Проектирование передатчика радиостанции сухопутной подвижной службы

Составление и расчет структурной схемы передающего устройства. Требования, к нему предъявляемые согласно стандарту. Специфика расчета генератора с внешним возбуждением. Оценка параметров кварцевого автогенератора. Расчет общих характеристик передатчика.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 18.03.2011
Размер файла 2,3 M

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

Размещено на http://www.allbest.ru

38

39

Министерство образования РФ

Рязанский государственный радиотехнический университет

Кафедра РТУ

Пояснительная записка

к курсовому проекту

по дисциплине

Устройство генерирования и формирования радиосигналов

тема проекта:

Проектирование передатчика радиостанции сухопутной подвижной службы

Рязань 2009 г.

Содержание

  • 1. Выписка из ГОСТа
  • 2. Введение
  • 3. Составление и расчет структурной схемы передатчика
  • 4. Расчет ГВВ
    • 4.1 Энергетический расчет ГВВ
    • 4.2 Расчет колебательной системы
    • 4.3 Расчет вспомогательных элементов
  • 5. Расчёт кварцевого автогенератора
  • 6. Расчет общих характеристик передатчика
  • Заключение
  • Список использованной литературы
  • 1. Выписка из ГОСТа
  • Основные требования и исходные данные приведены в ГОСТе 12252-86. При проектировании передатчика использованы следующие данные:
  • 1. Тип радиостанции 3. Мощность несущей передатчика до 2 вт. Основное эксплуатационное назначение: стационарные носимые.
  • 2.Максимальная девиация частоты: 1500 Гц , 300 Гц , 60 Гц при модулирующей частоте соответственно 5 КГц , 10 КГц , 20 КГц.
  • 3. Уровень паразитной ЧМ передатчика не более -30 дБ
  • 4. Уровень паразитной АМ передатчика не более 3 %
  • 5. Уровень излучения передатчика в соседнем канале для мощности несущей до 25Вт не более 2.5 мкВт
  • 6. Отклонение частоты передатчика от номинального значения не более 10*10-6
  • 7. Номинальный частотный резонанс между соседними каналами 25 кГц
  • 8. Номинальный диапазон звуковых частот передаваемого сигнала должен быть
  • 300-3400 Гц
  • 9. Передатчик нагружается кабелем с волновым сопротивлением 50, 75 Ом (расчет проводился на кабель 75 Ом).
  • 10. Используется фазовая модуляция.
  • 11. Уровень побочного излучения -70 дБ.

2. Введение

В настоящее время радиопередающие устройства получили широкое распространение. Они находят применение в радиосвязи, в РЛС, в сотовой телефонии и в домашних радио телефонах, в охранных сигнализациях, в телевидении и радиовещании т.д. Поэтому важно иметь представление и уметь рассчитывать такие устройства. В данном курсовом проекте необходимо разработать передатчик связной радиостанции, на этом примере и попытаемся познакомиться с подобными устройствами.

Классифицируем разрабатываемый передатчик:

По назначению: для радиосвязи.

По мощности: малой мощности (3...100 Вт).

По виду модуляции: с фазовой модуляцией.

3. Составление и расчет структурной схемы передатчика

Радиопередатчик любого назначения обеспечивает:

- генерирование высокочастотных колебаний с заданной частотой и стабильностью частоты;

- усиление высокочастотных колебаний до требуемого уровня мощности;

- управление одним или несколькими параметрами высокочастотных колебаний по закону изменения передаваемого сигнала.

Требования, предъявляемые к передатчику, можно обеспечить при разных вариантах построения его схемы. Не проводя полного электрического расчёта, можно, пользуясь оценочными сведениями и формулами, сопоставить структурные схемы этих вариантов и выбрать лучший из них.

В подавляющем большинстве случаев к передатчикам предъявляется требование высокой стабильности частоты. Как правило, это требование выполняется за счёт использования кварцевой стабилизации. Так как транзисторный автогенератор, стабилизированный по частоте кварцевым резонатором, имеет очень небольшую мощность, современные передатчики строятся по структурной многокаскадной схеме.

