - экономия от изменения точности.

Согласно /8/ экономия от изменения массы крайне мала по сравнению с другими составляющими С и её можно исключить из расчетов.

Поскольку разрабатываемая радиостанция и аналог по точностным показателям практически одинаковы, то Эт можно принять равным нулю, поэтому при расчете С воспользуемся формулой:

С=Ээл, (78)

то есть С - экономия затрат на энергопотреблении нового изделия.

Согласно /8/ экономия на электроэнергии определяется по формуле:

Ээлэл*t(W1-W2), (79)

где Цэл - цена одного кВт*ч в рублях (в ценах января 2001 года, и она равна 0.32 руб.)

При средней наработке прибора t=6000 часов в год, получим:

Ээл=8 руб. 35 коп.

Подставив значение Ээл в формулу (79) получим:

С=8 руб. 35 коп.

Воспользуемся формулами (75) и (76), получим значение

К= - 17532 руб. 40 коп.

Теперь воспользуемся формулой (72), приняв Ен=0,265 получим:

Эг=4654 руб. 43 коп.

8.7 Расчет стоимости ОКР

Составим таблицу работ на стадии ОКР для вычисления стоимости ОКР.

Таблица 6 - Расчет стоимости ОКР

Блоки

Труд., Прод. Работ

Работы

Сум. труд. блока

Разработка

Изг.

Сбор.

Наст.

Испыт.

Доработка

Разработка ТД

Зав.лаб. исп.

ЧТЗ

ТЗК

РКД

ТУ,

ИН

Опыт. Образ.

норм. усл.

ухуд. усл.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ПРД

T

48

32

80

40

96

24

64

12

12

48

0

0

456

T

24

16

26,6

13,3

48

12

32

6

6

24

0

0

ПРМ

T

48

32

80

40

96

24

64

12

12

48

0

0

456

T

24

16

26,6

13,3

48

12

32

6

6

24

0

0

УВС,УПВ

T

48

32

145

40

96

24

16

12

12

72

0

0

497

T

24

16

29

13,3

48

12

8

6

6

36

0

0

Р/С

T

48

32

230

40

100

24

40

32

32

48

100

32

758

T

24

16

46

13,3

25

12

10

16

16

24

12,5

16

Допустив, что трудоемкость на стадии технического проекта составляет приблизительно 60% от трудоемкости ОКР, получим, что трудоемкость всей ОКР равна:

T= 2167 чел.-час + 1300,2 чел.-час = 3467,2 чел.-час = 433,2 чел.-дн.

Сметную стоимость ОКР вычислим по формуле:

СОКРОКР bР +Цоп.обр. Nоп.обр, (80)

где bР - дневная выработка одного разработчика, 200 руб/день;

Nоп. обр. - число опытных образцов, 4 штуки;

Ц оп. обр. - цена опытного образца, 10000 руб.

Тогда, СОКР =200 руб/день *433,2 чел.-дн.+40000 руб. = 126640 руб.

8.7 Определение экономической эффективности у производителя

Оценить экономическую эффективность у производителя можно по формуле

Эг=((Ц22) - (Ц11) - Ен К'доп)А2 (81)

где Ц1, Ц2 - цена базового и нового изделия соответственно, руб;

С1, С2 - себестоимость базового и нового изделия соответственно, руб;

А2 - программа выпуска нового изделия, шт;

К'доп=2СОКР 2

Себестоимость базового и нового изделия вычислим по формуле:

СБАЗБАЗ/(1+R/100). (82)

Приняв R=20% вычислим себестоимость базового и нового изделия по формуле (82) получим С1=16666 руб. 66 коп, а С2=2883 руб. 33 коп. Программу выпуска примем А2=100 штук и подставим значения в формулу (81). Получаем, что экономической эффективности у производителя равен Эг= -342786 рублей.

Вывод: изготавливать радиостанцию заводу экономически не выгодно.

