Выбор структурной схемы передатчика
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Современные радиопередатчики строятся по многокаскадной схеме, т.к. только она может обеспечить высокую мощность излучаемых колебаний и стабильность. Рис. 2. Структурная схема передатчика
Вне зависимости от каких-либо особенностей в любом передающем устройстве должны содержаться: 1) генератор электрических колебаний, автономно создающий незатухающие колебания; 2) устройство для осуществления процесса модуляции - модулятор; 3) оконечные усилители мощности, обеспечивающих заданную выходную мощность колебаний; 4) антенно-фидерное устройство, осуществляющее излучение электромагнитной энергии в свободное пространство в заданном направлении с требуемой поляризацией электромагнитной волны; 5) система электропитания.
Возбудитель обеспечивает формирование опорных незатухающих гармонических колебаний с требуемой стабильностью частоты и синтез дискретного множества частот такой же стабильности с возможностью выбора заданной частоты из этого множества. В возбудителе устанавливается смеситель, осуществляющий преобразование fсч± fм= fрч, где fсч - установленная частота на выходе сетки частот; fм - выходная частота модулятора; fрч - рабочая частота передатчика; знак преобразования + или – выбирается при проектировании передатчика. Модулятор обеспечивает изменение одного из параметров несущего колебания, в соответствии с исходными данными - частоты, по закону изменения входного информационного сигнала. Каскады предварительного усиления и оконечный каскад усиления мощности сигнала обеспечивает заданную мощность излучения. УСС выполняет следующие функции: 1. согласовывает выходное сопротивление усилителя мощности с сопротивлением антенны; 2. обеспечивает подключение и согласование по сопротивлению несимметричного выхода усилителя мощности и симметричных антенн;
СЭП обеспечивает работу и подачу напряжения на все структурные элементы радиопередатчика. УДУ позволяет автоматизировать функции управления радиопередатчиком и обеспечивает: 1. выбор рабочей частоты; 2. выбор вида модуляции; 3. регулировку выходной мощности; 4. выбор антенны или эквивалента антенны.
Обоснование функциональной схемы передатчика На основе теоретических материалов было выявлено, что в настоящее время модуляция осуществляться в одном из предварительных каскадов, при этом получаются лучшие и более устойчивые характеристики. В данной функциональной схеме передатчика модуляция осуществляется на постоянной промежуточной частоте fпч. Для этого имеются два опорных автогенератора (ГГ). Один формирует ПЧ fпч, а другой частоту диапазона fр, которая отличается от требуемой выходной частоты ПРД на величину fпч. Модулированные колебания fпч и fр подаются на вход СМ, а на выходе СМ выделяется требуемая частота fвых. Такой вид модуляции на fпч обладает следующими преимуществами: - вся аппаратура является унифицированной; - достижение требуемого качества передачи упрощается. Благодаря наличию ГГ, перестраиваемых ПФ, на выходе преобразователя частоты, с помощью перестраиваемого ПФ можно выделить любую рабочую частоту: fр = n*ωэг ± m*ωиг. Но данная схема имеет и свой недостаток – это сложность настройки ПФ. В связи с этим, чтобы не усложнять схему ПРД, во 2-м возбудителе используем более простую схему синтезатора частот. Из колебания ОГ с помощью ГГ формируются импульсные сигналы. С помощью перестраиваемого узкополосного фильтра из спектра импульсного сигнала выделяется гармонический сигнал требуемой частоты fпч.
Рис. 3. Функциональная схема передатчика Заключение В курсовой работе было найдено и описано следующее: 1. описан механизм распространения волны ДКМ диапазона (рис. 1.); 2. рассчитан радиоканал ДКМ диапазона; 3. найден коэффициент усиления ; 4. найдена напряженность электрического поля в точке приема (В/м); 5. рассчитана вероятность доведения принятого сообщения без использования кода Рдов=0,9986; 6. рассчитана вероятность доведения принятого сообщения с использованием кода: ; 7. выбрана структурная схема передающего устройства (рис. 2.); 8. обоснована функциональная схема передающего устройства (рис. 3.).
Список литературы 1. В.В. Зеленевский: «Каналы связи в автоматизированных системах управления» СВИРВ 2005 г., 438 с..
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|