Для определения числа усилительных каскадов необходимо рассчитать колебательную мощность, отдаваемую АЭ выходного усилителя в максимальном режиме. Выбрав способ формирования заданного вида модуляции; определив принцип построения выходного каскада и тип применяемых в нём транзисторов; выяснив, что передатчик должен быть многокаскадным; решили вопрос о возможности применения типового возбудителя и необходимости разработки автогенератора: определили число умножения частоты. На основании этих данных есть возможность составить функциональную схему и определить общее число усилителей и других каскадов, типы транзисторов в них, необходимые питающие напряжения. Расчёт эскизного варианта структурной схемы проводится без детального расчёта режима каждого каскада на основе справочных данных о транзисторах. Эти данные позволяют подобрать несколько типов транзисторов, мощности и рабочие частоты, которые близки к требуемым для рассматриваемого каскада.

Для реализации указанных технических данных передатчик можно построить по схеме с кварцевым автогенератором и умножителями частоты.

Кварцевый автогенератор является составной частью возбудителей, синтезаторов частот радиопередающих и радиоприёмных устройств, а также аппаратуры для частотных и временных измерений. Существует большое количество схем АГ, стабилизированных кварцевым резонатором. Их классифицируют на однокаскадные и многокаскадные. Однокаскадные АГ чаще всего строят по трехточечным схемам. Основное применение нашла схема ёмкостной трёхточки как наиболее надёжная и стабильная. Многокаскадные АГ содержат два или более активных элементов, а КР обычно включают в цепь обратной связи, что позволяет реализовать режим с малыми значениями мощности Ркв и долговременной нестабильности частоты. В осцилляторных схемах КР является элементом контура КАГ и играет в нём роль индуктивности. В таких схемах КР работает на частотах выше частоты последовательного резонанса, где его эквивалентная индуктивность достигает больших значений. Основным достоинством таких схем являются простота схемной реализации и малые значения относительной нестабильности частоты колебаний. Частоту задающего генератора с целью обеспечения её высокой стабильности выбираем порядка (1 - 10)МГц. В осцилляторных схемах контур КАГ выполняется с таким расчётом, чтобы при выходе из строя КР нарушалось условие самовозбуждения трёхточечной схемы автогенератора. Схема АГ:

Для уменьшения дестабилизирующего влияния непостоянной нагрузки АГ надо связывать с последующей схемой - умножителем частоты через буферный каскад - эмиттерный повторитель.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

38

39

Эмиттерным повторителем является каскад с ОК. У такого каскада высокое входное и малое выходное сопротивления. В силу того, что напряжение на выходе каскада с ОК, “ снимаемое с эмиттера”, по значению и полярности близко к действующему на входе и как бы повторяет его, поэтому такой какскад называют эмиттерный повторитель. Коэффициент передачи такого каскада близок к единице.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

38

39

Для передатчика допустимо использовать только стандартные напряжения при питании его от электросети через выпрямители, а также типовые гальванические батареи и аккумуляторы в зависимости от условий эксплуатации. Особенно важно подобрать напряжение питания для выходного каскада, определяющего КПД всего передатчика. Если Ек выбрать равным наибольшему предельно допустимому для данного типа транзистора, то следует ожидать существенного снижения его надёжности из - за опасности пробоя. Если же значительно недоиспользовать транзистор по Ек, то снизится КПД коллекторной цепи, потребуется более интенсивное охлаждение. Промежуточные каскады проектируются либо с расчётом на такое же напряжения питания, как и в выходном каскаде, либо на меньшее, которое придётся получать от другого источника.

Автогенераторы и их буферные каскады нуждаются в стабилизированном напряжении питания. Поскольку мощность этих каскадов мала, то могут быть использованы стабилизаторы в микросхемном исполнении.

Цепи питания передатчика упрощаются, при использовании транзисторов одного типа проводимости.

Процесс управления колебаниями называется модуляцией. Основные виды модуляции: амплитудная, частотная и фазовая. Место модуляции в радиопередатчике определяется в зависимости от вида модуляции. Амплитудная модуляция осуществляется в выходном или в одном из промежуточных усилителей передатчика. Модуляция в выходном усилителе требует большей мощности модулятора, но обеспечивает меньшие искажения передаваемого сообщения. Частотная модуляция (прямой метод) осуществляется в задающем генераторе, что ухудшает стабильность частоты колебаний. Поэтому в структурную схему передатчика необходимо вводить систему автоподстройки частоты. Фазовая модуляция осуществляется в одном из промежуточных каскадов передатчика, позволяет обеспечить высокую стабильность частоты, но из - за малого значения девиации фазы требует применения большого числа умножителей частоты. Фазовая модуляция может использоваться не только для получения ФМ - колебаний, но и для получения ЧМ - колебаний (косвенный метод) путём преобразования ФМ в ЧМ.

При проектировании передатчиков с ФМ необходимо, прежде всего, решить вопрос о месте модулятора в структурной схеме передатчика. Известны четыре наиболее распространённые структурные схемы передатчиков:

- c ФМ на выходе передатчика;

- c ФМ в предоконечных каскадах с последующим усилением мощности сигнала ФМК;

- с ФМ в начальных каскадах с последующим умножением частоты и усилением мощности сигнала ФМК;

- с ФМ на поднесущей частоте с последующим транспонированием и усилением ФМ сигнала.

Достоинство первой схемы - отсутствие линейных и нелинейных искажений в тракте за модулятором. Однако мощность на выходе модулятора равна мощности передатчика, так что проектирование мощных полупроводниковых фазовых модуляторов затруднено и не всегда выполнимо. Кроме того потери в модуляторе существенно влияют на КПД передатчика. Указанные недостатки первой схемы устранены во второй. Достоинство третьей схемы состоит в том, что в фазовом модуляторе требуется в N раз меньший индекс модуляции; N коэффициент умножения частоты в тракте за модулятором. Однако при заданной относительной нестабильности индекса модуляции на выходе передатчика требования к его абсолютной стабильности оказываются более жёсткими (в N раз); для стабилизации параметров фазового модулятора приходится развязывать его от смежных узлов с помощью резистивных аттенюаторов или ферритовых вентилей. Четвёртый вариант схемы передатчика с ФМ используют в диапазонных передатчиках или в передатчиках промежуточных радиорелейных станций. Общий недостаток последних трёх схем - увеличение линейных и нелинейных искажений в тракте за модулятором, обусловленное ограниченной полосой пропускания и нелинейностью ФЧХ каскадов усиления, преобразования или умножения частоты. Прохождение ФМ сигнала через эти каскады сопровождается его искажением, в частности амплитудно-фазовой конверсией.

Наиболее широко применяют два способа получения ФМ. Один из них состоит в расстройке контура усилительного каскада и примечателен своей универсальностью: в модуляторе одновременно с ФМ происходит усиление мощности. Второй способ - использование фазовращающих цепей.

Следующим каскадом в нашем передатчике является фазовый модулятор, в котором ФМ осуществляется в контурах усилительного каскада путём управления его расстройкой с помощью модулирующего сигнала. В качестве управляемого реактивного элемента здесь используется варикап. Для увеличения индекса модуляции варикапы подключены ко всем контурам усилителя. Изменение резонансной частоты контура усилителя изменяет фазу высокочастотных колебаний в контуре в соответствии с его фазовой характеристикой. Схема имеет вид:

После фазового модулятора ставим умножители частоты. В основе работы маломощных транзисторных умножителей частоты обычно лежит принцип выделения гармоники нужной частоты из импульсов коллекторного тока. На высоких частотах на режим и параметры влияет реакция нагрузки, и её необходимо учитывать.

При достаточно высокой добротности контуров умножителя его входное и выходное напряжения имеет форму, близкую к гармонической. Но в общем случае ток и напряжение на входе транзистора в режиме с отсечкой имеют негармоническую форму, и это усложняет расчёт.

Трудность создания резонансных умножителей частоты заключается в низких значениях коэффициентов Берга при большой кратности умножения. Поэтому следует выбирать углы отсечки максимизирующие соответствующие коэффициенты Берга. Также известно, что коэффициент усиления уменьшается при увеличении кратности умножения. Схемы умножителей бывают с параллельным питанием или с последовательным. Схема умножителя:

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

38

39

Мы взяли схему с последовательным питанием. Для уменьшения влияния нагрузки на параметры контура и согласования контура с VT мы нагрузку подключаем частично. Можно добавить фильтр “ пробка” в коллекторную цепь, для уменьшения влияния первой гармоники на параметры контура.

