Основные технические характеристики




Номинальное значение частоты МГц  
Выходное напряжение мВ (+100; -50)
Потребляемая мощность в режиме разогрева Вт 0,7
Потребляемая мощность в установившемся режиме Вт 0,4
Долговременная нестабильность частоты за сутки   2 х 10-8
Долговременная нестабильность частоты за месяц   5 х 10-8
Долговременная нестабильность частоты за год   3 х 10-7
Кратковременная нестабильность частоты за 1 с   1 х 10-10
Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих факторов   1 х 10-7
Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью ± 1 х 10-7 при 25 °С мин 0,75
Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью ± 1 х 10-7 при -10 °С мин 1,5/1 х 10-7
Интервал рабочих температур °С от -10...+55 (от -50... 55)
Напряжение питания В  
Срок службы лет >15
Габаритные размеры мм 24х44х22
Масса, не более кг 0,04

 

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
НГТУ.РТЗ-33.052  
Шинко Д.В.  
Вовченко П.С.
Расчет ФНЧ для синтезатора частот.

Для устранения демодуляции модулирующим сигналом, поступающим на варикап через синтезатор частот между автогенератором и синтезатором частот ставится ФНЧ, в качестве которого поставим RC-цепь

ФНЧ не должен пропускать частоты ниже F=300Гц.

Передаточная функция ФНЧ должна удовлетворять условию:

, где RC=ι – это постоянная времени цепи

Выразим постоянную времени:

ι =

Примем сопротивление R=51кОм, тогда емкость:

Так же есть второе условие: не пропустить импульс на частоте 25кГц. Найдем постоянную времени:

ι =

Следовательно емкость должна быть:

Выберем емкость 1.04мкФ, т.к она удовлетворяет и первому и второму условию.


Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
НГТУ.РТЗ-33.052  
Шинкл Д.В  
Вовченко П.С.
10. Расчет схемы подачи напряжений автогенератора.

Зададимся напряжением питания автогенератора: В.

В целях термостабилизации в цепь эмиттера введено сопротивление (отрицательная обратная связь). Падениями напряжения на резисторах RК и RЭ URK = URЭ = 2 В.

Сопротивление резистора в цепи эмиттера:

Ом.

Найдем сопротивление резистора RK:

Ом.

Для обеспечения автосмещения на базе транзистора поставим СБ и RБ.

Рассчитаем общее сопротивление делителя:

Ом.

Найдем сопротивления резисторов в цепи делителя напряжения:

. В.

В.

В.

кОм.

Ом.

Сопротивление смещения в эмиттерной цепи:

Ом.

Величина блокировочной емкости, подключаемой параллельно RCM:

пФ.


Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
НГТУ.РТЗ-33.052  
Шинко Д.В.  
Вовченко П.С.
ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

«Новосибирскийгосударственныйтехническийуниверситет»

Кафедрарадиоприемныхирадиопередающихустройств

ЗАДАНИЕ

накурсовуюработуподисциплине

 

Радиопередающие устройства

 

студентугруппы РТЗ-33 Шинко Денису Викторовичу

 

ТемаработыивариантзаданияАвиационное радиосвязное оборудование на частоте 118-137 МГц

Исходныеданныекработе

1. Диапазон рабочих частот fmin=118 МГц …. fmax=136,975 МГц

2. Относительная нестабильность рабочей частоты

3. Мощность в нагрузке при отсутствии модуляции Р~=5 Вт

4. Вид модуляции – амплитудная с коэффициентом модуляции m=1

5. Количество бесподстроечных радиоканалов N=760

6. Разнос частот между соседними радиоканалами ΔfK=25 кГц

7. Место установки передатчика – самолет/вертолет

8. Уровень побочных излучений передатчиков не более 60дБ

9. Полоса частот модулирующего сигнала F=300 – 3400 Гц

10. Сопротивление нагрузки выходного каскада передатчика 50 Ом.

 

 

Содержание графической части работы:

1. Чертеж разработанной структурной схемы передатчика.

2. Полная принципиальная схема рассчитанных каскадов передатчика

с элементами цепей питания и контроля (не рассчитанные каскады и

узлы передатчика показать, как на структурной схеме).

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
НГТУ.РТЗ-33.052  
Шинко Д.В.  
Вовченко П.С.
Содержание расчетно-пояснительной записки:

1. Выбор, обоснованиеирасчетструктурнойсхемыпередатчика,

включаявозбудитель.

2. Электрическийрасчетрежимовработывыходногоипредвыход-

ногокаскадовпередатчикасАМвхарактерныхточкахмодуляциина

верхнейчастотерабочегодиапазона. Электрическийрасчетрежимов

работывыходногокаскадапередатчикасчастотнойилифазовоймо-

дуляциями.

3. ВыборсхемымодуляторавпередатчикахсАМиопределение

требованийкмодулятору. Электрическийрасчетирасчетэлементов

схемычастотно-модулируемогоавтогенераторавпередатчикесЧМ.

Электрическийрасчетфазомодулируемогокаскадавпередатчике

сФМ.

4. Расчетсогласующихцепейвыходногоипредвыходногокаскадов

передатчиковсАМвдиапазонечастот. Расчетвспомогательныхэле-

ментоввцепяхпитаниякаскадов. Расчетсогласующихцепейвыход-

ногокаскадапередатчикасЧМилиФМ. Расчетвспомогательныхэле-

ментоввцепяхпитаниякаскада.

5. Конструктивныйрасчетэлементовсогласующейцепивыходного

каскада.

6. Определениетребованийкисточникампитания. Выборизмери-

тельныхприборов, контролирующихрежимработывыходногокаскада.

7. Путиреализации, требуемыхГосстандартоминормамикаче-

ственныхпоказателейитехническиххарактеристикпередатчика.

8. Переченьиспользованнойлитературы.

9. Переченьэлементовпринципиальнойсхемы.__

 

Датавыдачизадания __________________

 

Срокпредставленияработынапроверку ______________________

 

Студентгруппы _______________________РТЗ-33 Шинко Д.В.

 

Руководительработы ___________________доцент Вовченко П.С.

 


Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
НГТУ.РТЗ-33.052  
Шинко Д.В.  
Вовченко П.С.
11.Конструктивный расчет катушки индуктивности

Выберем для расчета катушку L2 в выходной цепи согласования. Известны ее параметры: , . Методика расчета взята из [6, стр 242]. Отношение длины провода к диаметру намотки выберем , т.е. длина катушки в равна ее диаметру. По рисунку 4-6 [6, стр 217] определяем поправочный коэффициент .

Определим диаметр намотки: .

Намотка производится проводом круглого сечения. По рис.4-17[6,стр 238] определяем: .

Число витков катушки: .

Определим шаг намотки: .

Оптимальный диаметр провода: . Округляем до ближайшего стандартного значения .

Поправочные коэффициенты А и В определяем из рисунка 4-7 [6, стр 218]: , .

Фактическая индуктивность катушки:

Окончательное число витков: .

Полученную катушку удобно реализовать в виде однослойной катушки индуктивности с шагом, что при заданной добротности обеспечит высокую стабильность.

На этом конструктивный расчет катушки индуктивности можно считать оконченным.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-10-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: