Научная Петербургская Академия

Курсовая: Радиолокационный приемник

Курсовая: Радиолокационный приемник

ГУАП Факультет N2 Кафедра N22 Задание N1 на курсовой проект по дисциплине «Устройство приема и обработки сигналов». Тема: Радиолокационный приемник. Выдано студенту группы 6523: Бабахину А.П. 1.Технические условия: 1.1Характеристики принимаемых сигналов: 1.Рабочая частота (диапазон частоты) 17.5Ггц 2.Вид модуляции принимаемого согнала Код Баркера 3.Параметры модуляции База 5 4.Длительность импульса 7 мкс 1.2.Характеристики помех: 1.Вид помехи - белый шум (собственный шум РПУ). 2.Статистические характеристики - гауссово распределение. 3.Температура шумов в антенне Та=200К 1.3.Качественные характеристики приемника. 1.Чувствительность ? Коэффициент шума 6 2.Отношение сигнала к мощности шума на выходе линейной части приемника 3 3.Схема приемника ? 4.Ослабление по симметричному каналу 20Дб 5.Коэффициент прямоугольности частотной характеристики 1.6 6.Промежуточная частота 35Мгц 7.Полоса пропускания ? 8.Динамический диапазон входных сигналов 60Дб 9.Динамический диапазон выходных сигналов 10Дб 10.Выходное напряжение 10В 11.Параметры выходного устройства R=12Koм. С=25пФ 12.Суммарная нестабильность частоты радио линии 10 Е-7 13.Тип УВЧ ? 14.Схема смесителя ? 15.Конструкция смесителя УВЧ ? 16.Система АПЧ ? 17.Вид амплитудной характеристики - линейный. 18.Тип автоматической регулировки усиления - ИАРУ. 19.Диапазон рабочих температур A40°С 2.Содержание отчета. 1.Определение (расчет) основных характеристик приемника. 2.Выбор и обоснование структурной схемы приемника. 3.Обоснование и составление функциональной схемы. 4.Выбор и обоснование конкретных типов усилительных приборов. 5.Обоснование и составление принципиальной схемы. 6.Электрический расчет элементов принципиальной схемы. 7.Определение и проверка качественных показателей приемника. 8.Разработать конструкцию смесителя. 9.Подрбно рассчитать тракт УПЧ и преобразователя. 3.Чертежи. 1.Принципиальная схема. 2.Топология преобразователя. 4.Список литературы. Введение: Радиоприемное устройство состоит из антенны , приемника и оконечного устройства. Радиолокационное приемное устройство (РПУ) входит в состав радиолокационной станции(РЛС). В радиолокации под приемным устройством понимают цепи, расположенные между выходами антенны и оконечного устройства, принимающего решение об обнаружении сигнала или оценке его параметров. Проектирование согласно ЕСКД включает в себя составление технического задания, технического предложения, эскизного и технического проектов. В техническом задании содержатся общие характеристики принимаемых сигналов и помех, качественные, конструктивные и эксплуатационные требования. На стадии технического предложения выполняют анализ тех. задания, осуществляют подбор литературы, приводят с сравнивают различные варианты структурных схем РПУ. На стадии эскизного проектирования выбирают и обосновывают функциональную схему РПУ, составляют принципиальную схему и производят ее расчет, разрабатывают конструкции отдельных узлов и всего РПУ. При создании технического проекта составляют рабочие чертежи изготовляемых деталей, и самого приемника, выбирают технологию изготовления и т.д. 1.Выбор моделей сигналов и помех. Передающее устройство импульсного локатора излучает в пространство импульсы электромагнитной энергии. Объекты, расположенные в пространстве, отражают эту энергию. Радио локационные сигналы , отраженные от целей, зависят от их свойств, а так же от свойств приемника и антенны. Сравнивая параметры переданных и принятых сигналов можно судить о дальности и угловых координатах. Исходные данные: 1. рабочая частота 17.5 Ггц 2. вид модуляции принимаемого сигнала ЛЧМ 3. параметры модуляции база 5 4. длительность импульса 7 мкс Принимаем, что цель точечная. Для получения аналитического выражения оптимального алгоритма приемника необходимо математическое описание отраженного сигнала при приеме. При этом исходят из двух требований : модель принимаемого сигнала не должна быть слишком сложной или слишком простой. Случайный характер параметров сигнала обусловлен взаимным перемещением РЛС и объекта, сложной формой ДОР целей и заранее не предсказуемым его положением в пространстве. Исходя из анализа тех. задания выбираем сигнал М-4, т.е. сигналы у которых амплитуда и фаза изменяется по случайному закону. Помеха G(t) на входе РПУ является случайным процессом. Она складывается с сигналом S(t) и на вход РПУ воздействует их смесь V(t) = S(t) + G(t) Из анализа тех. задания видно, что помехой , действующей в приемнике является белый шум. Для гауссовой помехи типа белого шума N(f)=const (энергетический спектр). Белым шумом являются внутри приемные шумы, радиоизлучения космических объектов. Радиоимпульс промодулирован по частоте , т.е. спектр такого сигнала сплошной. S(f)

Курсовая: Радиолокационный приемник

Курсовая: Радиолокационный приемник
Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник

Курсовая: Радиолокационный приемник

0 f Мгц рис.1 1. Без ЛЧМ. 2. С ЛЧМ. Т.к. база сигнала В=5, а В = tи • 2DFд т.е. 2DFд = В /tи = 5/7мкс = 710 Кгц 2.Выбор оптимальной структуры приемного устройства. РПУ работает при воздействии помех. Помехи мешают приему сигнала. Качество приема сигналов приемником в присутствии помех оценивают некоторым критерием . Под синтезом РПУ понимают синтез алгоритма обработки сигналов. Для нашего типа сигнала М-4 , т.е. одиночный импульс с неизвестной амплитудой и фазой. Алгоритм обработки :|Z|³ Zn, или ½Z½²³ Zn²: Квадрат модуля корреляционного интеграла :½Z½= ÖZ1²(V) + Z2²(V) Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник И реализуется с помощью следующей схемы: ½Z½² Фо Фв КД 1 2 3 4 Рис. 2 1. Фо- фильтр, согласованный одиночным радиоимпульсов пакета. 2. Фв- дискретный сумматор на скользящем интервале. 3. КД- квадратичный детектор. 4. Пороговое устройство. 3.Определение основных качественных показателей и выбор структурной схемы РПУ: Радиолокационный приемник предназначен для усиления отраженных от целей сигналов и их дальнейшей обработки для выделения полезной информации. На вход приемника поступает смесь полезных сигналов и помех. Для полного использования полезной информации необходимо применять оптимальные алгоритмы обработки . При проектировании структурной схемы РПУ необходимо предусмотреть устройства , реализующие операции оптимального алгоритма принимаемых сигналов. Схема алгоритма обработки принимаемого сигнала указана на рис.2. Эту структурную схему алгоритма необходимо преобразовать в структурную схему устройства, технически реализующий данный алгоритм. Для этого требуется заменить все логические операции техническими устройствами , которые реализуют соответствующие логические операции. В качестве Фо применяют линейные фильтры, построенные на пассивных элементах. Технически проще реализовать фильтр Фо на промежуточной частоте (ПЧ). Для этого в схему РПУ перед Фо вводят преобразователь частоты, содержащий смеситель и гетеродин (СМ) и (Г) . В качестве квадратичного детектора (КД) применяют амплитудный детектор (АД). Пороговое устройство (ПУ) заменяют решающим устройством, а пороговое напряжение Uп задают исходя из вида критерия обнаружения. Для обеспечения работы РПУ в реальных условиях , когда параметры сигнала изменяются , в состав структурной схемы вводят такие устройства, как устройства автоматической подстройки частоты (УАПЧ), автоматическую регулировку усиления (АРУ) и т.