
- •Глава 3
- •§ 1. Назначение и технические данные
- •§ 2. Состав, принцип работы
- •Задание
- •Принцип работы
- •Функциональная схема (рис. 3.5)
- •Задание
- •§ 3. Органы управления, порядок включения и выключения передатчика
- •Дистанционное включение и проверка передатчика
- •Местное включение и выключение передатчика
- •Задание
- •§ 4. Упрощенная принципиальная схема передающего устройства
- •Питающее устройство
- •Система жидкостного охлаждения
- •Задание
Глава 3
ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
§ 1. Назначение и технические данные
Передающее устройство вырабатывает мощные кратковременные импульсы электромагнитной энергии в сантиметровом диапазоне волн.
Технические данные
1. Импульсная мощность 1,4—1,8 МВт.
2. Длительность зондирующих импульсов:
— при .редком запуске 3 мкс;
— при частом запуске 1,5 мкс.
3. Средний анодный ток магнетрона 75—85 мА.
4. Ток накала магнетрона 9 А.
5. Максимальная потребляемая мощность 13 кВА.
§ 2. Состав, принцип работы
И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЕРЕДАТЧИКА
Состав
Питающее устройство, которое вырабатывает напряжение постоянного тока 12 кВ. Оно состоит из блоков магнитных регуляторов БМГ-01 и высоковольтного выпрямителя БВ-01.
Модулятор, вырабатывающий мощный видеоимпульс отрицательной полярности 50 кВ для питания катода магнетрона. Он состоит из блока зарядного дросселя ПД-01, тиратронного блока ПТ-03, формирующей линии ПЛ-01 и импульсного трансформатора ЛИ-01.
Магнетронный генератор, состоящий из магнетрона МИ-14 3, магнитной системы и блока накала магнетронов ПН-05. Магнетронных генераторов два: один рабочий, другой — резервный.
Система жидкостного охлаждения, которая обеспечивает отвод тепла от магнетронных генераторов, эквивалента антенны, антенного переключателя и других элементов.
Система управления, защиты и контроля передающего устройства. Она обеспечивает определенную последовательность автоматического включения передающей аппаратуры и в случаях аварий—отключение передающего устройства и включение звуковой и световой сигнализаций.
Элементы питающего устройства и модулятора сосредоточены в шкафу П-03 (рис. 3.1). Импульсные трансформаторы установлены в шкафу ВЧ-01. Их два, так как имеется два магнетронных генератора.
Элементы магнетронного генератора сосредоточены в шкафу ВЧ-01 (рис. 3.2).
Рис. 3.1. Размещение элементов модулятора (шкафа П-03)
Система жидкостного охлаждения размещена на стенке прицепа В1 (рис. 1.7).
Элементы системы управления, защиты и контроля сосредоточены в основном в шкафу автоматики ЦМ-23 (рис. 1.7).
Рис. 3.2. Размещение элементов шкафа ВЧ-01
Задание
1. Используя рис. 3.1; 3.2 и 1.7, найдите указанные выше шкафы и системы на материальной части.
Принцип работы
Импульсная работа магнетронного генератора осуществляется при помощи модулятора.
Принцип действия модулятора нетрудно понять, рассмотрев его упрощенную схему (рис. 3.3). Элементы модулятора: источник питания Еа, зарядный резистор Rо, накопитель энергии Сн, коммутатор К и импульсный трансформатор Итр.
При разомкнутом коммутаторе К конденсатор медленно заряжается (путь тока заряда показан сплошной линией). В определенный момент, после того, как конденсатор Сн зарядится до напряжения источника Еа, происходит замыкание коммутатора К. В этот момент конденсатор Сн, подключается параллельно первичной обмотке импульсного трансформатора Итр и быстро разряжается (путь тока разряда показан пунктирной линией). На первичной обмотке импульсного трансформатора выделяется импульс, который трансформируется во вторичную обмотку и прикладывается к генератору. Генератор при этом вырабатывает колебания сверхвысокой частоты.
Рис. 3.3. Упрощенная схема модулятора
Через короткий промежуток времени, равный длительности импульса, коммутатор размыкается, и вновь .происходит медленный заряд конденсатора Сн и т. д.
В общем виде структурная схема модулятора представлена на рис. 3.4.
Как видно из этой схемы, основными частями модулятора являются накопитель энергии, зарядный дроссель, коммутирующее устройство (коммутатор) и импульсный трансформатор.
Рис. 3.4. Структурная схема модулятора
Накопитель энергии позволяет получить мощные кратковременные импульсы, используя сравнительно маломощный источник питания.
В качестве накопителя энергии применяется искусственная длинная линия, которую в дальнейшем будем называть формирующей линией. Зарядный дроссель обеспечивает заряд формирующей линии до удвоенного значения напряжения источника питания и защиту источника питания от короткого замыкания при разряде формирующей линии.
Коммутатор является одной из основных частей модулятора. Он обеспечивает замыкание цепи разряда формирующей линии на нагрузку. В качестве коммутатора используется тиратрон.