9. Безопасность жизнедеятельности. Обоснование безопасных условий труда при эксплуатации радиостанции

Большую часть спектра неионизирующих электромагнитных излучений (ЭМИ) составляют радиоволны (3 Гц...3000 ГГц), меньшую часть -- колебания оптического диапазона (инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое излучения). В зависимости от частоты падающего электромагнитного излучения ткани организмов проявляют различные электрические свойства и ведут себя как проводник или как диэлектрик.

С учетом радиофизических характеристик условно выделяют пять диапазонов частот: от единиц до нескольких тысяч Гц, от нескольких тысяч до 30 МГц, 30 МГц...10 ГГц, 10 ГГц...200 ГГц и 200 ГГц...3000 ГГц.

Действующим началом колебаний первого диапазона являются протекающие токи соответствующей частоты через тело как хороший проводник; для второго диапазона характерно быстрое убывание с уменьшением частоты поглощения энергии, а следовательно, и поглощенной мощности; особенностью третьего диапазона является «резонансное» поглощение. У человека такой характер поглощения возникает при действии ЭМИ с частотой, близкой к 70 МГц; для четвертого и пятого диапазонов характерно максимальное поглощение энергии поверхностными тканями, преимущественно кожей.

В целом по всему спектру поглощение энергии ЭМИ зависит от частоты колебаний, электрических и магнитных свойств среды. При одинаковых значениях напряженности поля коэффициент поглощения в тканях с высоким содержанием воды примерно в 60 раз выше, чем в тканях с низким содержанием. С увеличением длины волны глубина проникновения электромагнитных волн возрастает; различие диэлектрических свойств тканей приводит к неравномерности их нагрева, возникновению макро- и микротепловых эффектов со значительным перепадом температур.

В зависимости от места и условий воздействия ЭМИ различают четыре вида облучения: профессиональное, непрофессиональное, облучение в быту и облучение, осуществляемое в лечебных целях, а по характеру облучения -- общее и местное.

Степень и характер воздействия ЭМИ на организм определяются плотностью потока энергии, частотой излучения, продолжительностью воздействия, режимом облучения (непрерывный, прерывистый, импульсный), размером облучаемой поверхности, индивидуальными особенностями организма, наличием сопутствующих факторов (повышенная температура окружающего воздуха, свыше 28 °С, наличие рентгеновского излучения). Наряду с интенсивностно-временными параметрами воздействия имеют значение режимы модуляции (амплитудный, частотный или смешанный) и условия облучения. Установлено, что относительная биологическая активность импульсных излучений выше непрерывных.

Биологические эффекты от воздействия ЭМИ могут проявляться в различной форме: от незначительных функциональных сдвигов до нарушений, свидетельствующих о развитии явной патологии. Следствием поглощения энергии ЭМП является тепловой эффект. Избыточная теплота, выделяющаяся в организме человека, отводится путем увеличения нагрузки на механизм терморегуляции; начиная с определенного предела организм не справляется с отводом теплоты от отдельных органов и температура их может повышаться. Воздействие ЭМИ особенно вредно для тканей со слаборазвитой сосудистой системой или недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузырь). Облучение глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракте), причем развитие катаракты является одним из немногих специфических поражений, вызываемых ЭМИ радиочастот в диапазоне 300 МГц...300 ГГц при плотности потока энергии (ППЭ) свыше 10 мВт/см2. Помимо катаракты при воздействии ЭМИ возможны ожоги роговицы.

Для длительного действия ЭМИ различных диапазонов длин волн при умеренной интенсивности (выше ПДУ) характерным считают развитие функциональных расстройств в ЦНС с не резко выраженными сдвигами эндокринно-обменных процессов и состава крови. В связи с этим могут появиться головные боли, повышение или понижение давления, урежение пульса, изменение проводимости в сердечной мышце, нервно-психические расстройства, быстрое развитие утомления. Возможны трофические нарушения: выпадение волос, ломкость ногтей, снижение массы тела. Наблюдаются изменения возбудимости обонятельного, зрительного и вестибулярного анализаторов. На ранней стадии изменения носят обратимый характер, при продолжающемся воздействии ЭМИ происходит стойкое снижение работоспособности.

