Расчет типовых схем радиотехнических трактов супергетеродинного приемника

Изучение основных закономерностей прохождения детерминированных сигналов через линейные и нелинейные и параметрические радиотехнические цепи. Исследование характеристик типового радиотехнического тракта, составляющего основу супергетеродинного приемника.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.04.2015
Размер файла 781,5 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/

Содержание

Введение

1. Содержание работы

2. Исходные данные

3. Задание

4. Расчет

4.1 Аналитическое выражение для АМ-сигнала в общем виде

4.2 Спектральный состав АМ-сигнала

4.3 Расчет АЧХ и ФЧХ УРЧ

4.4 Расчет ослабления помехи по зеркальному каналу

4.5 Аппроксимация ВАХ транзистора смесителя ПЧ

4.6 Определение крутизны преобразования ПЧ

4.7 Расчет и построение АЧХ и ФЧХ фильтра ПЧ

4.8 Анализ искажения сигнала в полосовом фильтре ПЧ

4.9 Аппроксимация ВАХ транзистора гетеродина

4.10 Определение глубины обратной связи в гетеродине

4.11 Расчет и построение кривой установления стационарной амплитуды напряжения гетеродина

4.12 Аппроксимация (с использованием кусочно-линейной аппроксимации) ВАХ транзистора оконечного каскада УПЧ

4.13 Расчет и построение колебательной характеристики оконечного каскада УПЧ

4.14 Расчет КПД оконечного каскада УПЧ

4.15 Выбор параметров и расчет характеристики АД

4.16 Синтез ФНЧ в виде активного RC-фильтра

Заключение

Список литературы

Введение

Цель курсовой работы

Изучить основные закономерности прохождения детерминированных сигналов через линейные, нелинейные и параметрические радиотехнические цепи.

Овладеть методами спектрального анализа сигналов.

Овладеть методами аппроксимации характеристик безынерционных нелинейных элементов.

Овладеть методом расчета стационарного режима автогенератора.

Овладеть на примере преобразователя частоты методом расчета характеристик резистивных параметрических цепей.

Ознакомиться с методами синтеза фильтров нижних частот и их реализации на базе активных фильтров с операционными усилителями.

Повторить основные положения курса и использовать их для решения задачи анализа прохождения сигналов через каскады типового радиотехнического тракта.

Овладеть методами расчета на ЭВМ характеристик типовых радиотехнических устройств или типовых входных воздействиях.

1. Содержание работы

В работе проводится анализ типового радиотехнического тракта, составляющего основу супергетеродинного приемника. Структурная схема такого тракта приведена на рис. 1.

Рис. 1

На вход подается АМ-сигнал с модуляцией одним тоном:

где А0 - амплитуда несущего колебания, М - коэффициент модуляции, f0 и ?0 - частота и начальная фаза несущего колебания, Fm и ?m - частота и начальная фаза модулирующего колебания.

УРЧ выполняется на биполярном транзисторе по схеме усилителя с общим эмиттером с нагрузкой в виде колебательного контура с неполным включением в цепь коллектора - рис. 2.

Рис. 2

Режим работы транзистора - линейный с рабочей точкой в середине ВАХ iк(Uбэ).

Смеситель ПЧ выполняется на полевом транзисторе по схеме, представленной на рис. 3.

Рис. 3

На смеситель подается сигнал с выхода УРЧ и сигнал

с выхода гетеродина. Здесь Аr и fr - амплитуда и частота напряжения гетеродина. Режим работы транзистора - нелинейный с рабочей точкой на нижнем сгибе ВАХ iс(Uзи). Колебательный контур настроен на промежуточную частоту

Рабочий режим устанавливается с помощью постоянного напряжения на затворе Uз. Напряжение гетеродина подается с его контура на исток транзистора.

Гетеродин выполняется по схеме автогенератора на биполярном транзисторе с трансформаторной обратной связью рис. 4.

Рис. 4.

Автогенератор имеет мягкий режим возбуждения, реализуемый выбором смещения U0 в цепи базы на середине ВАХ iк(Uбэ).

Оконечный каскад УПЧ выполняется в виде нелинейного резонансного усилителя по схеме аналогичной УРЧ. Режим работы транзистора - нелинейный с рабочей точкой на нижнем ВАХ iк(Uбэ).

Детектор выполняется по схеме диодного амплитудного детектора рис. 5.

Рис. 5

ФНЧ имеет порядок n=2, выполняется по схеме активного RC-фильтра на ОУ (рис. 6).

Рис. 6

2. Исходные данные

[…] - округление до целого числа.

амплитуда АМ сигнала:

мкВ

частота несущей:

МГц,

частота модулирующего АМ колебания:

кГц,

коэффициент модуляции АМ-сигнала:

начальная фаза несущего АМ-колебания:

рад,

начальная фаза модулирующего АМ-колебания:

рад,

амплитуда напряжения гетеродина:

В,

частота гетеродина:

МГц,

добротность контуров УРЧ, гетеродина, ПЧ и УПЧ:

ПП приборы, используемые в каскадах тракта:

УРЧ - КТ315 А-Е

смеситель ПЧ - КП303 А-Г

гетеродин - КТ315

оконечный каскад УПЧ - КТ315 А-Б

АД - КД502 А-Г

3. Задание

1. Записать аналитическое выражение для мгновенных значений входного сигнала и зарисовать осциллограмму этого колебания.

2. Построить АЧС и ФЧС входного сигнала.

3. Рассчитать и построить АЧХ и ФЧХ УРЧ.

4. Рассчитать ослабление помехи по зеркальному каналу (для центральной частоты спектра помехи), обеспечиваемое УРЧ.

5. Аппроксимировать (с использованием степенной аппроксимации) ВАХ транзистора смесителя ПЧ.

6. Определить крутизну преобразования ПЧ.

7. Рассчитать и построить АЧХ и ФЧХ фильтра ПЧ.

8. Проанализировать искажение сигнала в полосовом фильтре ПЧ.

9. Аппроксимировать (с использованием степенной аппроксимации) ВАХ транзистора гетеродина.

10. Определить глубину обратной связи в гетеродине, необходимую для обеспечения заданной амплитуды напряжения автоколебаний.

11. Рассчитать и построить кривую установления стационарной амплитуды напряжения гетеродина.

12. Аппроксимировать (с использованием кусочно-линейной аппроксимации) ВАХ транзистора оконечного каскада УПЧ.

13. Рассчитать и построить колебательную характеристику оконечного каскада УПЧ.

14. Рассчитать КПД оконечного каскада УПЧ.

15. Выбрать параметры и рассчитать характеристики АД.

16. Синтезировать ФНЧ в виде активного RC-фильтра с операционным усилителем в качестве элемента, рассчитать и построить АЧХ ФНЧ, рассчитать ослабление сигнала на фиксированной частоте вне полосы прозрачности фильтра.

4. Расчет

4.1. Аналитическое выражение для АМ-сигнала в общем виде:

подставим наши значения в эту формулу и построим осциллограмму на двух периодах модулирующего колебания в Mathcad (рис. 7)

В Гц Гц

рад рад

Рис. 7

4.2 Спектральный состав АМ-сигнала

Спектральный состав АМ-сигнала определяется выражением:

подставив наши данные, получим:

можно построить АЧС (рис. 8) и ФЧС (рис. 9) сигнала, имеющие три составляющие: несущую, верхнюю и нижнюю боковую частоты.

4.3 Расчет АЧХ и ФЧХ УРЧ

для расчета зададим

Гн,

Входное сопротивление рассчитываем из входной ВАХ транзистора КТ315 (рис. 10)

Зададим рабочую точку в Uбэ0 = 0.5 В, тогда:

Ом

Крутизну рассчитываем графически из проходной ВАХ КТ315 (рис.11)

Рассчитываем и строим АЧХ (рис.12) и ФЧХ (рис.13) в Mathcad:

В

Гц

Гн

Ом

А/В

резонансное сопротивление контура:

Ом

резонансный коэффициент усиления:

Рис. 12

Рис. 13

4.4 Расчет ослабления помехи по зеркальному каналу

Частота зеркального канала:

Гц Гц

Гц

Гц

для расчета коэффициент ослабления из предыдущего задания берем:

где Kz - коэффициент усиления на зеркальном канале (97 МГц) - из графика.

