Взаимодействие элементов канала дальности по функциональной схеме — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Взаимодействие элементов канала дальности по функциональной схеме

2017-05-23 615
Взаимодействие элементов канала дальности по функциональной схеме 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Канал дальности включается в работу при включении тумблеров «НАКАЛ», «АНОДНОЕ» и кнопки «ВЫСОКОЕ» на пульте управления опера­тора дальности.

При этом с блока питания на элементы канала подаются стаби­лизированные напряжения –150 В и +120 В. Питание накальных цепей канала осуществляется от накального трансформатора, расположенно­го в блоке Т-9М.

Канал дальности работает в двух режимах: амплитудном и режи­ме СДЦ. Переключение режимов осуществляется реле Р9-1 и Р9-2, уп­равление которыми производится тумблером В37-3 «АМПЛ.-СДЦ».

Рассмотрим работу канала в амплитудном режиме (тумблер В37-3 поставлен в положение «АМПЛ.»). В этом случае реле Р9-1 и Р9-2 обесточены. Напряжение +120 В на усилитель низкой частоты режима СДЦ не подается и поэтому он не работает. Как будет показано поз­же, не работает и блок Т-8М, а значит когерентное напряжение на усилитель когерентного напряжения не подается и поэтому он учас­тия в работе не принимает. Поскольку когерентное напряжение от­сутствует, то фазовый детектор будет работать как амплитудный. Поступающие с выхода ПУПЧ радиоимпульсы усиливаются пятью каска­дами УПЧ, преобразуются детектором в видеоимпульсы отрицательной полярности, усиливаются и ограничиваются на определенном уровне в усилителе низкой частоты амплитудного режима и подаются на катод­ный повторитель. Катодный повторитель обеспечивает согласование большого выходного сопротивления усилительного каскада с малым входным сопротивлением кабеля. С выхода катодного повторителя ви­деоимпульсы положительной полярности по кабелю поступают в блок Т-21М1.

Таким образом, исходя из сущности работы канала дальности в амплитудном режиме, назначение его элементов можно определить следующим образом:

  1. Усилитель промежуточной частоты предназначен для усиления эхо-сигналов промежуточной частоты.
  2. Фазовый (амплитудный) детектор предназначен для преобра­зования радиоимпульсов в видеоимпульсы отрицательной полярности.
  3. Усилитель низкой частоты амплитудного режима предназначен для усиления и ограничения видеоимпульсов эхо-сигналов.
  4. Катодный повторитель предназначен для согласования выход­ного сопротивления усилителя с входным сопротивлением кабеля, осуществляющего передачу эхо-сигналов в блок Т-21М1.

При применении противником пассивных помех, либо при сопро­вождении низколетящих целей, когда мешают отражения от местных предметов, включается режим СДЦ. При этом тумблер В37-3 «АМПЛ.-СДЦ» ставится в положение «СДЦ». В этом случае на обмотки реле Р9-1 и Р9-2 подается напряжение +27 В. Реле срабатывают, в результате чего:

к первому каскаду УПЧ подключается потенциометр R9-5 «УСИЛ.КД СДЦ»;

пятый каскад УПЧ переводится в режим ограничения;

на видеоусилитель (Л8) подается питающее напряжение +120 В и отключается +120 В от видеоусилителя-ограничителя (Л9) и катодно­го повторителя (Л10), которые в работе не участвуют.

На вход усилителя когерентного напряжения с блока Т-8М пода­ется когерентное напряжение, усиливается на нем и поступает на вход фазового детектора.

Поступающие с выхода ПУПЧ радиоимпульсы эхо-сигналов усили­ваются пятью каскадами УПЧ, ограничиваются по амплитуде на уровне

1 В и преобразуются фазовым детектором в видеоимпульсы.

Для компенсации пассивных помех (либо отражений от местных предметов) надо настроить ручкой R27-16 «ЧАСТОТА КОМПЕНСАЦИИ» фа­зу когерентного напряжения. В этом случае при поступлении на вход фазового детектора эхо-сигналов помехи разность фаз между напря­жением этих эхо-сигналов и когерентным напряжением от импульса к импульсу будет оставаться постоянной, поэтому амплитуда и поляр­ность видеоимпульсов на выходе фазового детектора от импульса к импульсу не будут изменяться.

Если на вход фазового детектора поступают эхо-сигналы цели, то разность фаз между напряжением эхо-сигналов и когерентным нап­ряжением непрерывно изменяется, поэтому амплитуда и полярность видеоимпульсов на выходе фазового детектора от импульса к импуль­су меняются. Видеоимпульсы с выхода фазового детектора через переменный резистор R9-33 «УРОВЕНЬ СИГН. СДЦ» подаются на вход видеоусилителя режима СДЦ, где усиливаются и поступают по кабелю в БЛОК Т-19М на вход канала ЧПК.

Таким образом, исходя из сущности работы канала дальности в режиме СДЦ, назначение его элементов можно определить следующим образом:

  1. Усилитель промежуточной частоты предназначен для усиления эхо-сигналов до величины, обеспечивающей нормальную работу фазо­вого детектора, и ограничения их по амплитуде на уровне 1 В.
  2. Фазовый детектор предназначен для преобразования радиоим­пульсов в видеоимпульсы: для эхо-сигналов помехи – постоянной амплитуды и полярности и для эхо-сигналов цели – переменной амп­литуды и полярности.
  3. Усилитель когерентного напряжения предназначен для усиле­ния когерентного напряжения до величины, обеспечивающей нормаль­ную работу фазового детектора.
  4. Видеоусилитель режима СДЦ предназначен для усиления виде­оимпульсов эхо-сигналов до величины, обеспечивающей нормальную работу канала ЧПК.

Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.