В пределах радиоволнового диапазона доказана наибольшая биологическая активность микроволнового СВЧ-поля в сравнении с ВЧ и УВЧ.

Острые нарушения при воздействии ЭМИ (аварийные ситуации) сопровождаются сердечно-сосудистыми расстройствами с обмороками, резким учащением пульса и снижением артериального давления.

Нормирование ЭМИ радиочастотного диапазона проводится по ГОСТ 12.1.006--84 и Санитарным правилам и норам СанПиН 2.2.4/2.1.8.055--96. В основу гигиенического нормирования положен принцип действующей дозы, учитывающей энергетическую нагрузку.

В диапазоне частот 60 кГц...300 МГц интенсивность электромагнитного поля выражается предельно допустимой напряженностью Епд электрического и Нпд магнитного полей. Помимо напряженности нормируемым значением является предельно допустимая энергетическая нагрузка электрического ЭНЕ магнитного ЭНН полей. Энергетическая нагрузка, создаваемая электрическим полем, равна ЭНЕ2Т, магнитным -- ЭHН2T (где Т -- время воздействия, ч). Нормированные максимальные значения напряженности полей Е и Н, энергетической нагрузки электрического ЭНЕ магнитного ЭНН поля приведены в таблице 7

Таблица 7 - Максимальные значения Епд, Нпд, ЭНЕ ПД, ЭНН ПД

Параметр

Диапазоны частот, МГц

0,03...3

3...30

30...300

Епд, В/м

500

300

80

Нпд, А/м

50

--

--

ЭНЕ ПД, (В/м)2 ч

20000

7000

800

ЭНН ПД, (А/м)2 ч

200

--

--

Проектируемая радиостанция работает на частоте 27 МГц. Для этой частоты, исходя из таблицы 7 имеем Епд=300 В/м и ЭНЕ ПД=7000 (В/м)2ч. Значения магнитного поля не нормируется. Для вычисления амплитуды напряженности электрического поля воспользуемся формулой для вычисления напряженности электрического поля, создаваемого штыревой антенной в ближней зоне, то есть на расстояниях меньше длины волны от излучающей антенны. В комплексном виде напряженность электрического поля описывается формулой:

(83)

где Е - комплексная напряженность электрического поля, В/м;

k - постоянная распространения, равная 2/, 1/м;

а - длина антенны, м;

I - максимальная амплитуда тока, подводимая к антенне, А;

- угол между антенной и исследуемой точкой, рад;

r - расстояние между основанием антенны и исследуемой точкой, м.

Для вычисления амплитуды напряженности необходимо найти модуль комплексный величины напряженности. Он равен:

(84)

В радиостанции применена спиральная антенна, длина которой составляет а=0,3 м. Активное сопротивление таких антенн составляет 10…15 Ом. При подведении мощности в 3 ватта амплитуда тока Im может быть вычислена по формуле:

(85)

где P - мощность излучения, Вт;

Rа - активное сопротивление антенны, Ом.

Воспользовавшись (85) получим Im=0,774 А. При пользовании радиостанции пользователь держит ее на расстоянии от себя от 0,15 до 0,2 м. Угол следует взять равным /2. В нашем случае k=2/11.1=0,566 1/м. Подставив данные в (84) получим амплитуду напряженности электрического поля Е=26,28 В/м, что является абсолютно безопасным, так как предельно допустимый уровень на порядок больше и составляет 300 В/м.

Вычислим энергетическую нагрузку, создаваемую электрическим полем. Для этого необходимо знать время воздействия ЭМИ на человека. Примем наихудший случай, когда человек использует радиостанцию от полного заряда батарей до полной их разрядки. Время непрерывной работы можно вычислить по формуле:

Т=Q/IПОТ, (86)

где Q - емкость батареи в ампер-часах;

IПОТ - ток потребления устройства, А (из анализа электрической принципиальной схемы).