Коэффициент ослабления:

4.5. Аппроксимация (с использованием степенной аппроксимации) ВАХ транзистора смесителя ПЧ

Степенная аппроксимация задается выражением:

где u0 - начальное смещение, a0, a1, a2, a3 - коэффициенты, определяемые методом узловых точек. На рабочем участке ВАХ (проходная ВАХ транзистора КП303Е), шириной 2Ag в окрестности u0 выбираются равномерно расставленные значения uк - узлы аппроксимации. По ВАХ определяются ik(uk) - (рис. 14).

U0=1.5

к = 1

к = 2

к = 3

к = 4

Uk (в)

0.5

1.17

1.84

2.5

Ik (мА)

10.6

7.5

4.8

2.5

Получаем систему уравнений, решая которую методом Гаусса в Mathcad находим коэффициенты a0, a1, a2, a3:

4.6 Определение крутизны преобразования ПЧ

Крутизна преобразования ПЧ определяется выражением:

А/В

4.7 Расчет и построение АЧХ и ФЧХ фильтра ПЧ

Оконечный каскад УПЧ выполняется в виде нелинейного резонансного усилителя, по схеме, аналогичной УРЧ (рис.2).

Крутизну и входное сопротивление транзистора берем такими же, как и при расчете УРЧ.

Индуктивность и параметр контура Kb:

Гн,

контур настроен на резонансную частоту равную промежуточной частоте:

МГц

Гц Гн

Ом А/В Ом

Рис. 15

Рис. 16

4.8 Анализ искажения сигнала в полосовом фильтре ПЧ

Сигнал на выходе полосового фильтра ПЧ, при воздействии на его вход АМ-сигнала, прошедшего УРЧ, записывается:

Для оценки искажений построим на одном графике не полные сигналы, а их огибающие, т.е. модулирующие колебания до и после фильтра ПЧ:

Рис. 17

Из графика видно, что после полосового фильтра ПЧ уменьшается коэффициент модуляции и появляется задержка модулирующего колебания ?Fm.

4.9 Аппроксимация (с использованием степенной аппроксимации) ВАХ транзистора гетеродина

Для аппроксимации ВАХ транзистора гетеродина выбираем рабочую точку в середине линейного участка ВАХ, чем обеспечивается мягкий режим возбуждения автогенератора (рис.18):

U0=0.5В

к = 1

к = 2

к = 3

к = 4

Uk (в)

0.2

0.4

0.6

0.8

Ik (мА)

28

34

44

60

Аппроксимируем тем же методом, что и ВАХ транзистора смесителя ПЧ.

4.10 Определение глубины обратной связи в гетеродине, необходимой для обеспечения заданной амплитуды напряжения автоколебаний

Для расчета стационарного режима автогенератора на основе данных аппроксимации ВАХ транзистора гетеродина строим на одном графике кривую зависимости крутизны ВАХ от напряжения на входе транзистора и линию обратной связи (рис. 19).

Гц

Ом Ом

- эквивалентная добротность контура гетеродина,

- коэффициент взаимоиндукции контура гетеродина,

- линия обратной связи

сигнал радиотехнический супергетеродинный приемник

Рис. 19

Графически определяем стационарную амплитуду колебаний по точке пересечения этих двух линий: В

4.11 Расчет и построение кривой установления стационарной амплитуды напряжения гетеродина

Построим кривую при расчетном значении Qi, которое примем равным Qэ в УРЧ, и при в два раза превышающим его, для оценки влияния добротности контура на быстроту установления колебаний в автогенераторе (рис. 20).

Рис. 20

Из графика видно, что при более высоком значении добротности колебания в автогенераторе устанавливаются быстрее и с более высокой амплитудой.

4.12 Аппроксимация (с использованием кусочно-линейной аппроксимации) ВАХ транзистора оконечного каскада УПЧ

Для кусочно-линейной аппроксимации возьмем переходную ВАХ транзистора УПЧ - КТ315 и зададим следующие параметры:

В - начальное смещение,

В - начальное напряжение наклонного участка аппроксимирующей функции,

В - амплитуда входного сигнала,

рад или 82 градуса - угол отсечки коллекторного тока, который надо было подобрать в пределах 80 - 90 град, изменяя Am и U0.

