Файл: Курсовой проект По дисциплине Радиотелевизионная аппаратура Разработать схему электрическую принципиальную, плату печатную.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.11.2023

Просмотров: 55

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине: Радиотелевизионная аппаратура»
Разработка схемы радиоприемника


Цикловая комиссия электротехнических дисциплин

Задание на курсовой проект

По дисциплине: «Радиотелевизионная аппаратура»

Разработать схему электрическую принципиальную, плату печатную, методику настройки радиоприемника

Исходные данные: УКВ радиоприемник на микросхеме К174ХА2 и операционном усилителе К174УН3,двух варикапах КВ102Б и на одном стабилитроне КС168



Состав курсового проекта

Записка пояснительная

Содержание

Введение

  1. Постановка задачи

  2. Электрическая часть




  1. Разработка структурной схемы

  2. Разработка отдельных блоков




  1. Входная цепь

  2. Усилитель радиочастоты

  3. Преобразователь частоты

  4. Усилитель промежуточной частоты

  5. Детектор

  6. Усилитель звуковой частоты

  7. Воспроизводящее устройство




  1. Работа схемы электрической принципиальной

  2. Характеристика элементной базы




  1. Разработка платы печатной

  2. Методика настройки

Заключение

Список использованных источников
Приложение А: Схема электрическая принципиальная приемника

Приложение Б: Плата печатная

Графическая часть

  1. Схема электрическая принципиальная приемника

  2. Плата печатная

  3. Схема структурная

4.Спецификация


Аннотация
Пояснительная записка содержит 35 страниц, в том числе 18 рисунков, 5 источников, 2 приложения. Графичская часть выполнена на 3 листах формата А2.

Курсовой проект содержит схему структурную УКВ приемника на микросхеме К174ХА2 и операционном усилителе К174УН3, описание разработки платы печатной и методику настройки. Так же охарактеризована элементная база данного радиоприемника.


Помимо этого, пояснительная записка содержит подробный анализ работы схемы электрической принципиальной радиоприемника .




Содержание
Введение……………………………………………………………………………. ...6

1 Постановка задачи…………………………………..……………………..............10

2 Электрическая часть..………………………………….............................…...…...11

2.1 Разработка структурной схемы……………………....………………….…........11

2.2. Разработка отдельных узлов………………………....….…...............................12

2.2.1 Входная цепь………………………………………………….…….........….....12

2.2.2 Усилитель радиочастоты………………………….……...................................14

2.2.3 Преобразователь частоты...................................................................................16

2.2.4Коррелятор……………………………………………………………………....18

2.2.5 Усилитель промежуточной частоты.................................................................18

2.2. Детектор.................................................................................................................20

2.2.7Усилитель звуковой частоты…………………………………………………..21

2.2.8 Воспроизводящее устройство…………………………....................................23

2.3 Работа схемы электрической принципиальной………………..……................24

2.4 Характеристика элементной базы………………………………………............25

2.4.1Микросхема К174ХА2………………………………………………………….25

2.4.2Операционный усилитель на микросхеме К174УН3…………………………29

2.4.3 Варикап КВ102Б………………………………………………………………..29

2.4.4Стабилитрон КС168…………………………………………………………….30

3 Разработка платы печатной…………………………………………….….............32

4 Методика настройки радиоприёмника……………………………….……...........33

Заключение……………………………………………………………….…..............34

Список использованных источников…………………………………….………....35

Приложение – А Схема электрическая принципиальная приемника…………....34

Приложение – Б Плата печатная…………………………………………………..35

Введение
Изобретение радио является одним из величайших достижений человеческой культуры конца девятнадцатого столетия. Появление этой новой отрасли техники не было случайностью. Оно подготовлялось поем предшествующим развитием науки и отвечало требованиям эпохи. Как правило, первые шаги во вновь зарождающихся областях техники неизбежно бывают связаны с предыдущими научными и техническими достижениями, относящимися иной раз к различным разделам человеческих знаний и практики. Однако в каждой новой технической области всегда можно найти определенную физическую основу. Такой физической основой для возможности появления радиотехники послужило электромагнитное поле. Учение об этом поле, до того как оно нашло себе техническое применение, разрабатывалось многими выдающимися учеными на протяжении почти полустолетия.