В радиостанции применяются аккумуляторы с номинальной емкостью

2 ампер-часа. Минимальный ток потребления радиостанции составляет ориентировочно 0,5 А. Тогда время непрерывной работы составит Т=4 часа, тогда энергетическая нагрузка равна ЭНЕ2Т=26,282*4=2762,5 (В/м)2ч, что является безопасным, так как предельно допустимый уровень составляет

7000 (В/м)2ч.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что с точки зрения воздействия электромагнитного излучения на человека спроектированная радиостанция является безопасной.

10. Конструкторско-технологическая часть

10.1 Конструкторско-технологический анализ

10.1.1 Анализ принципиальной схемы

Принципиальную схему можно разделить на три блока - блок приемника, блок передатчика и цифровой микропроцессорный блок. Каждый блок следует выполнить на отдельной печатной плате. Причем, печатную плату для микропроцессорного блока следует выполнить двухсторонней. Печатную плату для передатчика и приемника можно сделать односторонними.

10.1.2 Анализ элементной базы

К элементной базе не предъявляется жестких требований по температуре, влажности и вибростойкоси. Основное требование к элементной базе - миниатюрность. Целесообразно употребить недорогие и широко распространенные типы резисторов, конденсаторов, микросхем и транзисторов.

В радиостанции следует применить все, кроме переменных и подстроечных, резисторы типа С2-23. Эти резисторы способны работать не только в лабораторных условиях, но и при температуре от минус 40 до +400 С. Подстроечные резисторы - типа СП3-1. В качестве переменных резисторов необходимо использовать миниатюрные ползунковые резисторы типа СП3-24.

Конденсаторы следует выбирать с низким значением внутренней индуктивности. Для этого следует выбрать керамические конденсаторы в высокочастотных цепях передатчика и приемника. Выберем конденсаторы типа КМ-6. Эти конденсаторы имеют маленькие габариты, низкие значения ТКЕ и способны работать в широких диапазонах температур от минус 40 до +400 С. Электролитические емкости следует выбрать К50-6 или К50-12.

Микросхемы необходимо выбирать с низким значением потребляемой мощности и с логикой ТТЛ типа. Для удовлетворения выше названных требований можно применить микросхемы серии К1533 или К555, если серия К1533 не содержит такого функционального элемента.

10.2 Описание конструкции и выбор материала

Разрабатываемая радиостанция должна иметь современный дизайн. Для этого следует применить пластмассовый корпус черного цвета без острых углов. Корпус состоит из двух составных частей: собственно корпуса и крышки. Корпус соединяется с крышкой двумя защелками сверху и двумя защелками с торцов. Внизу корпус с крышкой соединяется двумя винтами М3, которые вкручиваются в медные бонки, вставленные в пластмассовые стойки, являющиеся частью корпуса. В крышке имеется съемная крышечка для доступа к аккумуляторной батареи. Крышечка держится на защелках. В корпусе имеется углубление, в котором размещается динамическая головка и закрепляется к корпусу с помощью шурупов-саморезов. Для свободного прохождения звука через пластмассовый корпус в нем проделаны прорези под углом 450 к вертикальной оси радиостанции. Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что корпус радиостанции в целом следует стоит изготавливать штампованным способом. Нижняя корпуса - основание сделано плоским, для того, чтобы радиостанция могла стоять вертикально. В торцах корпуса имеются прорези, в которых может перемещаться ползунок ползункового переменного резистора для регулировки громкости с правого торца радиостанции и с левого торца - ползунок потенциометра для регулировки срабатывания системы бесшумной настройки. На лицевой панели радиостанции расположены три резиновые кнопки в горизонтальном ряду, которые нажимают миниатюрные микропереключатели, установленные на печатной плате. Кроме того, на лицевой панели имеются вырезы под световую индикацию прямоугольной формы в которые вставляются светодиоды красного свечения такой же формы. Выключатель питания всей радиостанции - ползункового типа, с правого торца радиостанции. В нижней части лицевой панели имеется отверстие для беспрепятственного проникновения звуковых колебаний к микрофону, который приклеен к пластмассовому корпусу. Надписи на лицевой панели и с торцов выполнены травлением с последующем закрашиванием протравленных букв белой краской.