Крутизна ВАХ наклонного участка:

А В А/В

Вид аппроксимации и преобразование сигнала с ее помощью представлены на рис. 23.

4.13 Расчет и построение колебательной характеристики оконечного каскада УПЧ

Для расчета колебательной характеристики оконечного каскада УПЧ возьмем данные из расчета УПЧ:

Ом Ом

Ом, - резонансное эквивалентное сопротивление контура,

В В

Колебательная характеристика - рис. 21:

Рис. 21

4.14 Расчет КПД оконечного каскада УПЧ

Зададим пределы изменения ? и построим зависимость КПД от ?

Рис. 22

Для ? = 1.427 из графика КПД = 0.8

4.15 Выбор параметров и расчет характеристики АД

Для расчета АД (рис.5) возьмем из справочника ВАХ диода Д9Г, т.к. для диода данного в задании я ВАХ не нашел и аппроксимируем ее кусочно-линейной аппроксимацией (рис. 24).

Ом, сопротивление нагрузки выбираем самостоятельно

В А Гц Гц

Коэффициент детектирования:

Величину емкости выбираем из условий:

Этому условию удовлетворяет Ф

4.16 Синтез ФНЧ в виде активного RC-фильтра

Синтез ФНЧ в виде активного RC-фильтра с операционным усилителем в качестве элемента, расчет и построение АЧХ ФНЧ, расчет ослабления сигнала на фиксированной частоте вне полосы прозрачности фильтра.

Синтез ФНЧ на основе ОУ (рис. 6) произведем при следующих исходных данных:

аппроксимация идеальной хар-ки - чебышевская, порядок фильтра n=2, допустимая неравномерность хар-ки ФНЧ

- частота среза ФНЧ

Рис. 25

Определим ослабление сигнала на двойной частоте среза:

Зададим номиналы резисторов R1 = R2 = R3 = R, номиналы конденсаторов вычислим по формулам:

Ф

Ф

Заключение

В результате проделанной работы я овладел основными методами расчета типовых схем радиотехнических трактов супергетеродинного приемника. Познакомился со спектральным анализом сигналов и получил богатый опыт работы в прикладных приложениях для расчета и построения радиотехнических схем.

Список литературы

1. "Радиотехнические сигналы и цепи" С.И. Баскаков, Высшая школа, 2005 г.

2. "Радиотехнические сигналы и цепи" И.С. Гоноровский, Радио и связь, 1986г.

3. "Радиотехнические сигналы и цепи. Примеры и задачи" И.С. Гоноровский, Радио и связь, 1989 г.

4. "Радиотехнические сигналы и цепи. Пособие по выполнению курсовой работы" Кафедра основ радиотехники, Рубцов В.Д., Москва. 2005 г.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Изучение принципов моделирования радиотехнических устройств. Расчет элементов радиоприемного устройства супергетеродинного типа и прохождения сигнала через них. Анализ усилителя радиочастоты, гетеродина и смесителя. Оценка действия фильтра и детектора.

    курсовая работа [5,6 M], добавлен 08.01.2016

  • Анализ исходных данных и выбор структуры приемника. Входные цепи супергетеродинного приемника, измерение коэффициента передачи в рабочем частотном диапазоне. Выбор схемы усилителя радиочастоты и детектора, их обоснование. Фильтр сосредоточенной селекции.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 11.12.2012

  • Проектирование устройств приема и обработки сигналов и разработка функциональной схемы для супергетеродинного приемника с амплитудной модуляцией. Обоснование структурной схемы приемника. Разработка полной электрической принципиальной схемы устройства.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.05.2015

  • Распределение частотных и нелинейных искажений в тракте супергетеродинного радиоприемника. Выбор параметров избирательной системы тракта радиочастоты и промежуточной частоты. Схема детектора. Выбор усилительного элемента для радиотракта, схемы АРУ.

