Приемник на базе микросхемы К157ХА2

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2015 в 20:37, отчет по практике

Краткое описание

1. Стандарты для разработки принципиальных электрических схем, схемы соединений, чертежей печатных плат
1.1 Схема электрическая принципиальная
Принципиальные электрические схемы определяют полный состав приборов, аппаратов и устройств (а также связей между ними), действие которых обеспечивает решение задач управления, регулирования, защиты, измерения. Принципиальные схемы служат основанием для разработки других документов проекта: монтажных таблиц щитов и пультов, схем внешних соединений и др.

Файлы: 1 файл

Министерство образования и науки РФ.docx

— 711.39 Кб (Скачать)

На чертеже печатной платы размеры должны указываться в соответствиями с требованиями ГОСТ 2.303-68. Обязательно указываются размерные допуски.

За ноль в прямоугольной системе координат на главном виде печатной платы следует принимать: центр крайнего левого нижнего отверстия, находящегося на поле платы (в то числе и технологического); левый нижний угол печатной платы; левую нижнюю точку, образованную линиями построения.

На чертеже круглых печатных плат за ноль в прямоугольной системе координат допускается принимать центр печатной платы. Если размеры и конфигурация рисунка печатной платы оговорены в технических требованиях чертежа, то допускается элементы печатных плат изображать условно.

 

 

 

2. Описание текстовых и  графических редакторов

Microsoft Word является самым распространенным текстовым редактором в мире. Документы многих компаний печатаются именно с помощью этой программы. В наше время открыть текстовый файл сможет практически любой пользователь. Без особых трудностей можно выполнить простейшее редактирование. Все это возможно благодаря интуитивно понятному интерфейсу, простоте основных операций с текстовым файлом. Интерфейс и возможности Word улучшались от версии к версии.

Среди аналогов Microsoft Office можно выделить OpenOffice. Он во многом повторяет функции продукта от Microsoft. Имеется поддержка формул, таблиц, графиков, изображений. Главным плюсом OpenOffice можно назвать его свободное распространение, в то время как за продукт Microsoft-а придется выложить немалую сумму. Главным плюсом Word-а в данный момент является его широкая распространенность. На подавляющем большинстве компьютеров установлена именно эта программа, в то время как альтернативные редакторы можно встретить довольно редко. То есть, научившись работать с Word, Вы гарантируете себе возможность редактирования любого текстового файла на любом компьютере.

Уметь пользоваться Word – значит зарекомендовать себя с наилучшей стороны на любой работе. Так или иначе, в наше время в любом деле мы сталкиваемся с обменом текстовыми файлами. Человек, умеющий пользоваться Word, сразу распознает неграмотно подготовленный документ. К примеру, форматирование текста по центру ни в коем случае не должно производиться при помощи вставки множества пробелов. Оптимальным решением считается использование специальных функций выравнивания.

 

Splan - это графический редактор, предназначенный для создания электронных чертежей.

Программа великолепно работает с векторной графикой, а также располагает функциями, необходимыми не только инженеру, но и простому электрику с целью создания хороших чертежей, электронных либо электрических схем.

Главная функция программы - разработка и проектирование электронных принципиальных схем. Разработчики специально для этого создали весьма большую базу различных геометрических заготовок, состоящую из обозначений электронных элементов. Если в приложении пользователь не найдет необходимый элемент, он без особого труда сможет создать его из простых фигур и сохранить в основной библиотеке.

Все электрические элементы разделены в Splan на несколько групп, вот основные из них: элементы питания, конденсаторы, разъемы, цифровые элементы, транзисторы, двигатели, приборы измерения, усилители, лампы, трансформаторы. Помимо основных, заложенных изначально, готовых компонентов, программа позволяет создавать чертежи с помощью геометрических фигур: прямоугольника, кривых, эллипса, замкнутых и незамкнутых ломаных. Splan в своем арсенале имеет такие полезные функции:

  - увеличительное стекло – помогает устанавливать желаемый масштаб рабочего пространства;

- создание дубликатов  отмеченных компонентов;

- элемент редактирования  для разного выделения, удаления  и перемещения   объектов на чертеже;

- зеркальное отражение;

- пропорциональное изменение  размера;

- поворот элемента на  нужный угол.

Графика в приложении опирается на сетку, которая привязана к вертикальной и горизонтальной линейке. Благодаря этому объекты перемещаются исключительно на определенное расстояние, по умолчанию это значение составляет 1 мм.

Отталкиваясь от всего вышеописанного, можно выделить основные достоинства программы:

- интуитивный интерфейс;

- приличная функциональность;

- большое количество библиотек  элементов;

- легкость создания собственных  библиотек и элементов. 

3. Техническая документация

Приемник на базе микросхемы К157ХА2

3.1 Принципиальная схема

Приемник предназначен для работы с амплитудно-манипулированными сигналами длительностью не менее 0,5 мс. Частота настройки - 28 МГц. Чувствительность при отношении «сигнал/шум», равном 10, не хуже 1 мкВ (10 мкВ без УРЧ). Амплитуда положительных выходных импульсов не менее 200 мВ (Вых.l). Эффективная АРУ обеспечивает изменение этого сигнала в пределах 200-400 мВ при изменении входного в пределах 0,5-2500 мкВ.

Напряжение питания 5-6 В при токе потребления не более 7,5 мА (без УРЧ - 5 мА). Для согласования с цифровой частью аппаратуры (при необходимости) на выходе приемника предусмотрена установка компаратора. Выходной сигнал компаратора (Вых.2) представляет собой отрицательные прямоугольные импульсы стандартной амплитуды, практически равной напряжению питания.

Принципиальная схема устройства приведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Принципиальная схема

При желании, можно из схемы исключить, изъяв детали Сl, С2, С4, С5, R1, R2, R4 и транзистор VT1. В этом случае верхнюю по схеме точку соединения диодов VD1,VD2 необходимо подключить непосредственно к входному контуру (точка соединения С4 и L1). Чувствительность при этом ухудшится до 10 мкВ,

Фильтр нижних частот C9-R3-C6 подавляет побочные продукты преобразования и препятствует просачиванию напряжения гетеродина в последующие каскады. Сигнал с его выхода поступает на микросхему DАl, выполняющую функции усилителя разностной частоты и детектора огибающей.

Первые два транзистора в этой микросхеме образуют предварительный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Питание на него подается через эмиттерный повторитель встроенной системы АРУ и может изменятся в диапазоне 2,3-1,4 В в зависимости от амплитуды входного сигнала. Изменяющийся в результате коэффициент усиления обеспечивает в приемнике эффективную АРУ, параметры которой приведены в начале параграфа.

Через конденсатор С17 сигнал поступает на основной усилитель, собранный по дифференциальной схеме. Внешний резистор R8 задает режим работы усилителя по постоянному току. К выводу 4 микросхемы подключается конденсатор С19. определяющий величину отрицательной обратной связи по переменному току в каскаде, а значит и его коэффициент усиления. Продетектированный сигнал снимается с вывода 9 микросхемы. Постоянная составляющая продетектированного сигнала управляет коэффициентом усиления предварительного каскада.

Продетектированный сигнал, прошедший фильтр нижних частот R9-C20 (Вых.1), имеет амплитуду 0,2-0,4 В при синусоидальной огибающей и до 3 В при огибающей в виде коротких прямоугольных импульсов. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что эффективность АРУ различна при непрерывной и импульсной огибающих.

Для преобразования выходных сигналов приемника к уровням, необходимым для нормальной работы цифровой части аппаратуры, на транзисторе УТ3 собран компаратор напряжения, порог срабатывания которого регулируется подбором номинала резистора R11. Выходной сигнал компаратора (Вых. 2) представляет собой прямоугольные импульсы отрицательной полярности.

