УКВ ЧМ приемник для вызова медицинского персонала

Обзор структурных схем радиоприемных устройств. Методы расчета УКВ приемника - устройства для вызова медицинского персонала. Выбор промежуточной частоты. Исследование рынка сбыта. Затраты на производство единицы продукции. Расчет ожидаемой прибыли.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 21.08.2011
Размер файла 454,2 K

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.

Рисунок 3.1 - График безубыточности производства

3.7 Расчет ожидаемой прибыли

Ожидаемая величина прибыли определяется возможным объемом производства и продажи товара.

Возможный объем производства определяется производственной мощностью предприятия и ресурсным обеспечением, а объем продаж наличием спроса и емкостью рынка.

Исходя из предполагаемого спроса (табл. 3.2), ожидаемая прибыль составит:

Пож = В*Nож - Зпост., (3.13)

где Пож - ожидаемая прибыль;

Nож - ожидаемый объем продаж;

Зпост.. - постоянные затраты;

В - выручка.

В = Ц - Зпер, (3.14)

В = 193- 74,73 = 118,27 грн

Пож = 118,27 * 170 - 6216,63 = 13889,27 грн.

Вероятную прибыль определим по формуле:

Пвер = Пож Русп , (3.15)

где Пвер - вероятная прибыль;

Русп - коэффициент вероятности успеха.

Русп = Ктп Ктк Кнр Кмв , (3.16)

где ТП - технические проблемы:

технических проблем не существует - Ктп = 1,

технические трудности легко преодолимы - Ктп = 0.8,

технические трудности могут быть преодолимы при определенном условии - Ктп = 0.5,

технические проблемы не преодолимы - Ктп = 0;

ТК - технологическая конкуренция:

предприятие лидирует - Ктк = 1,

в числе основных - Ктк = 0.5,

предприятие не конкурентоспособно - Ктк = 0;

НР - наличие ресурсов:

достаточно - Кнр = 1,

с ресурсами напряженно, невозможно обеспечить - Кнр = 0.5,

ресурсов нет - Кнр = 0;

МВ - механизм внедрения:

не готов к внедрению - Кмв =1,

не готово, но в принципе возможно - Кмв = 0.5,

не готово - Кмв = 0.

Подставим соответствующие числовые значения:

грн.

3.8 Оценка конкурентоспособности изделия

Конкурентоспособности являются возможности сбыта. Они определяются экспертным путем по 3-х балльной системе по следующим критериям:

1. Место объекта на рынке: продукт аналогичен тем, что уже имеются (1 балл); продукт имеет новые характеристики (2 балла); новый тип продукта (3 балла).

2. Характеристика рынка для объекта: специализировванный (1 балл); отдельные районы (2 балла); вся страна (3 балла).

3. Вероятность расширения рынка.

4. Цена объекта по сравнению с ценой сходных объектов: выше (1 балл); такая же (2 балла); ниже (3 балла).

5. Ожидаемая острота конкуренции: любая фирма может выйти на рынок с аналогичным товаром (1 балл); может появится ограниченное число конкурентов с аналогичным товаром (2 балла); выход на рынок конкурентов затруднен (3 балла).

6. Наличие каналов распределения: товар новый настолько, что не ясны нормы рекламы и продажи (1 балл); опыта нет но ясен круг покупателей, методы рекламы и продажи (2 балла); имеется опыт и гарантия продажи товара (3 балла).

7. Устойчивость к колебаниям объема продажи: амплитуда колебаний значительна (1 балл); подвержен, но не выходит за пределы средних колебаний (2 балла); не подвержен сезонным колебаниям (3 балла).

8. Потребность или переподготовка персонала: потребуется (1 балл); потребность незначительная (2 балла); не потребуется (3 балла).

9. Комплексный показатель качества: ниже конкурента (1 балл); такой же как у конкурента (2 балла); выше конкурента (3 балла).

Ранжировка показателей производится в зависимости от весомости каждого из них. Весовой коэффициент соответствует номеру показателя. Итоговый показатель конкурентоспособности объекта определяется по рынку:

, (3.17)

где Li - весовой коэффициент;

Пi - показатель конкурентоспособности в баллах;

m - количество показателей.

Если показателей - 9, то минимальная оценка конкурентоспособности:

11 + 21 + 31 + 41 + 51 + 61 + 71 + 81 + 91 = 45.

Максимальная оценка:

3(1+2+3+4+5+6+7+8+9) = 135.

Средняя оценка конкурентоспособности:

КОБЩ.СР.= ;

Для нашего случая оценки конкурентоспособности равна:

КОБЩ = 11 + 22 + 31 + 43 + 52 + 63 + 72 + 83 + 92 = 103

Поскольку для нашего случая КОБЩ больше КОБЩ.СР то данный товар является конкурентоспособным на рынке.

3.9 Эффективность проекта

Эффективность проекта рассчитывается по формуле:

(3.18)

где

t - время, год; - вероятность успеха ( = 1);

S - пик объема продаж;

P - отношение чистой прибыли к объему продаж;

S = 193 170 = 32810 грн.

Величина ЭПР > 1, что характеризует эффективность проекта.

4. раздел безопасность жизни и деятельности человека

В разделе «Безопасность жизни и деятельности человека» данной дипломной работы рассмотрены вопросы охраны труда. Выполнен анализ небезопасных и вредных производственных факторов в помещении, разработаны вопросы техники безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, проведена оценка факторов производственной среды и трудового процесса, рассмотрены вопросы пожарной профилактики в исследовательской лаборатории ИРЭ НАНУ.

4.1 Анализ небезопасных и вредных производственных факторов

Одним из условий при выполнении работ в исследовательской лаборатории является строгое соблюдение санитарных норм. Специфика проведения работы в лаборатории заключается в использовании различной измерительной техники (лабораторные макеты, генераторы, измерительные приборы).

В исследовательской лаборатории ИРЭ НАНУ будут проведены эксперименты с использованием макета разрабатываемого устройства. Основные технические характеристики макета:

- источник питания - трехфазная 4-х проводная сеть переменного тока напряжением 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью;

- мощность, потребляемая от сети, не более 110 Вт.

В данном помещении выполняется экспериментальное исследование ячейки измерителя диэлектрической проницаемости веществ с применением резонаторов с колебаниями типа «шепчущей галереи».

Исследовательская лаборатория находится на третьем этаже железобетонного пятиэтажного здания в помещении длиной 7 м, шириной 6 м, высотой 3,5 м. В ней имеется 6 рабочих мест.

Оборудование используется по назначению.

На рис. 4.1 представлена система "Человек-Машина-Среда". Введены следующие обозначения:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок - 4.1 Функциональная схема системы "человек - машина - среда"

- М1.1…М6.1-макет рабочей установки, измеряющий значения резонансной частоты, собственной добротности, КСВ.

- М1.2…М6.2-макет, выполняющий функцию защиты от поражения человека большими значениями тока и напряжения, воздействия СВЧ полей.

- М1.3…М6.3-макет с точки зрения вредного воздействия на человека.

- Ч1.1…Ч6.1-человек, выполняющий настройку и управление техникой.

- Ч1.2…Ч6.2-человек, влияющий в процессе труда на окружающую среду за счет тепло - и влаговыделения, потребления кислорода.

- Ч1.3…Ч6.3-человек с точки зрения его физиологического состояния под влиянием факторов трудового процесса и факторов производственной среды.

Подробное описание связей между элементами системы приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 ? Связи системы "Человек - Машина - Среда"

Номер связи

Направление связи

Содержание связи

1

Ч1,1М1,1; Ч2,1М2,1;

Ч3,1М3,1; Ч4,1М4,1;

Ч5,1М5,1; Ч6,1М6,1.

Управление техникой и ее настройка (включение, выключение, выставление уровня падающей мощности, установление диапазона качания частоты, калибровка и т. д.)

2

М1,1Ч1,1; М2,1Ч2,1;

М3,1Ч3,1; М4,1Ч4,1;

М5,1Ч5,1; М6,1Ч6,1.

Информация о состоянии машины, которая обрабатывается человеком (полученные значения резонансной частоты, собственной добротности, КСВ).

3

М1,3Ч1,3(Ч2,3); М2,3Ч2,3(Ч1,3;Ч3,3);

М3,3Ч3,3(Ч2,3;Ч4,3);

М4,3Ч4,3(Ч3,3;Ч5,3);

М5,3Ч5,3(Ч4,3;Ч6,3);

М6,3Ч6,3(Ч5,3);

Влияние аппаратуры на психофизиологическое состояние человека, в т. ч. на исследователя, работающего за соседним макетом (электромагнитное излучение, выделение тепла, шум)

4

М1,3ОС; М2,3-ОС;

М3,3ОС; М4,3-ОС;

М5,3ОС; М6,3-ОС.

Направленное влияние машины на среду (тепловыделение, электромагнитное излучение)

5

ПТМ1,1; ПТМ2,1;

ПТМ3,1; ПТМ4,1;

ПТМ5,1; ПТМ6,1.

Информация о состоянии ПТ (получение значений резонансной частоты, собственной добротности, КСВ)

6

М1,1ПТ; М2,1ПТ;

М3,1ПТ; М4,1ПТ;

М5,1ПТ; М6,1ПТ

Влияние макета на ПТ

7

ОС М1,1; ОС М2,1;

ОС М3,1; ОС М4,1;

ОС М5,1; ОС М6,1.

Влияние окружающей среды на работу аппаратуры

8

Ч1,2ОС; Ч2,2ОС;

Ч3,2ОС; Ч4,2ОС;

Ч5,2ОС; Ч6,2ОС.

Влияние человека как биологического объекта на среду (влаговыделение, потребление О2, энерговыделение)

9

ОСЧ1,3; ОСЧ2,3;

ОСЧ3,3; ОСЧ4,3;

ОСЧ5,3; ОСЧ6,3.

Влияние окружающей среды на психофизиологическое состояние человека

10

Ч1,3Ч1,1; Ч2,3Ч2,1;

Ч3,3Ч3,1; Ч4,3Ч4,1;

Ч5,3Ч5,1; Ч6,3Ч6,1.

Влияние психофизиологического состояния человека на качество его работы

11

Ч1,3Ч1,2; Ч2,3Ч2,2;

Ч3,3Ч3,2; Ч4,3Ч4,2;

Ч5,3Ч5,2; Ч6,3Ч6,2.

Влияние физического состояния на интенсивность обмена веществ между организмом и средой (влаговыделение, потребление О2) и энерговыделение человека

12

Ч1-Ч2; Ч2-Ч3(Ч1);

Ч3-Ч4(Ч2); Ч4-Ч5(Ч3);

Ч5-Ч6(Ч4); Ч6-Ч5.

Взаимное влияние людей

13

М1,1М1,2; М2,1М2,2;

М3,1М3,2; М4,1М4,2;

М5,1М5,2; М6,1М6,2.

Информация, необходимая аппаратуре для срабатывания средств защиты (повышенное значение напряжения, тока сети)

14

М1,2М1,1; М2,2М2,1;

М3,2М3,1; М4,2М4,1;

М5,2М5,1; М6,2М6,1.

Аварийное управляющее влияние (срабатывание защитного заземления, отключение аппаратуры)

При выполнении работ в данном помещении на человека согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ действуют факторы, представленные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Оценка факторов производственной среды и трудового процесса

Факторы производственной среды и трудового процесса

Значение

фактора

(ПДК, ПДУ)

3 класс--опасные и вредные условия труда

Продол-житель-ность действия фактора за смену, %

Норма

Факт

1ст

2ст

3ст

1

2

3

4

5

6

7

1 Шум, дБА

80

70

-

-

-

до 85

2 Неионизирующее излучение:

2.1 Электрическая составляющая в диапазоне 5 Гц-2 кГц, В/м

25

2

-

-

-

до 85

2.2 Плотность потока энергии СВЧ в диапазоне 8-12.4 ГГц, Вт/м2

2

1

-

-

-

до 85

3 Микроклимат:

3.1 Температура воздуха (летом), Со

23 - 25

25

-

-

-

100

3.1 Температура воздуха (зимой), Со

22 - 24

23

-

-

-

100

3.2 Скорость движения воздуха, м/с

0,1

0,1

-

-

-

100

3.3 Относительная влажность, %

40 - 60

60

-

-

-

100

4 Освещение:

4.1 Естественное - КЕО,%

> 1,5

>2

-

-

-

до100 летом

до 70 зимой

4.2 Искусственное, лк

300-500

200

+

-

-

5 Тяжесть труда:

5.1 Рабочая поза

периодическая потребность в неудобной фиксированной позе до 25 % времени смены

свободная удобная поза по желанию работника

-

-

-

85

5.2 Перемещение в пространстве, км

до 10

до 4

-

-

-

100

5 Интеллектуальная нагрузка:

5.1 Содержание работы

решение простых альтернативных задач согласно инструкции

решение простых альтернативных задач согласно инструкции

-

-

-

85

5.2 Получение информационных сигналов и их оценка

получение сигналов с последующей коррекцией действия и операции

получение сигналов с последующей коррекцией действия и операции

-

-

-

85

5.3 Степень сложности задания

обработка, выполнение задания и его проверка

обработка, выполнение задания и его проверка

-

-

-

85

5.4 Характер выполняемой работы

работа по установленному графику

работа по индивидуальному графику

-

-

-

85

6 Сенсорные нагрузки:

6.1 Продолжи-тельность сосредоточенного наблюдения, в % от смены

до 50

до 50

-

-

-

до 50

6.2 Плотность сигналов в среднем за один час работы

75-175

150

-

-

-

-

6.3 Количество объектов одновременного наблюдения

6-10

3

-

-

-

85

6.4 Нагрузка на зрительный анализатор:

а) наблюдение за экранами видеотерминалов (часов за смену)

2-3

2

25

б) размер объекта разрешения (при расстоянии от глаз работника до объекта разрешения не более 0,5 м), мм, при длительности сосредоточенного наблюдения

5,0-1,1 больше 50% времени, 1,0-0,3 до 50 % времени, меньше 0,3 до 25 % времени

0,8 до 50 % времени

-

-

-

до 50

7. Режим труда:

7.1 Сменность

2-х сменная работа без ночной смены

1-смена работы без ночной смены

-

-

-

-

При выполнении работ в данном помещении на человека действует, согласно таблице 4.2, вредный физический фактор - недостаточная освещенность рабочего места. Согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ, данный фактор относится к первой степени третьего класса опасности.

4.2 Обеспечение техники безопасности в условиях производства

В лаборатории используется 3-х фазная 4-х проводная сеть напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Для предупреждения поражения человека электрическим током используют глухозаземленную нейтраль (ГОСТ 12.1.030-81). В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 помещение относится к категории без повышенной опасности поражения человека электрическим током.

Работы, которые проводятся в лаборатории, не требуют применения индивидуальных средств защиты. При аварии или несчастном случае все рабочие макеты, которые находятся в лаборатории, отключаются с помощью центрального управления на распределительном щите. Для обеспечения пожарной сигнализации установлена автоматическая сигнализация теплового действия АПСТ-1.

Предельно допустимую плотность потока энергии ЭМП на рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала, связанного профессионально с воздействием ЭМП, устанавливают исходя из допустимого значения энергетической нагрузки на организм для всех случаев облучения, исключая облучения от вращающихся и сканирующих антенн. Во всех случаях она не должна превышать 10 Вт/м2, а с учетом времени пребывания в зоне облучения составляет 2 Вт*ч/м2 . В данной исследовательской лаборатории неионизирующее излучение находится в пределах нормы, следовательно, не требуются дополнительные меры защиты от данного излучения.

Таким образом, для соблюдения техники безопасности в данной лаборатории не требуется никаких дополнительных мер.

4.3 Гигиена труда и производственная санитария в исследовательской лаборатории

Выполнение исследовательской работы не требует значительного физического напряжения. Энергозатраты составляют 120 кКал/ч. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ работа относится к категории Iа (легкие физические работы).

Работы в данном помещении относятся к III разряду зрительных работ. По СНиП II-4-79 наименьшая освещенность для данных работ -- Е=300 лк при общем освещении. Установим величину общей освещенности в данном помещении.

Дано: А=6 м, В=7 м, Н=3,5 м.

Вычислим высоту подвеса светильников над рабочей поверхностью:

Нр=Н-Н0

Н - высота помещения;

Н0 - высота рабочей поверхности.

Нр=3,5-0,8=2,7 м

Вычислим индекс помещения:

С учетом индекса помещения выберем светильник типа ЛП001 (з=0,29), с двумя люминесцентными лампами типа ЛБ-80.

Расстояние между рядами светильников:

Ip - характерное расстояние между рядами (для данного светильника Ip=1,3)

L=1,2М2,7=3,24 м.

Число рядов светильников:

;

;

Световой поток находим по формуле:

Fсв=FnМnл ; nл=2 (кол-во ламп в светильнике);

Номинальный световой поток для светильника ЛП001 Fл=5220 лм, тогда Fсв=10440 лм.

Число светильников в ряду:

;

Коэффициент отражения от потолка п =70%, стены с =50%, коэффициент использования светового потока ламп =29%.

Найдем необходимый поток лампы

лм ,

где z - коэффициент минимальной освещенности, (для люминесцентных ламп z=1,1);

k - коэффициент запаса, (для помещений с малым выделением дыма, копоти и пыли и газоразрядных ламп k=1,5);

N - число светильников в помещении, N=9.

При длине одного светильника типа ЛП001 с лампами ЛБ-80 их общая длина составит .

Расстояние между светильниками вычисляем по формуле:

,

.

При использовании светильников освещенность составляет:

Лк.

Изобразим схематически порядок размещения светильников в помещении (рис. 4.2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4.2 - План размещения светильников в помещении

Согласно СНиП II-4-79 уровень освещенности, создаваемый светильниками местного освещения в системе комбинированного, зависит от значения освещенности, регламентируемого для общего освещения так как , где - уровень нормируемой освещенности при системе комбинированного освещения. Поскольку нормами ограничивается нижний предел в системе комбинированного, то относительные значения изменяются, но не должны превышать 90% при выполнении общего освещения светильниками с газоразрядными источниками света. Работы, выполняемые в данном помещении относятся IIIб разряду зрительной работы, для данного типа работ предусмотрено лк, лк. Соответственно, лк. Коэффициент запаса для МО при проектировании не предусматривается, так как эти установки легко очищаются, а лампы в них, в случае необходимости, могут быть быстро заменены. В данном помещении МО можно реализовать индивидуальным способом, использовав светильник ЛНП01 (с ЛЛ типа ЛБУ мощностью 2х20 Вт)

4.4 Пожарная профилактика в исследовательской лаборатории

Согласно СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы, проектирование зданий и сооружений», здание и помещение относятся к 1-ой степени огнестойкости, так как несущие и ограждающие конструкции выполнены из железобетона и искусственных каменных материалов. По пожароопасности (СНиП 2.09.05-85) данное производство относится к категории В, так как в помещении обращаются сгораемые вещества и материалы.

Возникновение пожара в лаборатории может быть в следствии:

- нагрева отдельных контактных гнезд и разъемов из-за плохого контакта;

- возникновение дуговых разрядов в случае замыкания аппаратуры.

Согласно ПУЭ-85, электрическое оборудование соответствует пожароопасной зоне класса П-IIа, так как имеет степень защиты оболочек IР44 (установлено стационарно и не искрит в условиях работы).

Пожарная безопасность исследовательской лаборатории, согласно с ГОСТ 12.1.004-91, обеспечивается: а) системой противопожарной защиты; б) организационно-техническими мероприятиями. Для предотвращения пожара является обязательной проверка соединения внешних соединительных проводов, контактов. Запрещается хранение и использование горючих взрывоопасных веществ.

Отключение напряжения питания осуществляется с помощью центрального управления на распределительном щите. Для обеспечения пожарной сигнализации установлена автоматическая сигнализация теплового действия АПСТ-1. В помещении находится 6 датчиков типа АТИМ-2.

Размеры и длина эвакуационных путей (рис. 4.2), размеры входов и выходов, а также их расположение в здании, соответствуют ГОСТ 12.1.004-91. Согласно ГОСТ 12.4.009-83, лаборатория оборудована такими средствами тушения пожара, как огнетушители углекислого типа ОУ-2 в количестве двух штук, огнетушители химические пенные типа ОХП-10 в количестве двух штук, а также ящиком с песком, расположенным недалеко от входа.

Рисунок 4.3 - Схема эвакуации персонала

1. Результаты разработки мероприятий по охране труда следующие:

 в соответствии со СНиП 2.09.95-85 помещение относится к классу П-IIа (пожарные);

 в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78 помещение относится к категории без повышенной опасности поражения человека электрическим током;

 работа в лаборатории не требует значительного физического труда;

 в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ работа в лаборатории относится к категории Iа (легкие физические работы);

- метеорологические условия в рабочем помещении соответствуют требованию ГОСТ 12.1.005-88;

 разработана функциональная схема системы "человек-машина-среда»".

1.1 Основным вредным производственным фактором является недостаточная освещенность рабочего места.

1.2 Выполнена оценка факторов производственной среды и трудового процесса.

1.3 Для обеспечения достаточной освещенности рабочего места в данном помещении можно использовать светильник ЛНП01 (с ЛЛ типа ЛБУ мощностью 2х20 Вт).

1.4 Для обеспечения пожарной сигнализации в лаборатории установлена автоматическая сигнализация теплового действия АПСТ-1. В помещении находится 6 датчиков типа АТИМ-2. Разработана схема эвакуации персонала в случае пожара и других экстремальных ситуаций.

1.5 Помещение лаборатории соответствует требованиям техники безопасности, а разработанная установка безопасна в эксплуатации и может применяться как в научно-исследовательской лаборатории, так и в учебной лаборатории.

Выводы

В первом разделе проведен сравнительный анализ характеристик качества цифровых приемников и приемников ручной настройки. Мною был выбран приемник ручной настройки, так как он прост в обслуживании и более надежней чем цифровые приемники. Его можно сделать в домашних условиях, а также он имеет малые габариты и низкое употребление энергии.

Во втором разделе был рассчитан УКВ приемник, который был собран на трех микросхемах. Промежуточная частота этого приемника равна 465 кГц, следовательно, данный приемник длинноволновый. Устройство имеет малые габариты и не сложное в использование. Питание всего устройства осуществляется от источника постоянного тока напряжением 5В. В разделе также была построена структурная, принципиальная и функциональная схемы данного устройства.

В экономическом разделе был исследован и проанализирован рынок сбыта, рассчитаны затраты на НИОКР и на производство единицы продукции, определена цена товара, проведен анализ безубыточности и расчет ожидаемой прибыли, а так же рассчитана эффективность проекта.

По разделу безопасность жизнедеятельности можно сделать следующие выводы:

 в соответствии со СНиП 2.09.95-85 помещение относится к классу П-IIа (пожарные);

 в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78 помещение относится к категории без повышенной опасности поражения человека электрическим током;

 работа в лаборатории не требует значительного физического труда;

 в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ работа в лаборатории относится к категории Iа (легкие физические работы);

- метеорологические условия в рабочем помещении соответствуют требованию ГОСТ 12.1.005-88;

 разработана функциональная схема системы "человек-машина-среда»".

1.1 Основным вредным производственным фактором является недостаточная освещенность рабочего места.

