Связной передатчик с частотной модуляцией (стр. 1 из 3)

Министерство образования Российской Федерации

Уральский Государственный Технический Университет

Оценка работы

Пояснительная записка к курсовому проекту

«Связной передатчик с частотной модуляцией»

Подпись

Дата

Ф.И.О.

Преподаватель

Булатов Л.И.

Студент

Екатеринбург


Содержание

Введение

1. Выбор структурной схемы передатчика

2. Расчет оконечного каскада

2.1. Выбор активного элемента

2.2. Расчет коллекторной цепи

2.3. Расчет входной цепи

2.4. Расчет цепи согласования

2.5. Расчет фильтра нижних частот

2.6. Схема питания и расчет блокировочных элементов

2.7. Схема оконечного каскада

3. Расчет конструктивных параметров и выбор стандартных элементов

3.1. Расчет конструктивных параметров индуктивности ФНЧ L7

3.2. Расчет конструктивных параметров индуктивности цепи согласования Lсогл

3.3. Выбор дросселя Lбл

3.4. Выбор стандартных емкостей и резисторов

4. Компоновка элементов на плате

Заключение

Список использованной литературы


Введение

В данном курсовом проекте рассчитывается оконечный каскад связного передатчика с частотной модуляцией.

Передатчики с частотной модуляцией в наше получили широкое распространение. Это связано с тем, что с помощью такой модуляции можно качественно, с малыми искажениями передавать не только речь человека, но и музыкальные записи со стереозвучанием. Так большинство радиостанций работающих в диапазоне УКВ используют частотную модуляцию. Также частотная модуляция используется при передаче звукового сопровождения телевещания, радиорелейной связи прямой видимости, космической связи. Большинство систем передачи цифровой информации также используют этот вид модуляции.

Недостатком использования частотной модуляции является то, что сигнал имеет более широкий спектр, чем сигнал с амплитудной или однополосной модуляцией.


1. Выбор структурной схемы передатчика

Частотная модуляция может быть получена прямым способом, когда модулирующее напряжение подается непосредственно на управитель частоты, или косвенным, когда частотная модуляция получается через фазовую. Достоинство прямого способа - возможность получения глубокой и достаточно линейной частотной модуляции (ЧМ), недостаток - трудность обеспечения стабильности средней частоты колебания с ЧМ. Достоинство косвенного способа - высокая стабильность средней частоты, недостатки - неглубокая модуляция, трудность передачи низких модулирующих частот.

Заданный передатчик должен иметь девиацию частоты 6 кГц, минимальная частота информационного сигнала 20 Гц (передатчик связной), следовательно при использовании косвенного метода получения частотной модуляции необходимо обеспечить индекс фазовой модуляции

, поэтому для получения заданной девиации частоты нужно использовать прямой метод получения модуляции.

Структурная схема передатчика с использованием прямого метода ЧМ

Такая структурная схема подходит для передатчиков работающих на одной заданной частоте. Т.к. заданный передатчик является диапазонным, то необходимо для его возбуждения использовать синтезатор сетки дискретных частот. При этом представляется возможным получить нестабильность средней частоты в пределах заданной (10-5 ). Колебания обычного автогенератора сравниваются по частоте с эталонным и с помощью системы автоподстройки фиксируется частота.

Структурная схема передатчика с синтезатором частоты

ДПКД – делитель частоты с переменным коэффициентом деления.

ФД – фазовый детектор

ГУН –генератор управляемый напряжением

ЦС – цепь согласования

В данной схеме управление частотой осуществляется при помощи двух варикапов, на один из которых подается модулирующее напряжение, а на другой управляющее напряжение системы фазовой автоподстройки частоты. Использование двух варикапов объясняется тем, что изменение частоты от модулирующего напряжение мало по сравнению с диапазоном перестройки частоты управляющим сигналом ФАПЧ.


2. Расчет оконечного каскада

Для обеспечения приемлемого значения коэффициента полезного действия нужно использовать режим с отсечкой коллекторного тока. Для обеспечения оптимального соотношения КПД и коэффициента усиления по мощности выберем угол отсечки 90° (класс В). Наилучшим режимом по напряженности является граничный режим.

2.1. Выбор активного элемента

Так как заданный передатчик должен выдавать в нагрузку сравнительно небольшую мощность и его рабочий диапазон частот составляет 160-170 МГц, то целесообразно в качестве активного элемента оконечной ступени, выбрать биполярный транзистор.

Выбор транзистора для оконечной ступени заключается в поиске прибора, удовлетворяющего требованиям по рабочей частоте, выходной мощности, и кроме того имеющего параметры, обеспечивающие наилучший коэффициент полезного действия.

В нашем случае оконечный каскад передатчика должен обеспечить выходную мощность, с учетом КПД цепи согласования,

Вт

следовательно, из числа наиболее распространенных, подходящими по рабочей частоте и мощности являются следующие транзисторы: 2Т920Б, 2Т922А, 2Т904А, 2Т907А, 2Т934Б, 2Т909А.

Наилучшим вариантом является транзистор 2Т920Б.

Параметры выбранного транзистора:

Параметр Пояснение Значение
rнас Сопротивление насыщения 1 Ом
rб Сопротивление базы 0,3 Ом
rэ Сопротивление эмиттера 2 Ом
Rэу Сопротивление утечки эмиттерного перехода 16 кОм
b0 Коэффициент передачи по току 40
fт Частота единичного усиления 700 МГц
Ск Барьерная ёмкость коллекторного перехода 15 пФ
Сэ Барьерная ёмкость эмиттерного перехода 90 пФ
Lэ Индуктивность вывода эмиттера транзистора 1.2 нГн
Lб Индуктивность вывода базы транзистора 2.6 нГн
Uк доп Предельно допустимое напряжение на коллекторе 36
Uбэ доп Допустимое значение обратного напряжения на эмиттерном переходе 4 В
Iк макс доп Допустимое значение постоянной составляющей коллекторного тока 2 А
Диапазон рабочих частот 30..200 МГц
Кp Коэффициент усиления по мощности ³6
h Коэффициент полезного действия >55%
Е¢к Напряжение коллекторного питания при эксперименте 12.6 В
Схема включения с ОЭ
Класс B

2.2. Расчет коллекторной цепи

следовательно, коэффициенты разложения косинусоидального импульса равны:

Требуемая колебательная мощность P1 =3.75 Вт

Напряжение питания Eк =12 В

Исходя из выше приведенных данных, проведем расчет коллекторной цепи.


Амплитуда напряжения на коллекторе:

Uк = ξГР Eк

Uк =0.882×12=10.6 В

Амплитуда первой гармоники коллекторного тока:

=0.7 А

Постоянная составляющая коллекторного тока:

=0.45 А

Максимальная величина коллекторного тока:

=1.42 А

<
=2 А,

Мощность, потребляемая от источника питания:

P0 =Eк Iк0 =12×0.45=5.4 Вт

Коэффициент полезного действия

=0.7

Мощность, рассеиваемая на коллекторе

Рк01 =5.4-3.75=1.7 Вт

Сопротивление коллекторной нагрузки

15 Ом

2.3. Расчет входной цепи

Для устранения перекосов импульсов коллекторного тока между коллектором и эмиттером ставится сопротивление Rдоп

=101.7 Ом


Между базой и коллектором включается Rос


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.