д. Так как используется одна антенна на прием и передачу сигналов , для этого в схему введем антенный переключатель (АП). Для увеличения чувствительности и избирательности по зеркальному каналу перед смесителем включен усилитель высокой частоты (УВЧ) и входная цепь (ВЦ). Для обеспечения работы в динамическом диапазоне входных сигналов в состав РПУ включают устройство временной автоматической регулировки порога (АРП). Для частотной автоподстройки в схему вводят смеситель (СМ2) и усилитель промежуточной частоты (УПЧ2), различитель (РЗ) и управитель (У). Сигнал от передатчика (ПРД) через делитель мощности подают на СМ2 . В схему вводят АП. Сигналы с выхода КД подают на видеоусилитель ( ВУ ), а затем на индикатор (ИНД), с помощью которого оператор РЛС осуществляет визуальное наблюдение. Общую синхронизацию осуществляют с помощью синхронизатора импульсов (СИ), которые запускают ПРД , ИНД и схему ИАРУ. Курсовая: Радиолокационный приемник Расчет основных параметров структурной схемы. Исходные данные: Рабочая частота 17.5Ггц Коэффициент шума 6 Суммарная нестабильность частоты радио линии 10 Е-7 Чувствительность ? Ширина спектра сигнала 710Кгц Будем искать шумовую полосу пропускания приемника и исходя из значения допустимого коэффициента шума. Выберем типы каскадов. Полоса пропускания приемника, необходимая для приема сигнала, складывается из полросы энергетического спектра одиночного сигнала, 2Курсовая: Радиолокационный приемник fд max - полосы, учитывающей доплеровское смещение частоты и Пнс- запас полос частот для учета нестабильности и неточной настройки. Ппр=Пс+Пнс+(2Курсовая: Радиолокационный приемник fд max) Пс- ширина спектра сигнала . Пс= 0,71 Мгц Пнс= 2fс Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник fнс Курсовая: Радиолокационный приемник fнс- суммарная нестабильность частоты радио линии. Пнс= 2Курсовая: Радиолокационный приемник 1.75Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник МгцКурсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник = 3.5 Кгц Примем максимальную скорость цели Vmax= 600Курсовая: Радиолокационный приемник , тогда 2Курсовая: Радиолокационный приемник fд max= 2Курсовая: Радиолокационный приемник 2VmaxКурсовая: Радиолокационный приемник fc c 2Курсовая: Радиолокационный приемник fд max= 2Курсовая: Радиолокационный приемник 2Курсовая: Радиолокационный приемник 600Курсовая: Радиолокационный приемник 17500/ 3Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.14 Мгц Ппр= 710+ 140+ 3.5= 853.5 Кгц Т.к. Пнс / Ппр Курсовая: Радиолокационный приемник 0.1- 0.2 , то в состав РПУ можно не включать систему АПЧ. Шумовая полоса пропускания приемника: Пш= ПпрКурсовая: Радиолокационный приемник 1.1 = 853.5Курсовая: Радиолокационный приемник 1.1= 940 Кгц Шп= 6 Исходя из этого, выясним нужно ли использовать УВЧ. Курсовая: Радиолокационный приемник При его отсутствии Шп= Шпч + Шупч-1 Крпч где Шпч- коэффициент шума преобразователя частоты. Шупч- коэффициент шума УПЧ (усилителя промежуточной частоты). Крпч- коэффициент передачи по мощности ПЧ.Курсовая: Радиолокационный приемник Шпч= 3.5- 10 (для балансного ПЧ на п/п диоде). Шупч= 1.5- 2(для малошумящего транзистора). Крпч= 0.1-0.5(для малошумящего транзистора). Шп= 5+(2-1)/0.5= 7Курсовая: Радиолокационный приемник Шп>Шпдоп Значит в схему необходимо ввести усилитель высокой частоты (УВЧ). Т.к. ШпдопКурсовая: Радиолокационный приемник достаточно мал, то в качестве УВЧ используют диодный параметрический усилитель на полупроводниковом диоде без охлаждения. В качестве преобразователя частоты (ПЧ) можно использовать балансный ПЧ на полупроводниковом диоде. 4.Определение качественных показателей структурных узлов схемы. В предыдущем разделе установлено, что для получения необходимого коэффициента шума в тракт РПУ необходимо ввести УПЧ. Рассчитаем чувствительность приемника. Рап=NoRТоПш где R=1,38Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Дж/град. Пш- шумовая полоса линейной части приемника (Гц). То- температура шумов в антенне. No- коэффициент шума. Рап= 6Курсовая: Радиолокационный приемник 200Курсовая: Радиолокационный приемник 1,38Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 940Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник = 15.5Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Вт. Рассчитаем коэффициент передачи тракта РПУ. Детектор работает при малых напряжениях. Допустим, Uвых= 0.1В Определим напряжение на входе УВЧ (Uвх). Примем Rвх(УВЧ)= 500 Ом. Uвх ш=Курсовая: Радиолокационный приемник Uвх ш= Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 2.8Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник В Коэффициент передачи линейного тракта: Кус= Курсовая: Радиолокационный приемник = 3.6Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Если коэффициент шума УВЧ = 1.3 табл.6.2 [1], то Шп= Шувч+ [(Шпч-1)/Крувч] +[(Шупч-1)/КрувчКурсовая: Радиолокационный приемник Крпч, где Шп- коэффициент шума РПУ, Шувч- коэффициент шума УВЧ, Шупч- коэффициент шума УПЧ, Крувч, Крпч- коэффициент передачи по мощности УВЧ и ПЧ. Шп= Шувч+ [(Шпч-1)/Крувч] +[(Шупч-1)/КрувчКурсовая: Радиолокационный приемник Крпч Шп= 1.3 + 9/ Крувч + 10/ Крувч = 3 Значения (Шпч-1) и (Шупч-1) выбраны по таблице 6.2 [1]. Крувчmin = 20. Достаточный коэффициент передачи УВЧ: Кувч = 6. На УПЧ происходит основное усиление. Рассчитаем коэффициент усиления для УПЧ. КпчКурсовая: Радиолокационный приемник 0.8, Кувч= 6. Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = Кпч Кувч Купч. Купч= Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник / Кпч Кувч = 8Курсовая: Радиолокационный приемник /6.08 = 1.6Курсовая: Радиолокационный приемник Теперь предварительно установим, сколько каскадов усиления будет иметь УПЧ. Купч= ( К1упч )Курсовая: Радиолокационный приемник , где n- число каскадов . n = log к1упч К упч К 1упч Курсовая: Радиолокационный приемник 20 для fпч = 35 Мгц и ПС = 0.8 Мгц n = log20 1.6Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник = 4 Предварительно число каскадов УПЧ- четыре. В супергетеродинных приемниках частотная избирательность определяется в основном ослаблениями частотного зеркального и соседнего каналов. Ослабление по зеркальному каналу обеспечивает преселектор, а соседнего канала - УПЧ. Ослабление по симметричному каналу заданно: 20дб. Требования к избирательности по симметричному каналу не высокие, поэтому в УПЧ как фильтры распределенной избирательности, так и фильтры сосредоточенной избирательности. Итак, ВЦ- входная цепь, входящая в состав структурной схемы РПУ, представляет собой устройство защиты приемника от просочившихся сигналов. Для обеспечения необходимого коэффициента шума в схему в качестве УРЧ вводится усилитель на параметрическом диоде, на который нагружен полосно- пропускающий фильтр, или устройство подавления зеркального канала. Преобразователь частоты состоит из смесителя и гетеродина. Преобразователь частоты преобразует частоту сигнала на промежуточную частоту fпч=35 Мгц (по Т.