Разработка технического описания радиоприемника "Лель РП-402"
Изучение принципов построения радиоприемников. Обзор основных характеристик и диапазонов. Выбор и обоснование схемы построения. Техническое описание каскадов. Исследование способов поиска неисправностей и регулировки. Подбор измерительной аппаратуры.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.04.2015 |
Размер файла | 221,8 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/
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
КГАОУ СПО «ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. А.С. ПОПОВА»
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «МДК.02.02 Методы настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков»
Разработка технического описания радиоприемника "Лель РП-402"
Выполнил:
Дильмиев Эмиль Васитович,
студент гр. ТОР-12-35
Руководитель: Кудряшов Д.Б.
преподаватель специальных дисциплин
Пермь - 2015
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РАДИОПРИЁМНИКА
1.1 Техническое описание радиоприёмника
1.2 Принципы построения радиоприемников
1.3 Техническое описание радиоприемника "Лель РП-402"
2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОПРИЁМНИКА
2.1 Перечень измерительной аппаратуры, необходимой для регулировки радиоприёмника
2.2 Методика регулировки радиоприёмника
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Радиоприёмник является одним из наиболее распространённых радиотехнических устройств, значение которого в экономической, социальной и культурной жизни людей огромно. Радиосвязь невозможна без радиоприёмника, с изображением которого практически началась эра радио.
Радиоприёмные устройства предназначены для приёма радиовещательных станции, преобразования принятых сигналов, выделения из них аудиоинформации и воспроизведения её через встроенный громкоговоритель или внешние акустические системы.
Чтобы быстро обнаружить неисправность и наладить столь сложный радиоаппарат, каким является высококачественный современный радиовещательный приемник, надо хорошо представлять себе физические процессы, происходящие в цепях радиоприемника, уяснить связь между отдельными блоками. Радиомеханик должен иметь четкое представление о тех факторах, от которых зависит чувствительность, избирательность и качество воспроизведения передачи. Кроме того, хорошее знание принципов работы приемника очень облегчает отыскание неисправностей, так как по характеру нарушения работы можно определить неисправный каскад, необходимость настройки контуров приемника и т. д.
Целью курсовой работы является разработка технического описания, методы ремонта и настройка радиоприёмника, а так же раскрытие теоретических знаний, полученных в процессе обучения в колледже.
Задачи курсовой работы:
1) Разработать техническое описание радиоприёмника
2) Указать способы отыскания неисправностей
3) Изучить аппаратуру необходимую для ремонта и настройки.
1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РАДИОПРИЁМНИКА
1.1 Техническое описание радиоприёмника
Радиоприёмное устройство предназначено для извлечения, преобразования, усиления и использования энергии электромагнитных волн, излучаемых радиопередатчиком.
Любое радиоприёмное устройство состоит из приёмной антенны, радиоприёмника и оконечной аппаратуры.
Приёмная антенна предназначена для извлечения энергии из электромагнитного поля и преобразования её в энергию, необходимую для работы оконечной аппаратуры. Оконечная аппаратура предназначена для воспроизведения передаваемого сигнала. Чтобы принять сигнал - необходимо его выделить, усилить его во много раз по сравнению с сигналом помех. Сигнал, выделенный избирательными элементами приёмника, представляет собой высокочастотное колебание, не обеспечивающее непосредственную работу оконечной аппаратуры.
Радиоприёмники по принципам построения, электрическим, конструктивным и эксплуатационным данным существенно отличаются от вещательных и имеют следующие особенности:
ѕ обеспечение приёма сигналов разного рода работы;
ѕ широкий диапазон рабочих частот, выбор которого в спектре радиочастот и его протяжённость соответствуют назначению радиостанции;
ѕ высокая скорость перестройки, при необходимости позволяющая работать в составе автоматизированной линии радиосвязи;
ѕ высокая частотная точность, обеспечивающая беспоисковое вхождение в связь и длительную работу без подстройки;
ѕ высокая чувствительность и избирательность, позволяющие осуществлять уверенную связь на заданных расстояниях с высокой достоверностью приёма информации и условиях большой загрузки диапазона;
ѕ высокая надёжность, обеспечивающая сохранение работоспособности приёмников в широких пределах изменения климатических условий, механических воздействий и нагрузок, питающих напряжений;
ѕ удобство и эксплуатации, широкое использование систем автоматики при перестройке и регулировке параметров, а так же систем контроля основных параметров приёмника и его узлов;
Основными характеристиками радиоприёмника являются:
Чувствительность, ограниченная шумом - наименьший уровень стандартного высокочастотного сигнала, подаваемого на вход радиоприёмника, необходимый для получения заданного отношения сигнал/шум (для ЧМ-тракта 50 дБ в стерео режиме, 26 дБ в моно режиме; для АМ-тракта 20 дБ). Измеряется по напряжению поля (мВ/м) и по напряжению, подаваемому на антенный вход (мкВ), и характеризует способность принимать слабые сигналы. Максимальная чувствительность - это величина напряжения сигнала на входе приемника при выходной мощности без учета отношения напряжения полезного сигнала к напряжению шумов на выходе радиоприемника.
