Разработка СВЧ-блока радиометрической системы
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение
1 Анализ технического задания
2 Выбор и обоснование варианта исполнения
2.1 Выбор типа линии передачи
2.2 Выбор материала подложки и проводящего слоя
2.3 Выбор корпуса микрополоскового СВЧ устройства
2.4 Выбор детектора
2.5 Переключатель
2.6 Выбор антенны
2.7 Выбор перехода
2.8 СВЧ приёмник
2.8.1 Выбор малошумящего усилителя
2.8.2 Выбор смесителя
2.8.3 Выбор конструкции гетеродина
2.8.4 Выбор усилителя промежуточной частоты
3 Электрические и конструкторские расчеты
3.1 Расчет рупорной антенны
3.1.1 Определение геометрических размеров рупора
3.1.2 Определение величины сторон раскрыва рупора
3.1.3 Определение длины продольного сечения рупора
3.1.4 Угол раскрыва рупора
3.1.5 Выбор волновода
3.2 Синтез полосковой линии
3.3 Расчет модулятора
3.4 Расчет полосы пропускания и флуктуационного порога чувствительности
3.5 Расчет смесителя
3.6 Расчет гетеродина
3.7 Расчет ступенчатого перехода
4 Допуски на технологию изготовления микрополосковых СВЧ устройств
4.1 Допуски на ширину полосковой линии и толщину подложки
4.2 Допуски на шероховатость токонесущих (металлических) поверхностей СВЧ-конструкций
Заключение
Список использованных источников
Данная курсовая работа предусматривает разработку конструкции СВЧ блока радиометрической системы. Исходными данными являются следующие параметры:
1) рабочая длина волны - 3.4 см;
2) флуктуационная чувствительность - 0.5 К;
3) антенная температура - 300 К;
4) уровень выходного сигнала - 0.5 В;
5) антенная система - рупорная;
6) диаграмма направленности - 25о.
1 Анализ технического задания
2 Выбор и обоснование варианта исполнения
2.1 Выбор типа линии передачи
2.2 Выбор материала подложки и проводящего слоя
2.3 Выбор корпуса микрополоскового СВЧ устройства
2.4 Выбор детектора
2.5 Переключатель
2.6 Выбор антенны
2.7 Выбор перехода
2.8 СВЧ приёмник
2.8.1 Выбор малошумящего усилителя
2.8.2 Выбор смесителя
2.8.3 Выбор конструкции гетеродина
2.8.4 Выбор усилителя промежуточной частоты
3 Электрические и конструкторские расчеты
3.1 Расчет рупорной антенны
3.1.1 Определение геометрических размеров рупора
3.1.2 Определение величины сторон раскрыва рупора
3.1.3 Определение длины продольного сечения рупора
3.1.4 Угол раскрыва рупора
3.1.5 Выбор волновода
3.2 Синтез полосковой линии
3.3 Расчет модулятора
3.4 Расчет полосы пропускания и флуктуационного порога чувствительности
3.5 Расчет смесителя
3.6 Расчет гетеродина
3.7 Расчет ступенчатого перехода
4 Допуски на технологию изготовления микрополосковых СВЧ устройств
4.1 Допуски на ширину полосковой линии и толщину подложки
4.2 Допуски на шероховатость токонесущих (металлических) поверхностей СВЧ-конструкций
Заключение
Список использованных источников
Данная курсовая работа предусматривает разработку конструкции СВЧ блока радиометрической системы. Исходными данными являются следующие параметры:
1) рабочая длина волны - 3.4 см;
2) флуктуационная чувствительность - 0.5 К;
3) антенная температура - 300 К;
4) уровень выходного сигнала - 0.5 В;
5) антенная система - рупорная;
6) диаграмма направленности - 25о.
Похожие материалы
Разработка аппаратной части систем измерения скалярных параметров СВЧ устройств на базе современных микроконтроллеров
Aronitue9
: 1 ноября 2012
Тема: "Разработка аппаратной части системы автокалибровки и измерения скалярных параметров СВЧ устройств на базе современных микроконтроллеров".
Исходные данные:
Задание на разработку системы автокалибровки и измерения скалярных параметров СВЧ устройств.
Аппаратно систему автокалибровки и измерения реализовать на базе современного микроконтроллера.
Выполнить расчеты:
Провести расчет надежность разрабатываемой системы.
Выполнить графические работы:
Привести структурную схему разрабатываемой сис
5 руб.
Другие работы
Внутрискважинное противовыбросовое оборудование фонтанных скважин. клапан-отсекатель-курсовая работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 26 апреля 2016
Модернизация внутрискважинного противовыбросового оборудования фонтанных скважин: клапана-отсекателя.
Исходные данные:
Клапан-отсекатель КАУ-89-350;
рабочее давление клапана-отсекателя - ;
глубина скважины - ;
дебит жидкости - ;
плотность жидкости - ;
динамическая вязкость - ;
давление на забое - ;
давление у клапана-отсекателя при ГНВП - ;
Курсовое проектирование заключается в разработке оборудования на стадиях технического предложения и эскизного проекта и направлено на решение следующи
1294 руб.
Привод поршневой пневматический МЧ00.47.00.00
coolns
: 16 октября 2019
Привод поршневой пневматический автокад
Привод поршневой пневматический чертеж
Привод поршневой пневматический чертежи
Привод поршневой пневматический деталирование
Привод поршневой пневматический скачать
Пневматический поршневой привод является исполтельным механизмом одностороннего действия и предназначен для управления заслонкой газовой отсечки нагревательных колодцев.
При включении привода сжатый воздух, поступающий через отверстие крышки поз. 4, перемещает вправо поршень поз. 5, и шток поз
260 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Вариант № 20
Доцент
: 27 января 2015
Задача No 1.
Определить мощность ТВ радиопередатчика Р, обеспечивающего требуемое значение напряженности электромагнитного поля в пределах заданной площади, имеющей форму круга, находящегося в пределах зоны прямой видимости при условии, что ТВ вещание ведется в Nк радиоканале с оценкой качества воспроизводимых ТВ изображений, высота передающей антенны над поверхностью Земли составляет h1, а приемной – h2.
Дано:
h1, м h2, м Nк
90 25 29 2,5
Задача No 2.
Для цифровой системы передачи ТВ сигнала
300 руб.
Лабораторная работа № 1 и № 2 «Оптические интерфейсы» Вариант 9
Hermes
: 15 июня 2023
Лабораторная работа No1
1 Цель работы
Цель работы состоит в изучении основных конструкций, характеристик и применения ряда пассивных компонентов в технике волоконно-оптических систем передачи (ВОСП).
4 Задача
4.1 Условие
Составить схему волоконно-оптической системы передачи из следующих компонент: модуль оптического передатчика (в количестве N по варианту), каждый модуль работает на своей волне в диапазоне С; оптический волновой мультиплексор на AWG; волоконно-оптическая линия длиной L (по вар
400 руб.