После умножителя ставим выходной каскад - ГВВ с резонансной схемой согласования в коллекторной цепи. Генератор с внешним возбуждением относится к классу усилителей высокой частоты. В отличие от малосигнальных усилителей ВЧ ГВВ имеет дело с большими уровнями сигналов, действующими на его входе и выходе, и работает как в линейном, так нелинейном режимах. В этой связи ГВВ принято характеризовать рядом энергетических показателей. К ним относятся выходная колебательная мощность, мощность, потребляемая от источника питания, мощность рассеяния по выходному электроду, коэффициент полезного действия по выходному электроду, коэффициент усиления по мощности и ряд других. Качество генератора во многом зависит от уровня достигнутого КПД и Кр при заданном уровне выходной мощности. Поэтому ГВВ можно рассматривать как устройство, осуществляющее преобразование энергии источника питания в ВЧ энергию с достаточно высоким КПД и управляемое внешним ВЧ сигналом. В ГВВ с избирательными цепями согласования можно реализовать три возможных режима работы: недонапряжённый, критический, перенапряжённый. Если напряжение источников питания, смещения и амплитуды возбуждения неизменно, то требуемый режим работы ГВВ достигается подбором нагрузки, по выходному электроду.

При энергетическом расчёте ГВВ в критическом режиме на заданную мощность одним из параметров, которым приходится задаваться, является угол отсечки. Его значение можно выбирать из интервала от 0 до 180 градусов. Однако при разных значениях углов отсечки получаются различными такие важные характеристики ГВВ как электронный КПД, Кр, насыщенность выходного тока высшими гармониками и ряд других. Известно, что усилительные свойства АЭ наиболее высоки в классе А. При выборе угла отсечки из интервала 120 - 180 усилительные свойства АЭ уменьшаются, но незначительно. Однако электронный КПД ГВВ получается при этом невысоким и лишь немного превышает 50%. При выборе угла отсечки < 120 начинает расти требуемая амплитуда напряжения возбуждения и заметно снижается коэффициент усиления по мощности. Одновременно увеличивается вес высших гармоник в импульсной последовательности выходного тока. Максимум амплитуды второй гармоники наблюдается при угле отсечки 60 градусов, а третьей - при 40 градусов. Изменение веса третьей гармоники имеет колебательный характер, и при угле отсечки 90 градусов её вес равен нулю. Одновременно с уменьшением угла отсечки наблюдается рост электронного КПД. Максимум его получается при угле отсечки (50 - 60) градусов, а затем идёт резкое снижение. При угле отсечки < 90 градусов начинает быстро убывать Кр и увеличивается требуемая мощность возбуждения.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

38

39

Приходится искать компромиссное решение, при котором можно получить приемлемые усилительные свойства АЭ и достаточно высокий КПД. Это компромиссное решение получается при выборе угла отсечки в окрестности 90 градусов. При этом электронный КПД становится близким к максимальному, Кр уменьшается всего лишь в два раза в сравнении с максимально возможным. Кроме того, минимизируется третья гармоника тока выходного электрода. Мы использовали ГВВ с включением транзистора по схеме с общим эмиттером.

Вычислим колебательную мощность выходного каскада, для этого зададим значения следующих величин:

пк - КПД промежуточного контура (0.7 - 0.9) - берём равным 0.7;

ак - КПД антенного контура (0.8 - 0.95) - берём равным 0.8;

м - КПД моста сложения мощности (0.8 - 0.95) - берём равным 0.9;

пз - коэффициент производственного запаса (1.1 - 1.3) - берём равным 1.3;

P~ =2.5 Вт - выходная мощность.

f = 160 МГц - рабочая частота.

Определим колебательную мощность выходного каскада:

Важным этапом проектирования является расчёт структурной схемы передающего устройства, так как на этом этапе определяется состав и количество блоков передатчика.

Типичная структурная схема передатчика выглядит так:

Буферный каскад служит для развязки автогенератора и последующей схемы.

Наличие усилителя мощности перед выходным каскадом необязательно, если усиления умножителей частоты достаточно.

Расчёт по частоте:

Так как стабильность частоты передатчика должна составлять , то автогенератор должен быть с кварцевой стабилизацией. Частота генератора с кварцевой стабилизацией (для кварцев, работающих на 1-ой гармонике) берут в пределах от 5 МГц до 10МГц. возьмём частоту 50МГц. Тогда умножитель частоты должен иметь коэффициент умножения частоты равный:

Нужно взять целочисленный коэффициент, поэтому примем n=4. Умножитель частоты, для обеспечения требуемого коэффициента умножения по частоте, делают многокаскадным.