Реальная чувствительность - это величина напряжения сигнала на входе приемника при выходной мощности 5 мВ (или 50 мВ) и отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов на выходе приемника в диапазонах ДВ, СВ и КВ не менее 20 (дб и в диапазоне УКВ не менее 26 дб.
Диапазоны принимаемых частот (волн)
ДВ -- 148,5...283,5 кГц (2020,2... 1058,2 м)
СВ -- 526,5...1606,5 кГц (569,8... 186,7 м)
КВ -- 3,95... 26,10 МГц ( 75,9...11,5 м)
УКВ1 -- 65,8...74,0 МГц ( 4,56...4,05м)
УКВ2-- 100,0...108,0 МГц ( 3,08...2,78 м)
Диапазоны КВ и СВ иногда разбивают на несколько поддиапазонов (полурастянутые или растянутые диапазоны).
Значения промежуточных частот - ряд частот, которые стандартизованы для супергетеродинных приемников: (0,465±0,002); (10,7± 0,01) МГц. На эти частоты настраивают каскады УПЧ.
Эффективный диапазон частот - зависимость уровня сигнала на низкочастотном выходе от частоты модуляции входного высокочастотного сигнала при неравномерности 1,5 дБ относительно уровня сигнала на частоте модуляции 1000 Гц.
Общие гармонические искажения всего тракта - суммарные гармонические искажения сигнала на низкочастотном выходе, измеренные при заданном высокочастотном сигнале и заданной частоте модуляции.
Избирательность приёмника - способность выделить нужный сигнал из множества сигналов и эффективно подавлять мешающие сигналы. Избирательность обеспечивается правильным расчётом и изготовлением колебательных контуров, фильтров сосредоточенной селекции и пьезофильтров.
Различают:
ѕ основной канал - приём на частоте настройки
ѕ соседний канал - канал, частота которого отличается от частоты настройки на ±9 кГц
ѕ зеркальный канал - канал, отличающийся от основного на удвоенное значение промежуточной частоте.
Частотными избирательными свойствами обладают и антенные устройства, и приёмник, а в некоторых случаях и оконечная аппаратура. Путь, по которому сигнал попадает на вход приёмника, называется каналом приёма.
Точность установки частоты - определяет степень трудности установления связи. При высокой точности установки частоты возможно установление связи без поиска, однако с повышением точности установки частоты усложняется схема приёмника.
Стабильность частоты настройки - определяется величиной самопроизвольного изменения частоты настройки во времени.
Диапазон рабочих частот и поддиапазоны - участок диапазона радиоволн, в пределах которого данный радиоприёмник может плавно или дискретно перестраиваться, быть настроенным на заданную частоту.
1.2 Принципы построения радиоприемников
Бытовые радиоприемники, как правило, строятся по супергетеродинной схеме и схеме прямого усиления.
Структурная схема приемника прямого усиления показана на рис. 1.
Рисунок 1 - Структурная схема приемника прямого усиления
Входная цепь представляет собой частотно-селективную электрическую цепь, которая служит для передачи принятого антенной сигнала на вход первого усилительного каскада (УРЧ1) и для предварительной фильтрации сигнала от помех. Для фильтрации сигнала во входную цепь включаются колебательные контуры (чаще всего один контур), настроенные на несущую частоту принимаемого сигнала.
Усилители радиочастоты (УРЧ) обеспечивают усиление сигнала и дальнейшую фильтрацию его от помех. Нагрузкой УРЧ служат колебательные контуры, настроенные, как и входные цепи, на несущую частоту принимаемого сигнала. Тип детектора зависит от вида модуляции принимаемого сигнала. На рис. 1 УЗЧ -- усилитель звуковых частот. Настройка приемника на любую частоту в заданном диапазоне f0 min - f0 max осуществляется установлением резонансных частот всех селективных цепей радиотракта равными требуемой частоте сигнала.
Недостатки приемников прямого усиления:
· При настройке приемника прямого усиления на частоту сигнала перестраивают все селективные цепи его радиотракта.
· сложность системы настройки РПУ при приеме сигналов в заданном диапазоне частот
· существенное изменение основных показателей радиотракта при его перестройке
· сложность получения большого устойчивого усиления сигнала в радиотракте
· сложное, а следовательно, дорогостоящее устройство.
