Проектирование радиоприемника - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа

Проектирование радиоприемника - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа



































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.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

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

Радиотехнические системы применяется во многих сферах современной человеческой жизни. Несмотря на не продолжительную историю радиосвязи, жизнь современного человека без средств радиосвязи не представляется возможной. Радиотехнические системы смогли обеспечить связь с такими объектами, связь с которыми была бы невозможна: корабли, самолеты, спутники и т.д. Большинство людей получило возможность получать и передавать информацию с почти не ограниченной мобильностью. Современные средства связи внесли удобство в нашу жизнь и зарекомендовали себя как надёжный и незаменимый элемент в координации современной жизни.
Радиоприемное устройство - важнейшая часть радиосистемы, по средством радиоприёмника, осуществляется перевод радиосигнала в форму понятную человеку: акустические волны или изображение.
С течением времени к радиоприёмному устройству стали предъявляться всё больше требований: компактность, малое энергопотребление, способность включать в свою конструкцию дополнительные функциональные узлы, расширяющие возможности приёмника.
Развитие навыков работы со справочной литературой.
Приобретение практических навыков составления принципиальных схем РПУ.
Систематизация и закрепление полученных знаний, путём непосредственного их применения на практике при проектировании собственного радиовещательного приёмника.
Раздел 1. Краткое описание вариантов по страения структурной схемы РПрУ
«Вега РП-240» - переносный радиоприемник второй группы сложности, выполненный по супергетеродинной схеме с раздельными трактами АМ и ЧМ, предназначен для приема передач радиовещательных станций, работающих с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ и СВ волн и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ. Прием программ в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на встроенную магнитную, а в диапазоне УКВ - на телескопическую антенну. Прослушивание программ производится через встроенную головку громкоговорителя, кроме того, имеется возможность подключения дополнительной динамической головки, при этом встроенный громкоговоритель автоматически отключается.
Диапазон принимаемых частот (волн):
ДВ - 148...285 кГц (2027... 1050 м);
СВ - 525...1607 кГц (571...186,7 м);
УКВ - 65,8...74,0 МГЦ (4.56...4.06 м).
Промежуточная частота: тракта AM - 465 кГц; тракта УКВ - 10,7 МГц. Чувствительность, при выходной мощности 50 мВт, не хуже:
Чувствительность, при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ, не хуже:
Избирательность по соседнему каналу, при расстройке на +9 кГц более 30 дБ.
Избирательность по зеркальному каналу, не менее:
Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 4 дБ.
Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 5 % - 100 мВт.
Максимальная выходная мощность не менее 200 мВт.
Полоса воспроизведения звуковых частот в диапазонах:
Источник питания: четыре элемента типа А316 или внешний источник питания напряжением 4,5...6 В.
Ток, потребляемый приемником, при отсутствии сигнала, не более:
Работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 3 В.
Габаритные размеры радиоприемника 230x95x42,5 мм.
Масса радиоприемника без источника пи-тания 0,7 кг.
Рисунок 1 - Структурная схема РВП «Вега РП-240»
Тракт ЧМ. Телескопическая антенна трансформаторной связью включена в одноконтурную входную цепь. Один широкополосный усилитель радиочастоты с одним контуром в нагрузке собран по схеме с общей базой и трансформаторной связью связан с преобразователем частоты выполненным на микросхеме К174ПС1. Подстройка частоты осуществляется при помощи изменения индуктивности контура гетеродина который вынесен за пределы микросхемы. Через трансформаторную связь сигнал проходит через фильтр сосредоточенной селекции настроенный на частоту 10,7 МГц. Остальные каскады радиоприёмника (УПЧ, детектор, УЗЧ) выполнены на микросхеме К174ХА10. Для тракта АМ в данной микросхеме производится преобразование частоты.
Приём колебаний в диапазоне СВ и ДВ производится на магнитную антенну все последующие тракты, для АМ колебаний, кроме входной цепи и фильтра сосредоточенной селекции выполнены на уже рассмотренной микросхеме К174ХА10.
Радиоприемник «Tecsun PL-600» появился в продаже в 2008 году и является ярким представителем современного радиоприемников. Он обладает рядом достоинств и высокими характеристиками по сравнению с другими аналогичными РПрУ. Tecsun PL600 - супергетеродинный приемник с разделенным трактом приема АМ и ЧМ сигналов. В качестве особенностей схемотехники можно выделить двукратное преобразование частоты для АМ - fпч1 = 55.845 МГц и fпч2 = 455 КГц; однократное преобразование частоты для ЧМ - fпч1 = 10.7 МГц; наличие цифрового синтезатора частоты. Обобщенная структурная схема радиоприемника представлена на рисунке 2.
ТРЧ широкополосный не перестраиваемый. Наличие аттенюатора для ослабления сигнала в зоне уверенного радиоприема.
ТПЧ представлен интегральным преобразователем выполненном на ИМС TA7358AP с промежуточной частотой fпч = 10.7 МГц. Связь со смесителем трансформаторная. УПЧ2 выполнен на транзисторе, нагрузкой является ПКФ. Цифровой синтезатор частоты выполнен на ИМС LC7213M.
Т3Ч представлен ИМС TA2057. Это частотный и амплитудный детектор, а так же в этой ИМС находятся активные фильтры, обеспечивающие избирательность по зеркальному каналу.
ТРЧ широкополосный не перестраиваемый.
Первый смеситель - транзисторный балансный, нагрузкой являться колебательный контур связанный с перестраев
Т3Ч представлен ИМС TA2057. Это частотный и амплитудный детектор, а так же в этой ИМС находятся активные фильтры, обеспечивающие избирательность по зеркальному каналу.
Основные параметры рассматриваемого РПрУ представлены в таблице 2.
Таблица 1 - Основные технические характеристики РПрУ «Tecsun PL-600»
Реальная чувствительность (при дБ), мВ/м
Избирательность по соседнему каналу, дБ
Избирательность по зеркальному каналу, дБ
Максимальная выходная мощность, Вт:
Рисунок 2 - Структурная схема РПрУ «Tecsun PL-600»
2.1 Формирование исходных данных для расчета
Анализируя ГОСТ 5651-89 выбираются исходные данные, которые приведены в таблице 2.
Избирательность по зеркальному каналу
Избирательность по соседнему каналу
2.2 Предварительный расчёт электрической структурной схемы радиоприёмника
На рисунке 2 приведена предварительная структурная схема разрабатываемого радиоприёмника. Она состоит из входных цепей для каждого поддиапазона, усилителей радиочастоты для АМ и ЧМ трактов, микросхемы TEA 5711 (смесители, ФСС, усилители промежуточной частоты, детекторы для АМ и ЧМ трактов), УЗЧ и блока управления для управления электронными ключами.
