Анализ и синтез радиотехнических сигналов и устройств
Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ФГОУ СПО
«Омский Государственный
Кафедра: Радиотехнические устройства и системы диагностики
Специальность: Радиотехника
КУРСОВАЯ РАБОТА
На тему: «Анализ и синтез радиотехнических сигналов и устройств»
По дисциплине: Основы теории цепей
Студент:
Группа:
Пояснительная записка
ГОУ ВПО «Омский
государственный технический
Кафедра_______________________ |
||
Специальность_________________ |
||
Задание
на курсовое проектирование
по дисциплине
- Основы
Теории Цепей (О.Т.Ц,)______________________
Студент - ____________ группа _ ______________
(Ф.И.О. полностью)
1.Тема проекта - «Анализ и синтез радиотехнических сигналов и устройств»____________
2.Срок сдачи
студентом законченного проекта_______________________
3. Исходные данные к проекту Б) ФВЧ; f2=30 кГц; f3=10 кГц; аГ=20 дБ; ∆а=2.2 дБ; RВЫХФ=RВХФ=0.22 кОм, В) ;Е=-5В; RВХУ=RВЫХФ; RВЫХФ=любое, Д) ГТ109; p-n-p тип; fПРЕД=0.05 МГц; UM=10B; IK=1.5 мA; UБЭ=0.4 В; h11=0.75 кОм; h22=0.00015 См; h21(β)=50, Г) U0(ϭ(t+T/4)-ϭ(t-T/4)); f1=1/T=10 кГц; U0-0.06 B; RГ=RВХФ=0.22 кОм
Содержание
проекта (работы):_____________
4.1. Разделы
пояснительной записки (
4.2. Перечень графического
материала (с указанием
5. Основная
рекомендуемая литература ______________________________
А)Никонов И.В., Анализ и синтез схемы электрической цепи. – 2010 г. ________________
Б)Никонов И.В. ,Женатов Б.Д. Электрические цепи. Анализ и синтез.- 2004г.____________
6. Дата выдачи задания___________
Зав. кафедрой ______________________________
(подпись, дата)
Руководитель ______________________________ ______________________________ _________________
(подпись, дата)
Студент ______________________________
(подпись, дата)
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
1. Анализ технического задания. Основные этапы проектирования 5
2. Основные принципы и методы проектирования электрических фильтров......6
2.1. Основные принципы проектирования фильтров 6
2.2. Методика синтеза фильтров по характеристическим параметрам.........11
2.3. Методика синтеза фильтров по рабочим параметрам 19
2.4. Расчет синтеза эквивалентной схемы электрического фильтра 26
3. Основные принципы и этапы расчета
электрической схемы усилителя
напряжения 30
3.1.Основные принципы расчета электрических схем усилителей 30
3.2. Расчет схемы электрической принципиальной
усилителя
на биполярном транзисторе 32
4. Основные принципы и этапы анализа
спектра сложного
периодического сигнала 35
4.1. Принципы спектрального анализа 35
4.2. Расчетные формулы спектрального анализа 36
4.3.Анализа спектра входного сигнала 37
5. Анализ сигнала на выходе электрической
цепи. Рекомендации
по разработке схемы электрической принципиальной 40
5.1. Анализ прохождения сигнала через электрическую цепь 40
5.2. Анализ
по схеме рисунка..............
6. Заключение 41
Библиографический список 42
ВВЕДЕНИЕ
Основными задачами электротехнических и радиотехнических дисциплин являются анализ и синтез электрических цепей и сигналов. В первом случае анализируются токи, напряжения, коэффициенты передачи, спектры при известных моделях, схемах, устройствах, сигналах. При синтезе решается обратная задача – разработка аналитических и графических моделей (схем) электрических цепей и сигналов. Если проводимые расчеты, разработка завершаются изготовлением конструкторской и технологической документации, изготовлением макетов или опытных образцов, то применяется термин проектирование.
