
- •4.1. Назначение и состав ........................................................................ 33
- •4.4. Конструктивное оформление ......................................................... 36
- •5.1. Назначение и состав ....................................................................... 38
- •6.1. Назначение и состав ...................................................................... 60
- •7.1. Назначение и состав .......................................................................153
- •7.5. Конструктивное оформление ....................................................... 160
- •8.4. Конструктивное оформление ....................................................... 186
- •9.1. Назначение и состав .......................................................................187
- •9.6. Конструктивное оформление ....................................................... 233
- •13.6. Конструктивное оформление ..................................................... 284
- •14.1. Назначение и состав ..................................................................... 286
- •15.1. Назначение и состав .................................................................... 291
- •17.1. Назначение и состав ................................................................... 301
- •1. Общие сведения
- •1.1. Назначение
- •1.2. Основные технические данные и характеристики
- •1.3. Состав
- •2. Устройство и работа
- •2.1. Основные принципы работы аппаратуры помех
- •2.2. Структурная схема
- •3. Антенно-фидерная система
- •3.1. Назначение и состав
- •3.3. Антенна системы обзора (блок 02)
- •3.4. Антенная система автономного наведения
- •3.5. Конструктивное оформление
- •4. Входной усилитель (блок 10)
- •4.1. Назначение и состав
- •4.4. Конструктивное оформление
- •5.2.3 Конструктивное оформление
- •5.3.1. Назначение и состав
- •5.3.4. Конструктивное оформление
- •5.4.1. Назначение и состав
- •5.4.4. Конструктивное оформление
- •5.5.1. Назначение и состав
- •5.5.4. Конструктивное оформление
- •6.1. Назначение и состав
- •6.4.4. Конструктивное оформление
- •6.6.4. Конструктивное оформление
- •7.1. Назначение и состав
- •7.5 Конструктивное оформление
- •8.4. Конструктивное оформление
- •9.1 Назначение и состав
- •9.3.1. Назначение и состав
- •244 245 (Пропущены)
- •9.6. Конструктивное оформление
- •10.2.1. Назначение и состав
- •10.4. Конструктивное оформление
- •10.5.1. Назначение и состав
- •10.5.3. Конструктивное оформление
- •11.2. Конструктивное оформление
- •12.1. Назначение и состав
- •12.4. Конструктивное оформление
- •13.1. Назначение и состав
- •13.3.1. Назначение и состав
- •13.4.1. Назначение и состав
- •13.5.1. Назначение и состав
- •13.6. Конструктивное оформление
- •14.1. Назначение и состав
- •14.2.1. Назначение и состав
- •14.2.3. Конструктивное оформление
- •15.1. Назначение и состав
- •15.2.3. Конструктивное оформление
- •17.1. Назначение и состав
4.4. Конструктивное оформление
Общий вид блока 10 приведен на рис. 28, 29, альбом № 2.
Входной усилитель (блок 10) выполнен на литом шасси (1), представляющем собой параллелепипед размером 650x500x220 мм, закрытый сверху и снизу съемными крышками. Для доступа внутрь блока имеются три откидывающиеся крышки (5); одна на задней стенке и две на передней. На передней панели расположены два волноводных выхода (2), контрольные лампочки (3), кнопки управления (4). Внутри блок разделен на три отсека. В первом отсеке помещается арматура прибора У1 (6). Воздух для охлаждения арматуры подается через щель (12), расположенную на дне блока вдоль левой стенки. Выход нагретого воздуха через щель (10), расположенную в верхней съемной крышке блока.
Арматура прибора У1 представляет собой круглый радиатор, замеченный в кожух. Кожух имеет патрубки, размеры которых совпадает с щелями для приема и выпуска охлаждающего воздуха, внутри радиатора проходит труба, в которую помещается прибор У1. На трубу надеты катушки соленоида, намотанные из фольги. С двух концов труба опирается на фланцы, герметически закрывающие катушки. В арматуру заливается жидкость МД-3Ф, которая служит как хладоагент, передавая тепло от катушек на внешний круглый радиатор. На фланцах крепятся юстировочные механизмы (11).