Основная особенность супергетеродинного приемника состоит в том, что в радиотракта помимо усиления сигнала происходит и преобразование частоты принятого радиоколебания. Структурная схема супергетеродинного приемника с однократным преобразованием частоты в радиотракта показана на рис.2.
Рисунок.2 - Структурная схема супергетеродинного приемника
На преобразователь частоты (ПрЧ) подается два колебания: с частотой сигнала fc с выхода УРЧ (в некоторых приемниках УРЧ может отсутствовать) и с частотой fг от местного генератора (Г), называемого гетеродином.
Выходной ток iпр преобразователя частоты содержит помимо частотной составляющей fc ряд комбинационных составляющих с частотами \fc±Kfr\, из которых используется только одна -- частота fпр, чаще всего fnp=fr-fc - Именно на эту частоту fпр настроены фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) и селективные цепи усилителя промежуточной частоты (УПЧ). Таким образом, на выходе фильтра сосредоточенной селекции преобразователя частоты образуется напряжение uпр с промежуточное частотой fnp=fr - fc.
При перестройке приемника одновременно с изменением частоты настройки резонансных цепей входной цепи и УРЧ изменяется частота гетеродина fr так, что при любой частоте fc частота остается постоянной. При этом тракт промежуточной частоты, состоящий из фильтра сосредоточенной селекции и усилителя промежуточной частоты, не перестраивается.
Преимущество супергетеродинного приемника по сравнению с приемником прямого усиления состоит в том, что, во-первых, существенно упрощается его система настройки, поскольку перестраиваются только селективные цепи входной цепи, УРЧ в гетеродина. Во-вторых, в супергетеродинном приемнике можно обеспечить значительно лучшую фильтрацию сигнала от помех. Это объясняется следующими причинами. Результирующая АЧХ радиотракта приемника определяется в основном АЧХ селективный. Цепей тракта промежуточной частоты. Этот тракт не перестраиваемы поэтому в нем можно использовать сложные резонансный цела с АЧХ, достаточно близкой к идеальной. В-третьих, при перестройке приемника основные показатели радиотракта практически не изменяются, так как они в основном определяются показателями тракта промежуточной частоты, настроенного на постоянную частоту Во-четвертых, в супергетеродинном приемнике легче обеспечить большое усиление: обычно fпр<fсг а на более низкой частоте паразитная обратная связь между выходом и входом усилителя проявляется слабее, что позволяет реализовать более высокое усиление без опасности самовозбуждения усилителя.
Основная особенность супергетеродинного приемника -- это наличие так называемых комбинационных каналов приема.
1.3 Техническое описание радиоприемника "Лель РП-402"
Лель РП-402 - супергетеродинный приёмник переносного типа, выполненный на 12 транзисторах и четырех диодах. Радиоприёмник предназначен для приёма сигналов радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне средних волн на внутреннюю магнитную антенну. СБ разработана в НПО ''Квант'' из монокристаллического кремния с рабочей площадью 70 см. Размеры СБ 115х65 мм, отдаваемая мощность при освещенности 500 Вт/м - 300 мВт. В условиях освещенности 250 Вт/м, (легкая облачность) она обеспечивает работу приёмника без расхода энергии элементов. СБ размещена на откидной крышке со стороны задней стенки и защищена стеклом. Шарниры СБ позволяют поворачивать ее вокруг оси на 180 градусов.
Таблица 1. Технические характеристики
Диапазоны принимаемых частот, кГц |
||
СВ |
525 - 1605 |
|
Максимальная чувствительность, мкВ/м |
||
СВ |
1,5 |
|
Селективность по соседнему каналу (при расстройке на +-9 кГц) |
12 |
|
Ослабление сигнала зеркального канала, дБ, не менее |
26 |
|
Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ (от уровня 100 мВ/м) изменение сигнала на выходе, дБ, не более |
10 |
|
Полоса воспроизводимых звуковых частот при неравномерности не более 18 дБ, Гц, не уже. |
400...2500 |
|
Номинальная выходная мощность (при коэффициенте гармоник всего тракта усиления приемника не более 7,5%), мВт |
40 |
|
Промежуточная частота |
465 кГц |
|
Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц |
700 - 3000 |
|
Минимальное напряжение питания, при котором приемник должен сохранять работоспособность, В |
2 |
|
Длительность работы приемника от одного комплекта элементов питания при средней громкости, ч. |
40 |
|
Источник питания приёмника |
2 элемента316 |
|
Напряжение питания, В |
3 |
|
Ток, потребляемый приёмником при отсутствии сигнала, мА |
15 |
|
Габаритные размера |
145X72X25 |
|
Масса (с источника питания), кг |
0,18 |
Входная цепь радиоприемника образована катушкой L1 и подстрочным конденсатором С1, С2. Связь преобразователя частоты с входным контуром индуктивная. Катушка связи -- L2 размещены на ферритовом стержне магнитной антенны. Перестройка контуров осуществляется конденсатором С1- 3.
