Разработка структурной схемы передатчика — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Разработка структурной схемы передатчика

2020-04-01 189
Разработка структурной схемы передатчика 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Введение

 

Для повышения эффективности работы передатчиков и улучшение слышимости РВ передач на низких и средних частотах были созданы и введены в эксплуатацию сети синхронного радиовещания, в которых большее число радиостанций, передающих одну и ту же программу, работает на одной общей частоте. Использование синхронных сетей радиовещания позволяет:

при меньших излучаемых мощностях обеспечить заданную напряженность поля в обслуживаемых зонах;

сократить расходы на эксплуатацию радиопередатчиков или не увеличивая расходов повысить напряженность поля в обслуживаемых зонах, и улучшить на приеме отношение сигнал-шум;

при использовании в синхронной сети достаточно маломощных передатчиков исключить в темное время суток свойственные мощным радиостанциям нелинейные и частотные искажения в зонах замирания;

повысить надежность сети радиовещания как в случаях возможных аварий отдельных передатчиков, так и при действии помех, создаваемых пространственным лучом мощных дальних станций, работающих в совмещенном канале;


Разработка структурной схемы передатчика

 

Для выбора усилительного элемента в выходном каскаде, исходя из заданной мощности P =5кВт, находим максимальную мощность P~max, которая определяется выражением:

 

 

где m=1 глубина модуляции, hкс -коэффициент полезного действия колебательной системы. Примем hкс=75%, тогда

 

 

Тип генераторной лампы выбирается исходя из справочной мощности лампы P~лин, так как лампа работает в режиме УМК. По справочным данным выбираем лампу ГУ-83Б, которая имеет P~лин=28кВт.


Расчет выходного каскада

 

Выходной каскад работает в режиме усиления модулированных колебаний (УМК). Он должен работать в недонапряженном режиме, так как в этом режиме будут наименьшие нелинейные искажения, с углами отсечки Q=90О Только при Q=90О и Q=180О получается линейное усиление, но при Q=180О требуется большая мощность.

В выходном каскаде используется лампа ГУ-83Б

 

P~max=26.7кВт Jн=155А S=65мА/В Pадоп=25кВт

Pmax=45кВт Сас1=1,2пФ Sкр=22мА/В Pс2доп=1,8кВт

Eа=12кВ Сск=38пФ D=0.004 Pс1 доп=0,4кВт

Eс2=1,5кВ Сс1к=330пФ fmax=1,6МГц mc1c2=5,8

Uн=8В γ=α1/ α0=1,5723 α1=0,5 α0=0,318

 

Расчет в пиковой точке

 

Произведем расчет максимального режима лампового усилителя.

Расчет анодной цепи

Максимальный коэффициент использования анодного напряжения:

 

 

Амплитуда колебательного анодного напряжения:

 

 

Амплитуда первой гармоники анодного тока:

 

 

Постоянная составляющая анодного тока:

 

 

Амплитуда импульса анодного тока:

 

 

где a1 - коэффициент Берга.

Мощность подводимая к анодной цепи генератора:

 

 

Мощность рассеиваемая на аноде лампы генератора:

 

 

Коэффициент полезного действия генератора по анодной цепи:

 

 

Проверка

 

 

Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки:

 

 

Амплитуда сеточного напряжения:

 

 

где b1=0,5 - коэффициент Шулейкина.

Напряжение смещения на управляющей сетке:

 

Расчет в телефонной точке

 

Для расчета в режиме несущей можно использовать формулы линейной интерполяции.

Амплитуда первой гармоники анодного тока:

 

 

где m - глубина модуляции. Постоянная составляющая анодного тока:

 

 

Амплитуда напряжения на аноде:

 

 

Амплитуда напряжения на сетке:

 

 

Колебательная мощность:

 

 

Мощность потребляемая лампой:

 

 

Мощность рассеиваемая на аноде лампы:

 

 

Мощность рассеиваемая на экранной сетке:

 

 

Расчет базовой цепи

 

 

Балластный резистор в цепи базы:

 

 

Постоянная составляющая тока базы:

 

 

Постоянная составляющая тока эмиттера:

 

 

Напряжение смещения на базе:

 

 

Рассчитаем активную составляющую входного сопротивления транзистора:

 

 

Выходная мощность:

 

 


Расчет промышленного КПД

 

Общее выражение промышленного КПД представляет собой:

 

 

Потребляемая мощность анодными цепями всех каскадов передатчика:

 

 

Потребляемая мощность накальными цепями всех каскадов передатчика:

 

 

Потребляемая мощность цепями смещения всех каскадов передатчика:

 

 

Дополнительно потребляемая мощность системой охлаждения, УБС, ТУВ и возбудителем передатчика:

 

 

 

 


Список используемой литературы

 

1. Конспект лекций

2. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию радиопередающих устройств на тему: "Расчет технико-экономических показателей проектируемого передатчика". Составитель Кривогузов А.С. Новосибирск.: НЭИС, 1985. - 20 с.

3. Синхронное радиовещание / под редакцией А.А. Пирогова. - М.: Радио и связь, 1989.

Введение

 

Для повышения эффективности работы передатчиков и улучшение слышимости РВ передач на низких и средних частотах были созданы и введены в эксплуатацию сети синхронного радиовещания, в которых большее число радиостанций, передающих одну и ту же программу, работает на одной общей частоте. Использование синхронных сетей радиовещания позволяет:

при меньших излучаемых мощностях обеспечить заданную напряженность поля в обслуживаемых зонах;

сократить расходы на эксплуатацию радиопередатчиков или не увеличивая расходов повысить напряженность поля в обслуживаемых зонах, и улучшить на приеме отношение сигнал-шум;

при использовании в синхронной сети достаточно маломощных передатчиков исключить в темное время суток свойственные мощным радиостанциям нелинейные и частотные искажения в зонах замирания;

повысить надежность сети радиовещания как в случаях возможных аварий отдельных передатчиков, так и при действии помех, создаваемых пространственным лучом мощных дальних станций, работающих в совмещенном канале;


Разработка структурной схемы передатчика

 

Для выбора усилительного элемента в выходном каскаде, исходя из заданной мощности P =5кВт, находим максимальную мощность P~max, которая определяется выражением:

 

 

где m=1 глубина модуляции, hкс -коэффициент полезного действия колебательной системы. Примем hкс=75%, тогда

 

 

Тип генераторной лампы выбирается исходя из справочной мощности лампы P~лин, так как лампа работает в режиме УМК. По справочным данным выбираем лампу ГУ-83Б, которая имеет P~лин=28кВт.


Расчет выходного каскада

 

Выходной каскад работает в режиме усиления модулированных колебаний (УМК). Он должен работать в недонапряженном режиме, так как в этом режиме будут наименьшие нелинейные искажения, с углами отсечки Q=90О Только при Q=90О и Q=180О получается линейное усиление, но при Q=180О требуется большая мощность.

В выходном каскаде используется лампа ГУ-83Б

 

P~max=26.7кВт Jн=155А S=65мА/В Pадоп=25кВт

Pmax=45кВт Сас1=1,2пФ Sкр=22мА/В Pс2доп=1,8кВт

Eа=12кВ Сск=38пФ D=0.004 Pс1 доп=0,4кВт

Eс2=1,5кВ Сс1к=330пФ fmax=1,6МГц mc1c2=5,8

Uн=8В γ=α1/ α0=1,5723 α1=0,5 α0=0,318

 

Расчет в пиковой точке

 

Произведем расчет максимального режима лампового усилителя.

Расчет анодной цепи

Максимальный коэффициент использования анодного напряжения:

 

 

Амплитуда колебательного анодного напряжения:

 

 

Амплитуда первой гармоники анодного тока:

 

 

Постоянная составляющая анодного тока:

 

 

Амплитуда импульса анодного тока:

 

 

где a1 - коэффициент Берга.

Мощность подводимая к анодной цепи генератора:

 

 

Мощность рассеиваемая на аноде лампы генератора:

 

 

Коэффициент полезного действия генератора по анодной цепи:

 

 

Проверка

 

 

Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки:

 

 

Амплитуда сеточного напряжения:

 

 

где b1=0,5 - коэффициент Шулейкина.

Напряжение смещения на управляющей сетке:

 


Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.059 с.