Рисунок 3 - Предварительная структурная схема радиоприёмника
2.3 Выбор и обоснование принципиальных схем, к аскадов и блоков радиоприёмника
В качестве элемента перестройки выбран варикап Philips BB130 . Для УКВ выбран варикап Philips BB184.
В разрабатываемом РПрУ будет использоваться ИМС большой степени интеграции TEA5711 фирмы Philips 1994 года выпуска.
В качестве УЗЧ выбрана микросхема TDA1555Q
2.4 Выбор и обоснование электрической принципиальной схе мы блоков коммутации диапазонов
В качестве коммутатора будет использована микросхема отечественного производства К590КН18.
К590КН18 - это коммутирующая матрица 7*7 со схемой управления, предназначенная для переключения аналоговых или цифровых сигналов. В зависимости от комбинации цифровых сигналов на управляющих входах микросхема осуществляет любую из 16 возможных комбинаций вход/выход. Дополнительный вход E служит для управления всеми каналами микросхемы. На этот вход необходимо подавать уровень логического нуля.
В данном курсовом проекте в коммутаторе используется только 3 из 4 возможных адресных входов, так как они позволяют осуществить 8 комбинаций вход/выход - этого количества достаточно для осуществления коммутации заданных по заданию диапазонов.
Рисунок 4 - Условно-графическое обозначение микросхемы К590КН18
Таблица 3 - Электрические параметры ИМС К590КН18
Таблица 4 - Таблица истинности ИМС К590КН18
Блок управления собран на основе микросборки К04КП024.Управление микросборкой осуществляется по ее входам Х1-Х7, сигналы индикации снимаются с выходов Y1 - Y7, а управление коммутатором реализуется по выходам Y8-Y13. Микросборка К04КП024 представляет собой многостабильный триггер и набор электронных ключей, связанных со всеми выходами.
Рисунок 5 - Типовая электрическая схема ИМС К04КП024
Таблица 5 - Электрические параметры ИМС К04КП024
3.1 Электрический расчёт входных цепей
принципиальный схема радиоприемник коммутация
Разбивка диапазонов на поддиапазоны
Согласно заданному варианту проектируемого радиовещательного приёмника FFM =88…108 MHz и FAM =0,15…10 MHz разбиваются рабочие диапазоны частот на поддиапазоны:
Задаются коэффициентом перекрытия по диапазону =2
Определяется требуемое количество поддиапазонов:
Коэффициент перекрытия каждого поддиапазона диапазона СВ:
Определяется крайние частоты поддиапазонов с перекрытием:
Для обеспечения перекрытия поддиапазонов при смене электронных приборов, изменений величины напряжений источников питания, изменений температуры и т.д. необходимо раздвинуть крайние частоты поддиапазонов на 1-3%. При расчёте получится:
Итого имеются следующие поддиапазоны и их коэффициенты перекрытия:
Определение эквивалентной добротности и числа контуров тракта радиочастоты.
Заданная избирательность по зеркальному каналу 40dB попадает по госту под класс приёмников 2-й группы сложности. По остальным параметрам данный приёмник попадает под этот же класс, но для большей конкурентоспособности проектируемого изделия входные цепи для СВ и КВ будут спроектированы в соответствии с требованиями предъявляемыми к РПУ 1-й группы сложности. Входная цепь ДВ останется 2-й группы сложности. Избирательности по зеркальному каналу для каждого диапазона в этой группе следующие:
Ориентировочное число одиночных контуров тракта радиочастоты ДВ
Определяется максимально допустимая добротность контуров Qп, обеспечивающая заданное ослабление на краях полосы пропускания:
Определяется необходимая добротность контуров, обеспечивающая заданную избирательность по зеркальному каналу:
При применении одноконтурной входной цепи с внешнеемкостной связью с антенной:
При применении одноконтурного входного устройства с индуктивной связью с антенной и каскадов УРЧ с полным включением одиночных контуров:
Принимая определяется эквивалентная конструктивная добротность контура:
Так как выполняется условие =, принимается число контуров и эквивалентное качество контура (на максимальной частоте диапазона), чтобы выполнялось условие
Остальные диапазоны рассчитаны по аналогии вручную.
Таблица 6 - Результаты расчётов и вычислений
Полученные значения справедливы для выбранного варикапа BB130. Также при расчётах учитывалась ёмкость катушки и монтажа. Зная индуктивности и частоты рассчитаны и эквивалентные вносимые сопротивления (R=2пFL/Q).
В данном курсовом проекте на основании задания и производственного электрического расчета были разработаны принципиальная схема бытового переносного радиовещательного приемника 1-ой группы сложности.
Все цепи рассчитывались в программе Micro-cap.9.
Особенностью разработанной принципиальной схемы является построение с применением интегральных микросхем большой степени интеграции, а так же наличие электронных коммутаторов, наличие приема по четырем диапазонам.
Расчет 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 17.12.2012
Проектирование радиоприемника, обоснование выбора гетеродинной схемы с разделенными каналами изображения и звука. Выбор и обоснование структурной схемы приемника, расчет его электрической схемы, цепи контроля и питания, элементов усилителя радиочастоты. курсовая работа [750,4 K], добавлен 07.07.2009
Описание возможных вариантов построения принципиальных и структурных схем радиовещательных переносных бытовых приемников первой группы сложности. Электрический расчет структурных схем. Обоснование принципиальных схем отдельных каскадов или блоков. курсовая работа [550,1 K], добавлен 23.08.2012
Анализ технического задания. Оценка достоверности цифровой информации в канале связи. Выбор типа структурной схемы радиоприёмника. Разработка функциональной схемы. Применение приборов с переносом заряда. Проектирование схемы информационного тракта. курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.05.2009
Разработка структурной схемы устройства и принципиальных электрических схем отдельных его узлов. Обоснованный выбор элементной базы и величин питающих напряжений. Расчет величин основных параметров отдельных элементов схем и допусков на эти величины. курсовая работа [1,9 M], добавлен 17.05.2014
Выбор структурной схемы радиоприемника. Разделение диапазона частот. Расчет полосы пропускания линейного тракта приемника. Выбор первых каскадов, обеспечивающих требуемую чувствительность приемника. Проектирование принципиальной электрической схемы. курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.08.2011
Выбор и обоснование структурной схемы радиовещательного приемника. Расчёт структурной схемы всего приёмника. Электрический расчёт каскадов приёмника: входной цепи, блока УКВ, детектора, блока УПЧ. Определение общего коэффициента усиления приёмника. курсовая работа [912,1 K], добавлен 19.03.2011
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 .