А. С. Попов родился 16 марта 1859 года в поселке Турьииские Рудники наСеверном Урале (ныне г. Краснотурьинск Свердловской области).Сынсвященника, он учился в Далматовском духовном училище и Пермской духовной семинарии. Но, как и многие семинаристы, тяготевшие к науке, он вышел из семинарии после окончания общеобразовательных классов и 18-летним юношей поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. С увлечением отдаваясь научным занятиям, А. С. Попов вскоре обратил на себя внимание профессоров университета, среди которых были крупнейшие физики того времени (Ф. Ф. Петрушсвский, И. Г. Егоров и др.). Блестящие способности А. С. Попова позволили ему еще студентом исполнять обязанности ассистента профессора на лекциях.

Окончив университет в 1882 году, Александр Степанович по материальной

необеспеченности не смог принять предложение остаться при кафедре физики для подготовки к профессорскому званию и занял место преподавателя физики в кронштадтском Минном офицерском классе и в Минной школе. Сюда А. С. Попова влекла возможность вести научно-исследовательскую работу в первоклассном по своему оборудованию физическом кабинете класса.

А. С. Попов работал вскоре после великих открытий Фарадея и Максвелла, начавших новую эпоху электротехники. В 1867 году английский физик Максвелл вывел из своих чисто теоретических трудов заключение о существовании в природе электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света.

Он утверждал, что видимые волны света являются только частным случаем электромагнитных волн, известным потому, что эти волны люди могут обнаруживать и искусственно создавать. Теория Максвелла была встречена с большим недоверием, но своей глубиной и теоретической завершенностью привлекла к себе внимание многих физиков.
Дата этого доклада признана теперь днем рождения радио. Первым корреспондентом А. С. Попова в его опытах по осуществлению радиосвязи была сама природа — разряды молний. Первый радиоприемник А. С. Попова, а также изготовленный им летом 1895 года «грозоотметчик» могли обнаруживать очень дальние грозы. Это обстоятельство и навело А. С. Попова на мысль, что электромагнитные волны можно обнаружить при любой дальности источника их возбуждения, если источник обладает достаточной мощностью. Такое заключение дало Попову право говорить о передаче сигналов на дальнее расстояние без проводов. В качестве источника колебаний в своих опытах А. С. Попов пользовался герцевским вибратором, приспособив для его возбуждения давно известный физический инструмент — катушку Румкорфа. Будучи замечательным экспериментатором, своими руками изготовляя всю необходимую аппаратуру, Попов усовершенствовал приборы своих предшественников. Однако решающее значение имело то, что Попов к этим приборам присоединил вертикальный провод — первую в мире антенну и таким образом полностью разработал основную идею и аппаратуру для радиотелеграфной связи. Так возникла связь без проводов с помощью электромагнитных волн, так в изобретении А. С. Попова зародилась современная радиотехника. Возможно, что если бы Попов был только ученым-физиком, то па этом дело бы и остановилось, но Александр Степанович был, кроме того, инженером-практиком и загнал нужды военно-морского флота. Еще в январе 1896 года в статье А. С. Попова, опубликованной в «Журнале Русского физико-химического общества», были приведены схемы и подробное описание принципа действия первого в мире радиоприемника. А в марте изобретатель продемонстрировал передачу сигналов без проводов на расстояние 250 м, передав первую в мире радиограмму из двух слов «Генрих Герц». В том же году в опытах на кораблях была достигнута дальность радиосвязи сначала на расстояние около 640 м, а вскоре и на 5 км.


Позже, в июне 1896 года итальянец Г. Маркони сделал в Англии патентнуюзаявку на аналогичное изобретение, но сведения об его опытах и приборахбеспроволочного телеграфирования были опубликованы лишь через год — в июне 1897 года. Умелая реклама, большой интерес Англии к возможностям осуществления святи без проводов позволили Маркони в 1897 году основать специальную фирму («Компания беспроволочного телеграфа и сигнализации») с капиталом 100 тыс. фунтов стерлингов. Дальность радиосвязи в это время в опытах Маркони не превосходила дальности, достигнутой Поповым.

