Для управления устройством применим схему, изображенную на рисунке 9:
Рисунок 9. Схема управления.
Катушка L1 такого каскада должна иметь индуктивную связь с блокировочной катушкой Lбл входного усилителя мощности.
Подобрав число витков L1 и величину индуктивной связи с Lбл добиваемся, чтобы при достижении максимально допустимого напряжения на коллекторе в усилителе мощности, напряжение на катушке L1 превышало пороговое значение UЗпор транзистора VT1. В этом случае VT1 откроется, ток, протекающий через него, создаёт падение напряжения на R1, которое и будет управляющим для устройства защиты.
Для контроля работоспособности передатчика предусматривается индикаторная цепочка, состоящая из последовательно соединённых светодиода и токоограничивающего резистора, изображённая на рисунке 10:
Рисунке 10. Индикаторная цепочка.
Выбор светодиода в качестве индикатора обусловлен малым потреблением тока и большей надежностью по сравнению с лампой накаливания.
Для защиты выходного каскада и каскадов усиления промежуточных частот предлагаю применить плавкий предохранитель, который обязательно необходимо вынести на заднюю панель для его быстрой замены (кроме того, это позволит отключить выходной каскад от источника питания в случае выхода его из строя).
Коммутация питания осуществляется одним выключателем.
7. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА
Для определения месторасположения узлов и блоков определим габаритные размеры источников питания, учитывая что передатчик выполнен на полупроводниковой элементной базе, и определяющим фактором будут габаритные размеры источника питания. Будем считать, что в блоке питания используются сетевые трансформаторы с тороидальным сердечником. Тогда имеем:
(65) |
Sст- сечение стали магнитопровода в месте расположения катушки
Sок - площадь окна в магнитопроводе
Вмах- магнитная индукция
J - плотность тока
Кок - коэффициент заполнения окна
Кст - коэффициент заполнения магнитопровода сталью
Для расчета возьмем в основу типовые данные:
Вмах = 1.6
J = 3
Кок = 0.27
Кст = 0.85
а, b – размеры поперечного сечения магнитопровода
d – диаметр окна
|
(66) |
Будем считать Sст = Sок. Тогда:
(67) |
Учитывая кубическую форму источника питания, получаем значение стороны:
Чертеж расположения элементов и блоков передатчика приведен в приложении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данного курсового проекта был разработан передатчик системы радиосвязи. При этом, были рассчитаны: оконечный каскад, с элементом согласования с антенной, умножитель частоты и усилитель мощности промежуточной частоты. Кроме того, в качестве фазового модулятора и опорного генератора мною была использована импортная элементная база, что позволило мне изучить тенденции развития современной схемотехники зарубежных фирм, что, несомненно, будет полезным для дальнейшего освоения радиотехнических систем в целом.
Таким образом, спроектированный передатчик соответствует техническому заданию курсового проекта и основным принципам построения радиопередающих устройств.
Подводя итог вышесказанному можно сказать, что опыт, полученный при выполнении данного курсового проекта, является очень ценным с той точки зрения , что он является фундаментальным – базой всех последующих знаний в радиотехнике.
ЛИТЕРАТУРА
1. Справочник по полупроводниковым приборам, В.И. Галкин, А.П.Богачев – Мн, 1987г
2. Основы теории цепей, Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, М:. Энергоиздат, 1989.
3. Транзисторные передатчики, В.И. Каганов, М:. Энергия, 1976.
4. Радиопередающие устройства, под ред. В. В. Шахгильдяна, М:. Радио и связь, 1996.
5. СВЧ полупроводниковые радиопередатчики, В.И. Каганов, М:. Радио и связь, 1981.
6. Курсовое проектирование по радиопередающим устройствам, А. Б. Чаплинский, 1961
7. М.С. Шумилин; В.Б. Козырев; В.А. Власов Проектирование транзисторных каскадов передатчиков, М.: Радио и связь, 1987.
8. Документация Analog Devices 585АD9834.pdf
9. Документация Vectron International СО-768PS.pdf
10. Сайты Analogdevices.com и Analog.com.
Приложение
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.