    курсовая работа [315,1 K], добавлен 13.03.2012

  • Назначение радиоприемников для приема и воспроизведения аналоговых и цифровых сигналов. Классификация приемных устройств по принципу действия. Построение приемников УКВ-диапазона. Схема супергетеродинного приемника. Расчет смесителя УКВ-радиоприемника.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.06.2012

  • Расчет схемы частотного дробного детектора. Определение типа вакуумного и полупроводникового диода. Выбор средства обеспечения избирательности супергетеродинного приемника по зеркальному и соседнему каналам. Ослабление одиночного колебательного контура.

    контрольная работа [969,7 K], добавлен 19.04.2012

  • Расчет супергетеродинного радиоприемного устройства (РПУ). Проектирование тракта промежуточной частоты. Выбор схем детектора, расчет его выходного напряжения. Расчет полосы пропускания линейного тракта РПУ. Выбор числа поддиапазонов и элементов настройки.

    курсовая работа [198,9 K], добавлен 16.12.2012

  • Понятие нелинейной цепи, её сопротивление, сила сигнала и тока. Особенности прохождения сигналов через параметрические системы. Амплитудные и балансные модуляции радиосигналов, преобразование частоты. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 13.02.2015

  • Изобретение радиосвязи великим русским ученым А. Поповым как одно из величайших открытий науки и техники. Знакомство с особенностями разработки радиовещательного приемника диапазона СВ. Способы определения ширины пропускания высокочастотного тракта.

    дипломная работа [518,3 K], добавлен 11.12.2015

  • Определение числа поддиапазонов, выбор схемы входной цепи и детектора. Распределение частотных и нелинейных искажений по каскадам устройства связи (приемника). Расчёт структурной схемы усилителя звуковой частот и автоматической регулировки усиления.

    курсовая работа [769,0 K], добавлен 20.09.2013

  • 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

  • Исследование спектральных характеристик электроэнцефалограммы. Гармонический анализ периодических и непериодических сигналов, их фильтрация и прохождение через нелинейные цепи. Расчёт сигнала на выходе цепи с использованием метода интеграла Дюамеля.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 13.12.2013

  • Спектральные характеристики периодических и не периодических сигналов. Импульсная характеристика линейных цепей. Расчет прохождения сигналов через линейные цепи спектральным и временным методом. Моделирование в средах MATLAB и Electronics Workbench.

    лабораторная работа [774,6 K], добавлен 23.11.2014

  • Рассмотрение схем простого супергетеродина, собранного на транзисторах и на микросхемах. Расчет полосы пропускания приемника, уровня шума и суммарного коэффициента усиления устройства. Выбор избирательных сетей. Конструирование амплитудного детектора.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.02.2012

  • Структурная схема приемника. Расчет полосы пропускания приемника. Выбор промежуточной частоты и транзистора для входного каскада УВЧ. Расчет реальной чувствительности, коэффициента усиления детекторного тракта, параметров высокочастотной части приемника.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.11.2013

  • Нахождение аналитических выражений для импульсной и переходной характеристик цепи. Исследование прохождения видео- и радиосигнала через цепь на основе ее импульсной характеристики. Построение графического изображения сигнала на входе и выходе цепи.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 28.10.2011

  • Выбор значения промежуточной частоты, избирательной системы тракта приемника, способа и элемента настройки, детектора сигнала и преобразователя частоты. Проверка реализации требуемого отношения сигнал/шум на выходе. Расчет каскадов заданного приемника.

    курсовая работа [966,1 K], добавлен 01.10.2013

  • Проектирование радиоприемника в секторе частот АМ-сигналов по супергетеродинной схеме с высокой помехоустойчивостью, работающего в диапазоне волн 0.9-1.607 МГц. Расчет структурной схемы. Разработка принципиальных схем функциональных узлов приемника.

    курсовая работа [955,8 K], добавлен 29.12.2013

  • Обоснование выбранного варианта технического решения приемника. Определение полосы пропускания и коэффициента шума линейного тракта. Обеспечение частотной избирательности. Выбор вида селективной системы тракта. Электрический расчет каскада приемника.

    курсовая работа [709,1 K], добавлен 03.12.2015

  • Схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием частоты. Определение значения зеркального канала, оценка избирательности входной цепи по промежуточной частоте. Расчет количества каскадов усилителя радиочастоты, коэффициента прямоугольности.

    курсовая работа [96,4 K], добавлен 26.04.2012

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.