Второй и третий отсеки блока разделены горизонтальной перегородкой. В верхнем отсеке расположены:
лампа Л1;
ответвитель направленный ОН-15;
аттенюатор;
делитель мощности;
два трансформатора;
платы усилителя постоянного тока.
В нижнем отсеке расположены: лампа Л2;
делитель мощности с детекторной головкой; высоковольтная плата;
плата с конденсаторами;
платы для навесных элементов.
Передача СВЧ энергии осуществляется через волноводы, выведенные на переднюю панель.
Низковольтные и высоковольтные разъемы (13) для питания и контроля расположены на правой стенке в углублении.
На крышке задней стенки расположен видеоусилитель ВУ-К. На крышке передней панели, открывающей доступ к арматуре прибора У1, расположен узел К-05.
5. СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧАСТОТЫ 5.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ
Система определения и воспроизведения частоты (СОВ) предназначена для определения частоты принятого сигнала с точностью до половины полосы пропускания одного канала третьей ступени, а также для воспроизведения этого сигнала. Определение частоты fc и воспроизведение ответного сигнала происходит автоматически.
В состав системы определения и воспроизведения частоты входят следующие блоки:
первая ступень системы определения и воспроизведения частоты (блоки 11 и 12);
усилитель промежуточной частоты системы определения и воспроизведения частоты (блок 13);
вторая ступень системы определения и воспроизведения частоты (блок 14);
третья ступень системы определения и воспроизведения частоты (блок 15).
5.1.1. Функциональная схема
Функциональная схема СОВ приведена на рис. 30, альбом № 1. Усиленный высокочастотный сигнал fc с выходов блока 10 поступает на входы блоков 11 и 12 к приборам РО-1-11 и РО-1-12, которые совместно представляют одиннадцатиканальную волноводную частотно-избирательную систему, состоящую из мостов и фильтров. Полосы пропускания этих фильтров ∆fI определены в соответствии с разбивкой полосы станции∆FI на одиннадцать каналов с полосой ∆fI каждый.
Сигнал через соответствующий полосовой фильтр проходит на выход приборов РО-1-11 или РО-1-12 и поступает на смесители. К смесителям каналов постоянно подаются сигналы гетеродинов с фиксированной частотой.
В смесителе сигнал fс преобразуется в сигнал более низкой частоты:
fпр.1 = fc - fг '(k)
где fг '(k) - частота гетеродина одного из каналов,
k = 1,2...11- номера каналов первой ступени.
Частоты гетеродинов выбраны таким образом, что полосы пропускания каждого из каналов первой ступени ∆fI преобразуется в полосу пропускания ∆FII .
Выход каждого канала смесителя через фильтр ФПЧ-1 подключен к сумматорам приборов СО-7-11 и СО-7-12, в которых сигналы со всех каналов первой ступени после преобразования поступает в общий канал.
С выхода общего канала сумматора высокочастотный сигнал fпр.1 поступает через высокочастотный разъем блока 11 на усилитель промежуточной частоты (блок 13).
В сумматорах СО-7-11 и СО-7-12 часть мощности сигнала fпр.1 каждого канала детектируется и подается на линейки усиления и формирования ЛУФ блоков 11 и 12.
С линеек ЛУФ усиленные запускающие импульсы поступает на линейки управления (ЛУ-1) блока 21А на запуск блока 22.
Линейка управления, регистрируя прохождение сигнала по каналу, формирует следующие сигналы:
коммутирующие видеоимпульсы на коммутаторы системы воспроизведения частоты;
сигналы индикации на блок 22.
Режимы работы линеек управления задается органами управления с пульта оператора.
Линейка усиления и формирования совместно с линейкой управления, подключенные к частотно-избирательному каналу, регистрирует прохождение сигнала по каналу, определяя тем самым его частоту с точностью до половины полосы пропускания одного канала первой ступени, и выдают видеосигналы для запуска системы защиты стыков я воспроизведения частоты. Дальнейшее уточнение частоты сигнала происходит в последующих ступенях. Описание системы защиты стыков, линеек усиления и формирования и линеек управления изложено в разделе 6.
Сигнал г с выхода усилителя промежуточной частоты (блок 13) поступает на вход разветвителя (прибор Р6-011 блока 14). Часть мощности сигнала в блоке 13 детектируется и поступает на блок контроля напряжений (блок 24). В разветвителе Р6-011 сигнал fпр.1 проходит через один из сигнальных фильтров, ограничивающих полосу пропускания частот своего канала, и поступает на соответствующий смеситель (приборы 0HC1-II...0HC6-II).
В смесителе сигнал fпр.1 совместно с сигналом соответствующего гетеродина fг ''(n) преобразуется в более низкую частоту:
fпр.2 = fпр.1 - fг ''(n) ,
Частоты гетеродинов выбраны таким образом, что в результате преобразования полосы всех каналов сводятся к одной полосе частот одинаковой для всех каналов.
К выходу каждого канала приборов 0HC1-II...0HC6-II подключены
идентичные полосовые фильтры ПС-II. Фильтр ПС-II пропускает сигналы с частотой fnp.2 , соответствующие только полосе канала fnp.2 и подавляет сигналы всех других частот, возникающие в результате преобразования.
Таким образом, в результате преобразования сигнала fпр.1 происходит уточнение частоты сигнала fпр.1 с точностью ±(1/2)∙∆f11. Далее сигнал поступает на соответствующий канал прибора CO-II. В сумматоре прибора C0-1I происходит объединение шести каналов ступени в один общий канал, полоса пропускания которого равна ширине полосы пропускания фильтра ПС-II. С прибора СО-II сигнал fпр.2 поступает на вход третьей ступени (блок 15). Кроме того, в каждом канале прибора CO-II установлена детекторная головка, на которая поступает часть мощности сигнала fпр.2, проходящего через сумматор. К каждой детекторной головке прибора CO-II подключена линейка усиления и формирования ЛУФ. С линейки ЛУФ сформированные видеоимпульсы поступают на линейку управления ЛУ-11 (блок 21А) и на запуск блока 22.
Линейка управления, регистрирующая прохождение сигнала по каналу второй ступени, выдает:
коммутирующие видеоимпульсы на коммутатор-усилитель соответствующего канала:
сигналы индикации на блок 22.
Сигнал fпр.2 выхода сумматора C0-II блока 14 подается на вход усилителя промежуточной частоты блока 15, усиливается и поступает на разветвитель Р12-1 и Р12-2, разветвляется по каналам и поступает на фильтры Ф1...Ф22, соответствующие определенным каналам. Сигнал проходит через один из фильтров (в случае попадания на край полосы пропускания может пройти и через соседний фильтр), детектируется в детекторной головке ДГ и поступает через линейку усиления и формирования ЛУФ на линейку управления ЛУ-III (блок 21А).
Линейка управления, регистрируя прохождение сигнала по каналу, формирует следующие сигналы:
модулирующие видеоимпульсы на гетеродины системы воспроизведения частоты;
сигналы индикации на блок 22.
Серии отрицательных видеоимпульсов, поступающих с линейки управления, возбуждают гетеродин ЯГ-III на время действия видеоимпульсов. Сигнал гетеродина частотой fг'''(m) поступает на сумматор (конструктивно расположенный в ЯГ-III), где все каналы объединяются в один общий канал, с которого сигналы поступают на вход системы воспроизведения частоты второй ступени (блок 14).
На входе системы воспроизведения блока 14 предусмотрен развет- витель (прибор P3-II), на который и поступает сигнал гетеродина с выхода третьей ступени частотой fг'''(m) , соответствующей уточненному значению частоты fпр.2 разветвителе сигнал разветвляется на шесть каналов, к которым подключены коммутаторы-усилители. Коммутаторы-усилители в исходном состоянии закрыты. Они открываются сериями отрицательных импульсов, поступающих с линеек управления ЛУ-II. В открытом коммутаторе сигнал гетеродина третьей ступени усиливается и поступает на соответствующий смеситель (приборы ОHC1-II и ОHC6-II).
В смесителе в результате преобразования сигнала гетеродина третьей ступени fг'''(m) воспроизводится сигнал частотой:
fпр.1 ≈ fг'''(m)+fг''(n).
Шесть полосовых фильтров ОНС, установленных на выходе смесителей, выделяют сигналы частотой fпр.1 принадлежащие только полосе частот соответствующего канала, и подавляют сигналы всех других частот, возникающие в результате преобразования, а также сигналы гетеродинов, просачивающиеся на выходе смесителей.
Далее сигнал через аттенюаторы Ат и сумматор F6-BII поступает на усилитель промежуточной частоты системы воспроизведения частоты (блок 13). Усиленный сигнал с выхода усилителя промежуточной частоты (блок 13) поступает на систему воспроизведения частоты первой ступени. Часть мощности сигнала в блоке 13 детектируется и поступает на блок контроля напряжений (блок 24).
С усилителя промежуточной частоты (блок 13) сигнал частотой fпр 1 воспроизведённый во второй и третьей ступенях, поступает на вход блока 12 и далее на вход коммутаторов блоков 11 и 12, которые в исходном состоянии закрыты. Сигналы коммутации с линеек управления (блок 21А), зарегистрировавших прохождение сигнала по одному из каналов системы определения частоты, подаются для открывания подключенного к этому каналу коммутатора. Через открытый коммутатор высокочастотный сигнал проходит к прибору СВ-1-11 или СВ-1-12.
С выхода приборов СВ-1-11, СВ-1-12 сигнал поступает на смеситель. В смесителе в результате преобразования сигнала происходит окончательное воспроизведение частоты принятого сигнала.
Частота ответного сигнала равна сумме частот:
fc = fг'(k) + fпр.1.
С выхода смесителей, через сигнальные частотно-избирательные фильтры приборов СВ-1-11 и СВ-1-12 сигнал проходит на выход системы воспроизведения частоты и далее по волноводному тракту - на вход выходного усилителя.
5.2. ПЕРВАЯ СТУПШЬ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧАСТОТЫ (БЛОКИ 12 и 11)
5.2.1. Назначение, состав и технические данные
Первая ступень системы определения и воспроизведения частоты (СОВ) предназначена для определения частоты принимаемых сигналов с точностью до половины полосы пропускания одного канала и для воспроизведения ответных сигналов.
Конструктивно первая ступень разделена на два блока: в блок 12 входят СВЧ узлы 1...6-го каналов, в блок 11 - 7...11-го каналов первой ступени системы определения и воспроизведения частоты.
В состав первой ступени системы определения частоты блоков 11 и 12 входят:
шестиканальные частотно-избирательные разветвители (РО-1-11, РО-1-12);
гетеродинные волноводные разветвители со смесителями;
фильтры промежуточной частоты (ФПЧ-1);
шестиканальные сумматоры с детекторными головками (СО-7-11, СО-7-12);
линейки усиления и формирования (ЛУФ);
гетеродины (Г7-И.. .Г11-11, Г1-12.. .Г6-12) ;
Разветвители РО-1-11 и РО-1-12, гетеродинные разветвители со смесителями конструктивно входят в состав приборов ДРС-11 и ДРС-12 соответственно.
В состав первой ступени системы воспроизведения частоты блоков 11 и 12 входят:
шестиканальные разветвители РВ-6-11, РВ-6-12;
коммутаторы;
щестиканальные волноводные частотно-избирательные сумматоры (СВ-1-11, СВ-1-12), конструктивно входящие в приборы ДРС-11 и ДРС-12.
На вход системы определения частоты блоков 12 и 11 с выходов блока 10 поступает сигнал в диапазоне частот f с уровнем мощности минус 25 дБ относительно 1 Вт (3,2 мВт).
