Расчет усилителя радиочастоты, предназначенного для усиления АМ сигнала
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Техническое задание
1. Рассчитать параметры элементов схемы;
2. Найти низкочастотный (НЧ) эквивалент, передаточную функцию;
3. Рассчитать и построить переходную характеристику и график выходного сигнала.
Частота текущего колебания f0 = 10 МГц.
Частота моделирующего сигнала FМ = 2 кГц.
Форма моделирующего сигнала – пилообразная.
Введение
В радиопередающих и радиоприемных устройствах широко используются для усиления узкополосных сигналов так называемые резонансные усилители, ламповые и транзисторные. У таких усилителей в качестве нагрузки анода (коллектора, стока) используется параллельный колебательный контур.
Резонансные усилители в режиме малого сигнала находят широкое применение в радиоприемных устройствах, где мощности усиливаемых узкополосных сигналов невелики, поэтому малы, как мощности, потребляемые усилителем от источников питания, так и их роль в формировании общей мощности, расходуемой радиоприемным устройством.
Для увеличения амплитуды и мощности усиленного сигнала в качестве рабочего используется также и нелинейный участок характеристики усилительного прибора резонансного усилителя, что достигается увеличением амплитуды входного воздействия и выбором соответствующей рабочей точки. Иными словами, усилитель используется в режиме большого сигнала.
В технике радиопередающих устройств резонансные усилители, работающие в режиме большого сигнала, используются как для усиления узкополосных сигналов, так и для усиления гармонических колебаний большей мощности.
1. Рассчитать параметры элементов схемы;
2. Найти низкочастотный (НЧ) эквивалент, передаточную функцию;
3. Рассчитать и построить переходную характеристику и график выходного сигнала.
Частота текущего колебания f0 = 10 МГц.
Частота моделирующего сигнала FМ = 2 кГц.
Форма моделирующего сигнала – пилообразная.
Введение
В радиопередающих и радиоприемных устройствах широко используются для усиления узкополосных сигналов так называемые резонансные усилители, ламповые и транзисторные. У таких усилителей в качестве нагрузки анода (коллектора, стока) используется параллельный колебательный контур.
Резонансные усилители в режиме малого сигнала находят широкое применение в радиоприемных устройствах, где мощности усиливаемых узкополосных сигналов невелики, поэтому малы, как мощности, потребляемые усилителем от источников питания, так и их роль в формировании общей мощности, расходуемой радиоприемным устройством.
Для увеличения амплитуды и мощности усиленного сигнала в качестве рабочего используется также и нелинейный участок характеристики усилительного прибора резонансного усилителя, что достигается увеличением амплитуды входного воздействия и выбором соответствующей рабочей точки. Иными словами, усилитель используется в режиме большого сигнала.
В технике радиопередающих устройств резонансные усилители, работающие в режиме большого сигнала, используются как для усиления узкополосных сигналов, так и для усиления гармонических колебаний большей мощности.
Похожие материалы
Цифровой канал радиосвязи с разработкой радиоприемного устройства и электрическим расчетом блока усилителя радиочастоты
DocentMark
: 1 ноября 2012
1. Дальность радиосвязи L(км.) - 90;
2. 2. Мощность передатчика Р(Вт)- 500;
3. КНД передающей антенны Д (дб) - 1;
4. Тип приёмной антенны АШ;
5. Входное сопротивление антенны R (Ом) - 75;
6. Диапазон рабочих частотF(МГц)30...60;
7. Скорость телеграфирования V(Бод) - 240;
8. Отношение Pс/Pш (раз) - 9;
9. Коэффициент шума ПРМ N0(раз) - 6;
10. Вид сигнала АМ;
11. Разнос частот Fp (кГц) - 0;
12. Высота размещения ант
5 руб.
Другие работы
Корпус. Вариант 28
coolns
: 20 марта 2023
Корпус. Вариант 28
По двум проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме, изометрическую проекцию учебной модели с вырезом передней четверти. Нанести размеры.
Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
100 руб.
Лабораторные работы №№1-3 по дисциплине:Основы теории цепей. Вариант №1
IT-STUDHELP
: 30 декабря 2021
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No1
Цель работы:
Изучение и экспериментальная проверка законов Ома и Кирхгофа в разветвленной электрической цепи, содержащей источник и резистивные элементы.
Подготовка к выполнению работы:
При подготовке к работе необходимо изучить: законы Ома для пассивного участка цепи, участка цепи с активными (источники) и пассивными (нагрузки) элементами; первый закон Кирхгофа – для узла цепи; второй закон Кирхгофа – для замкнутого контура цепи.
Исходные данные
R_1=100+N⋅10=100+1⋅10=
900 руб.
Машины и оборудование для животноводства
BOZO
: 28 февраля 2012
Перечень отработанных вопросов:
1. Классификация клеточных батарей для содержания птицы.
2. Значение механизации поения животных и птиц, и водоснабжение пастбищ.
3. Опишите методику определения качества смеси, зарисуйте схему классификатора.
4. Опишите назначение, устройство, технологический процесс работы и регулировки ОМ-1А зарисуйте схему машины ОМ-1А.
5. Опишите назначение, устройство, технологический процесс работы и регулировки шнекового смесителя кормов, зарисуйте схему машины.
6. Определ
110 руб.
Решение систем линейных дифференциальных уравнений пятиточечным методом Адамса – Башфорта
Qiwir
: 14 августа 2013
Во многих областях науки и техники , а также отраслях наукоемкой промышленности , таких как : авиационная , космическая , химическая , энергетическая , - являются весьма распространенные задачи прогноза протекания процессов , с дальнейшей их коррекцией .
Решение такого рода задач связано с необходимостью использования численных методов , таких как : метод прогноза и коррекции , метод Адамса-Башфорта , метод Эйлера , метод Рунге-Кута , и др. При этом , стоит задача решения системы линейных ди
10 руб.