З.), на которой происходит основное усиление сигнала. Демодулятором служит АД (амплитудный детектор), за которым включается видеоусилитель. Для подстройки частоты гетеродина используется устройство частотной автоподстройки (УЧАП). Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Рис. 4. Структурная схема проектируемого РПУ. 5. Проектирование СВЧ блока. В блок СВЧ входят: АП, УВЧ, УЗП, УПЗК, СМ, гетеродин. 5.1. Проектирование АП. С помощью антенного переключателя осуществляют подключение антенны к тракту передатчика и запирание приемника на время излучения, а после окончания действия импульса- подключение с минимальной задержкой выхода антенны к выходу приемника и отключения тракта передатчика. При большой импульсной мощности сигнала АП строится по следующей схеме: ферритовый циркулятор, газовый разрядник, диодный резонансный СВЧ- ограничитель. Циркулятор- устройство, обладающее следующими свойствами: при подаче сигнала на плечо 1 циркулятора, выходной сигнал появляется в плече 2 с очень малым ослаблением (0.2- 0.5Дб), в то время как он в плече 3 он существенно ослабляется (13-25Дб). Аналогично при поступлении в плечо 2 сигнала, он появляется в плече 3 и не проходит в плечо 1. В АП сигнал от передатчика поступает на плечо 1 циркулятора Ц1 и через плечо 2 поступает в антенну. Лишь небольшая часть мощности сигнала проходит на плечо 3 и через циркулятор Ц2 попадает на вход разрядника ограничителя (ГР). Разрядник создает в линии передачи практически короткое замыкание и СВЧ сигнал, отражаясь от него в направлении к циркулятору Ц2 поглощается в согласованной нагрузке Rн, чем достигается защита УВЧ от выжигания. Процесс зажигания ГР в начале каждого импульса возникает с задержкой 10Курсовая: Радиолокационный приемник с. В течении этого времени через ГР проходит значительная энергия СВЧ колебаний. Выделяющаяся энергия СВЧ может вывести из строя или необратимо ухудшить параметры диодов СВЧ. Для предотвращения этого после ГР ставится резонансный СВЧ ограничитель, включаемый в основную линию через отрезок линии длиной L=l/4. Ограничитель представляет собой параллельное соединение разомкнутого емкостного шлейфа С1, последовательного соединения ограничительного диода Д и коротко замкнутого шлейфа L2 (рис.6). Отраженный от цели сигнал поступает из антенны на плечо 2 Ц1, затем на плечо 3, а после на плечо 1 Ц2 и через его выходное плечо 2 на ГР. Мощность сигнала недостаточна для зажигания ГР. Прямые потери сигнала в ГР составляют 0.3- 1.5Дб. Для дальнейших расчетов примем коэффициент передачи ферритового переключателя = 0.9. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.5. Функциональная схема антенного переключателя и устройство защиты приемника. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис. 6. Эквивалентная схема СВЧ- ограничителя. 5.2. Проектирование устройства защиты приемника. В устройство защиты приемника входит разрядник приемника и диодный ограничитель. Основным недостатком диодных ограничителей является относительно небольшой динамический уровень импульсной мощности (100вт- 2Квт). Для устранения этого недостатка и объединения достоинств РПЗ и ограничителя используют разрядник- ограничитель. Он представляет собой сочетание РПЗ и следующего за ним диодного ограничителя. Разрядники- ограничители, не требующие никаких источников питания, выдерживают большие импульсные мощности (Курсовая: Радиолокационный приемник 10Квт) и обеспечивают защиту приемника от всех возможных сильных сигналов. После ГР (газоразрядник) ставят резонансный СВЧ- ограничитель, включаемый в основную линию через отрезок линии l=l/4. Он представляет собой параллельное соединение разомкнутого шлейфа и последовательное соединение ограничительного диода и еще одного короткозамкнутого шлейфа L2. По таблице 4.8 стр. 209 [2] выберем разрядник- ограничитель MD- 80K12. Курсовая: Радиолокационный приемник =16.5 Ггц Праб/f0=6.09% - относительная полоса пропускания. Lпр= 0.9дБ - потери пропускания. Ри= 10Квт - импульсная мощность. Рср=10Вт - средняя мощность. Wп = 0.5 Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Дж - энергия тока разрядника. Долговечность = 2000ч. Длина = 21.3 Масса = 80 г. 5.3.Проектирование и расчет УВЧ. Исходные данные: F0=1.75Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Мгц. В приемниках РЛС сантиметрового диапазона наибольшее распростронение получили однокаскадные РПУ на п/п диодах. В основном применяют двухчастотные регенеративные ППУ. В этих ППУ наряду с частотной накачкой Fнак, возбуждаемой вспомогательным генератором накачки, используют две рабочие частоты: сигнальную Fс и холостую Fх= Fнак - Fc, возникающую в процессе усиления. ППУ работают на отражении с общим входом и выходом и использует ферритовый циркулятор для разделения входных и выходных сигналов. 1. Для обеспечения стабильности параметров РПУ, при изменениях в цепи, в качестве ферритового циркулятора применим пятиплечный циркулятор, построенного на основе Y-циркулятора ( с волновым сопротивлением W=50 Ом и потерей пропускания LпКурсовая: Радиолокационный приемник 0.4 дБ). В таком циркуляторе потери сигнала до входа РПУ равны LпS= 2Lп= 0.8 дБ, на столько же ослабляется усиленный сигнал, проходящий из РПУ к выходу циркулятора. 2. По таблице 5.1 (2) выбираем параметрический диод типа D5147G, имеющий наименьшие постоянные времени τ и Lпос. Спер(V) = Спер(0) = 0.32Курсовая: Радиолокационный приемник 0.02 пф. τ(V) = τ(-6) = 0.32 пс. Uнор обрКурсовая: Радиолокационный приемник 6 В Курсовая: Радиолокационный приемник к =1.2 В , n = 2, Скол = 0.3 пФ, Lпос= 0.2 нГн. 3. Необходимое напряжение смещения. Uо=Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Uнорм обр + Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник к(Курсовая: Радиолокационный приемник - 1 ) Uо = Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 6В + Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 1.2В(Курсовая: Радиолокационный приемник -1) =2.7В 4.Найдем емкость перехода. Спер(U) =Спер(0)Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.32Курсовая: Радиолокационный приемник =0.178пФ. Постоянная времени при рабочем смещении: t(Uo) =t(-6)Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.32Курсовая: Радиолокационный приемник =0.436 пс. Принимаем Со=Спер(Uo)= 0.178 пФ. 5.Коэффициент модуляции: mмод = (Курсовая: Радиолокационный приемник -1)/(Курсовая: Радиолокационный приемник + 1) mмод = (Курсовая: Радиолокационный приемник - 1)/(Курсовая: Радиолокационный приемник + 1) = 0.42 Критическая частота диода. Курсовая: Радиолокационный приемник fкр = Курсовая: Радиолокационный приемник fкр = Курсовая: Радиолокационный приемник =73.4 Ггц. 6.Поправочный коэффициент Кс , учитывающий потери в конструкции ДПУ , принимаем Кс = 2. Тогда находим tэ(Uo) = Ксt(Uo). tэ= 2·0.436 = 0.872 пс. Эквивалентное сопротивление потерь. tп э = tэ(Uo)/Спер(U0) tп э = 0.852/0.172 = 4.9 Ом Динамическая добротность диода. Q = Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник = 2.09 7. Для полученных данных по формулам: Афt = Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник QКурсовая: Радиолокационный приемник +1 - 1 Nпу min =(Курсовая: Радиолокационный приемник )min =(1 - 1/Крпу)2/Афt Вычисляем оптимальное отношение частот: Аопр = Курсовая: Радиолокационный приемник - 1 = 2.9 Соответствующий ему коэффициент шума: Nпу min = (1 - 1/20)(2/2.9) + 1 = 1.66 (2.15дБ) 8.Определим значение холостой частоты fx. Чтобы получить максимально возможную полосу пропускания ПДУ, не применяя специальных элементов для ее расширения и упростить топологическую схему ДПУ, в качестве холостого контура используем последовательный контур, образованный емкостью Со и индуктивностью вводов Lпос.диода. Цепь входов холостой частоты замкнут разомкнутым четверть волновым шлейфом, подключенным параллельно диоду, и имеющим входное сопротивление близкое к нулю. В этом случае на холостой контур не влияют цепи сигнала и накачки, а также емкость корпуса диода Скор. Резонансная частота этого контура равна частоте последовательного резонанса диода. Fxo = Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник = 26.6 Ггц 9. Отношение частот: А = fxo/fco =26.6/17.5 = 1.52 Частота накачки: fнак = fс (1 + А) = 17.5(1 + 1.52) = 44.1 Ггц 10.’’Холодный’’ КСВ сигнальной цепи ДПУ, который требуется обеспечить для заданного резонансного усиления: Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник =R1/rпос э = Курсовая: Радиолокационный приемник (QКурсовая: Радиолокационный приемник /A - 1) , где А = wx/wo ; Q = 2.9 Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник (Курсовая: Радиолокационный приемник ) = 6.5 Требуемое сопротивление источника сигнала R1, приведенное к зажимам приведенной емкости в последовательной эквивалентной схеме (рис. 7). R1 = rКурсовая: Радиолокационный приемник rисс э = 6.5Курсовая: Радиолокационный приемник 4.9 = 31.89 ом. Курсовая: Радиолокационный приемник Рассчитанные значения rКурсовая: Радиолокационный приемник и R1 обеспечивают подбором согласующих элементов сигнальной цепи ДПУ, что обычно выполняют экспериментально. 11. Для расчета полосы пропускания зададимся коэффициентами включения емкости в холостой (mвых х) и сигнальный (mвых с) контуры. mвых х = 0.5 mвых с = 0.2 Ппу = fcoКурсовая: Радиолокационный приемник Ппу = 17500Курсовая: Радиолокационный приемник = 115 Мгц. 12. Определим необходимость мощности накачки ДПУ. По рисунку 5-27 [2] для Uo/yКурсовая: Радиолокационный приемник = 2.7/1.2 =2.25 и находим коэффициент q =0.4 Pнак д - мощность накачки диода, Pнак д = wКурсовая: Радиолокационный приемник Спер(Uo)t(Uc)(Uo+yКурсовая: Радиолокационный приемник )Курсовая: Радиолокационный приемник q Pнак д = 52830Курсовая: Радиолокационный приемник = 25 мвт Для fнак = 36.6 Ггц интерполяцией значений коэффициента: Pнак д =2.15 Pнак = Pнак д Pнак д Pнак = 2.15Курсовая: Радиолокационный приемник 25 мВт = 54 мВт Pнак = 54 мВт - мощность накачки , которую необходимо подвести к ДПУ. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис. 8. Принципиальная схема ДПУ. 5.4. Проектирование и расчет устройства подавления зеркального канала. В качестве УПЗК используются полосно - пропускающие фильтры (ППУ). Микроминиатюрный ППФ можно создать если в качестве резонатора использовать ферритовый образец из монокристалла железоиттриевого граната (ЖИГ) в виде обычно весьма малой, отполированной сферы. Сфера ЖИГ, помещенная в магнитное поле, в котором СВЧ поле и внешнее поле от электромагнита взаимно перпендикулярны, в силу физических свойств ферритов , резонирует на частотах ферромагнитного резонатора, равной : Курсовая: Радиолокационный приемник ¦Курсовая: Радиолокационный приемник = 3.51Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Ho [Мгц], где Ho - напряженность внешнего магнитного поля -[A/M]. Изменяя Ho можно в широких пределах перестраивать резонансную частоту. Исходные данные для расчета: рабочая частота ¦Курсовая: Радиолокационный приемник - 17.5 Ггц. Полоса пропускания Ппр = 710Кгц. Полоса заграждения Пз = 4¦Курсовая: Радиолокационный приемник = 140Мгц 1. Рассчитаем требуемую напряженность внешнего магнитного поля Ho: Курсовая: Радиолокационный приемник ¦Курсовая: Радиолокационный приемник = 3.51Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Ho Ho = Курсовая: Радиолокационный приемник Ho =Курсовая: Радиолокационный приемник = 5Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник А/M 2.Для ферритовой схемы выбираем монокристалл ЖИГ с шириной линии ферромагнитного резонанса DН = 40А/M и намагниченностью насыщения ферритовой сферы Мо =1.4Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник А/M. Определяем ненагруженную добротность ЖИГ резонатора: Qo = Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник = 11325 3.Находим необходимое число резонаторов фильтра: n = (LзS + 6)/20lg(Пз/Ппр)Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник n = Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.5 Примем n=1. 4.Требуемая внешняя добротность ЖИГ резонатора обусловленная каждой петлей связи: Qвн о = (fo/Пз)Курсовая: Радиолокационный приемник ant lg[(LзS + 6)/20]; Qвн о =(17500/140)Курсовая: Радиолокационный приемник ant lg[(20+6)/20] = 441 5.По рис. 4.33 [2] определяем для Qвн о = Qвн 1 = Qвн 2 - требуемые внешние добротности каждой петли связи. QвнКурсовая: Радиолокационный приемник 450 требуемый радиус петли связи в этом случае: r = 3rсф , а rсф = 0.6 мм. r =1.8 мм. Таким образом определены необходимые данные для конструирования ЖИГ резонаторов и петель связи, выполненных из ленточного проводника шириной 0.4 мм. 6.По формуле : Ппр/¦Курсовая: Радиолокационный приемник =1/ Qвн о , уточняем полосу пропускания двухрезонаторного ППФ: Ппр = 17500Мгц/450 = 39Мгц. 7.По формуле Lo = 4.34 nКурсовая: Радиолокационный приемник Qвн о/ Q о рассчитываем потери на резонансной частоте: Lo =4.34Курсовая: Радиолокационный приемник /11325 = 0.34дб. 8. Пологаем потери рассеяния на границах полосы пропускания , согласно Lo гр = 2.5 Lo = 0.85 дб. Тогда суммарное затухание фильтра на границе полосы пропускания : LКурсовая: Радиолокационный приемник гр = 1+0.85 = 1.85дб. 5.5. Проектирование и расчет преобразователя частоты. Наиболее важными требованиями , предъявляемыми к электрическим параметрам смесителей СВЧ, является: минимальный коэффициент шума, достаточная полоса рабочих частот, минимальная мощность гетеродина. Балансные смесители обладают некоторыми преимуществами перед однодиодными небалансными смесителями. Балансный смеситель (БС) работает при меньшей мощности гетеродина, имеет повышенную помехоустойчивость и позволяет уменьшить мощность гетеродина, прсачивающуюся в антенну. Однако можно использовать однодиодный небалансный смеситель. Исходные данные: fo = 17.5Ггц - рабочая частота. ШпчКурсовая: Радиолокационный приемник 10 Курсовая: Радиолокационный приемник необходимо применить балансный ПЧ. fпч = 35Мгц - промежуточная частота. 1.