
- •Учебное пособие
- •5. Цифровая радиорелейная система передачи (црсп) «радан мс» («мг»).
- •5.1. Назначение.
- •5.2. Состав изделия
- •5.3. Назначение, взаимосвязь и принцип работы црсп.
- •5.4. Принцип работы на уровне структурной схемы стационарной части. Црсп «Радан»
- •5.4.1. Блок окончания линейного тракта (болт).
- •Технические параметры «болт»
- •Основные технические данные:
- •5.4.2. Блок ввода / вывода (бвв)
- •Устройство и особенности принципа работы ячейки уз 11
- •Устройство и особенности принципа работы ячейки свп
- •5.4.3. Устройство согласования.
- •5.4.4. Приёмопередатчик.
- •5.4.4.1. Принцип работы ппа на уровне функциональных и особенности принципиальных схем.
- •6. Блок сервисный бс-м.
5.4. Принцип работы на уровне структурной схемы стационарной части. Црсп «Радан»
5.4.1. Блок окончания линейного тракта (болт).
БОЛТ укомплектован ячейками РС ЧПИ (РС МЧПИ) и РК, обеспечивающими совместную работу с ячейками РС ЧПИ (РС МЧПИ) состоит из ячеек и устройств (Рис. 39):
- устройство ввода и коммутации (УВК) БКИУ2.148.002;
- устройство дистанционного электропитания (УДП) ЦВИЯ.436435.001;
- устройство электропитания (УЭП) БКИУ2.136.003;
- регенератор станционный модернизированный (РС – М) ЦВИЯ. 468121.001;
- регенератор линейный 2048 (РЛ – 2048) БКИУ2.131.006 или регенератор линейный 1024 (РЛ –1024) БКИУ2.131.006 – 01;
устройство ввода в радиотракт (УВР) ЦВИЯ.468352.001.
Технические параметры «болт»
-
Сопротивление нагрузки в направлениях приема и передачи на стыке ОФЦП (Ом)
120 0м + 2%
Затухание пар цепей стыка на полутактовых частотах
0 – 6 дБ
Затухание сигнала на приеме
0 – 45 дБ
Амплитуда импульсов
3 + 0,3 В
Длительность импульсов на уровне 0,5 амплитуды для скорости передачи:
2048 кБит/сек
1024 кБит/сек
244 + 25 нс
488 + 25 нс
Время нарастания и спада амплитуды импульсов между уровнями 0,1 и 0,9 амплитуды
Не более 80 нс
Отношение амплитуды импульсов положительной и отрицательной полярности в середине импульса по длительности и на уровне 0,5 амплитуды
1 + 0,05
При передачи с ИКМ типа «Кедр» информационные сигналы цифрового потока (линейный сигнал) поступают на ячейки ПВВ блока окончания линейного тракта (БОЛТ) ЦРСП (цифровую радиорелейную систему передачи). И через ячейку ПВВ (платы ввода-вывода) на вход ячейки РС (регенератора станционного), (Рис. 39).
Ячейка РС восстанавливает амплитудно-временные параметры информационного сигнала цифрового потока за счет преобразования биполярного сигнала в импульсный код и наоборот, которые затем через ячейку ПВВ поступает на передатчик через блок БВВ (блок ввода-вывода) и УС.
При приеме ослабленный в кабельном тракте (до 4 км) линейный сигнал (цифрового потока) с приемного устройства через УС и БВВ поступает на ПВВ блока окончания радиотракта (БОЛТ). С ячейки ПВВ линейный сигнал поступает в ячейку РК (регенератора кабельного), а затем через ячейку ПВВ на ИКМ, (Рис. 41).
Ячейка РК восстанавливает амплитудно-временные параметры цифрового информационного сигнала прошедшего через кабельный тракт до 4 км, с затуханием на полутактовой частоте от 0 до 36 дБ, а также для преобразования биполярного сигнала в импульсный код и импульсного кода в биполярный сигнал.), (Рис. 42).
Ячейка ПВВ состоит из:
- 4-х ключевых релейных каскадов нагруженных на исполнительные реле К2-К9 (К2-К5 – для тракта приема, а К6-К9 – для передачи);
- микро выключателей «Шлейф; «вх», « вых», «РС»;
- цепей сигнализации.
При нажатии кнопки микровыключателя «Шлейф вх БОРТ» происходит переключение контактов реле К6-К9 и замыкается цепь линии связи тракта передачи от ИКМ к тракту приема ИКМ.
При нажатии кнопки микровыключателя «Шлейф вых БОРТ» происходит переключение контактов реле К2-К5, в результате чего через дополнительный делитель в ПВВ подключается выход ячейки РС с входом ячейки РК.
При нажатии кнопки «Шлейф РС» срабатывает исполнительное реле К1, в результате через замкнутые контакты реле источник постоянного напряжения +50 В поступает в цепь «Ствол».
Ячейка УЭП (Рис. 43) (устройства электропитания) предназначена для электропитания блока БОЛТ, путем преобразования источника постоянного тока с номинальным напряжением 60 В (допуск 54-72 В) в источники постоянного тока +5 В; +12 В.
Ячейка УЭП выполняет следующие функции:
- преобразование напряжения станционного источника 60В во вторичные напряжения 5, 15, минус 15, минус 30В;
- формирование синусоидального напряжения 32 кГц («ЗГ») для обеспечения работы БС – М;
- индикацию включения электропитания, аварии вторичных источников питания. Аварией считается пропадание или отклонение за допустимые нормы одного из вторичных напряжений;
- формирование сигналов аварии и предупреждения.
Основные технические данные ячейки:
- УЭП питается от станционного источника 60В с заземленным
положительным полюсом и допустимыми колебаниями
номинальных значений; 54 – 72 В;
- Электрические и надежностные характеристики УЭП
сохраняются при возникновении на выходе станционного
источника пиков напряжения; до 120В;
- Мощность потребления ячейки при номинальной
нагрузке не превышает 10Вт;
- Коэффициент полезного действия 60%;
- Нестабильность напряжения для 5В составляют ± 5%;
для напряжений ± 12В и минус 30 В не более ± 10%;
- Максимальное допустимое потребление тока составляет для источника:
5В 400мА;
±12В 200мА;
минус 30В 300мА.
Ячейка УДП (устройства дистанционного электропитания) (Рис.44) предназначена для электропитания и шлейфа приемопередающей системы (ППС), расположенной на удалении до 4 км(при использовании кабеля КСПП 1х4х1,2) через БВВ и УС источниками постоянного тока ±200В , ±50В, преобразованных от станционного источника 60В, подключённого через БВВ.
Для функционирования ячейки на ее вход нужно подать станционное электропитание от источника 60 В.