Первыми дисциплинами радиотехнических специальностей высших учебных заведений, в которых рассматриваются различные задачи анализа и синтеза, являются дисциплины «Основы теории электрических цепей» и «Электротехника и электроника». Основные разделы этих дисциплин:
– анализ в установившемся режиме линейных резистивных электрических цепей, линейных реактивных электрических цепей, в том числе резонансных и с негальваническими связями;
– анализ комплексных частотных характеристик электрических цепей;
– анализ линейных электрических цепей при сложных периодических воздействиях;
– анализ линейных электрических цепей при импульсных воздействиях;
– теория линейных четырехполюсников;
– анализ нелинейных электрических цепей;
– линейные электрические фильтры, синтез электрических фильтров.
Перечисленные разделы изучаются во время аудиторных занятий [1, 2], однако важной частью учебного процесса является также курсовое проектирование. Тема курсовой работы (проекта) может соответствовать одному из изучаемых разделов, может быть комплексной, то есть включать в себя несколько разделов дисциплины, может быть предложена студентом.
В данных методических указаниях рассмотрены рекомендации по выполнению комплексной курсовой работы (проекта), в которой необходимо решить взаимосвязанные задачи синтеза и анализа для аналоговой электрической цепи.
1. АНАЛИЗ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В качестве комплексной курсовой работы (проекта) в данных методических указаниях предложена разработка электрических эквивалентных и принципиальных схем электрической цепи, содержащей электрический фильтр и усилитель, а также анализ спектра входного сигнала генератора импульсов и анализ «прохождения» входного сигнала к выходу устройства. Эти задачи являются важными, практически полезными, так как разрабатываются и анализируются широко применяемые в радиотехнике функциональные узлы.
Схема электрическая структурная всего устройства, для которого необходимо провести расчеты, приведена на рисунке 1. Варианты заданий для отдельных разделов расчетов приведены в приложениях Б, В, Г. Номера вариантов заданий соответствуют номерам студентов в списке группы, либо номер варианта формируется более сложным образом. При необходимости студенты могут самостоятельно задать дополнительные требования к проектированию, например, массогабаритные требования, требования к фазочастотным характеристикам и другие.
Рис. 1
На рисунке 1 обозначены комплексные действующие значения входных и выходных электрических напряжений гармонической формы.
При курсовом проектировании необходимо решить следующие задачи:
а) синтезировать (разработать) любым методом схему электрическую эквивалентную, а затем – схему электрическую принципиальную на любых радиоэлементах. Провести расчеты ослабления и коэффициента передачи по напряжению, проиллюстрировать расчеты графиками;
б) разработать схему электрическую принципиальную усилителя напряжения на любых радиоэлементах. Провести расчеты усилителя по постоянному току, проанализировать параметры усилителя в режиме малых переменных сигналов;
в) рассчитать любым методом спектр сложного периодического сигнала, подаваемого с генератора импульсов на вход фильтра, проиллюстрировать расчеты графиками амплитудного и фазового спектра входного сигнала;
г) проанализировать прохождение электрического напряжения от генератора импульсов через электрический фильтр и усилитель, проиллюстрировать анализ графиками амплитудного и фазового спектра выходного сигнала.
В этой последовательности рекомендуется проводить необходимые расчеты, а затем оформить их в виде разделов пояснительной записки. Расчеты необходимо выполнять с точностью не менее 5 %. Это следует учитывать при различных округлениях, приближенном анализе спектра сигнала, при выборе стандартных радиоэлементов, близких по номиналу к расчетным значениям.
Далее рассмотрены общие принципы решения поставленных задач, методики расчетов и расчетные формулы.
2. ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ
2.1. Основные принципы проектирования фильтров
2.1.1. Основные требования к проектированию
Электрические фильтры – это линейные или квазилинейные электрические цепи, имеющие частотно-зависимые комплексные коэффициенты передачи полной мощности . При этом частотно-зависимым является также хотя бы один из двух коэффициентов передачи: по напряжению или по току . Вместо безразмерных коэффициентов передачи при анализе и синтезе фильтров широко применяется ослабление ( ), измеряемое в децибелах:
, (1)
где , , – модули коэффициентов передачи (в формуле (1) применяется десятичный логарифм).
