Главная страница
Навигация по странице:

  • 2. Основные параметры цифровых ТВ передатчиков

  • 3. Проектирование структурной схемы усилителя мощности

  • 1. Задание на проектирование Проектируются передатчики телевизионных радиостанций


    Скачать 418.93 Kb.
    Название1. Задание на проектирование Проектируются передатчики телевизионных радиостанций
    Дата01.04.2023
    Размер418.93 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаKyrsovoiproektRPdY_2.docx
    ТипДокументы
    #1030526
    страница2 из 5
    1   2   3   4   5


    К защите представляют чертежи структурных схем высокочастотного усилительного тракта радиостанции и канального синтезатора частот, пояснительную записку.

    Пояснительная записка должна содержать описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений (ГОСТ 2.102-68).

    Содержание пояснительной записки включает следующее:

    1. Введение.

    2. Стандартные параметры радиостанции.

    3. Выбор структурной схемы усилителя и его обоснование.

    4. Расчет структурной схемы усилителя.

    5. Проектное решение оконечного усилителя.

    6. Проектное решение канального синтезатора частот.

    7. Расчет промышленного КПД.

    8. Заключение.

    9. Литература.

    Во введении дают краткую характеристику задания: назначение пе­редатчика, его мощность, диапазон частот.

    Стандартные параметры радиостанции. Содержание данного раз­дела пояснительной записки допустимо ограничить сведениями пособия, но необходимо знать определения всех упомянутых параметров.

    Выбор структуры усилительного тракта и его обоснование. Этот раздел основывают на материалах учебника [2] и настоящего пособия. Могут быть привлечены и другие источники. Выбранную структуру пред­ставляют на чертеже формата А4 упрощенно.

    Расчет структурной схемы. Его результаты рекомендуем дать в виде табл.4. В тексте раздела дается обоснование решений, отраженных таблицей.

    Проектное решение оконечного усилителя. Оно включает в себя расчет режима оконечного усилителя мощности, а также электрический расчет согласующих цепей и цепей питания.

    Проектное решение синтезатора частот. Его дают в объеме, принятом в настоящем пособии.

    Расчет промышленного КПД выполняют по предлагаемой методике.

    2. Основные параметры цифровых ТВ передатчиков

    Телевизионное вещание в России ведется на частотах 48,5–60,5 и 76–100 МГц (I и II диапазоны), 174–230 МГц (III диапазон), 470–582 и 588–870 МГц (IV и V диапазоны). Радиостанции работают на фиксированных волнах (каналах). Полоса частот любого канала составляет 8 МГц. При проектировании телевизионных радиостанций стремятся к максимальной унификации оборудования в указанных выше полосах частот.

    Цифровое телевидение DVB-T2 обеспечивает возможность передачи потока вдвое большей скорости при той же зоне радиопокрытия. В основе этого: увеличенное количество несущих COFDM (до 32к), новые виды модуляции отдельных несущих (256QAM), введение расширенного режима COFDM, использование помехозащищенных кодов LDPC, применение вращающихся созвездий, перемежения по времени (информация перемежается не только внутри одного символа модуляции, но и внутри одного суперкадра) и т. п.

    Технические требования, основные параметры и методы измерения параметров цифровых ТВ передатчиков определяются стандартом «Передающее оборудование для цифрового наземного ТВ вещания DVB-T/T2» 2013 г.

    Стандарт распространяется на ТВ передатчики, использующие III, IV и V ТВ диапазоны.

    Мощность передатчика следует выбирать 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Вт или устанавливать в технических условиях на конкретный передатчик.

    Коэффициент битовых ошибок BER не более 10-9.

    Среднеквадратическое значение коэффициента ошибок модуляции MER не менее 35 дБ.

    Уровень мощности внеполосных составляющих спектра выходного сигнала радиопередатчика не должен выходить за пределы ограничительной маски (критической или некритической). Полоса в случае стандартного распределения несущих частот в спектре составляет 7,61 МГц; при расширенном наборе несущих в спектре полоса пропускания увеличивается до 7,77 МГц.

    Допустимое отклонение центральной частоты не более ±100 Гц. Для передатчиков в синхронной одночастотной сети отклонение центральной частоты не более ±1 Гц (при наличии внешней синхронизации).

    Отношение максимальной мощности выходного сигнала передатчика к эффективной мощности (пик-фактор) не более 13 дБ.

    Передатчик должен иметь возможность поворота сигнального созвездия в зависимости от вида модуляции.

    Передатчики должны быть рассчитаны на непрерывную работу в течение 24 часов с сохранением параметров.

    Передатчики должны обеспечивать: работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала, резервирование отдельных узлов, автоматический переход на резервное оборудование, возможность дистанционного управления и контроля параметров.

    Радиопередатчики должны автоматически выключаться при превышении в выходном фидере допустимого значения КСВ.

    Номинальное значение волнового сопротивления выходного ВЧ фидера передатчика должно быть 50 Ом (может быть устройство согласования с сопротивлением 75 Ом).

    Типовой измерительный комплекс должен включать в себя: генератор ТВ цифрового сигнала, измерительный цифровой приемник, анализатор спектра, анализатор транспортного потока.