На выходе системы определения частоты преобразованный по частоте сигнал, поступающий на вход блока 13, имеет уровень мощности не менее минус 69 дБ относительно 1 Вт (0,125 мкВт) для блока 11 и минус 71 дБ относительно 1 Вт (0,08 мкВт) для блока 12 с неравномерностью частотной характеристики в диапазоне рабочих частот обоих блоков не более 10 дБ. При прохождении по одному из каналов сигнал промежуточной частоты fпр.1 детектируется, формируется в сигнал запуска и с линейки усиления и формирования ЛУФ подается на блок 21.
На вход системы воспроизведения частоты блока 12 сигналы промежуточной частоты fпр.1 поступают с выхода блока 13 с уровнем мощности не менее минус 15 дБ относительно 1 Вт (31,6 мВт) и блока 11 минус 19 дБ относительно 1 Вт (13 мВт).
Уровень мощности воспроизведенного ответного сигнала fc на выходе системы не менее минус 53 дБ относительно 1 Вт (5 мкВт) с неравномерностью частотной характеристики в диапазоне рабочих частот не более 10 дБ поступает на выходной усилитель (блок 16).
5.2.2. Принципиальная электрическая схема блоков 12 и 11
Принципиальные электрические схемы блоков 12 и 11 приведены соответственно на рис. 31 и 32 (папка №1). По системе определения высокочастотный сигнал поступает на "ВХОД 1" блока 12 и "ВХОД 1" блока 11, которые являются одновременно и входами приборов ДРС-12 и ДРС-11 (У13).
Преобразованный в смесителе прибора ДРС-12, ДРС-11 сигнал промежуточной частоты, проходя через соответствующий фильтр промежуточной частоты ФПЧ-1 (У27 У32), поступает на вход сумматора
СО-7-12 блока 12 и С0-7-И блока 11 (У41). Сигнал с выхода сумматора С0-7-12, который одновременно является и выходом блока 12 (разъем 12-ШЗ "ВЫХОД 1"), подается на "ВХОД 3" блока 11, который является и входом сумматора С0-7-И (У41) (разъем 11-Ш2). С выхода сумматора СО-7-11 мощность поступает на "ВЫХОД 1" блока 11 (разъем 11-Ш3).
В сумматорах СО-7-12 и СО-7-11 сигнал детектируется и поступает на вход линеек ЛУФ (У42...У47) соответствующего шала, с которых сигнал запуска поступает на разъем 12-Ш4 (контакты 19...24) блока 12 и разъем 11-Ш4 (контакты 20...24) блока 11.
По системе воспроизведения сигнал промежуточной частоты £ ^ поступает на "ВХОД 2" блока 12 (разъем 12-Ш1), который одновременно является и входом раэветвителя РВ-6-12 (У26). На входе разветвителя стоит тройник и делит мощность входного сигнала пополам. Одна часть мощности поступает на "ВЫХОД 3" блока 12 (разъемы 12-Ш2), который кабелем соединяется со входом блока 11 (разъем 11-Ш1 "ВХОД 2"), являющимся одновременно входом раэветвителя РВ-6-11 (У26); другая часть мощности в блоке 12 в том же разветвителе РВ-6-12 делится на 6 каналов, а в блоке 11 так же делится на 5 каналов разветвителем РВ-6-11. С выхода каждого канала разветвите- лей РВ-6-12 и РВ-6-11 сигнал поступает через соответствующий коммутатор (У20...У25) на вход смесителя прибора ДРС-12 блока 12 и ДРС-11 блока 11 (У13). С выхода прибора ДРС-12 и ДРС-11 преобразованный сигнал поступает на "ВЫХОД 2" блока 12 и "ВЫХОД 2" блока 11.
Коаксиальные аттенюаторы (Э1...Э12) служат для выравнивания частотных характеристик каналов при настройке блоков.
Реле Р1 исключает подачу напряжения на резонаторы клистронов гетеродинов при отсутствии напряжения - 850 В.