© 2000 — 2021



Проектирование радиоприемника курсовая работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Реферат: Российский Международный Реестр (второй регистр) Судов
Курсовая работа: Антиглобализм: причины и последствия для мирового сообщества. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая работа по теме Особенности туроператорской деятельности на рынке въездного туризма
Реферат Мой Любимый Вид Спорта Футбол
Сочинение Про Детство 7 Класс
Отчет по практике: Отчет по производственной практтике на предприятии торговли, на примере магазина SOHO
Реферат: Виды дорожных ограждений
Человек Компьютер Реферат
Курсовая Работа На Тему Эволюция Евроатлантизма В Рамках Нато
Средние Века Контрольная Работа 6 Класс
Кандидатская Диссертация Сколько Страниц Должно Быть
Дипломная работа: Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в системе мер административного процессуального обеспечения
Реферат: Cоціально-економiчнi наслiдки iнфляцiї та ефективна практика боротьби з iнфляцiйними явищами в е
Контрольная работа: Книгоиздание детской литературы в Беларуси. Скачать бесплатно и без регистрации
Контрольная работа по теме Роль обслуживания потребителя в повышении конкурентоспособности предприятия сферы сервиса
Сочинение Про Велико Отечественную Войну
Реферат по теме Основы статуса судей в Российской Федерации
Контрольная работа по теме Статистический анализ экономического развития Бразилии
Эссе Химия В Жизни Человека
Курсовая Работа На Тему Норма Права 2022
Методика гідрогеологічних досліджень - Геология, гидрология и геодезия контрольная работа
Закон "О праве, применимом к гражданским правоотношениям с иностранным элементом" (2010), его особенности и применение - Государство и право контрольная работа
Контроль и ревизия: характеристика, виды и порядок проведения - Бухгалтерский учет и аудит контрольная работа


Report Page