    3. Проектирование структурной схемы усилителя мощности

    Современный уровень развития радиоэлектронной аппаратуры и ее элементной базы позволяет в настоящее время создавать полностью твердотельные УКВ ЧМ и телевизионные передатчики с выходной мощностью до 5 кВт. Усилительные тракты на основе широкополосных транзисторных усилителей имеют ряд преимуществ по сравнению с ламповыми. Твердотельные передатчики более надежны, электробезопасны, удобны в эксплуатации и легче в производстве.

    Выходные усилители ТВ передатчиков выполняются при этом по блочно-модульному принципу. Радиочастотный тракт усилителя состоит из нескольких независимых усилительных модулей – блоков усилителей мощности (БУМ), работающих на устройство сложения.

    Типовая структура такого усилителя содержит неразветвленный тракт усиления (ТУ), усилители (Уn), блок деления мощности (БДМ), усилительные модули (ОУi), блок сложения мощностей (БСМ).



    Рис.1. Структура усилительного тракта

    На практике в качестве БДМ и БСМ чаще используют квадратурные мостовые схемы. При этом применяют метод попарного объединения сигналов, так как в этом случае суммируются мощности однотипных усилителей, что технически легче реализовать. Однако количество объединяемых модулей в этом случае кратно 2n, где n=1,2,3,... и, зачастую, превышает необходимое количество.

    На рис.2 представлена структурная схема усилителя, построенного на четырех усилительных модулях.



    Рис.2. Мостовая схема сложения на квадратурных мостах

    При блочно-модульной конструкции передатчика отказ одного из блоков оконечного усилителя не приводит к срыву эфирного вещания, поскольку передача будет продолжаться до замены блока, только с пониженной мощностью. Кроме того, широкополосный тракт транзисторного усилителя не требует дополнительной настройки на конкретный канал в пределах рабочей полосы частот.

    Принято считать, что надежность передатчика зависит, прежде всего, от надежности применяемых активных компонентов. Благодаря применению современных мощных линейных СВЧ транзисторов, конструктивные особенности и технология изготовления которых обеспечивают существенное увеличение их времени наработки на отказ, вопрос повышения надежности твердотельных передатчиков получил принципиальное решение.

    В настоящее время обеспечен широкий выбор транзисторов (биполярных и MOSFET), на базе которых могут быть построены модули с выходной мощностью 300350 Вт. В современных передатчиках все чаще применяются транзисторы серии MOSFET. Например, это транзисторы MRF150G (Motorola) и BLF278 (Philips).

    Решение задачи проектирования структуры усилительного тракта включает:

    1. Определение расчетных значений мощностей оконечного и предоконечных усилителей.

    2. Выбор приборов для этих усилителей.

    3. Определение способа получения нужной мощности от выбранных приборов меньшей мощности.

    4. Выбор схем включения приборов и режимов усилителей.

    5. Установление коэффициентов усиления мощности оконечного и предоконечного усилителя.

    6. Выбор напряжений питания для используемых приборов.

    Расчет усилителя начинается со стороны антенны, с оконечного усилителя. Считаем, что мощность на выходе возбудителя (на входе усилительного тракта) соответствует 100 мВт.

    Расчетное значение мощности усилителя находят по заданной мощности на главном фидере и потерь в линейном тракте:

    Р1=kЗР1ном .

    Потери учтены с помощью коэффициента запаса kЗ. Предлагаем принять этот коэффициент равным 1,21,3.

    Выбор приборов. Справочные данные приборов, рекомендуемых для проектирования, представлены в табл.23. Определяющими выбор прибора факторами являются мощность усилителя и диапазон частот, в котором он работает.

    Приборы, параметры которых даны в первых трех строках табл.2, требуют включения на входе цепей коррекции АЧХ. Остальные имеют малую неравномерность частотной зависимости коэффициента усиления мощности, корректирующие цепи которых являются частью самого прибора.

    Таблица 2




    Прибор

    Схема включения


    P , Вт

    Ек , В

    kуР , раз

    Диапазон частот

    1

    КТ9116А


    ОЭ

    5

    28

    25

    I–V

    2

    КТ9116Б

    ОЭ

    15

    28

    10

    I–III

    3

    КТ9133А

    ОЭ

    30

    28

    5,6

    I–III

    4

    КТ962В

    ОЭ

    40

    28

    40/10

    I–II/III

    5

    2Т950А

    ОЭ

    70

    28

    8,4

    I–II

    6

    КТ971А

    ОЭ


    170

    28

    20/10

    I–II/III

    7

    КТ985АС

    ОЭ

    125

    28

    6

    IV–V

    8

    КТ9104А

    ОБ

    5

    28

    12

    IV–V

    9

    КТ9104Б

    ОБ

    20

    28

    10

    IV–V

    10

    КТ991АС

    ОБ

    55

    28

    8

    IV–V

    11

    КТ9101АС

    ОБ

    100

    28

    9

    IV–V

    12

    КТ9105АС

    ОЭ

    100

    28

    3

    IV–V

    13

    КТ9132АС

    ОБ

    140

    30

    5

    I–V
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта