Техника радиопередающих устройств развивается непрерывно и интенсивно. Это обусловлено определяющей ролью передатчиков в энергопотреблении, качестве работы, надежности, стоимости радиосистем передачи и приёма информации, радиоуправления (радиосвязь, радиовещание и телевидение, радионавигация и др.). В настоящее время для радиовещания используют ультракоротковолновый (УКВ) диапазон. Несмотря на потери при вещании в данном диапазоне и недостатки использования УКВ волн, к которым, в первую очередь, можно отнести возможность работы в зоне прямого видения, УКВ радиопередатчики получили довольно широкое применение. Диапазон УКВ обладает огромной информационной ёмкостью и поэтому его используют для передачи широкополосных сигналов, в частности, для связи. Применение транзисторов в передатчиках способствует повышению надёжности устройств по сравнению с ламповыми аналогами, однако, полупроводники обладают гораздо меньшей радиационной устойчивостью. Требования, которым должен удовлетворять передатчик - простота схемного исполнения, дешевизна, надёжность, минимум искажений, а также высокий КПД. На основе этих требований был спроектирован, описываемый ниже, радиопередатчик. Радиопередающими называют устройства, предназначенные для выполнения двух основных функций - генерации электромагнитных колебаний высокой и сверхвысокой частоты и их модуляции в соответствии с передаваемым сообщением.
Введение 5 1. Расчет и обоснование структурной схемы передатчика 6 1.1 Обоснование структуры радиопередатчика 6 1.2 Предварительные расчеты 9 2. Расчет оконечного каскада 11 2.1 Принцип работы генератора с внешним возбуждением и предварительные расчёты 11 2.2 Энергетический расчёт каскада на максимальную мощность 13 2.3 Электрический расчёт нагрузочной системы выходного каскада 18 2.4 Компенсация паразитной выходной ёмкости транзистора оконечного каскада 22 2.5 Конструктивный расчет элементов нагрузочной системы 24 2.6 Расчет элементов принципиальной схемы оконечного каскада 26 3. Расчет умножителя частоты 30 3.1 Предварительные расчеты умножителя частоты 30 3.2 Энергетический расчет каскада умножения 31 3.3 Электрический расчёт нагрузочной системы умножителя 34 3.4 Расчет элементов принципиальной схемы умножителя 35 4. Расчет ЧМ возбудителя 37 4.1 Предварительные расчеты возбудителя 37 4.2 Электрический расчет возбудителя 39 Заключение 48 Список литературы 49 РТФ КП. 468.731.001.Э3 49 РТФ КП. 468.731.001.ПЭ3 50 РТФ КП. 468.731.001.Э1 52
1. Проектирование радиопередающих устройств на транзисторах. Методические указания. / Г.Д. Казанцев, А.Д. Бордус, А.Г. Ильин. - ТИАСУР,1987. 79 с. 2. Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Справочник / В.Л. Арнов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев и др. Под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат. 1985. – 904 с., ил. 3. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / В.В. Шахгильдян, В.Б. Козырев. А.А. Ляховкин и др.; Под ред. В.В. Шахгильдяна. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 2003. – 560 с.: ил. 4. Мейнке X., Гундлах Ф. В. Радиотехнический справочник. Т.1 – М.: – Л: Госэнергоиздат, 1960. – 416 с 5. Г. Б. Альтшуллер, Н. Н. Елфимов, В. Г. Шакулин “Кварцевые генераторы” Мосва, Радио и связь, 1984. 6. http://www.vicgain.sdot.ru/spdiod/diodvarp.htm 7. Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев и др.; Под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 744 с., ил.
и подзаряжаемых от С Б аккумуляторов, которые питают бортовую аппаратуру в периоды затенения Солнца Землей. Таким образом, СР представляет собой в значительной степени автономную систему и способен
беспечить возможность тестирования работоспособности со стороны внешней ЭВМ. Для чего нам потребуется построить генератор синусоидальных тестовых сигналов. А также обеспечить прием и отправку сигналов
мы, анализ метрологических характеристик, электрическое моделирование системы.В результате исследований было определено: число разрядов счетчика импульсов равное трем, емкость счетчика, частота генера
о средствам импульсов, то есть результатом самокалибровки является либо 0 либо 1. В данном случае 0 будет являться положительным результатом самокалибровки (рисунок 1 а), а 1 отрицательным (рисунок 1
Курсовая
2012
18
Омский государственный технический университет (ОмГТУ)
ого громкоговорителя, обеспечивающего воспроизведение звуковых частот в диапазоне 20320 Гц. Предварительный анализ технического задания позволяет сделать вывод, что данный громкоговоритель будет испо
Курсовая
2010
43
Санкт-Петербургский Университет кино и телевидения