Система автосопровождения источника сигнала по направлению - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа

Система автосопровождения источника сигнала по направлению - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа




































Главная

Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Система автосопровождения источника сигнала по направлению

Проектирование системы радиоавтоматики, осуществляющей выделение какого-либо параметра радиотехнического сигнала с использованием принципа обратной связи. Номинальное значение петлевого усиления, параметры сглаживающих цепей, дисперсия ошибки слежения.


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.
Агентство по образованию Российской Федерации
Уральский Государственный Технический Университет - УПИ
Пояснительная записка к курсовой работе:
« Система автосопровождения источника сигнала по направл е нию »
2. Выбор номинального значения петлевого усиления
3. Расчет параметров сглаживающих цепей
4. Расчет дисперсии ошибки слежения
Приложение 1. ЛАЧХ системы до коррекции
Приложение 2. ФЧХ системы до коррекции
Приложение 3. ЛАЧХ системы после коррекции
Приложение 4. ФЧХ системы после коррекции
Объектом курсового проектирования является система радиоавтоматики (следящая радиотехническая система), осуществляющая выделение какого-либо параметра радиотехнического сигнала с использованием принципа обратной связи.
Перечень исходных данных и требуемых значений показателей качества формулируются преподавателем - руководителем курсовой работы и может быть различным в зависимости от концепции руководителя.
В качестве исходных данных задается тип следящей радиотехнической системы, порядок ее астатизма, постоянная времени простого инерционного звена, полоса пропускания радиоприемного устройства, максимальное значение отношения мощностей сигнала и помехи на выходе линейной части радиоприемного устройства. В качестве характеристик воздействия фигурируют максимальные значения скорости и ускорения параметра сигнала, за которым следит система.
Целью проектирования является расчет основных параметров системы, удовлетворяющих системе заданных показателей качества.
Система автосопровождения источника сигнала по направлению (АСН).
Порядок астатизма системы - первый.
Постоянная времени простого инерционного звена: T = 0,5 с.
Максимальная скорость воздействия: 1 = 10 є/с.
Максимальное ускорение воздействия: 2 = 5 є/с 2 .
?f э = 20 кГц - эквивалентная полоса пропускания линейной части приёмника.
Отношение сигнал/шум: q 2 max = 10.
1. Номинальное значение петлевого усиления из условий:
а). Динамическая ошибка в стационарном режиме не превышает 5% полуапертуры при полиномиальном воздействии.
б). Амплитуда ошибки слежения в стационарном режиме при действии эквивалентной синусоиды с заданными максимальными значениями скорости и ускорения воздействия не превышает указанного выше значения.
в). Максимальное значение ошибки в переходном режиме при скачке скорости воздействия не превышает 50% полуапертуры.
2. Параметры сглаживающей цепи из условий:
а). Запас устойчивости по фазе не менее 30%.
б). СКО ошибки слежения, вызванной действием помехи с заданным значением , не превышает 20% полуапертуры.
1. Общая характер и стика системы
Системы автоматического слежения за направлением прихода радиосигнала широко используются в радиолокации, радионавигации, радиоуправлении для измерения угловых координат источника сигнала
Функциональная схема системы углового сопровождения показана на рис. 1.
В ее состав входят: пеленгационное устройство, фильтр (ФНЧ), усилитель (У) и исполнительное устройство (ИУ).
Пеленгационное устройство, играющее роль углового дискриминатора, состоит из антенны и приемника, в котором проводится обработка принятого радиосигнала. При отклонении источника сигнала (ИС) от некоторого направления РН, называемого равносигнальным направлением антенны, на выходе пеленгационного устройства появляется напряжение , зависящее от величины и знака этого отклонения. Напряжение далее фильтруется, усиливается и воздействует на исполнительное устройство. Исполнительное устройство изменяет положение антенны или состояние ее отдельных элементов так, что равносигнальное направление антенны смещается в пространстве и исходное угловое рассогласование между ним и направлением на источник сигнала уменьшается.
