Радиопередающие устройства систем радиосвязи и радиодоступа Вариант №7 Курсовая
Состав работы
|
|
Описание
Вариант No7
Задание на курсовой проект
Разработать проект передатчика для радиосвязи с использованием технологии OFDM.
Исходные данные:
1. Мощность в антенне Р1А = 35 кВт.
2. Коэффициент полезного действия колебательной системы ηкс=0,85.
3. Диапазон рабочих частот F1÷F2 = (20÷30)МГц.
4. Волновое сопротивление фидера W=75 Ом; Коэффициент бегущей волны фидера к.б.в.=0,8.
5. Выходная мощность возбудителя Рв=0,5 Вт.
6. Выходной каскад передатчика проектируется на генераторном тетроде; предварительные – на транзисторах.
Поскольку цифровой сигнал OFDM представляет собой колебание с амплитудной и фазовой модуляцией, передатчик цифрового радиовещания должен работать в режиме линейного усиления мощности.
=============================================
Содержание работы:
Введение
1 Задание на курсовой проект
2 Составление структурной схемы передатчика
3 Расчет генератора в режиме усиления модулированных колебаний (УМК)
3.1 Расчет лампового усилителя амплитудно-модулированных колебаний
3.2 Расчет УМК на биполярном транзисторе
3.3 Расчет предварительного каскада передатчика
3.4 Расчет предварительного каскада передатчика
Заключение
Список литературы
Приложение А
Задание на курсовой проект
Разработать проект передатчика для радиосвязи с использованием технологии OFDM.
Исходные данные:
1. Мощность в антенне Р1А = 35 кВт.
2. Коэффициент полезного действия колебательной системы ηкс=0,85.
3. Диапазон рабочих частот F1÷F2 = (20÷30)МГц.
4. Волновое сопротивление фидера W=75 Ом; Коэффициент бегущей волны фидера к.б.в.=0,8.
5. Выходная мощность возбудителя Рв=0,5 Вт.
6. Выходной каскад передатчика проектируется на генераторном тетроде; предварительные – на транзисторах.
Поскольку цифровой сигнал OFDM представляет собой колебание с амплитудной и фазовой модуляцией, передатчик цифрового радиовещания должен работать в режиме линейного усиления мощности.
=============================================
Содержание работы:
Введение
1 Задание на курсовой проект
2 Составление структурной схемы передатчика
3 Расчет генератора в режиме усиления модулированных колебаний (УМК)
3.1 Расчет лампового усилителя амплитудно-модулированных колебаний
3.2 Расчет УМК на биполярном транзисторе
3.3 Расчет предварительного каскада передатчика
3.4 Расчет предварительного каскада передатчика
Заключение
Список литературы
Приложение А
Дополнительная информация
Проверил(а): Михеенко Анатолий Михайлович
Оценка: Отлично
Оценка: Отлично
Другие работы
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 4 Вариант 37
Z24
: 9 марта 2026
При ламинарном режиме движения жидкости по горизонтальному трубопроводу диаметром d расход жидкости равен Q (рис. 4). Падение пьезометрической высоты на участке трубопровода длиной l составляет h. Определить кинематическую ν и динамическую μ вязкости жидкости.
200 руб.
Дыхательная система. Кожа и ее производные
alfFRED
: 28 января 2013
Дыхательная система включает воздухоносные пути — преддверие полости носа, полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхиальное дерево; и респираторный отдел.
Закладывается на 3 неделе эмбриогенеза в виде вентрального выпячивания глоточного отдела кишки. Эпителий воздухоносных путей эктодермального происхождения.
Функции:
Дыхательные — поведение, очищение, согревание, увлажнение воздуха и газообмен.
Недыхательные — терморегулирующая, всасывательная (лекарственные препараты), экскреторная (алк
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 86
Z24
: 12 января 2026
Расчет политропного процесса сжатия газовой смеси в компрессоре
Рабочее тело – газовая смесь, имеющая тот же состав, что и в задаче №1 (в процентах по объему). Первоначальный объем, занимаемый газовой смесью, — V1 (табл. 2). Начальные параметры состояния: давление р1=0,1 МПа, температура t1=27 ºC. Процесс сжатия происходит при показателе политропы n. Давление смеси в конце сжатия р2, МПа (табл. 3).
Определить:
1) массу газовой смеси;
2) удельные объемы смеси в начале и в конце процесса;
350 руб.
Безопасность полетов
Svetoff
: 4 мая 2018
Рассчитать статистические и вероятностные показатели безопасности полетов, если известны следующие данные (табл. 1):
k - количество ВС данного типа, шт;
ti - налет i-ro ВС за рассматриваемый период, ч;
Ni - среднее количество полетов одного ВС за рассматриваемый период;
t - продолжительность одного полета, ч;
nАП (ИН) – количество авиационных происшествий (АП) или инцидентов (ИН) за рассматриваемый период эксплуатации, шт;
Причина AП (№ гр): 1 – падение тяги двигателя; 2 – отказы радиоэлектронн
300 руб.