Своими опытами Морское министерство, организовал даже небольшоепроизводство своих приборов в мастерских лейтенанта Колбасьева и упарижского механика Дюкрете, который в дальнейшем стал главным поставщиком его приборов. Когда в ноябре 1899 года у острова Гогланд сел на мель броненосец «Генерал-адмирал Апраксин», то по
поручению Морского министерства Попов организовал первую в мире практическую радиосвязь. Между г. Котка и броненосцем на расстоянии около 50 км в течение трех месяцев было передано свыше 400 радиограмм. После успешной работы радиолинии Гогланд — Котка Морское министерство первым в мире приняло решение о вооружении всех судов русского военно-морского флота радиотелеграфом как средством постоянного вооружения. Под руководством Попова началось изготовление радиоаппаратуры для вооружения кораблей. Одновременно с этим А. С. Попов создал первые армейские полевые радиостанции и провел опыты по радиосвязи в Каспийском пехотном полку. В мастерской кронштадтского порта, организованной А. С. Поповым в 1900 году, были изготовлены радиостанции для вооружения мерных кораблей (крейсер «Поник», линкор «Пересвет» и др.), отправляемых на Дальний Восток для укрепления 1-й Тихоокеанской эскадры. Русский флот получил па вооружение радиотелеграфную аппаратуру ранее английского флота. Английское адмиралтейство только в феврале 1901 года заказало первые 32 станции, а вопрос о массовом радиовооружении кораблей решило лишь в 1903 году.

Кроме России, Англии и Германии, в других странах Европы, а также в США

не велось самостоятельных разработок в области радио, и поэтому эти страны оказались в большей или меньшей зависимости от общества Маркони. Оно сумело обеспечить себе монополию почти во всем мире и сохраняло ее вплоть до первой мировой войны. Технические возможности небольшой мастерской в Кронштадте и парижской мастерской Дюкрете были слабы, для того чтобы спешно вооружить вторую русскую эскадру, уходившую на Дальний Восток. Поэтому большой заказ на изготовление радиоаппаратуры для кораблей эскадры был передан германской фирме «Телефункен». Недобросовестно изготовленная этой фирмой аппаратура часто отказывала в работе. А. С. Попов, командированный в Германию для наблюдения за ходом поставки аппаратуры, писал 26 июня 1904 года: «Приборы не были никому сданы и никто не обучен обращению с ними. Ни на одном корабле нет схемы приемных приборов». Известно, что заслуги А. С. Попова благодаря настояниям общественности были высоко оценены.


В 1898 году ему была присуждена премия Русского технического общества, присваиваемая раз в три года за особо выдающиеся достижения. В следующем году Александр Степанович получил диплом почетного инженера-электрика. Русское техническое общество избрало его своим почетным членом. Когда, в 1901 году, Попову предложили профессуру в

Работы А. С. Попова имели большое значение для последующего развития радиотехники. Изучая результаты опытов на Балтике в 1897 году по прекращению связи между кораблями «Европа» и «Африка» в моменты прохождения между ними крейсера «Лейтенант Ильин», Попов пришел к заключению о возможности с помощью радиоволн обнаруживать


металлические массы, то есть к идее современной радиолокации.

возбудителя незатухающих колебанию. Через год (в 1903—1904 годах) в

лаборатории Попова уже были поставлены опыты радиотелефонирования,

демонстрировавшиеся в феврале 1904 года на III Всероссийском

электротехническом съезде. В Минном офицерском классе Попов проработал около 18 лет и оставил там службу лишь в 1901 году, когда был приглашен занять кафедру физики в Петербургском электротехническом институте. В октябре 1905 года он был избран директором этого института.

За кратковременную деятельность и области радиотехники (менее 10 лет) А.С. Попов добился очень больших результатов, использовав все достиженияфизики своего времени. Понадобились долгие годы и соединенные усилия многих ученых и инженеров, чтобы развить изобретение А. С. Попова и довести его до того расцвета, свидетелями которого мы являемся теперь. Всю эту огромную работу можно рассматривать как историю овладения человеком спектром радиоволн, начало которому положили труды А. С. Попова./2/

В данном курсовом проекте разработать схему электррическу-принципиальную, плату печатную УКВ приемника на микросхеме К174ХА2.



1 Постановка задачи.

В данном курсовом проекте мне было предложено разработать схему электрическую принципиальную печатную плату электрической принципиальной радиоприемника К174ХА2, а также произве сти сборку и настройку радиоприемника. Данный радиоприёмник должен обладать следующими техническими характеристиками:

- диапазон принимаемых частот