Канал формирования импульсов визира, масштабных и стробных меток — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

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

Канал формирования импульсов визира, масштабных и стробных меток

2017-05-23 624
Канал формирования импульсов визира, масштабных и стробных меток 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Канал предназначен для формирования:

  • положительных импульсов визира, характеризующих момент про­хождения диаграммой направленности антенны середины сектора ска­нирования по углу места;
  • масштабных меток дальности, представляющих собой положитель­ные прямоугольные импульсы с временным интервалом 33,3 мкс

(5 км);

  • двух стробных меток, соответствующих переднему и заднему фронтам импульса строб I.

Кроме того, канал обеспечивает высвечивание на индикаторе поиска яркостных отметок от целей.

В состав канала входят:

  1. катодный повторитель Л6а;
  2. генератор масштабных меток (У28-10);
  3. генератор стробных меток (У28-11);
  4. катодный повторитель Л7;
  5. смеситель;
  6. видеоусилитель и ограничитель (У28-12);

Лампа катодного повторителя Л6а в исходном состоянии закры­та. На ее управляющую сетку поступают импульсы визира с угломест­ного датчика через контакты реле Р28-2. С помощью потенциометра R 28-47 "«РКОСТЬ ВИЗИРА"»можно изменять уровень запирания лампы. При этом будет изменяться амплитуда импульсов визира на выходе катодного повторителя, а значит будет изменяться яркость визирной линии на экране индикатора поиска (рис.36). При постановке тумблера «КРУГОВОЙ -–УСКОР.КРУГОВОЙ»в положение «УСКОР.КРУГОВОЙ»срабатывает реле Р28-2, импульсы визира на вход катодного повто­рителя подаваться не будут. На экране индикатора поиска будет наблюдаться только радиально-круговая развертка дальности. С вы­хода катодного повторителя импульсы визира подаются на панель У28-12.

Для формирования масштабных меток дальности с генератора прямоугольных импульсов (У28-1) подаются отрицательные импульсы длительностью 100 мкс на генератор масштабных меток (У28-10). Элементы панели У28-10 представляют собой генератор с контуром ударного возбуждения, усилитель-ограничитель и ждущий блокинг-ге­нератор. При поступлении отрицательных прямоугольных импульсов дальности длительностью 100 мкс генератор ударного возбуждения вырабатывает пачку синусоидальных колебаний, период которых равен 33,3 мкс. Эти колебания усиливаются, ограничиваются сверху и сни­зу усилителем-ограничителем и дифференцируются. После дифферен-цирования положительными импульсами, соответствующими на­чалу периода синусоидальных колебаний, запускается блокинг-гене­ратор. Таким образом, блокинг-генератор вырабатывает четыре положительных импульса масштабных меток.

Блокинг-генератор имеет два выхода: с одного выхода импульсы поступают на панель У28-1 для синхронизации длительности прямоу­гольных импульсов дальности; с другого выхода импульсы подаются на вход катодного повторителя. В состав нагрузки лампы катодного повторителя входит потенциометр R 28-44 «ЯРКОСТЬ МАСШ. МЕТОК». С движка потенциометра импульсы масштабных меток по­даются на вход панели У28-12.

Для формирования стробных меток из блока Т-21М1 подаются им­пульсы СТРОБ I на генератор стробных меток (У28-11).

В состав па­нели У28-11 входят:

  1. дифференцирующий усилитель;
  2. два запускающих усилителя;
  3. блокинг-генератор.

При поступлении импульса СТРОБ I с выхода дифференцирующего усилителя снимаются два остроконечных положительных импульса. Первый импульс поступает на вход первого запускающего усилителя, усиливается и запускает блокинг-генера­тор. При этом формируется первая стробная метка. Второй импульс поступает на вход второго запускающего усилителя, усиливается и запускает тот же блокинг-генератор. При этом формируется вторая стробная метка. Импульсы стробных меток с выхода блокинг-генера­тора поступают на вход катодного повторителя. В состав нагрузки левой половины лампы Л28-7 входит потенциометр R28-43 «ЯРКОСТЬ СТРОБНЫХ МЕТОК». С движка этого потенциометра импульсы стробных меток подаются на вход панели У28-12. На вход панели У28-12, состоящей из видеоусилителя, ограничителя и смесителя, поступают импульсы визира, масштабных и стробных меток, эхо-сиг­налы. Отрицательные эхо-сигналы от целей и местных предметов подаются на вход видеоусилителя через диод, который ограничивает пос­тупающие сигналы и шумы сверху на нулевом уровне. Усиленные виде­осигналы положительной полярности подаются на сетки ламп смесите­ля и выделяются на Rн. На этой же нагрузке выделяются импульсы стробных и масштабных меток, подаваемых через диоды, и импульсы визира.

Смешанные импульсы подаются на модулятор трубки, создавая на растре яркостные отметки от целей, масштабных и стробных меток и визира.

Канал имеет следующие органы регулировки и контроля.

  1. Потенциометр R28-47 «ЯРКОСТЬ ВИЗИРА» предназначен для регулировки яркости визирной линии на растре, расположен на передней панели блока Т-28М и обеспечивает изменение амплитуды им­пульсов визира.

2. Потенциометр R28-44 «ЯРКОСТЬ МАСШ.МЕТОК» предназначен для регулировки яркости масштабных меток, расположен на передней па­нели блока Т-28М и обеспечивает изменение амплитуды импульсов масштабных меток.

3. Потенциометр R 28-43 «ЯРКОСТЬ СТРОБНЫХ МЕТОК» предназначен для регулировки яркости стробных меток, расположен на передней панели блока Т-28М и обеспечивает изменение амплитуды импульсов стробных меток.

4. Контрольное гнездо Г28-8 «ВИЗИР» предназначено для обеспе­чения контроля импульса визира, поступающего на вход катодного повторителя Л6а с угломестного датчика.

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая > < Предыдущая 13


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© 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.