Содержание.
Введение 4
Выбор элементной базы 6
Расчет частотного плана 8
Расчет энергетического плана 9
Обеспечение динамического диапазона 12
Расчет интермодуляционной избирательности приемника 14
Выбор архитектуры приемника 15
Заключение 16
Библиографический список 17
Приложение 18
Введение
Стремительное развитие микроэлектронной цифровой и аналого-цифровой элементной базы и появление новых компонентов позволяет выполнить высококачественный приёмник на основе цифровых принципов обработки радиосигнала.
Цифровая обработка сигнала в приёмных системах может быть использована с того места радиотракта, где частота сигнала понижается настолько, чтобы можно было без потерь дискретизировать сигнал с помощью АЦП и обработать затем отсчёты сигнала цифровым сигнальным процессором или специализированным процессором. При этом наиболее выгодной с точки зрения цифровой обработки сигнала является обработка сигнала на нулевой ПЧ (на видеочастоте). При этом частота дискретизации, и, соответственно, скорость потока данных, поступающих на сигнальный процессор, являются минимально возможными, и сигнальный процессор больше времени может посвятить собственно обработке сигнала, чем операциям ввода отсчётов сигнала.
На рис. 1 изображена структурная схема одного канала современного приёмного многоканального комплекса, в котором использованы современные технические решения в области цифровой обработки радиосигнала на ПЧ.
Рис. 1
Усилительный тракт приёмника выполнен на аналоговых элементах и производит предварительную частотную фильтрацию принятого сигнала, усиление и преобразование по частоте.
АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой поток отсчётов, и дальнейшая обработка выполняется цифровым образом.
Основные элементы цифровой части приёмника сосредоточены в модуле цифрового приёмника. Этот модуль производит канальную фильтрацию и демодуляцию сигнала. Модуль может обрабатывать один или несколько каналов приёма. Основные компоненты модуля - высокочастотный АЦП, цифровой квадратурный понижающий преобразователь DDC и цифровой сигнальный процессор DSP.
Кроме перечисленных функций, модуль цифрового приёмника может производить мониторинг спектра входного сигнала с помощью БПФ.
В модуле цифрового приёмника отсчёты с выхода АЦП обрабатываются специализированным сигнальным процессором DDC (Digital Down Converter). Функции этого процессора - преобразование информативного спектра частот в область низких (нулевых) частот, квадратурная фильтрация и децимация отсчётов сигнала.
С выхода модуля информационный поток демодулированных данных от одного или нескольких каналов приёма поступает в вычислительную среду для дальнейшей обработки. В эту вычислительную среду поступают данные и от других аналогичных приёмных модулей, которые подключены к выходу ПЧ аналоговых приёмных трактов других диапазонов.
Заключение.
Подводя итоги проектирования, надо сказать, что в настоящей работе был произведен расчет цифрового радиоприемного устройства, которое удовлетворяет требованиям технического задания.
В ходе данного проекта были рассмотрены и рассчитаны основные проблемы и параметры цифрового радиоприемного устройства. В основе построенного приемника лежит современная элементная база, удовлетворяющая требованиям технического задания. Имеется запас по наращиванию сервисных функций приемника
Однако есть несколько способов повышения интермодуляционной избирательности. Одним из способов является более тщательный поиск и подбор элементной базы каскадов приемного устройства в пользу более высоких точек IP3.
Вторым из способов является отказ от приема группового сигнала. При этом происходит недоиспользование мощностей цифровой фильтрации. Смысл этого способа заключается в том, что на АЦП подается только один канал, отфильтрованный и усиленный в аналоговом тракте. Перестройка на другие каналы происходит также на аналоговом уровне. При выделении одного сигнала одновременно осуществляется и подавление интермодуляционных продуктов 3-го порядка.
Третьим способом является понижение коэффициента усиления приемника, в частности первых каскадов приемника – входной цепи, МШУ, смесителя. Именно эти каскады в большей степени определяют совокупную точку IP3 ЦРПУ в целом.
Четвертый способ является, по сути, следствием предыдущего. Он заключается в снижении требования к коэффициенту шума приемника, и, соответственно, к выходному отношению сигнал-шум. При этом ухудшается качество принимаемой информации из-за влияния шумов.
Применение того или иного способа повышения интермодуляционной избирательности, связано с определенными потерями и проигрышами и неизбежно ведет к усложнению либо к повышению стоимости приемника. Поэтому необходимо искать некоторый компромисс между теми или иными качествами устройства.
Библиографический список.
1 Радиоприёмные устройства. В. Н. Банков, Л. Г. Барулин, М. И. Жодзишский и др.; Под ред. Л. Г. Барулина. – М.: Радио и связь, 1984. – 272с. ил. – (Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах).
2 Богданович Б. М., Окулич Н. И. Радиоприёмные устройства. Учеб. пособ. для вузов. Под общ. ред. Б. М. Богдановича. – Мн.: Высш. шк., 1991. - 428с.: ил.
3 Нефёдов В. И. Основы радиоэлектроники: Учеб. для вузов. – Высш. шк., 2000. – 399с.:ил.
4 Тяжев А. И. Выходные устройства приёмников с цифровой обработкой сигналов. Издательство «Самарский университет», 1992.
5 Цифровые радиоприемные устройства: Методические указания к лабораторным работам/РГРТУ; Сост. Ю.Н. Паршин. Рязань, 2005. 52 с.
6 http://www.avagotech.com – Avago Technologies
7 http://www.filtro.net – Filtronetics Inc.
8 http://www.analog.com - Analog Devices