Vysílac signálu DRM

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací obvodu potrebných pro sestavení vysílace DRM pro krátkovlnná radioamatérská pásma. Je popsán standard DRM a je upozorneno narozdíly mezi standardem pro rozhlasové vysílání a radioamatérské použití. Uveden je návrh vstupních audio obvodu, modulátoru, smešovace, místního generátoru, zesilovace a filtru. Použitý SSB modulátor je založen na fázové metode, casto nazývané Tayloeuv modulátor. Tento princip je podrobne rozebrán včetně odvozeného matematického popisu. Vysílač je možné rídit pomocí programu na pocítaci, komunikace probíhá pres sbernici USB. Vytvorení komunikace je v práci také popsáno.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Pavel Paták

Strana 87 z 145

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Předpokládá se, vyšší harmonické již nebude třeba tak tlumit. Dalším parametrem jádra, který třeba správně vybrat, jeho průřez vliv uvažovaný výkon, který budou filtry přenášet. Každý materiál při daném průřezu definovanou maximální hodnotu magnetické indukce.2) . Typ jádra např: T Typ jádra např. ívky samozřejmě fungují mimo pásmo daného materiálu, zhoršuje však nich činitel jakosti Při realizaci bylo všech cívek dosaženo vyšší jak 100, kromě cívek navinutých rozmezí 60. Poslední dva filtry mají své leží nejvyšší kanál kmitočtu 29,3 MHz.Tab.1) je průřez jádra [cm2 ], f [MHz] pracovní kmitočet počet závitů cívky. Železoprachová jádra barva kmitočtový rozsah [MHz] 50 300 0,5 5 1 30 0,05 0,5 2 50 3 35 10 100 Vnější setinách palce materiálu 68 6 Typ jádra např. Nejvyšší přenášený kmitočet pásma 7,2 MHz, čtvrtá harmonická kmitočet 28,8 MHz, materiál tedy vyhovuje. Každý materiál při daném průřezu definovanou maximální hodnotu magnetické indukce. Pokud tato hodnota byla překročena, saturaci magnetické indukce signál byl zkreslen.: železoprachový toroid, feritové jádro pásmu 160 byly použity jádra materiálu „2“. Cívky samozřejmě fungují mimo pásmo daného materiálu, zhoršuje však nich činitel jakosti Při realizaci bylo všech cívek dosaženo vyšší jak 100, kromě cívek navinutých na žlutých jádrech materiálu „6“, kterých pohybovalo v Pro filtry pásmech byla použita žlutá jádra materiálu „6“. Nejvyšší přenášený kmitočet pásma 7,2 MHz, čtvrtá harmonická kmitočet materiál tedy vyhovuje. Každý materiál při daném průřezu definovanou maximální hodnotu magnetické indukce. Průřez jádra lze zjistit z výrobce [29]. 13.: T Pro filtry pásmu 160 byly použity jádra z přenášený kmitočet pásma 7,2 MHz, čtvrtá harmonická kmitočet materiál tedy vyhovuje. Nejvyšší kmitočet pásma 14,35 MHz, cívky tedy budou mít dobré vlastnosti pro harmonickou složku, což lze ještě považovat dostatečné. Poslední dva filtry mají své cívky navinuty černé materiály číslo 10. harmonickou složku, což lze ještě považovat dostatečné. Předpokládá se, vyšší harmonické již nebude třeba tak tlumit. Pokud tato hodnota byla překročena, en. Předpokládá se, vyšší harmonické již nebude třeba tak tlumit. Magnetická indukce (8. Nejvyšší kmitočet pásma 14,35 MHz, cívky tedy budou mít dobré vlastnosti pro 3. Nejvyšší kmitočet pásma 14,35 MHz, cívky tedy budou mít dobré vlastnosti pro cívky navinuty černé materiály číslo 10. Průřez jádra lze zjistit katalogu (8. 13. ívky samozřejmě fungují mimo pásmo daného materiálu, zhoršuje však nich činitel jakosti Při realizaci bylo všech cívek dosaženo vyšší jak 100, kromě cívek navinutých na žlutých jádrech materiálu „6“, kterých pohybovalo rozmezí až pásmech byla použita žlutá jádra materiálu „6“. kmitočtového rozsahu použitelnosti materiálu se tak opět vejde třetí harmonická. pásmu m leží nejvyšší kanál kmitočtu 29,3 MHz. pásmech byla použita žlutá jádra materiálu „6“. Dalším parametrem jádra, který třeba správně vybrat, jeho průřez vliv uvažovaný výkon, který budou filtry přenášet. V leží nejvyšší kanál kmitočtu 29,3 MHz.2: Značení jader. Pokud tato hodnota byla překročena, došlo saturaci magnetické indukce signál byl zkresl vyjádřená [10-4 T] jádře lze vypočítat podle následujícího vztahu ‫ܤ‬ = ௎ೃಾೄ∙ଵ଴଴ ସ,ସସ∙஺೐∙ே∙௙ kde URMS [V] efektivní hodnota napětí vstupu filtru, [MHz] pracovní kmitočet počet závitů cívky. Magnetická indukce jádře lze vypočítat podle následujícího vztahu [50]: ௙ , tivní hodnota napětí vstupu filtru, průřez jádra [cm [MHz] pracovní kmitočet počet závitů cívky. Počet závitů určíme podle vztahu: ܰ 100ට ௟ ஺ಽ , 85 : Vybrané materiály toroidních železoprachových jader. kmitočtového rozsahu použitelnosti materiálu se tak opět vejde třetí harmonická. kmitočtového rozsahu použitelnosti materiálu Dalším parametrem jádra, který třeba správně vybrat, jeho průřez. Průřez jádra lze zjistit z Počet závitů určíme podle vztahu: materiálu „2“. jeho výběr má vliv uvažovaný výkon, který budou filtry přenášet.1: Vybrané materiály toroidních železoprachových jader číslo 0 1 2 3 6 7 10 Tab