Главная страница

Курсовой проект по дисциплине Устройства приема и обработки сигналов по теме Приемник многоканальной линии связи непрерывных сигналов с амплитудной модуляцией


Скачать 0.89 Mb.
НазваниеКурсовой проект по дисциплине Устройства приема и обработки сигналов по теме Приемник многоканальной линии связи непрерывных сигналов с амплитудной модуляцией
Дата26.04.2023
Размер0.89 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаUPiOS_Dmitriev_P_A_gruppa_5402.docx
ТипКурсовой проект
#1090100
страница3 из 5
1   2   3   4   5

Расчет входной цепи


В сантиметровом диапазоне волн применяются коаксиальные и полосковые резонансные линии. Входное сопротивление таких линий при настройке в резонанс имеет большую величину и является чисто активным. При расстройке в ту или другую сторону от резонанса входное сопротивление уменьшается и приобретает емкостной или индуктивный характер.

Средняя частота настройки приемника: f0 = 1.055 ГГц,

Полоса пропускания ПРМ: f = 276.6 кГц,

Промежуточная частота: fП =30МГц,

Избирательность по зеркальному каналу: SЗК = 50 дБ .

На входе фильтр согласован с антенной, следовательно, входное сопротивление фильтра 50 Ом.

  1. Ввиду высокой рабочей частоты применим фильтр с полуволновыми разомкнутыми резонаторами.

  2. Выбираем Чебышевскую аппроксимацию характеристики затухания фильтра с пульсацией на вершине .

  3. Зеркальный канал расположен на частоте: fзк = f0  fПР =1055 МГц  30МГц = 1025 1085 МГц.

  4. Полоса запирания фильтра:

Выберем полосу пропускания преселектора в несколько раз больше, чем полоса пропускания ПРМ F =50· f = 13.83 МГц.

  1. Находим значение отношения:

Из графика (рис. 2) находим, что n = 4. Преселектор приёмника состоит из входной цепи и УВЧ, целесообразно данную избирательность по ЗК поделить поровну между ВЦ и УВЧ по 25 дБ. Из графиков (рис.2), видно, что этому условию удовлетворяют два фильтра с n = 2 . Для реализации фильтра выберем несимметричную микрополосковую линию.

6) Рассчитаем электрические характеристики фильтра при n=2:

А = В =50 Ом YA = YB =1 / А = 0.02

Вычисляем относительную полосу пропускания:

Из таблицы 2.2 [2] находим параметры прототипа:

go = 1 g1 =1,82 g2 = 0,68 g3 = 2,65.

Рассчитаем параметры интервалов проводимости:







Рассчитаем волновое сопротивление для четных и нечетных типов колебаний :

;

;

;

В качестве материала подложки выберем поликор:r = 9.8, tg=

Определим эффективную диэлектрическую проницаемость несимметричного полоска

ЭФ = 1 + q(r –1) = 1 + 0,7(9,8-1) = 7,16, где q=0,550,85

;

;

;

7) Определим конструктивные параметры фильтра.



Рис. 3

По номограммам рис 3 находим нормированную ширину полосок

W / b и расстояние между ними S/b





Выбираем поперечный размер фильтра b=10 мм, тогда





Уточняем: , где

h- высота подложки;

s- ширина полоски.

Определим длину полоского резонатора: , где

d0=0,16510-3b – укорочение резонатора за счет краевой емкости.

Полная длина полоска: 2l = 234,46= 51,4 мм.

8) Рассчитаем потери фильтра в полосе пропускания, для этого по рис.2,8[2] при и определяем =2500
1   2   3   4   5


написать администратору сайта