Наличие генерации гетеродинов проверяемого канала определяется по прибору ИП при соответствующем переключении переключателя В1.
Напряжение на отражателях клистронов проверяется на гнездах Гн1...Гн6 относительно гнезда Гн10.
Предохранитель Пр1 включен в цепь 220 В,400 Гц. При выходе из строя предохранителя загорается неоновая лампа Л1.
Тумблеры В2 и В7 позволяют выключить любой из гетеродинов.
Приборы ДРС-12, ДРС-11 (рис. 34, альбом № 1) состоят из детекторной секции (1), делителя (2) и приборов РС (3).
С выходов детекторных секций продетектированный сигнал подается на прибор ИП для контроля наличия генерации гетеродина. Согласующие винты (4) в детекторной секции служат для согласования входа прибора ДРС-12, ДРС-11 на частоте гетеродина соответствующего канала. Делители делят мощность гетеродинов пополам для смесителей системы определения частоты и для смесителей системы воспроизведения частоты.
Приборы РС-12, РС-11 (рис. 35, альбом № 1) состоят из смесителей (1) и приборов РО-1-12, РО-1-11 (2) ( в системе определения частоты) или из смесителей и приборов СВ-1-12, СВ-1-11 (в системе воспроизведения частоты).
Согласующие винты (3) на входах приборов РС-12, РС-11 служат для согласования этих входов на частоте гетеродина соответствующего канала.
РО-1-12, РО-1-11 - разветвители, каждый из которых состоит из 13-ти щелевых мостов и 12-ти фильтров (рис. 33, альбом № 1).
Щелевой мост (рис. 36, альбом № 2) представляет собой два волновода сечением 16x8 мм, соединенных щелью в общей узкой стенке
Волноводные полосовые фильтры с непосредственной связью между контурами состоят из пяти звеньев и выполнены в волноводе с сечением 16x6 мм.
В разветвителе (рис. 33, альбом № 1) входной сигнал делится на две равные части входным мостом (1). При этом одна часть сигнала поступает на четные каналы, другая - на нечетные. Это сделано для того, чтобы обеспечить развязку через канал. С выхода входного щелевого моста сигнал делится следующим мостом (2) и поступает на два идентичных полосовых фильтра, настроенных на частоту одного из каналов. При попадании сигнала на входы фильтров возможны два случая: первый - частота пришедшего сигнала совпадает с полосой прозрачности фильтра; второй - частота приведшего сигнала не совпадает с полосой прозрачности фильтра. В первом случае сигнал, пройдя через фильтры, будет при равной амплитуде иметь на выходе фильтра фазу Ф и ф + 90°. С выхода фильтра сигнал попадает на вход суммирующего щелевого моста (4) , на одном из выходов которого сигнал суммируется, а на другом - вычитается. Таким образом, полный сигнал выделяется на одном выходе суммирующего моста и подается на вход смесителя; другой выход моста развязан, к нему подсоединяется гетеродин, сигнал с которого через щелевой мост подается на тот же вход того же смесителя. Во втором случае сигнал отражается от реактивностей фильтра с одинаковыми фазами и попадает в плечо моста (2), которое в обычных условиях развязано. С этого плеча сиг нал попадает на вход следующего моста (3) и все повторяется с той разницей, что фильтры настроены на частоты других каналов. Так, последовательно обегая всю систему, входной сигнал попадает в один из каналов каждого блока. Потери в каждом канале не превышают 9 дБ.
СВ-1-12 и СВ-1-11 конструктивно и схемно не отличаются от раз- ветвителей РО-1-12 и РО-1-11. Приборы РО работают в режиме разветвления сигнала, приборы СВ - в режиме суммирования.
В смеситель (рис. 37, альбом № 2) входит детектор Д406 (1), волноводная камера (2) с подвижным короткозамыкающим поршнем (3) и коаксиально-волноводным переходом (4), четвертьволновый коаксиальный дроссель (5) и согласующая индуктивность (6). Согласующая индуктивность служит для развязки сигналов fс и fг с сигналом
fпр.1 Согласующая индуктивность для сигнала fпр.1 выполнена в виде отрезка высокоомной линии диаметром 0,15 мм и длиной 8 мм. Постоянная составляющая тока детектора замыкается на корпус параллельным шлейфом. Диапазон частот станции обеспечивается тремя размерами волноводной камеры смесителя.