Частотный диапазон, в котором ослабление ( ) приближается к нулю, а коэффициент передачи полной мощности ( ) приближается к единице, называется полосой пропускания (ПП). И наоборот, в частотном диапазоне, где коэффициент передачи мощности близок к нулю, а ослабление составляет несколько десятков децибел, находится полоса задерживания (ПЗ).
Полосу задерживания в специальной литературе по электрическим фильтрам также называют полосой ослабления или полосой затухания. Между ПП и ПЗ находится переходная полоса частот. По расположению полосы пропускания в частотном диапазоне электрические фильтры относят к следующим типам:
ФНЧ – фильтр нижних частот, полоса пропускания находится на нижних частотах;
ФВЧ – фильтр верхних частот, полоса пропускания находится на верхних частотах;
ПФ – полосовой фильтр, полоса пропускания находится в относительно узком частотном диапазоне;
РФ – режекторный фильтр, полоса задерживания находится в сравнительно узком частотном диапазоне.
Реальный электрический фильтр может быть выполнен на различных радиокомпонентах: катушках индуктивности и конденсаторах, избирательных усилительных устройствах, избирательных пьезоэлектрических и электромеханических устройствах, волноводах и многих других. Существуют справочники по расчету фильтров на вполне определенных радиокомпонентах. Однако более универсальным является следующий принцип: вначале разрабатывается эквивалентная схема на идеальных LC-элементах, а затем идеальные элементы пересчитываются в любые реальные радиокомпоненты. При таком пересчете и разрабатывается схема электрическая принципиальная, перечень элементов, выбираются стандартные или проектируются самостоятельно необходимые радиокомпоненты. Наиболее простым вариантом подобного расчета является разработка принципиальной схемы реактивного фильтра с конденсаторами и катушками индуктивности, так как принципиальная схема в этом случае подобна эквивалентной.
Но и при таком общем универсальном расчете существует несколько различающихся между собой методов синтеза эквивалентной схемы LC-фильтра:
– синтез в согласованном режиме из одинаковых Г-, Т-, П-образных звеньев [3]. Этот метод также называют синтезом по характеристическим параметрам или синтезом фильтров типа “k”. Достоинства: простые расчетные формулы; рассчитанное ослабление (неравномерность ослабления) в полосе пропускания ( ) принимается равным нулю. Недостаток: в этом методе синтеза используются различные приближения, на самом же деле согласование во всей полосе пропускания получить невозможно. Поэтому у фильтров, рассчитанных этим методом, ослабление в полосе пропускания может быть более трех децибел;
– полиномиальный синтез [4, 5]. В этом случае требуемый коэффициент передачи мощности аппроксимируется полиномом, то есть синтезируется вся схема, а не отдельные звенья. Этот метод также называют синтезом по рабочим параметрам или синтезом по справочникам нормированных ФНЧ. При использовании справочников, рассчитывается порядок фильтра, выбирается эквивалентная схема ФНЧ, удовлетворяющая требованиям задания. Достоинства: в расчетах учитываются возможные несогласования и отклонения параметров радиоэлементов, ФНЧ легко преобразуются в фильтры других типов. Недостаток: необходимо пользоваться справочниками или специальными программами;
– синтез по импульсным или переходным характеристикам. Основан на взаимосвязи временных и частотных характеристик электрических цепей через различные интегральные преобразования (Фурье, Лапласа, Карсона и т. д.). Например, импульсная характеристика ( ) выражается через передаточную характеристику ( ) с помощью прямого преобразования Фурье:
Этот
метод нашел применение при синтезе
различных трансверсальных
Итак, в работе, касающейся синтеза электрического фильтра, необходимо одним из методов разработать схему электрическую эквивалентную на идеальных реактивных элементах, а затем схему электрическую принципиальную на любых реальных радиоэлементах.
