Радиовещательный приемник

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

кафедра РЭС и ЗиС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

ПО КУРСУ

Устройства приема и обработки сигнала

НА ТЕМУ

Радиовещательный приемник

Таганрог 2000г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Номер варианта1

Приемник стационарный.

Диапазон частот от fmin до fmax, МГц0.15-1.6, 65.8-73.0

Вид модуляцииАМ, ЧМ

Чувствительность (АМ) EA0, мкВ/м100

Чувствительность (ЧМ) ЕА0, мкВ тАжтАж...10

Избирательность

, дБ 46

, дБ (АМ)56

, дБ (ЧМ)34

, дБ (АМ)42

Работа АРУ , дБ 40

, дБ8

Fн, Гц100

Fв, Гц (ЧМ)10000

Fв, Гц (АМ)6300

, дБ14

Рвых, Вт10

tmin,C05

tmax,C045

С/Ш на вых (АМ)20

С/Ш на вых (ЧМ)26

ВВЕДЕНИЕ

Появление новых специализированных микроэлектронных схем с большой степенью интеграции позволяет при снижении потребляемой мощности повышать качественные показатели радиоприемных устройств. В то же время наличие к настоящему времени в эксплуатации десятков миллионов радиовещательных приемников накладывает существенные ограничения на введение новых видов модуляции, а если они и вводятся, то должны быть совместимы с системами, находящимися в эксплуатации.

Радиовещательные приемники используют амплитудную модуляцию (АМ) для приема сигналов вещания в диапазонах длинных волн (ДВ), средних волн (СВ), коротких волн (КВ). В диапазоне метровых волн (ультракоротких волн - УКВ) используется частотная модуляция (ЧМ).

Радиоприемные устройства, в свою очередь могут входить в более крупные радиотехнические системы, решающие различные технические задачи. В соответствии с этим радиоприемные устройства могут служить для организации радиосвязи, радиовещания, телевидения, радионавигации, радиолокации, радиотелеуправления и др.

В радиовещательном сигнале полезной информацией является тот или иной звуковой сигнал, например речь или музыка. В большинстве случаях полезная информацию несут его элементы, по которым определяют координаты объекта.

По назначению радиоприемники принято разделять на две группы: радиовещательные и профессиональные, первые служат для приема широковещательных радио- и телевизионных программ, а вторые - для решения специальных технических задач.

Отличительной вещательных приемников является более низкая чувствительность, но более высокие требования к качественным показателям линейным и нелинейным искажениям, избирательности, а так же эксплуатационные характеристики. Автоматизация процесса управления, настройки и поиска сигналов в настоящее время характерна только в радиовещательных приемниках высокого класса.

В соответствии со структурной схемой приемники классифицируются на приемники прямого усиления и супергетеродинные.

1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

В соответствии со структурной схемой приемники классифицируются на приемники прямого усиления и супергетеродинные. В зависимости от типа приемных сигналов приемники делятся на следующие группы: для приема амплитудно-модулированных, частотно-модулированных, фазово-модулированных и импульсных сигналов.

По условию эксплуатации и конструктивному исполнению приемники подразделяются на стационарные, переносные, корабельные, самолетные, автомобильные, космические и т.п.

Каскады супергетеродинного приемника, настроенные на промежуточную частоту, называют трактом промежуточной частоты. В супергетеродинном приемнике ВЦ и УРЧ должны обеспечивать меньше усиление и избирательность, чем в приемники прямого усиления, что значительно упрощает их конструкцию. Уже в диапазонах гектометровых волн транзисторные и ламповые супергетеродинные приемники требуют меньше электронных приборов, чем приемники прямого усиления. Поэтому более 90 - 95 % современных приемников строят по супергетеродинной схеме. В соответствии с вышесказанным, будем проектировать приемник по супергетеродинной схеме, как наиболее оптимальный для данного класса приемника. Приемник первого класса. Так как приемник по техническому заданию переносной, то повышаются требования к качеству работы и наиболее рационально использовать интегральные микросхемы и малогабаритные пьезокерамические или электромеханические фильтры.

В то же время разрабатываемый приемник должен быть достаточно дешевым, конструктивно иметь небольшой вес, габариты, высокую надежность, учитывать особенности питающего напряжения (от сети переменного тока или от батареи питания), устойчиво работать в заданном диапазоне температур.

2. ВЫБОР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ РАДИОПРИЕМНИКА

В супергетеродинном приемнике несущая частота принимаемого сигнала с помощью преобразователя частоты (ПЧ) преобразуется (обычно понижается) без изменения закона модуляции. Полученный таким образом сигнал усиливается напряжением промежуточной частоты (УНПЧ) и подводится к детектору (Д).

Сравнительно простыми техническими средствами промежуточную частоту супергетеродинного приемника можно сделать одинаково (постоянной) для принимаемых сигналов в достаточно широком диапазоне рабочих частот. Благодаря этому в каскад УНПЧ оказывается возможным применять сложные избирательные системы, обеспечивающие гораздо лучшую избирательность, чем одиночные к