Преобразователь частоты собран на транзисторе VТ1 по схеме с совмещенным гетеродином. Напряжение питания подается на базу транзистора VT1, через резистор R1. Резисторы R2 и R4 через С7 задают режим работы . Гетеродин собран по схеме индуктивной трехточечной схеме. Контура гетеродина образованы элементами: С6 и А1. Напряжение гетеродина, как и входного сигнала, подается на базу транзистора VТ1.Нагрузкой преобразователя является одноконтурный фильтр ПЧ ('А2) настроенный на промежуточную частоту 465кГц.
Усилитель ПЧ двухкаскадный. Оба каскада (VT2, VT3) включенных по схеме с общим эмиттером и выполнены по резонансной схеме. Нагрузкой обоих транзисторов являются одноконтурные фильтры промежуточной частоты А3 и А4 . Связь контура со схемой детектора -- трансформаторная.
Смещение на базы VT2, VT3 подается через резистор R7. Базовые цепи преобразователя VT1 и усилителя ПЧ VT2, VT3 питаются стабилизированным напряжением, которое снимается с диодов VD1, VD3
Детектор собран по схеме с последовательным включением нагрузки. Нагрузкой детектора VD2 служит R11,C16 и переменный резистор R14. Постоянная составляющая тока диода VD2 используется для автоматической регулировки усиления, которая осуществляется по цепи базы транзистора VТ2 через резистор R6. Конденсаторы-С7, С9, С12 обеспечивают развязку. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора и через фильтр C8R6 подается на базу транзистора VT2.
Усилитель ЗЧ -- четырехкаскадный. Предварительный каскад собран на транзисторах VT4, VT5 по схеме дифференциального усилителя с общем резистором R19. А R15 задаёт рабочую точку VT4, а второй каскад по схеме с общим эмиттером на транзисторе VT6. На транзисторах VT9, VT10 выполнен фазоинверсный каскад, а выходной каскад на транзисторах VT11, VTI2 по схеме с общим эмиттером. Выходной каскад работает в режиме усиления класса А. Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель ВА 1 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом.
Для стабилизации режимов работы транзисторов фазоинверсного и выходного каскадов применены элементы термостабилизации (VT7, VT8) с дифференциальным усилителем. И VT7, включённый как диод, обеспечивает смещение рабочей точки для устранения эффекта ступеньки совместно с резистором R22. радиоприемник каскад регулировка измерительный
Коррекция в области ВЧ осуществляется конденсатором С20. Для уменьшения коэффициента нелинейных искажений усилитель ЗЧ охвачен отрицательной обратной связью R20C19R21. Резистором R15 добиваются симметрии ограничения выходного сигнала.
Для защиты от колебаний выходного напряжения солнечной батареи GB2 к каскадам УЗЧ в цепь напряжения питания введена дополнительная стабилизирующая цепь на конденсаторах С22, С23 и диоде VD4.
2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕГУЛИРОВКИ РАДИОПРИЁМНИКА
Методика регулировка приемников проводится для получения заданных параметров путем сопряжения контуров и настройки их на требуемую частоту или диапазон частот. Эти работы необходимы после первоначальной сборки и монтажа, а также после ремонта. Полную настройку приемника без особой нужды проводить не рекомендуется, так как это представляет собой весьма сложный и кропотливый труд. В обычных условиях бывает достаточно произвести лишь подстройку отдельных цепей или контуров. Однако на практике часто могут встретиться случаи, когда для успешного ремонта приемника необходима его предварительная настройка.
Для правильного выполнения настроечных работ и получения положительных результатов необходимо знать последовательность операций, уметь пользоваться измерительными приборами и методами измерений. Кроме того, не менее важно знать принципиальную схему настраиваемого приемника и ее особенности, четко представлять себе принципы его работы и уяснить технические характеристики.
Порядок и методика регулировки приемника зависит от его схемы и конструкции, но всегда соблюдается определенно выбранная последовательность операций. Лучше всего вести регулировку от последних каскадов к первым, так как регулировка последующих каскадов не влияет на регулировку предыдущих и, кроме того, индикаторный прибор удобнее включать на выходе приемника.
Перед началом работ нужно подготовить рабочее место, которое должно быть удобным, хорошо освещено, освобождено от посторонних предметов и покрыто резиновым ковриком или сукном (фланелью).