В задании к курсовому проектированию в части, касающейся синтеза электрического фильтра (приложение Б), могут быть приведены следующие данные:
– тип синтезируемого фильтра (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ);
– – активные сопротивления внешних цепей, с которыми полностью или частично должен быть согласован фильтр в полосе пропускания;
– – граничная частота полосы пропускания фильтра;
– – граничная частота полосы задерживания фильтра;
– – средняя частота фильтра (для ПФ и РФ);
– – ослабление фильтра в полосе пропускания (не более);
– – ослабление фильтра в полосе задерживания (не менее);
– – полоса пропускания ПФ или РФ;
– – полоса задерживания ПФ или РФ;
– – коэффициент прямоугольности ФНЧ, ФВЧ;
– – коэффициент прямоугольности ПФ, РФ.
При необходимости студенты могут самостоятельно выбрать дополнительные данные или требования к проектированию.
2.1.2. Нормирование и частотные преобразования
При синтезе эквивалентных и принципиальных схем фильтров целесообразно применять нормирование и частотные преобразования. Это позволяет уменьшить количество разнотипных расчетов и проводить синтез, взяв за основу фильтр нижних частот. Нормирование заключается в следующем. Вместо проектирования на заданные рабочие частоты и сопротивления нагрузки, проектируются фильтры на нормированное сопротивление нагрузки и нормированные частоты . Нормирование частот осуществляется, как правило, относительно частоты .. При таком нормировании частота , а частота . При нормировании вначале разрабатывается эквивалентная схема с нормированными элементами , а затем эти элементы пересчитываются к заданным требованиям с помощью денормирующих множителей:
,
где
.
Возможность применения нормирования при синтезе электрических цепей следует из того, что вид требуемых передаточных характеристик электрической цепи при этой операции не изменяется, они лишь переносятся на другие (нормированные) частоты.
Например, для схемы делителя напряжения, показанной на рисунке 2, коэффициент передачи по напряжению аналогичен как при заданных радиоэлементах и рабочей частоте, так и при нормированных величинах – при применении нормирующих множителей.
Без нормирования:
,
с нормированием:
. (6)
В выражении (6), в общем случае, нормирующие множители могут быть произвольными действительными числами.
Дополнительное применение частотных преобразований позволяет существенно упростить синтез ФВЧ, ПФ, РФ. Так, рекомендуемая последовательность синтеза ФВЧ, при применении частотных преобразований, следующая:
– графические требования к ФВЧ нормируются (вводится ось нормированных частот );
– производится частотное преобразование требований к ослаблению за счет преобразования частот:
– проектируется ФНЧ с нормированными элементами;
– ФНЧ преобразуется в ФВЧ с нормированными элементами;
– элементы денормируются в соответствии с формулами (3), (4).
Рекомендуемая последовательность синтеза полосового фильтра, при использовании частотных преобразований, следующая:
– графические требования к ПФ заменяются на требования к ФНЧ из условия равенства их полос пропускания и задерживания;
– синтезируется схема фильтра нижних частот;
– применяется обратное частотное преобразование для получения схемы полосового фильтра включением в ветви ФНЧ дополнительных реактивных элементов для образования резонансных контуров.
Рекомендуемая
последовательность синтеза режекторного
фильтра при использовании
– графические требования к РФ заменяются на требования к ФВЧ из условия равенства их полос пропускания и задерживания;
– синтезируется схема фильтра верхних частот, непосредственно или с использованием прототипа – фильтра нижних частот;
– схема ФВЧ преобразуется в схему режекторного фильтра, включением в ветви ФВЧ дополнительных реактивных элементов.
2.2. Методика синтеза фильтров по характеристическим параметрам
2.2.1. Основные положения синтеза по характеристическим параметрам
Обоснование основных расчетных соотношений этого метода синтеза следующее.
