Міністерсво ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  
   Федеральне державне освітній заклад  
   вищої професійної освіти  
  Чуваська державний університет ім. І.М. Ульянова 
  Технічний інститут 
  Кафедра РРС 
        Курсовий проект  
  З дисципліни 
  Пристрої НВЧ і антени 
              Чебоксари 2005 
    Зміст  
   Завдання на курсове проектування 
  Введення 
 . Розрахунок узгоджувальний ланцюга 
 . Розрахунок ступеневої трансформатора 
 . Розрахунок шлейфного ответвителя 
 . Розрахунок смугового фільтра 
  Список використаної літератури 
    Завдання на курсове проектування  
   Варіант 3 
				
				
				
				
			   Рис. 1. Проектована пристрій. 
    ЛП -  лінія передачі; 
   ПФ  - смуговий фільтр; 
   ШО  - шлейфному ответвитель; 
   СЦ  - согласующая ланцюг; 
   СТ  - ступінчастий трансформатор; 
   ЛП1, ЛП2, ЛП3  - несиметричні микрополосковой лінії; в лп=35 Ом - хвильовий опір лінії передачі; 
 ? лп=4 - діелектрична проникність лінії передачі; 
 ? f пФ=0.9 ГГц - смуга пропускання смугового фільтра; 0=3 ГГц - центральна частота смугового фільтра; 
  ПФ - фільтр Чебишева 6-го порядку; 
  перехідне загасання шлейфного ответвителя 4 дБ; 1=35 Ом; 
  число ступенів ступеневої трансформатора 3; 2=50 Ом; 
  АЧХ ступеневої трансформатора - Чебишева; 
  тип узгоджувальний ланцюга - П-подібна; 3=50 Ом. 
  Розробити друковану плату. 
    Введення  
   Пристрої, описувані в цій роботі, можна розглядати як деякі базові елементи, що широко застосовуються в радіоелектронній апаратурі діапазону НВЧ. Точний розрахунок таких елементів часто дуже важкий, особливо на високих частотах, коли не можна знехтувати впливом неоднорідностей і випромінюванням. У даній роботі розглядаються в основному наближені алгоритми розрахунку. Однак, спираючись на них, можна одержати досить гарне перше наближення для проектованої ланцюга з необхідними параметрами. 
  Фізичні розміри зосереджених елементів зменшуються з підвищенням частоти і на частотах вище декількох сотень мегагерц стають настільки малими, що їх виготовлення і застосування викликають серйозні труднощі, Крім того, у міру підвищення частоти на параметри зосереджених елементів все більший вплив починають надавати випромінювання і теплові втрати в них. Тому на досить високих частотах перевагу часто віддається відрізкам лінії передачі, використовуваним як елементів фільтрів, узгоджуючих ланцюгів і т. Д. Маючи елементи з розподіленими параметрами, еквівалентні зосередженим, можна реалізувати ряд елементів з іншим включенням: паралельна індуктивність, послідовний контур, включений паралельно. 
  Переваги микрополосковой лінії проявляються повною мірою в тих випадках, коли необхідно створити гібридні ланцюги, що складаються з елементів із зосередженими і розподіленими параметрами. Всіма достоїнствами, властивими симетричною Полоскова лінії в порівнянні з іншими лініями передачі, володіє в рівній мірі і микрополосковая лінія, крім одного. У микрополосковой лінії суттєво сильнішими взаємний вплив між сусідніми провідниками, що обумовлено більш відкритою структурою лінії і відсутністю симетрії відносно горизонтальної осі. 
  Підбором довжин і хвильових опорів відрізків лінії передачі намагаються змоделювати поведінку зосереджених елементів у схемі відповідного фільтра-прототипу. Однак такий підхід до синтезу фільтрів є лише початковим і вельми грубим наближенням, оскільки в цьому випадку не враховується ряд важливих факторів, що впливають на частотну характеристику фільтра, таких як реактивності в місці стику відрізків ліній передачі, дисперсія в лініях передачі, періодичність частотних характеристик елементів з розподіленими параметрами. Тому схеми фільтрів, отримані подібним методом синтезу, можна розглядати як перше або початкове наближення при проектуванні фільтрів. 
  Паралельні резонансні к...