_WELCOMETO Radioland

Главная Схемы Документация Студентам Программы Поиск Top50  
Поиск по сайту



Навигация
Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы
Информация
Поиск по сайту
Самое популярное
Карта сайта
Обратная связь

Студентам


Студентам > Дипломные работы > Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля

Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля

Страница: 23/49

откуда емкость , мкФ, определяется по формуле

По стандартному ряду емкостей выбираем КСО-6,2мФ-12В

Определим емкость внутреннего конденсатор, предназначенного для блокировки RЭ по переменной составляющей

По стандартному ряду емкостей выбираем , КСО-47мФ-12В

1.4.10 Оценка качества радиолинии

Определяется величина энергетического потенциала радиолинии М, дБ, по формуле

, (1.123)

где - мощность передатчика, подводимая к фидеру антенны, 16,9 дБ,

- коэффициент полезного действия фидера передающей антенны, 0,8 дБ,

- коэффициент полезного действия приемной антенны, 0,8 дБ,

- коэффициент усиления передающей антенны, 2 дБ,

- коэффициент усиления приемной антенны, 2 дБ.

Данные величины заданы ТТХ станции и антенн.

Значения коэффициентов усиления для различных типов антенн, применяемые в УКВ радиосвязи, и величины коэффициентов полезного действия (КПД) фидеров приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Значения коэффициентов усиления для различных типов антенн

Тип антенны

Штырь 1,5 м

0

0,6

Штырь 4 м (на автомобиле)

2

0,8

При расчете энергетического потенциала радиолинии для большинства приемников типовых УКВ радиостанций можно рекомендовать следующие величины для (минимально необходимой мощности сигнала на входе приемника, при которой обеспечивается заданное качество радиосвязи)

- для отличного качества связи (на входе приемника);

- для хорошего качества связи (на входе приемника);

Определяется множитель ослабления , по формуле

, (1.124)

где - множитель ослабления энергии радиоволн в свободном пространстве;

- множитель, учитывающий потери в почве в случае равнинной сферической поверхности;

- дополнительный множитель, характеризующий потери, вызванные неровностями рельефа местности;

- множитель, учитывающий дополнительные потери при распространении в лесистой местности;

- множитель, учитывающий возможные замирания сигналов на трассе.

Множитель определяется по формуле

, (1.125)

где - длина рабочей волны, 7,5м,

- протяженность трассы радиосвязи, 80000 м.

Множитель зависит от протяженности трассы d, высоты подъема антенны Н, длины волны и электрических параметров почвы (величины диэлектрической постоянной и проводимости ).

На рисунке 1.23 приведены зависимости , рассчитанные по дифракционным формулам для различных высот подъема антенн и частоты связи . Эти зависимости соответствуют сухой почве, скалистой местности и сплошному лесу при любых почвах, а также большинству почв в зимнее время (в районах с отрицательной температурой).

Рисунок 1.23 – Зависимость Wp от дальности связи

По рисунку 1.23 принимаем .

Дополнительный множитель определяется степенью пересеченности местности и является величиной случайной.

Используя график 1.24 можно определить величину дополнительного затухания для требуемой вероятности по местоположению П[%] на данной частоте связи f. При этом следует иметь ввиду, что для обеспечения вероятности по местоположению П=50% (т.е. радиосвязь с достоверностью приема сигналов не хуже заданной на данном расстоянии от передатчика возможна лишь в 50% пунктов на местности) множитель можно не учитывать (=0). Если же требуется повышенную гарантированную вероятность по местоположению (П>50%), то множитель необходимо обязательно учитывать.

Рисунок 1.24 – Зависимость от вероятности по местоположению