Автор работы: Алексей Живолуп, 19 Октября 2010 в 00:14, курсовая работа
Регулярный выход телевизионных программ в России началось с 1938 года после введения в эксплуатацию двух телевизионных радиостанции мощностью 15 кВт по каналу изображения. В то же время были построены телевизионные центры, на которых применялась аппаратура электронного телевещания с разложением кадра на 240 строк (Ленинградский ТЦ), и 343 строки (Московский ТЦ). В 1948 году телевизионные центры были переведены в новый стандарт, в котором кадр раскладывался на 625 строк при 25 кадрах в секунду. Данный стандарт действует и поныне
Введение
1. Технические условия на проектируемые РПДУ
2. Расчет структурной схемы РПДУ
3. Расчет оконечного каскада РПДУ
4. Расчет промежуточного каскада РЧТ
5. Выбор источников питания
Перечень элементов
Список сокращенных слов
Используемая литература
Для построения нашего передатчика изображения нам необходим возбудитель. То есть устройство с помощью которого мы получаем высокостабильную рабочую частоту передачи, и формируем основной вид работы нашей передающей системы. От стабильности частоты самого возбудителя будет зависеть стабильность частоты всей системы. Обычно на передающих станциях используют возбудители ВО-71, или возбудитель ВРМС. Приведем параметры данных возбудителей.
Технические характеристики декадного возбудителя ВО-71:
излучения R3E, B8E,A1A, F3E, F1B, F7B.
автоматической регулировке напряжения (АРН): 1.4 – 3 В
регулировка входных напряжений: 61 – 1300 мВ.
частоты
с использованием генератора плавного
диапазона (ГПД) с компенсацией его
нестабильности и преобразованием
частоты сигнала в рабочий
диапазон частот.
Технические характеристики возбудителя ВРМС:
- ДРЧ: 400 кГц – 29,9999 МГц с шагом сетки 100 Гц.
-
Уровни дискретных побочных
7
половины первой субгармоники, не более –80дБ.
-
Уровень шумов основного
- Суммарный уровень фона и шума в основном колебании, измеренный в полосе 30 – 3400 Гц, не превышает -60дБ.
-
Уровень регулируемого остатка
несущей (пилот-сигнала)
- Уровень нелинейных переходных искажений из канала в канал не превышает -60 дБ.
-
Для передачи информации
- Электропитание от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 187-242 В.
-
Масса 70 кг без стабилизатора.
На определенном этапе развития радиостанции первого поколения морально и физически устарели. Поэтому активно разрабатывались станции второго поколения, способные удовлетворить задачи прогресса. Характерные особенности радиостанций второго поколения приведены ниже:
Передатчики состоят из двух полукомплектов в каждом канале, мощности которых складываются в мостовом устройстве. При выходе из строя одного полукомплекта работа продолжается на другом с уменьшением излучаемой мощности в 2 раза. Такой режим резервирования называется нагруженным.
При сложении мощностей полукомплектов передатчиков на их выходе впервые введена система эхопоглощения отраженных сигналов, возникающих в АФУ.
Применимы однотактные схемы построения мощных усилительных каскадов.
Уровень модуляции перенесен на среднее значение и применимы новые схемы модуляционных устройств. Число мощных УМК и ТВП не превышает 2-4, включая модулируемый каскад, в зависимости от мощности станции.
Введены блоки видеокоррекции (БВК) на входе ТВП и фильтры гармоник (ФГ) на входе каждого передатчика радиостанции.
Обобщенная
структурная схема радиостанции второго
поколения приведена на рисунке 1.
2.1.5
Выбор всех значений КПД
Таблица 2. Рекомендуемые значения КПД фильтров.
Эл - ты | | |||
ДСВ | КВ | УКВ | ДМВ | |
ФГ
ШДТ МСМ РФ |
0,93–0,94
-------------- 0,91 – 0,92 -------------- |
0,91 – 0,93
0,96 – 0,95 -------------- -------------- |
0,96 – 0,98
------------- 0,97 – 0,98 0,95 – 0,97 |
0,95 – 0,97
-------------- 0,96 – 0,98 0,94 – 0,97 |
(2.2)
(2.3)
fр=100 МГц > fи-у = 20.1 МГц, то нейтрализация теряет смысл при такой низкой частоте.
S = 0.098 См, Ев. ном. = 6 кВ, iв. ном. = 13,5 А.
ОУЭ:
(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.8),
что меньше, чем рабочая частота
fр=100 МГц. Следовательно выбираем схему
с ОУЭ.
(2.9),
что больше максимально
(2.10)
(2.11)
Обычно расчет
сопротивления шунта ведут при
полном расчете.
(2.12)
(2.13)