Переносной радиовещательный приемник второй группы сложности

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

рассматриваемого РПрУ представлены в таблице 2.

 

Таблица 1 - Основные технические характеристики РПрУ Tecsun PL-600

Диапазон принимаемых частотУКВДВСВКВДиапазон частот, кГц87250 - 108420144 - 419508 - 16201588 - 26532Реальная чувствительность (при дБ), мВ/м0,00261,20,320,035Избирательность по соседнему каналу, дБ-5959-Избирательность по зеркальному каналу, дБ44587250Максимальная выходная мощность, Вт:при питании от батареи:1,88при питании от сети:6,5

Рисунок 2 - Структурная схема РПрУ Tecsun PL-600

 

2. ПРОЕКТИРОВАЧНЫЙ РАЗДЕЛ

 

2.1 Выбор и обоснование исходных данных для расчета

 

На основании проведенного анализа особенности и построения структурных схем бытовых радиовещательных приемников второй группы сложности решено реализовать разрабатываемый радиоприемник по схеме супергетеродинного типа с однократным преобразованием частоты. При выборе структурной схемы РПрУ учитываем следующие требования технического задания: обеспечение заданной чувствительности и избирательности.

Анализируя ГОСТ 5651-89 выбираю исходные данные, которые приведены в таблице 3.

 

Таблица 2 - Результаты анализа

Основные параметрыЗначения параметровЗаданное значениеЗначение в соответствии с ГОСТ 5651-89Принятое значение для расчетаЕАМ, мкВ200По ТУ200ЕЧМ, мкВ40По ТУ40Sск, дБ46По ТУ46Sзк, дБ46По ТУ46dп, дБ9По ТУ9

Разобьем заданные диапазоны частот на поддиапазоны и представим результат в виде таблицы:

 

Таблица 3 - Диапазоны частот для разрабатываемого РВП

535-160535,95-6,2047,10-7,3059,50-9,90611,65-12,05(66-74)165,9-74">АМ (0,15-12,1 МГц)ДВ148-408 кГцСВ 535-1605 кГцКВ35,95-6,20 МГцКВ47,10-7,30 МГцКВ59,50-9,90 МГцКВ611,65-12,05 МГцЧМ (66-74 МГц)УКВ165,9-74 МГц

Составим вариант предполагаемой структурной схемы разрабатываемого РПрУ, указав на ней все необходимые схемы регулировок и управления. Данный радиоприемник будем разрабатывать с применением современных аналоговых ИМС без цифрового синтезатора частоты. В качестве фильтров сосредоточенной селекции будут применяться малогабаритные ФСС. Структурная схема разрабатываемого РВП представлена на рисунке 5.

 

Рисунок 3 - Структурная схема разрабатываемого РПрУ

 

2.2 Предварительный расчет электрической структурной схемы

 

.2.1 Выбор типа параметров и числа контуров в ТРЧ

В качестве колебательных контуров ТРЧ буду применять одиночные параллельные колебательные контура с электронной перестройкой по диапазону. Для расчета принимаю число контуров в ТРЧ nc = 2. Распределяем заданное ослабление по отдельным трактам РПрУ. Результаты представлены в таблице 4.

 

Таблица 4. - Распределение заданного ослабления на краях полосы пропускания по основным трактам радиоприёмника

Заданное значение dп, дБОсновные тракты РПРУТРЧТПЧТЗЧ9522

dпТРЧ = 5 дБ = 105/20 = 1,778 раз

Для обеспечения перекрытия заданных поддиапазонов при изменении величины напряжений источников питания, изменении температуры и т. д. раздвигаем крайние частоты поддиапазонов на 3 %.

 

fmin = 0,97 * fmin

fmax = 1,03 * fmax

fзк.max=fmax+2*fПЧ

 

fпч(АМ) = 465 + 2 кГц

fпч(ЧМ) = 10,7 + 0,5 МГц

где fmin, fmax - частоты диапазона с обеспечением производственного запаса, Гц

fmin- минимальная частота диапазона, Гц

fmax- максимальная частота диапазона, Гц

Произведем расчет для СВ диапазона:

кГц

кГц

fзк.max = fmax 2fпч, кГц

fзк.max = 2588,7, кГц

Для остальных диапазонов расчет полностью аналогичен. Результаты расчетов представлены в таблице 5

 

Таблица 5 - Значения частот для рассматриваемых диапазонов

Диапазонfmin, кГцfmax, кГцfmin, кГцfmax, кГцfзк.max, кГцДВ150405145,5417,151343,1СВ526,51606,5510,71654,72588,7КВ3593062005752,163867316КВ471007300688775198469КВ5940097009118999110925КВ61160012100112521246313397УКВ16590074000639237622097620

Определим максимально допустимую добротность контуров ТРЧ для диапазона СВ по формуле:

 

 

П0,7 = 27,2103 = 14,4 кГц

Qп =

Определим необходимую добротность контуров Qи для диапазона СВ, которая обеспечит заданную избирательность по зеркальному каналу:

 

Qи =

Sзк = 46 дБ = 199,526 раз

Qи =

Определяем возможную эквивалентную конструктивную добротность для диапазона СВ с учетом шунтирующего действия усилительных элементов:

 

Qэк = ? •Qк

? = 0,5…0,8

 

Таблица 6 - Значения конструктивной добротности для диапазонов

ДиапазонЗначение конструктивной добротности для контуров без сердечника, QкДВ10 - 50 еденицСВ40 - 100 единицКВ60 - 150 единицУКВ100 - 200 единиц

Выбираем значения ? = 0,5 и Qк = 40

Qэк= 0,5*40 = 20

Результаты расчетов трех значений должны соответствовать следующему неравенству:

 

Qи < Qэк < Qп

12,63 < 20 < 31,28

 

Так как, полученные значения соответствуют неравенству, делаем предварительный вывод, что расчет выполнен верно.

Принятое значение Qэк должно быть обеспечено на частоте f* путем выбора соответствующей величины связи контура с усилительным элементом, т.к. при уменьшении частоты настройки ТРЧ происходит увеличение добротности.

f* для диапазонов:

f* СВ = 1 МГц

f* ДВ = 200 кГц

 

f* КВ, УКВ =

 

Произведем расчет для диапазона СВ:

 

Qэк.fmin=

 

Qэк.fmin=

Qэк.fmin= 1/0,038 = 26,3

Результат расчета Qэк должен соответствовать следующему неравенству:

Qэк.fmin ‹ Qп

,3 ‹ 31,28

По результатам расчета для диапаз