Спасибо за работу! Выручили! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
2. Паразитные параметры резисторов
3. Принципиальная схема пассивного аттенюатора
4. Расчет S-параметров эквивалентной схемы пассивного аттенюатора П-типа
5. Частотные зависимости подавления и обратного затухания
6. Разработка печатной платы аттенюатора
7. Заключение
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
2. Паразитные параметры резисторов
Из предыдущего раздела курсовой работы следует, что схема пассивного фиксированного аттенюатора содержит однотипные электронные компоненты – резисторы. В общем случае под резистором следует понимать пассивный электронный компонент с 2-мя выводами, характеризующийся только одним параметром – активным сопротивлением. Данное утверждение справедливо для частот переменного тока от нуля до десятков…сотен МГц.
При использовании резисторов в электрических цепях переменного тока с частотой от единиц ГГц и выше проявляется влияние так называемых паразитных параметров. Под паразитными параметрами следует понимать совокупность значений параметров эквивалентной схемы замещения резистора за исключением основного параметра – омического сопротивления, равного номиналу резистора. В некоторых случаях паразитными параметрами можно пренебречь (например, в цепях переменного тока сравнительно небольшой частоты), однако в данном случае следует их учитывать.
...
3. Принципиальная схема пассивного аттенюатора
Возможные варианты принципиальной схемы аттенюатора изображены на рисунках 1 и 2. Сделать однозначный выбор в пользу той или иной схемы на данном этапе проектирования проблематично. Поэтому выполним расчет номинальных значений резисторов для обеих схем, используя соотношения из источника [1]. Далее реализуем моделирование схемы пассивного аттенюатора П-типа в программе AdvancedDesignSystem. Если полученные частотные характеристики удовлетворяют требованиям задания, будем считать проектирование схемы пассивного фиксированного аттенюатора законченным.
В случае, если частотные характеристики аттенюатора П-типа не устраивают, моделируем схему аттенюатора Т-типа и исследуем его частотные характеристики.
Если возникнет ситуация, когда частотные характеристики обеих схем не соответствуют требованиям технического задания, тогда следует выбрать схему, для которой колебания характеристики затухания в рабочей полосе частот минимальны.
...
5. Частотные зависимости подавления и обратного затухания
Частотную зависимость затухания пассивного аттенюатора, выраженную в децибелах, определим, как величину обратную значению коэффициента S21. Полученный график зависимости затухания от частоты изображен на рисунке 10. Видно, что коэффициент затухание в рабочем диапазоне частот не опускается ниже значения 10 дБ, что соответствует заданию.
Рисунок 10 – Зависимость подавления аттенюатора от частоты
Анализ принципиальной схемы пассивного аттенюатора (рисунок 1) и эквивалентной схемы замещения (рисунок 5) позволяет сделать вывод о симметрии схемы. На практике это означает, что замена входа на выход и выхода на вход никак не отразится на его характеристиках. Следовательно, частотная характеристика обратного затухания полностью совпадает с частотной зависимостью на рисунке 10. Очевидно, что характеристика обратного затухания не превышает значения 13 дБ, что соответствует требованиям технического задания.
6. Разработка печатной платы аттенюатора
Выполним трассировку печатной платы в программе DipTrace, бесплатный дистрибутив которой совместно с русификатором, можно скачать с сайта разработчика [4]. Трассировку выполняем в ручном режиме, без формирования схемного файла АТТ.
В ходе разработки печатной платы учтем, что схема разработанного пассивного аттенюатора (рисунок 1) содержит 3 резистора SDMконструкции типоразмера 0201. Для наглядности введем в схему два коаксиальных разъема с волновым сопротивлением 50 Ом любой конструкции с минимальными габаритами и предназначенных для поверхностного монтажа. С учетом симметрии схемы, любой из коаксиальных разъемов может выполнять роль входа и выхода аттенюатора.
Печатная плата разработанного АТТ содержит один токопроводящий слой, расположенный со стороны монтажа резисторов и коаксиальных разъемов – рисунок 11.
Рисунок 11 – Чертеж печатной платы пассивного аттенюатора
7. Заключение
В техническом задании на курсовую работу требуется выполнить проектирования пассивного аттенюатора с фиксированным значением коэффициента затухания для заданного диапазона частот.
Предварительно собрана общая информация об объекте проектирования и рассмотрены возможные варианты построения пассивных аттенюаторов заданного частотного диапазона. Анализ полученной информации позволил выбрать две схемы пассивных аттенюаторов: рисунок 1 и рисунок 2.
В обеих случаях схемы пассивных аттенюаторов содержат только резисторы. В идеале данные схемы имеют постоянную АЧХ во всем диапазоне частот. На практике при росте частоты увеличивается влияние паразитных параметров резисторов и коэффициент затухания становится зависящим от частоты входного сигнала.
Далее в работе выбрана эквивалентная схема замещения для SMDрезисторов типоразмера 0201 из источника [3].
...
1. Википедия: // Аттенюатор - https://ru.wikipedia.org/wiki/Аттенюатор - (дата обращения 21.07.2017).
2. Bahl I. Lumped Elements for RF and Microwave Circuits. ArtechHouse, Inc., 2003.488 p.
3. Никитин А. Б., Хабитуева Е. И. СВЧ-модель бескорпусного резистора //Научно-технические ведомости СПбГПУ 5' (229) 2015.
4. СкачатьDipTrace – DipTrace // - http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ - (дата обращения 23.07.2017).