Выберем смесительные диоды и определим их параметры по таблице 7.1 [2]. Используем тип ОБШ АА112Б в микростеклянном корпусе, имеющем, при Рг = 3мВт, потери преобразования LпрКурсовая: Радиолокационный приемник 6дб, шумовое отношение Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.85, rвых сд = 490...664 Ом и Fнорм Курсовая: Радиолокационный приемник 7дб, где Fнорм - нормированный коэффициент шума. 2.Проектирование топологической схемы смесительной секции. Выбираем схему с согласующим короткозамкнутым шлейфом перед диодом. Волновое сопротивление четвертьволновых отрезков МПЛ в выходной цепи секции принимаем для низкоомных и высокоомных отрезков соответственно 20ом и 90ом. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.9 Топологическая схема микрополосковой смесительной секции с согласующими короткозамкнутым шлейфом lшл перед диодом: 1- короткозамкнутый отрезок МПЛ для компенсации реактивной составляющей полной проводимости на входе отрезка l1. 2 - диод в стеклянном корпусе. 3 - низкоомный разомкнутый четвертьволновый шлейф. 3.Проектирование СВЧ - моста. В балансном смесителе , предназначенном для малошумящего двухбалансного смесителя необходимо использовать синфазно- противофазные , т.е. микрополосковые кольцевые мосты. Однако учитывая относительно неширокую заданную полосу (Ппр= 853.5), целесобразно использовать квадратурный двухшлейфовый мост со сдвигом смесительных секций друг относительно друга на Курсовая: Радиолокационный приемник , поскольку с ним можно получить более компактную топологическую схему БС и МШДБС в целом (см. Рис. 10). Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.10. Топологическая микрополосковая секция малошумящего двухбалансного смесителя. СД - однофазный делитель мощности пополам в виде Т соединения линий с согласующим четвертьволновым трансформатором на входе. КД - квадратурный делитель мощности пополам в виде квадратурного СВЧ - моста с согласованной нагрузкой в неиспользованном плече. 5.5.1. Расчет и проектирование двухшлейфного моста. Исходные данные: fc=17.5Ггц. Подложка из феррита толщиной h=0.5мм имеет диэлектрическую проницаемость среды Курсовая: Радиолокационный приемник = 9 и tg угла диэлектрических потерь tgКурсовая: Радиолокационный приемник =0.005 , материал проводников - золото, проводящие линии имеют W=50Курсовая: Радиолокационный приемник . 1)Определяем волновое сопротивление основной линии: Wл = W/Курсовая: Радиолокационный приемник = 50/Курсовая: Радиолокационный приемник = 35.5ом. Для шлейфов Wш = W = 50 ом. 2)По формуле W/h = (314/ WКурсовая: Радиолокационный приемник ) - 1, находим ширину полоски основной линии: Курсовая: Радиолокационный приемник = ((314/ WКурсовая: Радиолокационный приемник ) - 1)h = ((314/35.5Курсовая: Радиолокационный приемник ) - 1) 0.5 = 0.97 мм. Шлейфов: Курсовая: Радиолокационный приемник = ((314/50Курсовая: Радиолокационный приемник ) - 1) 0.5 = 0.55 мм. 3)По формулам : Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник /Курсовая: Радиолокационный приемник ,где Курсовая: Радиолокационный приемник - длина волны в линии, Курсовая: Радиолокационный приемник - длина волны в воздухе, Курсовая: Радиолокационный приемник - диэлектрическая проницаемость среды в линии, Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.5[1+ Курсовая: Радиолокационный приемник + (Курсовая: Радиолокационный приемник - 1)/Курсовая: Радиолокационный приемник ] Для основной линии: Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.5[1+ 9 +(9- 1) /Курсовая: Радиолокационный приемник ] = 6.61, и Курсовая: Радиолокационный приемник = 23/4Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 2.23 мм. Для шлейфов : Курсовая: Радиолокационный приемник = 6.26, Курсовая: Радиолокационный приемник = 2.3 мм. 4)Рассчитаем полные потери в основной линии и шлейфе моста. Для расчета потерь проводимости из таблицы 3.5 [2] находим удельную проводимость золота :Курсовая: Радиолокационный приемник = 4.1Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник см/м и толщину слояКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.78 мкм. По формуле: Rп = 1/Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник , Определим поверхностное сопротивление проводника : Курсовая: Радиолокационный приемник - удельная проводимость проводника. Курсовая: Радиолокационный приемник = 2Курсовая: Радиолокационный приемник f - рабочая частота. Курсовая: Радиолокационный приемник =1.256Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник г/м - магнитная проницаемость в вакууме. Курсовая: Радиолокационный приемник = относительная магнитная проницаемость среды. Rп = 1/4.1Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.031ом/мКурсовая: Радиолокационный приемник . Погонные потери проводимости МПЛ основной линии: Курсовая: Радиолокационный приемник = 8.68 Rп/WКурсовая: Радиолокационный приемник , Курсовая: Радиолокационный приемник = 8.68Курсовая: Радиолокационный приемник 0.031/35.5Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.078 дб/см, и щлейфа: Курсовая: Радиолокационный приемник = 8.68Курсовая: Радиолокационный приемник 0.031/50Курсовая: Радиолокационный приемник 0.055 = 0.98 дб/см, Потери проводимости отрезка основной линии и шлейфа соответственно равны: aКурсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.078Курсовая: Радиолокационный приемник 0.223 = 0.017 дб, aКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.098Курсовая: Радиолокационный приемник 0.23 = 0.023 дб. 5)Аналогичным образом вычислим диэлектрические потери отрезкаКурсовая: Радиолокационный приемник в МПЛ моста, используя формулу: Курсовая: Радиолокационный приемник =27.5Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Потери основной линии: aКурсовая: Радиолокационный приемник =Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.223Курсовая: Радиолокационный приемник 27.3Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.102дб. Потери шлейфа: aКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.23Курсовая: Радиолокационный приемник 27.3Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник =0.115дб. Т.о. получено, что диэлектрические потери больше потерь проводимости (из за большой величины tgКурсовая: Радиолокационный приемник - угла диэлектрических потерь). 