Потери преобразования в смесителе составляют 9...12 дБ.
ФПЧ-1 - фильтр промежуточной частоты, который состоит из семи звеньев и двух корректирующих полузвеньев, что обеспечивает крутизну скатов частотной характеристики не менее 5 дВ на один процент изменения частоты. Затухание в полосе фильтра, включая граничные частоты, не более 5 дБ. Фильтры изготовлены в трубах с внутренним диаметром 10 мм.
СО-7-12, СО-7-11 - сумматоры (рис. 38, альбом № 2), каждый из которых объединяет 7 каналов (6 рабочих и 1 резервный) в один общий канал.
Сумматор состоит из семи направленных ответвителей с электромагнитной связью. Переходное ослабление сумматора 16...18 дБ. Сумматор выполнен на полосовых линиях фотопечатным способом на пластинах из материала СТ-7. Нагрузкой основной линии сумматора СО-7-12 служит выход прибора СО-7-11, а нагрузкой основной линии последнего служит резистор С2-12. Сумматор помещен в металлический экран и защищен от проникновения влаги путем обволакивания заливочным компаундом "Виксинт". Нагрузкой каждого ответвленного плеча служит детекторная головка, выполненная на диоде 2А201А.
РВ-6-12, РВ-6-11 - разветвители (рис. 39, альбом № 2), которые служат для деления мощности сигнала на шесть каналов. Раэветвитель РВ-6-12 состоит из вести тройников. С одного плеча (выход 8) первого тройника мощность поступает на вход раэветвителя РВ-6-11, мощность с другого плеча делится на шесть каналов остальными пятью тройниками. Разветвитель РВ-6-11 состоит из пяти тройников, которые делят мощность сигнала также на шесть каналов.
Разветвители выполнены на полосовых линиях фотопечатным способом на пластинах из материала СТ-7. Каждый раэветвитель помещен в металлический экран и защищен от проникновения влаги путем обволакивания заливочным компаундом "Виксинт".
Коммутатор выполнен на 10-ти диодах 1А401В в коаксиальном варианте (рис. 40, альбом № 2). При отрицательном смещении минус 0,35 В, подаваемом на диоды, через них протекает ток до 30 мА. При таком смещении коммутатор закрыт и вносит ослабление до 40 дБ. При положительном смещении + 7 В сопротивление диодов большое, коммутатор открыт и высокочастотный сигнал проходит с ослаблением не более 3 дБ.
Приборы Г1-12...Г6-12, Г7-И...Г11-11 (рис. 41, альбом № 1) состоят из гетеродина (1), аттенюатора (2) и делителя напряжения (3). Гетеродин выполнен на клистроне с внешним высокодобротным объемным резонатором. Использование высокодобротных объемных резонаторов, выполненных из инвара и настроенных на волну Holl, позволило получить суммарную нестабильность частоты гетеродинов не более ±8 МГц. Принципиальная электрическая схема прибора Г приведена на рис. 119 (папка № 2).
Упрощенная конструкция стабилизирующего резонатора приведена на рис. 42 (альбом № 2). Связь резонатора с клистроном осуществляется через щель и фазирующий отрезок, а связь резонатора с нагрузкой - через круглое отверстие. Величина связи с нагрузкой регулируется глубиной погружения винта (2). Винтом (1) подстраивается частота при смене клистрона.
Аттенюатор представляет собой волноводную секцию с вводимой в нее ситалловой пластиной.
С помощью аттенюатора устанавливается фиксированный уровень мощности гетеродинов, равной 9...12 мВт.
Делитель напряжения (3) состоит из сопротивлений с малым ТКС. Применение делителя позволяет выставлять требуемое напряжение отражателя гетеродина.