2.1 Перечень измерительной аппаратуры, необходимой для регулировки радиоприёмника
Основными радиоизмерительными приборами, необходимые для регулировки параметров радиоприемных трактов и ремонта радиоприемника являются:
Осциллограф 1-канальный малогабаритный 5МГц С1-73
Генератор сигналов высокочастотный Г4-151
Вольтметр универсальный портативный В7-58А
Измеритель нелинейных искажений С6-11
Источник постоянного напряжения
Вспомогательное оборудование.
Технические характеристика приборов:
1.Осциллограф 1-канальный малогабаритный 5МГц С1-73
Полоса пропускания 0…5 МГц
Чувствительность 10 мВ/дел
Режим внешней развертки (Х - Y выход)
Малогабаритный (ЭЛТ 60х40 мм)
Питание ? 220 В или =27 В
Масса 3,2 кг
Предназначен для работы в стационарных и полевых условиях
2.Генератор сигналов высокочастотный Г4-151
Частотный диапазон 1…512 МГц
Выходной уровень до 1 В
Высокая точность установки частоты (0,001%)
Внутренняя/внешняя АМ/ЧМ/ИМ - модуляция
Высокая линейность выходного напряжения во всем диапазоне частот
Вход внешней синхронизации
Цифровая индикация частоты
Плавная/ступенчатая регулировка выходного уровня
Вспомогательный выход (0,1…1 В, 50 Ом)
Жесткие условия эксплуатации
3.Вольтметр универсальный портативный В7-58А
Измерение постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления постоянному току
Измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения и тока произвольной формы В7-58
Измерение средневыпрямленного значения переменного напряжения и тока В7-58
Измерение тока до 20А
Высокая базовая точность по постоянному току ( от 0,15%)
Высокая разрешающая способность (0,1мВ/0,1мкА/0,1Ом)
Защита от перегрузки
Возможность питания от блока батарей 9В постоянного тока В7-58
Цифровой ЖК-дисплей с индикацией 31?2 разряда
Компактный, легкий, прочный корпус
Низкая стоимость
4.Измеритель нелинейных искажений С6-11
Измеритель нелинейных искажений автоматический С6-11 предназначен для автоматического измерения коэффициента гармоник
Диапазон частот: при измерении коэффициента гармоник: 20Гц - 200 кГц; при измерении напряжения: 20Гц - 1МГц
Пределы островной погрешности: 20 - 199.9 Гц при измерении коэффициента гармоник
Потребляемая мощность 95В*А
Габариты: 490х355х135 мм
Масса: 13кг.
5.Источник питания постоянного тока импульсный
АКИП-1101
Диапазоны тока и напряжения (переключаемые)
0…16 В / 0…5 А
0…27 В / 0…3 А
0…36 В / 0…2,2 А
Стабилизация напряжения напряжения питания: ? 4 мВ
При изменении тока нагрузки: ? 4 мВ
Уровень пульсаций 30 Мвпик-пик
Погрешность установки напряжения ± 0,5 % + 30 мВ
Погрешность установки тока ± 0,5 % + 3 мА
Габаритные размеры 53,5 Ч 127 Ч 330 мм
Масса 1,9 кг
6.Вспомогательное оборудование.
Антенна рамочная АИР3-2.
Рабочий диапазон частот, МГц 0.009 ... 30
Пороговая чувствительность ( частотно зависимая
Д F = 1 Гц ) , дБ мкВ/м 30 ... -5
Номинальное значение выходного сопротивления, Ом 80
Размеры ( диаметр рамки ), мм 380
Вес, кГ 1.6
Эквивалент нагрузки MFJ-260C.
Сопротивление: 50 Ом, ± 10 %
КСВ: не более 1.3:1, в диапазоне 0-650 МГц
Рассеиваемая мощность в непрерывном режиме 25 ватт
Размеры: 58 мм*58 мм 178 мм.
2.2 Методика регулировки радиоприёмника
Для регулировки и измерение параметров радиоприемника. радиоприемника нужно подключить, измерительную аппаратуру в соответствии с рисунком 3.
ИНИ - измеритель нелинейных искажений
ЭВ - Вольтметр
ЭО - Осциллограф
ГВЧ - Генератор высоких частот
Rн Эквивалент нагрузки
Рисунок 3 - Схема подключения приборов.
Рамочная антенна соединяется с выходом ГВЧ с помощью кабеля через резистор R. Для регулировки и настройке, радиоприемник нужно подключить к измерительной аппаратуре в соответствии с рисунком 3.