Рассматривается линейный четырехполюсник, для его описания используется система -параметров:
, (8)
где – напряжение и ток на входе четырехполюсника, – напряжение и ток на выходе четырехполюсника.
Определяются коэффициенты передачи для произвольного (согласованного или несогласованного) режима:
где – сопротивление нагрузки (в общем случае комплексное).
Для произвольного режима вводится постоянная передачи ( ), ослабление ( ), фаза ( ):
Ослабление в неперах определяется выражением
а в децибелах – выражением
В несогласованном режиме входные, выходные и передаточные характеристики четырехполюсника называются рабочими параметрами, а в согласованном режиме – характеристическими. Значения согласующих входного и выходного сопротивлений на заданной рабочей частоте определяются из уравнений четырехполюсника (8):
В согласованном режиме, с учетом выражений (14), (15), характеристическая постоянная передачи определяется:
. (16)
С учетом
соотношений для
, (17)
(18)
определяется
взаимосвязь между
Выражения
(19), (20) характеризуют согласованный режим
произвольного линейного четырехполюсника.
На рисунке 3 показана схема произвольного
Г-образного звена,
-параметры которой, в соответствии
с выражениями (8), определяются:
, , , .
При согласованном включении Г-образного звена выражения (19), (20) преобразуются к виду:
, (21)
. (22)
Если в продольной и поперечной ветвях Г-образной схемы находятся разнотипные реактивные элементы, то схема является электрическим фильтром.
Анализ формул (21), (22) для этого случая позволяет получить методику синтеза фильтров по характеристическим параметрам. Основные положения этой методики:
– фильтр проектируется из одинаковых, включенных каскадно, согласованных в полосе пропускания друг с другом и с внешними нагрузками звеньев (например, звеньев Г-типа);
– ослабление в полосе пропускания ( ) принимается равным нулю, так как во всей полосе пропускания фильтр считается согласованным;
– требуемые величины внешних активных сопротивлений ( ) для согласованного режима определяются через сопротивления «ветвей» Г-образного звена по приближенной формуле
– граничная частота полосы пропускания ( ) определяется из условия
; (24)
– ослабление звена ( ) на граничной частоте полосы задерживания ( ) определяется (в децибелах) по формуле
; (25)
– количество одинаковых Г-звеньев, включаемых каскадно, определяется выражением:
2.2.2. Последовательность
синтеза ФНЧ (ФВЧ)
по характеристическим параметрам
Расчетные формулы получены из основных положений методики синтеза по характеристическим параметрам, приведенных в п. 2.2.1 данных методических указаний. В частности, формулы (27), (28) для определения значений элементов звена получены из выражений (23), (24). При синтезе по характеристическим параметрам последовательность расчетов для ФНЧ и ФВЧ следующая:
а) рассчитываются номиналы идеальных индуктивности и емкости Г-звена фильтра по заданным значениям сопротивлений нагрузки, генератора и значению граничной частоты полосы пропускания:
где – значения сопротивлений нагрузки и генератора, – значение граничной частоты полосы пропускания. График требований к ослаблению и схема Г-образного звена ФНЧ приведены на рисунках 4 а, б. На рисунках 5 а, б приведены требования к ослаблению и схема Г-образного звена ФВЧ.

- Анализ и синтез систем автоматического управления
- Анализ и синтез систем автоматического управления и исследование нелинейной системы
- Анализ и синтез системы автоматического регулирования
- Анализ и синтез системы автоматического управления с заданной структурной схемой
- Анализ и синтез цифровой системы управления с заданной передаточной функцией непрерывной её части
- Анализ и синтез электрических цепей
- Анализ исключений из закона спроса
- Анализ и синтез линейной САУ
- Анализ и синтез линейной системы автоматического управления
- Анализ и синтез линейной системы автоматического управления
- Анализ и синтез логических систем
- Анализ и синтез механизмов
- Анализ и синтез оптимальной одноконтурной САУ при использовании непрерывного и цифрового регуляторов
- Анализ и синтез радиотехнических сигналов и устройств