Устройство можно использовать и для приема аналогового сигнала, например в связной радиостанции или аппаратуре дискретного управления. В этом случае сигнал снимается с Вых.1, а каскад на транзисторе VT3 из схемы исключается.

3.2 Детали и конструкция

Печатная плата приемника и размещение на ней деталей изображены на рис. 4.2. На плате предусмотрено место для стабилизатора напряжения на 5 В типа КР1170ЕН5 (DA2), отсутствующего на принципиальной схеме. Его устанавливают, если в других блоках аппаратуры отсутствует стабилизированный источник соответствующего напряжения.

Контурные катушки L1, L2 наматываются на каркасах 5-6 мм и обязательно должны быть заключены в экраны. В противном случае УРЧ будет самовозбуждаться. Катушки одинаковые и содержат по 3 + 6 витков провода диаметром 0,25-0,3 мм. Катушка L3 намотана проводом диаметром 0,15-. 0,18 мм на резисторе МЛТ-О,5 сопротивлением не менее 100 кОм и содержит 24 витка с отводом от середины.

Кварцевые резонаторы в передатчике и приемнике желательно применить одинаковые на 14МГц. В этом случае легко будет добиться их взаимной расстройки, обеспечивающей разностную частоту на выходе смесителя 8-10 кГц. В принципе, можно применить любую пару кварцев при условии, что будет выполнено условие Δf = |fпрд - 2fгет| = 8 ... 25 кГц. Необходимо только помнить, что разрешенными для передатчика являются частоты (fпрд), лежащие в интервалах 28-28,2 МГц и 27,12 МГц ± 0,6 ≈ 26,96 - 27,28 МГц. Испытания показали, что наибольший уровень сигнала на выходе микросхемы DAl, при значениях номиналов навесных элементов, указанных на схеме, получается в случае Δf = 20 кГц.

Диоды смесителя VD1,VD2 типа КД514 можно заменить на КД503А с некоторой потерей чувствительности (примерно в полтора раза). Полевой двухзатворный транзистор BF964 заменяется на отечественные КП306, КП350, КП327 с любой буквой. С изменением рисунка печатной платы можно установить и любой другой УРЧ по одной из схем, широко представленных в радиолюбительской литературе. Если не требуется дальность действия аппаратуры больше 20-30 м, УРЧ из схемы можно исключить так, как это говорилось выше.

Транзисторы VТ2, VT3 могут быть типа КТ315 или КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Электролитические конденсаторы - любого типа на напряжение, не менее 6,3 В. Остальные конденсаторы использовались импортные дисковые, керамические. Их можно заменить на отечественные, например КМ-6, но при этом может потребоваться увеличение установочных размеров на печатной плате.

Все резисторы - МЛТ-0,125 или им аналогичные. Микросхема К157ХА2 может быть заменена на К237ХА2.

Антенна приемника - отрезок провода длиной 15-30 см.

 

 

4. Выполнение задания

4.1 Принципиальная схема

Рис. 4.1. Принципиальная схема (Splan 7.0)

4.2 Чертеж печатной платы

Рис. 4.2. Чертеж печатной платы

 

Список использованных источников

  1. Методические указания по учебной практике 2014 г.
  2. Курсовой проект на тему: «Включатель звуковой для технического моделирования» по дисциплине: основы конструирования и технологии производства РЭС, Е.Ю. Головцов, 2015
  3. Лекции по дисциплине: основы конструирования и технологии производства РЭС, лектор: В.И. Забелин
  4. Интернет ресурсы:
  • http://chem-otkrit.ru/soft/Splan - информация о программе Splan
  • http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html - информация о действующих стандартах для разработки конструкторской документации радиоэлектронных устройств
  • http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/GOST.htm - ГОСТы и правила выполнения принципиальных электрических схем и схем соединений
  • http://www.pntd.ru/gost2.php - стандарты для оформления чертежей печатных плат

 

 


Информация о работе Приемник на базе микросхемы К157ХА2