Регулировка радиоприемника начинается с установки в стандартные условия измерения: напряжение и частота источника питания должна иметь значения равные номинальным (допускается отклонение напряжения не более ±2% от номинального значения);
-к выходным разъемам, предназначенным для громкоговорителя, подключают реальную нагрузку или эквивалент нагрузки;
-регулятор громкости, устанавливают так, чтобы значения напряжения или мощности на низкочастотном выходе были на 10 дБ ниже номинальных значений напряжения или мощности на низкочастотном выходе были на 10дБ ниже номинальных значений;
-предпочтительные значения напряжения - 500 мВ или мощности - 1, 5,50, 500 мВт на низкочастотном выходе;
-при измерениях избирательности AM - сигнала допускается уменьшат уровень входного сигнала до момента срабатывания АРУ;
Стандартный испытательный сигнал имеет следующие параметры модуляции; коэффициент AM- 30%, частота модуляции -- 1000Гц. Напряженность электромагнитного поля в точке приема для аппаратов с магнитными антеннами стандартизована ГОСТ 9783-88 и составляет 74 дБ (мкВ/м). При значительном отличии величины этого параметра, указанной в нормативно - технической документации на конкретный радиоприемник, можно использовать среднее значение динамического диапазона входного ВЧ -сигнала.
После того как радиоприемник установлен, стандартные условия измерения начинают регулировке и измерение параметров радиоприемника.
Регулировки УПЧ и детектора. AM-детектор не требует настройки, и его обычно проверяют совместно с УПЧ.
Регулировки усилителя промежуточной частоты начинают с последнего каскада и затем переходят к следующим. Вращением сердечников контурных катушек L9, L10 добиваются максимального показания вольтметра, подключенного к выходу радиоприемника. Настройку предыдущих каскадов тракта усилителя промежуточной частоты L7,8,L5,6 производят аналогично. При этом частоту сигнала на генераторе не меняют, а уровень выходного напряжения постепенно, по мере настройки контуров, во избежание перегрузки каскадов усилителя промежуточной частоты уменьшают.
Настройка смесителя. Вращением сердечника контура фильтра L5, добиваются максимального показания вольтметра на выходе радиоприемника. После настройки контуров фильтра рекомендуется вновь подстроить контуры УПЧ, а затем произвести окончательную подстройку контуров фильтра.
Укладка диапазонов и проверка работы гетеродина. . Для настройки диапазона СВ приемника на ГВЧ устанавливается частота 515 кГц. Вращением сердечника катушек L3, L4 контура гетеродина СВ добиваются получения на выходе приемника максимального выходного напряжения.
Далее на ГВЧ устанавливается частота 1640 кГц (верхняя частота диапазона), КПЕ переводится в положение минимальной емкости вращением ротора по часовой стрелке до упора и поворотом ротора конденсатора полупеременной емкости С6 добиваются получения максимального напряжения на выходе приемника. Настройка на верхней частоте диапазона приводит к некоторым расстройке на нижней частоте, поэтому операцию настройки на верхней частоте необходимо повторить, а затем снова проверить настройку на нижней частоте.
Необходимо отметить, что укладка границ диапазонов производится при неточной настройке входных цепей, поэтому может случиться, что частота настройки входной цепи окажется равной промежуточной (465 кГц) и тогда приемник будет возбуждаться. В этом случае возбуждение снимается перемещением входной катушки по стержню магнитной антенны.
Настройка входных цепей (сопряжение входных и гетеродинных контуров). Перед началом настройки приемника ««"Лель РП-402» регулятор громкости - устанавливается в положение максимальной громкости, КПЕ - максимальной емкости, конденсаторы полупеременной емкости С2 - в среднее положение.
Затем на ГВЧ устанавливается частота 585 кГц. Величина сигнала выбирается такой, чтобы при максимальной громкости на выходе приемника развивалось напряжение порядка 0,225 - 0,3 - и по мере приближения к положению точной настройки должна уменьшаться. Перемещением катушки L1, L2 вдоль стержня магнитной антенны достигается получение максимального напряжения на выходе приемника.
Если антенную катушку приходится сдвигать на самый край стержня, то необходимо смотать несколько витков. Если антенная катушка устанавливается на середине стержня, но все равно не происходит сопряжения, то это свидетельствует о плохом качестве феррита или о малом числе витков в антенном контуре.
После настройки на нижней частоте диапазона КПЕ устанавливается в положение минимальной емкости, а на ГВЧ устанавливается частота 1540 кГц и вращением ротора конденсатора С2 добиваются максимального напряжения на выходе. Затем проверяется настройка на нижней частоте диапазона, потом снова на верхней. Для получения точной настройки эти операции повторяются 2 - 3 раза. Наличие точной настройки проверяется поднесением к антенне СВ индикаторной палочки. Если при поднесении того и другого наконечника выходное напряжение уменьшается, значит достигнуто сопряжение входного и гетеродинного контуров на данной частоте.