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
2. Паразитные параметры резисторов
3. Принципиальная схема пассивного аттенюатора
4. Расчет S-параметров эквивалентной схемы пассивного аттенюатора П-типа
5. Частотные зависимости подавления и обратного затухания
6. Разработка печатной платы аттенюатора
7. Заключение
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
2. Паразитные параметры резисторов
Из предыдущего раздела курсовой работы следует, что схема пассивного фиксированного аттенюатора содержит однотипные электронные компоненты – резисторы. В общем случае под резистором следует понимать пассивный электронный компонент с 2-мя выводами, характеризующийся только одним параметром – активным сопротивлением. Данное утверждение справедливо для частот переменного тока от нуля до десятков…сотен МГц.
При использовании резисторов в электрических цепях переменного тока с частотой от единиц ГГц и выше проявляется влияние так называемых паразитных параметров. Под паразитными параметрами следует понимать совокупность значений параметров эквивалентной схемы замещения резистора за исключением основного параметра – омического сопротивления, равного номиналу резистора. В некоторых случаях паразитными параметрами можно пренебречь (например, в цепях переменного тока сравнительно небольшой частоты), однако в данном случае следует их учитывать.
...
3. Принципиальная схема пассивного аттенюатора
Возможные варианты принципиальной схемы аттенюатора изображены на рисунках 1 и 2. Сделать однозначный выбор в пользу той или иной схемы на данном этапе проектирования проблематично. Поэтому выполним расчет номинальных значений резисторов для обеих схем, используя соотношения из источника [1]. Далее реализуем моделирование схемы пассивного аттенюатора П-типа в программе AdvancedDesignSystem. Если полученные частотные характеристики удовлетворяют требованиям задания, будем считать проектирование схемы пассивного фиксированного аттенюатора законченным.
В случае, если частотные характеристики аттенюатора П-типа не устраивают, моделируем схему аттенюатора Т-типа и исследуем его частотные характеристики.
Если возникнет ситуация, когда частотные характеристики обеих схем не соответствуют требованиям технического задания, тогда следует выбрать схему, для которой колебания характеристики затухания в рабочей полосе частот минимальны.
...
5. Частотные зависимости подавления и обратного затухания
Частотную зависимость затухания пассивного аттенюатора, выраженную в децибелах, определим, как величину обратную значению коэффициента S21. Полученный график зависимости затухания от частоты изображен на рисунке 10. Видно, что коэффициент затухание в рабочем диапазоне частот не опускается ниже значения 10 дБ, что соответствует заданию.
Рисунок 10 – Зависимость подавления аттенюатора от частоты
Анализ принципиальной схемы пассивного аттенюатора (рисунок 1) и эквивалентной схемы замещения (рисунок 5) позволяет сделать вывод о симметрии схемы. На практике это означает, что замена входа на выход и выхода на вход никак не отразится на его характеристиках. Следовательно, частотная характеристика обратного затухания полностью совпадает с частотной зависимостью на рисунке 10. Очевидно, что характеристика обратного затухания не превышает значения 13 дБ, что соответствует требованиям технического задания.
6. Разработка печатной платы аттенюатора
Выполним трассировку печатной платы в программе DipTrace, бесплатный дистрибутив которой совместно с русификатором, можно скачать с сайта разработчика [4]. Трассировку выполняем в ручном режиме, без формирования схемного файла АТТ.
В ходе разработки печатной платы учтем, что схема разработанного пассивного аттенюатора (рисунок 1) содержит 3 резистора SDMконструкции типоразмера 0201. Для наглядности введем в схему два коаксиальных разъема с волновым сопротивлением 50 Ом любой конструкции с минимальными габаритами и предназначенных для поверхностного монтажа. С учетом симметрии схемы, любой из коаксиальных разъемов может выполнять роль входа и выхода аттенюатора.
Печатная плата разработанного АТТ содержит один токопроводящий слой, расположенный со стороны монтажа резисторов и коаксиальных разъемов – рисунок 11.
Рисунок 11 – Чертеж печатной платы пассивного аттенюатора
7. Заключение
В техническом задании на курсовую работу требуется выполнить проектирования пассивного аттенюатора с фиксированным значением коэффициента затухания для заданного диапазона частот.
Предварительно собрана общая информация об объекте проектирования и рассмотрены возможные варианты построения пассивных аттенюаторов заданного частотного диапазона. Анализ полученной информации позволил выбрать две схемы пассивных аттенюаторов: рисунок 1 и рисунок 2.
В обеих случаях схемы пассивных аттенюаторов содержат только резисторы. В идеале данные схемы имеют постоянную АЧХ во всем диапазоне частот. На практике при росте частоты увеличивается влияние паразитных параметров резисторов и коэффициент затухания становится зависящим от частоты входного сигнала.
Далее в работе выбрана эквивалентная схема замещения для SMDрезисторов типоразмера 0201 из источника [3].
...
1. Википедия: // Аттенюатор - https://ru.wikipedia.org/wiki/Аттенюатор - (дата обращения 21.07.2017).
2. Bahl I. Lumped Elements for RF and Microwave Circuits. ArtechHouse, Inc., 2003.488 p.
3. Никитин А. Б., Хабитуева Е. И. СВЧ-модель бескорпусного резистора //Научно-технические ведомости СПбГПУ 5' (229) 2015.
4. СкачатьDipTrace – DipTrace // - http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ - (дата обращения 23.07.2017).
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
1000 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149294 Курсовой работы — поможем найти подходящую