6)Такие потери шлейфа и основной линии моста соответственно равны: aКурсовая: Радиолокационный приемник =aКурсовая: Радиолокационный приемник +aКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.023 + 0.115 = 0.132дб = 0.015 Нп, aКурсовая: Радиолокационный приемник = aКурсовая: Радиолокационный приемник +aКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.017 + 0.102 = 0.129 дб = 0.014Нп. 7)КСВ входных плеч моста: Курсовая: Радиолокационный приемник =(2+3aКурсовая: Радиолокационный приемник +3Курсовая: Радиолокационный приемник aКурсовая: Радиолокационный приемник )/(2+aКурсовая: Радиолокационный приемник +Курсовая: Радиолокационный приемник aКурсовая: Радиолокационный приемник ), Курсовая: Радиолокационный приемник =(2+3Курсовая: Радиолокационный приемник 3Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник )/(2+0.015+Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 0.014)= 1.07. Развязка изолированного плеча: LКурсовая: Радиолокационный приемник = 20 lg Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник aКурсовая: Радиолокационный приемник +Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник aКурсовая: Радиолокационный приемник )/(aКурсовая: Радиолокационный приемник +Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник aКурсовая: Радиолокационный приемник )], LКурсовая: Радиолокационный приемник = 35дб. Потери моста: LКурсовая: Радиолокационный приемник = 20 lg(1+aКурсовая: Радиолокационный приемник +Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник aКурсовая: Радиолокационный приемник ), LКурсовая: Радиолокационный приемник = 20 lg(1+0.015 +Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 0.014) = 0.3дб. Эти параметры моста соответствуют средней рабочей частоте полосы частот. Потерями моста (LКурсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 0.3дб) можно пренебречь. Определяем разброс параметров диодов в паре. Для проектируемого БС полагаем диоды подобранными в пары с разбросом rвых СД согласно формуле: rКурсовая: Радиолокационный приемник = rвых СД1/ rвых СД2Курсовая: Радиолокационный приемник 1+ 30/ rвых СД min, rКурсовая: Радиолокационный приемник = 1+ 30/440= 1.07 и разбросом Lпр.б, при котором LКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.5дб. 5.Находим rБС ср= 0.5 rвых СДср = 270 ом и принимаем LБС max = LпрКурсовая: Радиолокационный приемник max = 6дб. nбс = nш = 0.85. 6. Рассчитываем величину : Курсовая: Радиолокационный приемник LКурсовая: Радиолокационный приемник rКурсовая: Радиолокационный приемник (дб) = 0.12 + 0.5 + 10lg1.07 = 0.92дб. По графику рис.7.22.[2] определяем коэффициент подавления шума гетеродина Sш = 26дб. 7.Находим необходимую мощность гетеродина на входе БС по формуле: Рг =1Курсовая: Радиолокационный приемник 2Курсовая: Радиолокационный приемник 3 =6мВт (при расчете оптимальной мощности гетеродина полагается равной паспортной Ргопт =3мВт). 8.Определяем шумовое отношение по формулам: ma =10lgКурсовая: Радиолокационный приемник nгс10Курсовая: Радиолокационный приемник RTo , где nгс - относительный спектр мощности шума, ma - выбирается в пределах 100-180 дб/Гц, R - постоянная Больцмана. R =1.38Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник дж/К. То = 273 К. nгс = ant lg (ma /10)/10Курсовая: Радиолокационный приемник RTo = ant lg (-180/10)/(10Курсовая: Радиолокационный приемник 1.38Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 273) = 25дб/Гц. nг = nгс Рг. nг = 25Курсовая: Радиолокационный приемник 6 = 150. 9.Рассчитываем коэффициент шума по формуле: NКурсовая: Радиолокационный приемник = LКурсовая: Радиолокационный приемник LКурсовая: Радиолокационный приемник (nКурсовая: Радиолокационный приемник + nКурсовая: Радиолокационный приемник / LКурсовая: Радиолокационный приемник LКурсовая: Радиолокационный приемник SКурсовая: Радиолокационный приемник + NКурсовая: Радиолокационный приемник -1), где LКурсовая: Радиолокационный приемник - потери СВЧ моста, LКурсовая: Радиолокационный приемник =1, nг - шумовое отношение. nг = 150. nКурсовая: Радиолокационный приемник - шумовое отношение БС. nКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.85. SКурсовая: Радиолокационный приемник - коэффициент подавления шума гетеродина. SКурсовая: Радиолокационный приемник = 26дб. NКурсовая: Радиолокационный приемник - коэффициент шума УПЧ. NКурсовая: Радиолокационный приемник = 4. LКурсовая: Радиолокационный приемник - затухания в системе. NКурсовая: Радиолокационный приемник = 1Курсовая: Радиолокационный приемник = 12дб. Гетеродин выбираем по таблице 8.4, приведенной на стр.364[2]. Исходными данными является рабочая частота Курсовая: Радиолокационный приемник , выходная мощность Курсовая: Радиолокационный приемник мВт, и диапазон электрической перестройки частотыКурсовая: Радиолокационный приемник (механической перестройки частоты не требуется, так как передатчик работает на фиксированной частоте 17.5 Ггц). Полагаем Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник и Курсовая: Радиолокационный приемник =Курсовая: Радиолокационный приемник -Курсовая: Радиолокационный приемник = 35Мгц, Курсовая: Радиолокационный приемник =Курсовая: Радиолокационный приемник +Курсовая: Радиолокационный приемник =17535Мгц, т.е. рабочая частота гетеродина составляет 17535Мгц, диапазон перестройки Курсовая: Радиолокационный приемник = 35 Мгц. Итак, выбираем гетеродин типа VSX-9012, имеющий параметры: -рабочая частота : 12.4-18Ггц. -диапазон механической перестройки: Курсовая: Радиолокационный приемник = 0Мгц. -диапазон электрической перестройки: Курсовая: Радиолокационный приемник =1000Мгц. -выходная мощность гетеродина: Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 50мВт. -напряжение питания: UКурсовая: Радиолокационный приемник = 8В. -ток питания: IКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.4 А. В генераторах на диодах Ганна с полосковой и микрополосковой конструкцией используют электрическую перестройку частоты. Наиболее распространенным методом такой перестройки является включение варактора в колебательную систему гетеродина. Варактор представляет собой диод с нелинейной емкостью, величина которой изменяется при изменении отрицательного смещения Uов на нем. Таким образом изменяют резонансную частоту колебательной системы и осуществляют электрическую перестройку частоты. Достоинством такого метода перестройки является практически полное отсутствие потребление тока по цепи управления частотой. В схему генератора варактор можно включать последовательно или параллельно СДГ (рис.11). Колебательная система ГДГ включает в себя все реактивные элементы ДГ и варактора, а также настроечно- согласующую секцию, состоящую в выходной линии и разомкнутого параллельного шлейфа длиной lшл . Цепь СВЧ от цепей постоянного тока развязывают режекторные фильтры РФ. Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Рис. 12 Эквивалентная схема на диоде Ганна с последовательным включением варактора для перестройки частоты. 6.Проектирование и расчет УПЧ. 1) Коэффициент усиления по мощности преселектора. ККурсовая: Радиолокационный приемник = ККурсовая: Радиолокационный приемник ККурсовая: Радиолокационный приемник Крурч КрКурсовая: Радиолокационный приемник Крпч: Где ККурсовая: Радиолокационный приемник =0.9, Курч =30; ККурсовая: Радиолокационный приемник ККурсовая: Радиолокационный приемник Крпч- соответственно определяем по вычисленным ранее значениям ранее затуханиям сигналов в этих устройствах. К= 1/L Lузп= 0.8дб =1.21Курсовая: Радиолокационный приемник ККурсовая: Радиолокационный приемник =0.825, Lупзк= 0.66дб = 1.16Курсовая: Радиолокационный приемник КрКурсовая: Радиолокационный приемник = 0.85, L пч = 6дб = 4Курсовая: Радиолокационный приемник Крпч = 0.25. ККурсовая: Радиолокационный приемник = 0.9Курсовая: Радиолокационный приемник = 5Курсовая: Радиолокационный приемник 6.5дб. 2)Мощность сигнала на входе на входе УПЧ при чувствительности Рап=15.5Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Вт , составит: РКурсовая: Радиолокационный приемник = 15.5Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 5 = 77.5Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник . 3)Напряжение сигнала на входе 1-го каскада УПЧ, при согласовании этого каскада со смесителем, равно: Uвхп= Курсовая: Радиолокационный приемник , где gКурсовая: Радиолокационный приемник = Zм(ом)- входная проводимость транзистора, который будет использоваться в УПЧ. Для УПЧ используют биполярные транзисторы. В качестве транзистора выбираем ГТ 309А (по таблице приложения 4[2]), т.к. 0.3Курсовая: Радиолокационный приемник = 27Мгц.Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 90 Мгц и выполняется условие Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник (2-3)Курсовая: Радиолокационный приемник . Параметры ГТ 309А: Курсовая: Радиолокационный приемник = 120Мгц, 0.3Курсовая: Радиолокационный приемник = 27Мгц, Курсовая: Радиолокационный приемник = 30 мА/В, gКурсовая: Радиолокационный приемник = 2 мСм, СКурсовая: Радиолокационный приемник = 70пф, gКурсовая: Радиолокационный приемник = 6мкСм, СКурсовая: Радиолокационный приемник = 8пф, СКурсовая: Радиолокационный приемник = 2пф, hКурсовая: Радиолокационный приемник = 50, Nм= 5дб, Iкбо= 2мкА. 4)Требуемый коэффициент усиления: Ко= Uвых/Uвх п, где Uвых - выходное напряжение ПЧ, равное входному напряжению детектору (Курсовая: Радиолокационный приемник 0.01в). 5)Для обеспечения избирательности по соседнему каналу применяют фильтр сосредоточенной селекции (ФСИ) на ПЧ , т.к. ФСИ может дать лучшую избирательность , чем УПЧ с распределенной избирательностью. При этом каскад УПЧ содержит каскад с ФСИ, который обеспечивает требуемую избирательность и ряд апериодических или слабоизбирательных каскадов, создающих основное усиление на ПЧ. Исходные данные: Курсовая: Радиолокационный приемник = 35Мгц- промежуточная частота, П= 710Кгц- полоса пропускания, Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник =20дб- ослабление соседнего канала. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис. 13.Принципиальная схема каскада с ФСИ. 6)Определим величину Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник : Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник ; где Курсовая: Радиолокационный приемник - промежуточная частота, d- собственное затухание контура, П- полоса пропускания УПЧ. d = 0.004, П = 1Мгц. Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.38 7) Задаемся числом звеньев и в качестве начального приближения выбираем n= 4. 8)Находим ослабление на границе полосы пропускания, обеспечиваемое одним звеном: Sеп1= Sеп/n, где Sеп- ослабление на границе полосы пропускания. Sеп = 3дб. Sеп1=3/4 = 0.75 9)По графикам рис.6.4 (стр.284[2]) для Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.38 и Sеп1= 0.75 находим параметр Курсовая: Радиолокационный приемник . Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.83. 10) Определим разность частот среза: Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник = 1.4Мгц/0.83 = 1.7Мгц. 11)Определим вспомогательные величины yКурсовая: Радиолокационный приемник и Курсовая: Радиолокационный приемник : yКурсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник ; Курсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник ; yКурсовая: Радиолокационный приемник = 2Курсовая: Радиолокационный приемник /1.7Курсовая: Радиолокационный приемник = 1.65; Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.26Курсовая: Радиолокационный приемник 0.83 = 0.2 12)По графику рис.6.3 находим для Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.2 и yКурсовая: Радиолокационный приемник = 1.65: SКурсовая: Радиолокационный приемник = 8дб. 13)Определяем расчетное ослабление соседнего канала, задавшись величиной Курсовая: Радиолокационный приемник : SКурсовая: Радиолокационный приемник = nКурсовая: Радиолокационный приемник , где DSКурсовая: Радиолокационный приемник - ухудшение избирательности из-за рассогласования фильтра с источником сигнала и нагрузкой. SКурсовая: Радиолокационный приемник = 4Курсовая: Радиолокационный приемник 8дб - 3дб = 29 дбКурсовая: Радиолокационный приемник 20дб. 14)Для расчета элементов фильтров зададимся величиной номинального характеристического сопротивления: Wo= 10кОм. 15)Вычисляем коэффициенты трансформации по формулам: mКурсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник mКурсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник WoКурсовая: Радиолокационный приемник gКурсовая: Радиолокационный приемник = 10Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 6Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.08Курсовая: Радиолокационный приемник 1Курсовая: Радиолокационный приемник , WoКурсовая: Радиолокационный приемник gКурсовая: Радиолокационный приемник = 10Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 2Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник = 20Курсовая: Радиолокационный приемник 1 Курсовая: Радиолокационный приемник ; 16)По графикам (рис.6.6) стр.287[2]) определяем коэффициент передачи ФСИ для n= 2, Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.2 Кпф= 0.65. 17)Рассчитаем коэффициент усиления каскада с ФСИ: Коф= 0.5mКурсовая: Радиолокационный приемник mКурсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник WoКпф Коф= 0.5Курсовая: Радиолокационный приемник 1Курсовая: Радиолокационный приемник 0.20Курсовая: Радиолокационный приемник 30Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник 10Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 0.65 = 20. Для требуемого усиления (140000) необходимо 4каскада. Тогда коэффициент усиления составит 160000. Превышением можно пренебречь. 18) Рассчитываем элементы, образующие звенья ФСИ. Курсовая: Радиолокационный приемник Где mКурсовая: Радиолокационный приемник - соответствует коэффициенту трансформации mКурсовая: Радиолокационный приемник , Курсовая: Радиолокационный приемник - коэффициент связи (0.7-0.9). Курсовая: Радиолокационный приемник 7. Проектирование детектора широкоимпульсного сигнала с линейной частотной модуляцией. Устройство, предназначенное для выделения огибающей процесса называется детектором. При UмÐ0.3-0.5В диодный детектор работает в квадратичном режиме. Операцию получения квадрата огибающей выполняют в два приема: сначала с помощью линейного детектора выделяют огибающую, напряжение которой затем подают квадратор. Квадратор относится к устройствам , реализующим операцию умножения процесса на процесс. Наиболее совершенные перемножители - умножители компенсационного типа. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.14. Умножитель компенсационного типа. При подаче на вход 1 (UКурсовая: Радиолокационный приемник ) напряжения UКурсовая: Радиолокационный приемник реализуется операция возведения в квадрат. Умножитель компенсационного типа состоит из двух перемножителей прямого действия. Простейшим умножителем является избирательный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Так же в состав умножителя компенсационного типа входит операционный усилитель (ОУ). Амплитудный линейный детектор (АД) выполняют на полупроводниковых диодах или транзисторах. Диодные полупроводниковые детекторы могут иметь как последовательные, так и параллельные схемы включения. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.15. Последовательная схема включения АД. Источником сигнала является колебательный контур Lк, Ск , индуктивно связанный с выходом резонансного усилительного каскада. К нему подключен детектор , образованный диодом Д и нагрузкой RC. Фильтр (Lф и его паразитная емкость Сф) - уменьшает высокочастотные пульсации выходного напряжения. Перед детектированием импульсы, принимаемые РЛ приемным устройством, согласно структурной схеме, проходят фильтровую обработку. Фо - представляет собой согласованный фильтр. Фильтр Фв - весовой сумматор на скользящем интервале. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.16.Весовой сумматор на скользящем интервале. Итак, коэффициенты устройств, входящих в структурную схему (до АД): Капч= 0.95, Кузп= 0.9, Кувч= 5.5, Купзк= 0.92, Кпч= 0.5, Купч= 1,6Курсовая: Радиолокационный приемник , Кф= 0.1;Курсовая: Радиолокационный приемник после СФ (т.к. он ослабляет сигнал), необходимо ввести в схему усилитель с коэффициентом передачи: Кус= 10. Введем каскад с ОЭ. 8.Проектирование АПЧ. Для автоподстройки частоты гетеродина можно использовать частотный детектор приемника и управитель частоты (УЧАП), который должен работать при относительно медленном изменении частоты, вызванном нестабильностью передатчика и гетеродина приемника. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.16. Принципиальная схема АПЧ. В системе АПЧ используется частотный детектор. Его подключаем к каскаду УПЧ , выполненному на интегральной микросхеме К224УС3. Частотный детектор выполнен на расстроенных контурах с последовательным резонансом. (Д1, Д2, С1- С4,L1, L2, R1, R2). Чтобы последующие цепи не шунтировали нагрузку ЧД, на его выход ставим эммиттерный повторитель, в качестве которого использовали микросхему К2УЭ182 . Коэффициент передачи ЭП - Кэп= 0.9. Учитывая , что уровни сигналов на входе на выходе ЧД велики, видеоимпульсы после ЭП необходимо усиливать в разных каналах. Пиковые детекторы (на Д3 и Д4) - для формирования регулирующих напряжений, которые складываются после пиковых детекторов для получения результирующей характеристики частотного детектора. Видеоусилители, к которым должны присоединятся пиковые детекторы построены на микросхемах К218УИ1 (импульсный усилитель на положительную полярность) и К218УИ2 (импульсный усилитель на отрицательную полярность), имеющие основные характеристики: КвуКурсовая: Радиолокационный приемник 3, Riву= 100 ом. Истоковый повторитель на полевом транзисторе КП102Л, служит для исключения шунтирования нагрузок пиковых детекторов. 10.Проектирование системы АРУ (автоматической регулирования усиления). Исходные данные: Тип АРУ: ИАРУ Dвх =50 дб, Dвых =10 дб. Так как динамический диапазон входных выходных сигналов составляют 50 и 10дб, то требуемое изменение усиления УПЧ при максимальном ИАРУ составит Курсовая: Радиолокационный приемник раз. Количество регулируемых каскадов: Курсовая: Радиолокационный приемник nКурсовая: Радиолокационный приемник =Курсовая: Радиолокационный приемник , где Курсовая: Радиолокационный приемник - изменение усиления одного каскада. Охватывая АРУ 3 каскада, регулировку усиления на выходной каскад УПЧ не вводят. Получаем требуемое изменение усиления одного каскада. nКурсовая: Радиолокационный приемник = Курсовая: Радиолокационный приемник nКурсовая: Радиолокационный приемник =4/3 =1.33 Курсовая: Радиолокационный приемник = 22 - коэффициент передачи каждого из трех каскадов должен меняться в пределах : 0.23-5 Курсовая: Радиолокационный приемник Рис. 17 Принципиальная схема ИАРУ. 11.Проектирование видеоусилителя. В видеоусилителях на транзисторах применяют схемы с общим эммитером , так как они обеспечивают наибольшее усиление. Исходными данными для рассчета являются: - необходимый коэффициент усиления : Кву =146. - время установления импульса tуст.=0,4 мкс.( т.к. импульс- прямоугольный ). - длительность импульсного сигнала t = 1.83 мкс. - спад вершины Курсовая: Радиолокационный приемник =0.1. - выброс вых. напряжения Курсовая: Радиолокационный приемник = 0.1. -сопротивление источника сигнала =20 кОм. - Rн =18 кОм. Сн =25 пФ. 1) Выбираем транзистор: Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник (1.4Курсовая: Радиолокационный приемник /Курсовая: Радиолокационный приемник )Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник 6.2Мгц Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник - граничная частота Курсовая: Радиолокационный приемник 60 Кгц. Выбираем транзистор ГТ309А: Курсовая: Радиолокационный приемник = 100-300. 2)Так как параметры выходного устройства R=18 Ком, С= 25 пф, то нагрузка имеет емкостной характер, то используем схему с общим эмиттером. Для необходимого коэффициента усиления ВУ, необходимо поставить два каскада с ОЭ. Курсовая: Радиолокационный приемник Рис.18. Принципиальная схема видеоусилителя. 12. Конструкция приемника. Основной задачей конструирования приемника является обеспечение работоспособности устройства с параметрами заложенными в его электронный расчет. Необходимо добиться такого взаимного расположения каскадов и узлов на печатной плате, чтобы минимизировать паразитные связи; обеспечить жесткость конструкции, корозийной и стойкости устройства; обеспечить удобство управления, контроля, ремонта и транспортировки; уменьшить габаритные размеры и массу; согласовать конструктивно приемник с аппаратурой, с которой он работает. Для уменьшения паразитных связей необходимо тщательно продумать размещение каскадов. Используют размещение схемы ‘в линейку’, либо ‘по периметру’. Для обеспечения жесткости конструкции печатные платы крепятся на прочном основании. В профессиональных устройствах, имеющих блочную конструкцию такие рамы в виде кассет вставляются в кожухи. При использовании приемника в тяжелых климатических условиях отдельные элементы и блоки помещают в специальные герметические кожухи. При работе приемника необходим отвод тепла через естественную конвенцию воздуха. Проектирование внешнего вида приемника является одной из важнейших задач и должно производиться в содружестве с художником. Форма и расположение ручек управления влияет на работоспособность оператора. 13. Заключение. Расчет чувствительности РПУ определяем по фомуле: РА=ККурсовая: Радиолокационный приемник ТоКурсовая: Радиолокационный приемник ПшКурсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник Курсовая: Радиолокационный приемник , Nп-коэффициент шума приемника; Nп =3. Тогда РАр = 1.38Курсовая: Радиолокационный приемник =5Курсовая: Радиолокационный приемник вт. Ослабление по зеркальному каналу - 30дб. Ослабление по соседнему каналу - 29дб. 14.Список литературы. 1. ‘ Проектирование радиолокационных приемных устройств. ‘ | Под редакцией Соколова М. А. 1984г. | 2. ‘ Проектирование РПУ. ‘ | Под редакцией Сиверста. 1976г. | 3. ‘ Расчет радиоприемников. ‘ | Бобров Н.В. и др. 1971г. | 4. ‘ Радиоприемные устройства. ‘ | Ширман и Рулевич. | 5. ‘ Справочник по п.п. диодам, транзисторам и интегральным микросхемам. ‘ | Под редакцией Горнонова 1979г.| 6. ‘ ИМС. Справочник. ‘ 7. ‘ Устройства приема и обработки сигналов. ‘ Методические указания к курсовому проектированию. Саломасов В.В. Соколов М. А. 1989г. Т


(C) 2009