Этот коэффициент умножения нужно распределить по каскадам умножения. Умножители частоты делают с коэффициентами умножения: 2 и 3. Разложим n на эти коэффициенты:

4=2*2

Принимая во внимание вышеизложенное, уточняем структурную схему:

Выходной каскад:

Возьмем транзистор КТ 916 A

Удвоитель частоты(1):

Возьмем транзистор КТ 913 Б

Удвоитель частоты(2):

Возьмем транзистор КТ 913 Б

Параметры транзисторов :

КТ 802 : fт = 20 МГц ; Ркмах = 30 Вт.

КТ 916 А : fт = 600 МГц ; Р~ = 20 Вт ;

Кр = 2.5КТ

913 Б : fт = 400 МГц ; Р~ = 3 Вт ; Кр = 3

4. Расчет ГВВ

Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) относится к классу усилителей высокой частоты (ВЧ). В отличие от малосигнальных усилителей ВЧ ГВВ имеет дело с большими уровнями сигналов, действующими на его входе, и работает как в линейном, так и нелинейном режимах. ГВВ можно рассматривать как устройство, осуществляющее преобразование энергии источника питания в ВЧ энергию с достаточно высоким КПД и управляемое внешним высокочастотным сигналом.

4.1 Энергетический расчет ГВВ

1. Предварительная оценка ожидаемого Kp:

2. Сопротивление потерь коллектора транзистора в параллельном эквиваленте

3. Коэффициент использования коллекторного напряжения

4.Напряжение и первая гармоника тока в нагрузке

5.Полезная нагрузка по коллекторной цепи без учета и с учетом влияния Rk':

6.Амплитуда первой гармоники тока транзистора с учетом Rk:

7.Расчет параметров транзистора:

Sn - крутизна по переходу.

r - сопротивление рекомбинации.

S -крутизна статической характеристики коллекторного тока.

8.Расчет коэффициентов А,В:

градусов С

9.Определение коэффициента разложения:

10.По найденному 1 определяем:

По таблицам:

11.Определяем первую гармонику тока базы:

12.Находим модуль коэффициента усиления по току:

13.Пиковое обратное напряжение на эмиттере:

Выбранный транзистор КТ 916 А способен выдержать Uэбпик мах = 3.5 В (больше Uэбпик), следовательно он может использоваться в выходном каскаде.

14.Рассчитываем входные активные и реактивные составляющие сопротивления

15.Коэффициент усиления по мощности

16.Постоянная составляющая коллекторного тока, мощность, потребляемая от источника питания, КПД

Iko=0.27 А меньше Iкдоп= 4 А

17.Определение требуемой входной мощности и мощности рассеянья на коллекторе

18.Требуемое сопротивление нагрузки, приведенное к внешнему выводу коллектора в параллельном эквиваленте, т.е. требуемое входное сопротивление цепи согласования

Значения Rэприв, Xэприв учитывают влияние Ck и Lk транзистора:

19.Оцениваем мощность, рассеиваемую транзистором

20.Находится допустимая мощность рассеянья при данной температуре корпуса транзистора:

градусов С

градусов С

Pрассум меньше

4.2 Расчет колебательной системы

4.3. Расчет вспомогательных элементов

5. Расчёт кварцевого автогенератора

Кварц - это минерал, имеющий кристаллическую структуру и являющийся разновидностью кремнезема SiO2.В природе он встречается в виде двух модификаций, различающихся своими свойствами (б и в - кварцы).

Основным элементом кварцевого резонатора является пластина, вырезанная из кристалла кварца в определенной ориентации к его осям X, Y, Z. По виду этой ориентации различают типы срезов кварцевой пластины. Пластины, вырезанные перпендикулярно X или Y называют простыми срезами. Чаще используют «косые» срезы, так как у них температурный коэффициент влияния значительно ниже.

6. Расчет общих характеристик передатчика

Заключение

В ходе выполнения данного курсового проекта мы ознакомились с методикой общего проектирования радиопередающих устройств, провели расчёт некоторых основных блоков передатчиков. Расчет проведен исходя из строгих технических данных и основных требований по ГОСТу 12252-86. Характеристики сконструированного передатчика удовлетворяют техническому заданию.

передатчик генератор кварцевый

Список использованной литературы

Радиопередающие устройства / под редакцией М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина. - Москва : Радио и связь 1982г.

Войшвилло Г.В. Усилительные устройства. - Москва : Радио и связь 1983г.

Проектирование радиопередающих устройств СВЧ / под редакцией Г.М. Уткина. - Москва : Советское радио 1979г.

Шумилин М.С. Козырев В.Б., Власов В.А. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков. - Москва : Радио и связь 1987г.

Методические указания №545 к упражнениям по дисциплине «Радиопередающие устройства» / под редакцией Ю.Л. Мишина. - Рязань : РРТИ 1980г.

Методические указания № 1520 «Разработка и расчет колебательной системы диапазонного выходного усилителя мощности» / под редакцией Ю.И. Судакова. - Рязань : РРТИ , 1988г.

Методические указания № 1777 «Расчет генератора с внешним возбуждением» / Сост. П.А. Крестов , Н.М. Прибылова . Рязань : РРТИ , 1990г.

Методические указания № 2744 «Расчет кварцевого автогенератора» / Сост. Н.М. Прибылова, В.Н. Сухоруков . Рязань : РГРТА , 1998г.

Размещено на http://www.allbest.ru


Подобные документы

  • Выбор способа получения частотной модуляцией. Расчет транзисторного автогенератора на основе трехточки. Выбор структурной схемы возбудителя. Электрический расчет режимов каскадов тракта передатчика. Проектирование широкодиапазонной выходной цепи связи.

    курсовая работа [691,1 K], добавлен 29.03.2014

  • Расчёт передатчика и цепи согласования. Расчёт структурной схемы и каскада радиопередатчика, величин элементов и энергетических показателей кварцевого автогенератора. Нестабильность кварцевого автогенератора и проектирование радиопередающих устройств.

    курсовая работа [291,9 K], добавлен 03.12.2010

  • Расчет оконечного каскада передатчика и цепи согласования с антенной. Составление структурной схемы РПУ. Выбор структурной схемы передатчика и транзистора для выходной ступени передатчика. Расчет коллекторной и базовой цепи, антенны, параметров катушек.

    курсовая работа [92,6 K], добавлен 24.04.2009

  • Выбор оптимального варианта структурной схемы передатчика, синтез его функциональной схемы. Характеристика транзисторного автогенератора, фазового детектора, усилителей постоянного тока и мощности, опорного генератора. Расчет автогенератора и модулятора.

    курсовая работа [133,3 K], добавлен 16.01.2013

  • Расчет цепей смещения и питания транзистора. Выбор радиодеталей для цепей связи, фильтрации, питания для схемы оконечного каскада. Расчет принципиальной схемы передатчика. Электрический расчет генератора, управляемого напряжением с частотной модуляцией.

    курсовая работа [461,5 K], добавлен 04.11.2014

  • Принципиальная схема генератора с внешним возбуждением. Расчет: электронного режима лампы ГВВ, блокировочных конденсаторов и индуктивностей, конструкции дросселей, выходной колебательной системы передатчика, конструкции контурной катушки индуктивности.

    курсовая работа [141,5 K], добавлен 13.12.2007

  • Разработка структурной схемы передатчика с базовой модуляцией, числа каскадов усиления мощности, оконечного каскада, входной цепи транзистора, кварцевого автогенератора, эмиттерного повторителя. Эквивалентное входное сопротивление и емкость транзистора.

    курсовая работа [691,9 K], добавлен 17.07.2010

  • Тип схемы передатчика. Расчет параметров структурной схемы. Расчет генератора СВЧ, импульсного модулятора и блокинг-генератора. Мощность на выходе передатчика. Напряжение на аноде модуляторной лампы во время паузы. Прямое затухание ферритового вентиля.

    курсовая работа [212,7 K], добавлен 14.01.2011

  • Проектирование авиационного радиопередающего устройства дальней связи для самолёта АН-2. Составление структурной схемы передатчика. Выбор схемотехнических решений и расчёт отдельных узлов передатчика. Расчёт тракта формирования однополосного сигнала.

    курсовая работа [378,4 K], добавлен 14.11.2010

  • Структурная схема передатчика. Краткое описание структурной схемы. Трактовка схемных решений для автогенератора. Подробное обоснование роли элементов схемы. Расчет режима оконечного каскада РПУ и коллекторной цепи выходного каскада. Параметры антенны.

    курсовая работа [104,4 K], добавлен 24.04.2009

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.