Сверху установлен коаксиальный разъем СР-50-73ФВ91 для подключения антенны или использовании внешней антенны с активным сопротивлением 50 Ом.

Антенна радиостанции представляет собой круглый полиэтиленовый стержень диаметром 8 мм и длиной около 30 см на который намотана медная эмалированная проволока. На нижнем конце антенны имеется элементы для крепления деталей антенно-согласующего устройства. К нижнему концу антенны присоединяется коаксиальный разъем СР-50-74ПВ для присоединения антенны к корпусу радиостанции. На всю антенну надет предохранительный резиновый чехол.

Внутри корпуса располагаются три печатных платы, которые соединены между собой жгутом проводов для низкочастотных сигналов и коаксиальными кабелями по высокой частоте. Все платы имеют низкочастотные разъемы типа ОНП-КГ и коаксиальные разъемы, предназначенные для работы с 50-ти омными коаксиальными кабелями. Самая большая плата - двухсторонняя печатная плата. На ней расположена вся цифровая схема радиостанции, микропереключатели для управления радиостанции, светодиоды. Эту плату следует выполнить комбинированным, так как сделать одностороннюю трассировку не предоставляется возможным из-за сложности цифровой схемы. Остальные две платы - односторонние платы передатчика и приемника. Плата передатчика имеет навесной монтаж и выполнена по принципу контактных площадок, причем общий провод (минус) занимает всю оставшуюся площадь печатной платы. На винт мощного выходного транзистора КТ920Г закреплен алюминиевый радиатор гайкой М4. Для увеличения прочности радиатор дополнительно приворачивается винтами М3 к печатной плате. Обе односторонние печатные платы можно выполнить химическим способом. Все платы соединены между собой механически с помощью медных втулок, внутри которых нарезана резьба М3. Плата передатчика и приемника приворачиваются винтами к втулкам, которые уже закреплены на двухсторонней печатной плате. Вся сборка из печа...


Подобные документы

  • Разработка эскизной документации на передатчик дуплексной радиостанции, создание его функциональной схемы. Расчет параметров усилителя мощности и фильтра гармоник. Проектирование конструкции задающего генератора, выходного каскада передатчика, диплексера.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 22.06.2012

  • История развития радиоприемных устройств. Принцип работы приемника. Обоснование выбора резисторов, конденсатора, микросхем. Разработка сборочного чертежа печатной платы. Организация рабочего места оператора при эксплуатации электронной аппаратуры.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 09.01.2009

  • Техническое обоснование и расчет линейной структурной схемы УКВ приемника радиостанции. Расчет полосы пропускания приёмника и выбор числа преобразований частоты. Избирательность каналов приемника и расчет реальной чувствительности. Источник питания.

    курсовая работа [163,7 K], добавлен 04.03.2011

  • Радиоприемники как устройства, предназначенные для приема радиосигналов или естественных радиоизлучений и преобразования их к виду, позволяющему использовать содержащуюся в них информацию. Разработка приемника связной радиостанции с заданной частотой.

    курсовая работа [337,8 K], добавлен 02.05.2016

  • Проектирование пакета программ PCAD-2002 платы программатора для трассировки печатных проводников. Расчет электрических соединений и компоновочных характеристик для разработки радиоприемника, составление его принципиальной схемы и сборочного чертежа.

    курсовая работа [612,0 K], добавлен 12.11.2010

  • Конструирование цифрового автомата-регулятора угла опережения зажигания: разработка библиотеки символов и посадочных мест в системе P-CAD 2002, выбор конструкции модуля и печатной платы, создание сборочного чертежа устройства и карты спецификации.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.06.2011

  • Технические характеристики, описание конструкции и принцип действия (по схеме электрической принципиальной). Выбор элементной базы. Расчёт печатной платы, обоснование ее компоновки и трассировки. Технология сборки и монтажа устройства. Расчет надежности.