После окончания настройки и регулировки приемника необходимо обязательно провести проверку его основных параметров.
Измерение параметров радиоприемника:
Измерение чувствительности радиоприемника.
Измерение избирательности по соседнему каналу.
Измерение избирательности по зеркальному каналу.
Измерение чувствительности радиоприемника.
Для измерения чувствительности, ограниченной усилением, регулятор громкости радиоприемника устанавливают в максимальное положение. На ГРЧ устанавливают глубину AM 30% (для диапазонов ДВ, СВ, КВ) или девиацию частоты ЧМ15 кГц (для диапазона УКВ). После настройки приемника на частоту генератора, регулятором выходного напряжения генератора устанавливают на выходе приемника стандартную мощность. При этом отношение сигнал/ шум должно быть не менее 30 дБ. Выходное напряжение ГШРЧ будет являться максимальной чувствительностью радиоприемника.
Измерение избирательности по соседнему каналу (односигнальной).
Для измерения избирательности по соседнему каналу на вход приемника от ГРЧ подают сигнал (AM для ДВ, СВ, КВ или ЧМ для УКВ) с напряжением, равным его чувствительности (U4). Регуляторы тембров устанавливают в положение минимального усиления, а регулятор громкости - в положение, при котором на выходе приемника получают стандартную мощность сигнала. Далее, не изменяя настройки приемника, расстраивают ГРЧ на ±9 кГц (AM-тракт) или ±180 кГц (ЧМ-тракт). На ГРЧ увеличивают напряжение (Uj) до такой величины, при которой на выходе приемника вновь получают стандартную мощность. Тогда избирательность по соседнему каналу определяют по формуле:
Sc = 20 lg (Uj / U4).
Измерение избирательности по зеркальному каналу (односигнальной). На вход радиоприемника через эквивалент антенны подают сигнал от ГРЧ. На генераторе устанавливают режим AM с глубиной модуляции 30% (для диапазонов ДВ, СВ, КВ) или режим ЧМ с девиацией частоты 15 кГц (для диапазона УКВ) и напряжение, равное номинальной чувствительности приемника (U4 ). Систему АПЧ выключают, регуляторы тембра устанавливают в по-ложение минимального усиления, а регулятор громкости - в положение, соответствующее стандартной выходной мощности. Затем перестраивают ГРЧ на частоту зеркального канала и увеличивают выходное напряжение генератора (U1) до получения на выходе приемника стандартной мощности. Тогда избирательность по зеркальному каналу определяют по формуле:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе курсовой роботы был рассмотрен радиоприемник "Лель РП-402" и были описаны принципиальная и структурная схемы, основными параметрами и технические характеристики.
А так же подобрана необходимая для регулировки, измерительная аппаратура с кратким техническим описанием, для надлежащей настройки и регулировки.
И разработано методика регулировки радиоприёмника.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Петров В.П. Видеотехника. Ремонт и регулировка: Учебник. -М.: Образовательно-издательский центр Академия, 2002
2. Боровик С.С., Бродский М.А. Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры . -Минск: Высшая школа, 1989.
3. Б.П. Хабаров, Г.В. Куликов Техническая диагностика и ремонт радиоэлектронной аппаратуры: Учебное пособие. -М.: Горячая линия-Телеком, 2004.
4. А.Е. Пескин и др. Бытовая радиотелевизионная аппаратура. Устройство, техническое обслуживание, ремонт. -М.: Горячая линия-Телеком, 2006.
5. Мисюль П.И, Ремонт, настройка и проверка радиотелевизионной аппаратуры. Специальная технология. Феникс, 2007.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные варианты построения электрической структурной схемы радиоприёмника. Выбор и обоснование принципиальных схем, каскадов, блоков радиоприёмника и коммутации диапазонов. Электрический расчёт входных цепей, элементов сопряжения и гетеродинов.
курсовая работа [560,0 K], добавлен 27.08.2012Краткое описание структурной и принципиальной схемы оптопары. Перечень операций необходимых для проверки схемы сигнализации. Выбор контрольно-измерительной аппаратуры. Разработка и выполнение печатной платы. Составление таблицы типовых неисправностей.
курсовая работа [968,0 K], добавлен 15.11.2012Расчет каскадов и цепей радиоприемника длинноволнового диапазона с определением их числа и коэффициентов усиления. Анализ и выбор типов транзисторов для данных каскадов. Составление электрической принципиальной схемы для указанного радиоприемника.
курсовая работа [881,4 K], добавлен 17.12.2012Назначение и устройство инвертора. Методика ремонта и регулировки инвертора подсветки для ЖК-мониторов. Выбор контрольно-измерительной аппаратуры. Разработка алгоритма поиска дефекта. Организация рабочего места регулировщика радиоэлектронной аппаратуры.