Угловое положение источника сигнала в пространстве обычно оценивается углами и , отсчитываемыми в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: горизонтальной и вертикальной. В этих же плоскостях измеряется угловое рассогласование между равносигнальным направлением антенны и направлением на источник сигнала и осуществляется управление положением антенны.
Важным звеном системы углового сопровождения является пеленгатор. На практике находят применение двух типов: с одновременным и с последовательным сравнением сигналов. Более высокую точность измерения позволяют получить пеленгаторы первого типа, называемые также моноимпульсными пеленгаторами.
К пеленгаторам второго типа относятся пеленгаторы с коническим сканированием и с переключением диаграммы направленности.
В курсовой работе рассматривается АСН с пеленгатором с коническим сканированием. Рассмотрим принцип его работы.
Функциональная схема пеленгатора с коническим сканированием показана на рис. 2.
Рис.2. Функциональная схема пеленгатора с коническим сканированием
Этот пеленгатор, являющийся одним из вариантов пеленгатора с последовательным сравнением сигналов, работает следующим образом. Двигатель (Дв) вращает с круговой частотой облучатель антенны, смещенный относительно фокальной оси, обеспечивая тем самым сканирование диаграммы направленности антенны в пространстве. Направление максимума диаграммы при сканировании образует круговой конус, ось которого является равносигнальным направлением антенны. При отклонении источника сигнала от равносигнального направления радиосигнал на выходе антенны приобретает амплитудную модуляцию с частотой сканирования. Глубина модуляции определяется величиной отклонения, а фаза - направлением отклонения.
Сигнал с выхода антенны в приемнике преобразуется по частоте, усиливается в УПЧ, охваченном инерционной системой АРУ, и детектируется. Выделенная детектором Д огибающая амплитудно-модулированного радиосигнала фильтруется и усиливается в избирательном усилителе сигнала ошибки УСО, настроенном на частоту сканирования. Затем она поступает на амплитудно-фазовые детекторы АФД1 и АФД2 азимута и угла места, где перемножается с опорными колебаниями и , которые вырабатываются генератором опорных напряжений ГОН и синхронизированы со сканированием диаграммы направленности антенны. В результате перемножения на выходах амплитудно-фазовых детекторов формируются напряжения, пропорциональные отклонению источника сигнала от равносигнального направления по азимуту и углу места. Эти напряжения, являющиеся выходными напряжениями пеленгатора, после усиления и фильтрации используются для управления положением равносигнального направления антенны.
Достоинством пеленгаторов этого типа является сравнительная простота.
Недостатком пеленгатора с коническим сканированием, по сравнению с моноимпульсным, является меньшая точность, что обусловлено его чувствительностью к амплитудным флуктуациям сигнала и некоторыми другими факторами.
2 . Выбор номинального значения петлевого усиления
Расчёт петлевого коэффициента передачи выполняем исходя из трёх условий:
2.1 Из условия, что динамическая ошибка в стационарном режиме не должна превышать значения 5% полуапертуры дискриминатора системы.
Полуапертура дискриминатора равна половине значения разрешающей способности:
Необходимо обеспечить, чтобы динамическая ошибка в стационарном режиме не превышала значения 5% полуапертуры дискриминатора системы, что составляет:
Минимально допустимое значение номинального коэффициента усиления определяется выражением [2]:
2.2 Из условия, что амплитуда ошибки при действии на систему эквивалентной синусоиды при заданном ускорении не должна превышать значения 5% полуапертуры дискриминатора системы:
Амплитуда эквивалентного динамического воздействия равна [2]:
Частота эквивалентного динамического воздействия равна [2]:
Минимально допустимое значение номинального коэффициента усиления определяется выражением [2]:
2.3 Из условия, что максимальное значение ошибки в переходном режиме не должно превышать значения 50% полуапертуры дискриминатора системы при заданном значении скачка скорости воздействия:
Максимальное значение ошибки слежения при ступенчатом изменении скорости в зависимости от К П приближенно описывается выражением:
При этом должно выполнятся условие: Хмакс < 0.5 Ха
Решая данную систему, находим результат:
3. Расчет параметров сглаживающих цепей
Расчет номинального значения петлевого коэффициента передачи (добротности) системы. Расчет С.К.О ошибки слежения, вызванной помехами. Минимальное значение отношения мощности сигнала к мощности помехи по критерию равенства вероятности срыва слежения. курсовая работа [770,4 K], добавлен 14.10.2010
Расчет номинального значения петлевого усиления, параметров сглаживающих цепей и минимального значения отношения мощности сигнала к мощности помехи. Системы автоматической подстройки частоты на примере функциональной схемы супергетеродинного приемника. курсовая работа [211,3 K], добавлен 24.04.2009
Анализ условий передачи сигнала. Расчет спектральных, энергетических характеристик сигнала, мощности модулированного сигнала. Согласование источника информации с каналом связи. Определение вероятности ошибки приемника в канале с аддитивным "белым шумом". курсовая работа [934,6 K], добавлен 07.02.2013
Радиотехнический сигнал: понятие и принципы реализации, классификация и разновидности, сферы практического применения. Представление сигнала и спектр. Виды модуляции радиотехнического сигнала и его основные параметры, анализ. Частотные модуляторы. контрольная работа [710,3 K], добавлен 15.05.2012
Определение практической ширины спектра сигнала. Согласование источника информации с каналом связи. Определение интервала дискретизации сигнала. Расчет вероятности ошибки при воздействии "белого шума". Расчет энергетического спектра кодового сигнала. курсовая работа [991,1 K], добавлен 07.02.2013
Определение интервалов дискретизации и квантования сигнала. Исследование характеристик кодового и модулированного сигнала. Согласование источника информации с каналом связи. Расчёт разрядности кода, вероятности ошибки в канале с аддитивным белым шумом. курсовая работа [917,1 K], добавлен 07.02.2013
Расчет спектральных характеристик сигнала. Определение практической ширины спектра сигнала. Расчет интервала дискретизации сигнала и разрядности кода. Определение автокорреляционной функции сигнала. Расчет вероятности ошибки при воздействии белого шума. курсовая работа [356,9 K], добавлен 07.02.2013
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Система автосопровождения источника сигнала по направлению курсовая работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Реферат Страны Мировые Лидеры По Добыче Нефти
Курсовая работа: Структуризация и первичная обработка данных в MS Excel
Реферат: Анализ опасностей в ВЦ
Контрольная работа по теме Поксвирусы – возбудители натуральной оспы
Реферат по теме Школа страдания
Архитектура Греции Реферат
Дипломная работа: Організація самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі
Реферат: Представництво 9
Изменение срока уплаты налогов и сборов
Дневник Практики Студента Строителя
Дипломная Работа Парикмахер Прическа На Выпускной Вечер
Курсовая работа: Теоретические основы планирования
Контрольная работа по теме Тепловой расчёт котельного агрегата Е-220-9,8-540 Г
Реферат: Сознание и бессознание в психике и поведении человека. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат На Тему Формы И Методы Воспитательного Процесса
Шпаргалка: Предмет геополитики и ее место среди общественных наук
Курсовая работа по теме Маркетинговый план промышленного предприятия
Гражданский Кодекс Сноска В Курсовой
Реферат: Реформы Петра 1 15
Сочинение На Тему Доброта 5 Класс Кратко
Растения Красной книги Смоленской области - Биология и естествознание презентация
История профсоюзного движения - История и исторические личности контрольная работа
Участь реєстрового вільного козацтва у війні проти більшовицької Росії (грудень 1917 — січень 1918 рр.) - История и исторические личности статья


Report Page