1.2 Выполнена оценка факторов производственной среды и трудового процесса.

1.3 Для обеспечения достаточной освещенности рабочего места в данном помещении можно использовать светильник ЛНП01 (с ЛЛ типа ЛБУ мощностью 2х20 Вт).

1.4 Для обеспечения пожарной сигнализации в лаборатории установлена автоматическая сигнализация теплового действия АПСТ-1. В помещении находится 6 датчиков типа АТИМ-2. Разработана схема эвакуации персонала в случае пожара и других экстремальных ситуаций.

1.5 Помещение лаборатории соответствует требованиям техники безопасности, а разработанная установка безопасна в эксплуатации и может применяться как в научно-исследовательской лаборатории, так и в учебной лаборатории.

Перечень ссылок

1. В.Ф. Баркан, В.К. Жданов «Радиоприемные устройства» Москва 1960 г.

2. Д.И. Атаев, В.А. Болотников «Аналоговые интегральные микросхемы», Москва «МЭИ» 1991 г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Выбор и расчет блок-схемы приемника, полосы пропускания, промежуточной частоты. Выбор числа контуров преселектора. Определение необходимого числа каскадов усиления. Расчет детектора АМ диапазона, усилителя звуковой и промежуточной частоты, гетеродина.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.02.2012

  • Разработка структурной схемы устройства персонального вызова. Расчет полосы пропускания, допустимого коэффициента шума приёмника. Выбор параметров транзисторов радиотракта. Расчёт усилителя радиочастоты. Применение микросхемы МС3362 и расчёт гетеродина.

    курсовая работа [690,1 K], добавлен 27.11.2013

  • Выбор промежуточной частоты, расчёт полосы пропускания линейного тракта приемника. Выбор и обоснование структурной и принципиальной схемы, расчет преселектора. Выбор интегральных микросхем, оценка реальной чувствительности и свойства приемника.

    курсовая работа [467,7 K], добавлен 04.03.2011

  • Структурная схема приемника. Расчет полосы пропускания приемника. Выбор промежуточной частоты и транзистора для входного каскада УВЧ. Расчет реальной чувствительности, коэффициента усиления детекторного тракта, параметров высокочастотной части приемника.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.11.2013

  • Проектирование приемника спутникового канала передачи данных. Обоснование и расчет структурной схемы установки. Расчет полосы пропускания и выбор промежуточной частоты преселектора. Принципиальная схема радиоприемного устройства и особенности его работы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.02.2011

  • Выбор и обоснование выбора структурной схемы приемника. Выбор числа поддиапазонов. Выбор значения промежуточной частоты. Параметры избирательной системы токов высокой частоты. Распределение частотных искажений по трактам. Определение числа каскадов.

    курсовая работа [621,9 K], добавлен 27.05.2014

  • Выбор значения промежуточной частоты, избирательной системы тракта приемника, способа и элемента настройки, детектора сигнала и преобразователя частоты. Проверка реализации требуемого отношения сигнал/шум на выходе. Расчет каскадов заданного приемника.

    курсовая работа [966,1 K], добавлен 01.10.2013

  • Обзор современных схем построения цифровых радиоприемных устройств (РПУ). Представление сигналов в цифровой форме. Элементы цифровых радиоприемных устройств: цифровые фильтры, детекторы, устройства цифровой индикации и устройства контроля и управления.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.12.2009

  • Расчет полосы пропускания приемника. Выбор, обоснование колебательной системы по критерию избирательности по соседнему каналу. Расчет максимального и минимального значений промежуточной частоты, допустимого коэффициента шума. Расчет принципиальной схемы.

    курсовая работа [530,8 K], добавлен 01.10.2014

  • Структурные схемы радиоприемных устройств. Частотные диапазоны, сигналы, помехи. Чувствительность приемника, коэффициент шума, шумовая температура. Избирательность радиоприемника. Расчет коэффициента шума РПУ. Транзисторные преобразователи частоты.

    учебное пособие [7,1 M], добавлен 22.11.2010

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.