курсовая работа [197,3 K], добавлен 07.04.2016Организация процесса регулировки и наладки ФЭУ. Для правильной организации процесса регулировки необходима соответствующая измерительная аппаратура и инструмент. Точность применяемой аппаратуры, должна превышать на порядок заданную точность регулировки.
реферат [173,6 K], добавлен 10.01.2009- Исследование принципов построения и путей совершенствования многопозиционных радиолокационных систем
Теоретический обзор и систематизация методов построения многопозиционных радиолокационных систем. Обоснование практической необходимости использования РЛС. Определение общих технических преимуществ и недостатков многопозиционных радиолокационных систем.
курсовая работа [702,1 K], добавлен 18.07.2014 Основные характеристики мультимедийного проектора, его назначение, функции и виды. Технологии, применяемые в проекторах. Основы диагностики неисправностей и контроля технического состояния. Порядок поиска неисправностей на примере проектора Benq.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 17.07.2016Методика разработки электронных устройств. Исследование основных принципов построения усилительных каскадов. Выбор и расчет электронного транзисторного усилителя с полосой рабочих частот 300Гц – 50кГц. Проведение макетирования и испытания усилителя.
курсовая работа [690,5 K], добавлен 22.01.2013Эксплуатация, обслуживание, ремонт электронных вычислительных систем. Выбор параметров для диагностики, построение алгоритма поиска неисправностей, выбор вида аппаратуры контроля. Разработка технологической инструкции по эксплуатации и ремонту устройства.
курсовая работа [81,8 K], добавлен 16.04.2009Анализ основных технических характеристик контрольного ответчика СОМ-64К. Особенности построения структурных схем приемной части контрольного ответчика. Обоснование схемы регулировки усиления амплитудной характеристикой усилителя промежуточной частоты.
курсовая работа [36,5 K], добавлен 23.12.2010Назначение и область применения сирены двухтональной сенсорной. Обзор методов построения аналогов устройства. Выбор и обоснование схемы электрической структурной, описание принципа работы. Электрический расчет узла. Выбор и обоснование элементной базы.
курсовая работа [323,2 K], добавлен 11.11.2013Исследование порядка проведения настройки и регулировки звукового каскада и блока питания гитарного комбо-усилителя. Анализ параметров, по которым производиться настройка, выбор контрольных точек. Схема подключения проборов. Алгоритм поиска неисправности.
курсовая работа [456,4 K], добавлен 13.05.2015Выбор варианта построения структурной схемы и его техническое обоснование. Описание принципиальной схемы усилителя низких частот. Расчет выходного и дифференциального, предоконечного каскада. Принципы моделирования в программной среде CircuitMake.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 31.01.2016Обзор способов передачи и приема сообщений. Разработка стационарной системы радиосвязи; выбор и обоснование структурной схемы, расчёт основных технических характеристик: излучаемые частоты, параметры радиосигнала, помех, типа антенн; мощность передатчика.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 12.04.2012Изучение принципов построения и описание электрической принципиальной схемы импульсных источников питания. Технические характеристики и диагностика неисправностей импульсных блоков питания. Техника безопасности и операции по ремонту источников питания.
курсовая работа [427,5 K], добавлен 09.06.2015Классификация радиоприемников по различным признакам. Основные узлы и блоки приемника. Технико-экономическое обоснование и расчет структурной схемы приемника. Расчет ширины спектра принимаемого сигнала. Выбор первых каскадов и коэффициент шума.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 18.03.2011Назначение и описание принципа действия устройства автотранспортного средства, требования к информационно-измерительной системе. Выбор бортового компьютера и модулей ввода (вывода), интерфейса связи. Разработка схемы электрической принципиальной.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 05.01.2013Рассмотрение способов (индикация, сигнализация, регистрация) отражения информации. Анализ принципов построения аппаратуры, физических особенностей электронных индикаторов. Изучение функциональной и принципиальной схем микропроцессорного устройства.
курсовая работа [356,6 K], добавлен 08.06.2010Обоснование необходимости использования и развития радионавигационных систем. Анализ принципа построения и передачи сигналов радионавигационных систем. Описание движения спутников. Принцип дифференциального режима и методы дифференциальной коррекции.
курсовая работа [654,2 K], добавлен 18.07.2014Выбор структурной схемы приемника. Составление его принципиальной электрической схемы, расчет входной цепи, усилителя радиочастоты, преобразователя частоты, детектора. Выбор схемы автоматической регулировки усиления и числа регулируемых каскадов.
курсовая работа [171,5 K], добавлен 21.10.2013