    курсовая работа [56,7 K], добавлен 07.06.2010

  • Назначение и функциональные возможности радиостанции нового поколения, внедряемой в настоящее время на железнодорожном транспорте в системах поездной и ремонтно-оперативной радиосвязи, ее структурная схема. Контроль технического состояния радиостанции.

    лабораторная работа [419,9 K], добавлен 28.01.2013

  • Разработка технического задания. Описание схемы электрической принципиальной. Разработка конструкции прибора. Обоснование выбора элементной базы и материалов конструкции. Расчет конструкции печатной платы. Расчет надежности, вибропрочности платы.

    дипломная работа [759,9 K], добавлен 09.03.2006

  • Проектирование усилителя мощности радиостанции. Конструкторские особенности разрабатываемого блока. Расчеты параметров. Рассмотрение технологичности конструкции. Разработка технологии сборки и регулировки. Конкурентоспособность усилителя мощности.

    дипломная работа [335,2 K], добавлен 26.03.2012

  • Разработка конструкции и технического процесса изготовления печатной платы. Условия эксплуатации электронной аппаратуры. Выбор типа конструкции и определение габаритных размеров печатной платы. Расчет диаметра монтажных отверстий и контактных площадок.

    курсовая работа [953,4 K], добавлен 05.05.2012

  • Изучение особенностей программирования радиостанции в дилерском и пользовательском режимах. Установка функций и введение информации в память микропроцессора. Описание верхней, передней, боковой панелей и органов жидкокристаллического дисплея радиостанции.

    лабораторная работа [164,6 K], добавлен 20.10.2014

  • Технические параметры бортового компьютера. Обоснование выбора элементов по их электрическим параметрам: конденсаторов резисторов, микропроцессора, транзисторов. Разработка печатной платы и сборочного чертежа. Расчет надежности, электронного ключа VT7.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 16.01.2018

  • Описание схемы электрической принципиальной и принципа работы узла. Обоснование выбора класса точности и способа пайки печатной платы. Элементы внешней коммуникации узла. Способы обеспечения влагозащиты платы. Расчет проводников по постоянному току.

    курсовая работа [989,4 K], добавлен 21.03.2013

  • Сертификация радиостанции Магнетрон-РР300, обеспечивающей радиосвязь объектов речного транспорта. Испытание на защиту антенны от воздействия влажности, конденсированных осадков. Испытание на прочность и обнаружение резонансов конструкции радиостанции.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 19.09.2019

  • Выбор промежуточной частоты, расчёт полосы пропускания линейного тракта приемника. Выбор и обоснование структурной и принципиальной схемы, расчет преселектора. Выбор интегральных микросхем, оценка реальной чувствительности и свойства приемника.

    курсовая работа [467,7 K], добавлен 04.03.2011

  • Разработка печатной платы коммутатора нагрузки на оптоэлектронном реле. Выбор метода изготовления печатной платы. Расчет элементов проводящего рисунка печатной платы, температуры в центре нагретой зоны печатной платы и ее расчет на вибропрочность.

    курсовая работа [880,5 K], добавлен 31.05.2023

  • Бортовые и наземные системы радиообеспечения полетов. Построение и назначение радиостанции "Ядро-2". Измерение параметров приемопередатчика. Органы управления и режимы работы радиостанции. Схема подключения, оперативное и периодическое обслуживание.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 13.06.2015

  • Схемотехнические решения построения устройств дежурного освещения. Анализ работы автономного источника дежурного освещения с таймером, построение и описание его структурной и принципиальной схемы. Описание конструкции печатной платы и сборочного чертежа.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 10.07.2014

  • Анализ схемы и конструкции ИК линии связи в охранной сигнализации. Формирование УГО, КТО компонентов библиотеки, Образование их интегрального образа. Упаковка компонентов схемы в корпус. Процедура автоматической трассировки двухсторонней печатной платы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.01.2013

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.