Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора ЧАСТЬ 1 (1-15).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
445.95 Кб
Скачать

Режим скрытой настройки рлс

В этом режиме производится настройка высокочастотного тракта и измерение частоты РЛС без излучения электромагнитной энергии в пространство. При установке переключателя «АНТЕННА-НАГРУЗКА» в положение «Н» высокочастотная энергия магнетрона через основной волновод ответвителя поступает на эквивалент и рассеивается в ви­де тепловой энергии. При этом часть этой энергии через тот же от­ветвитель попадает в резонатор, в котором возбуждаются высокочас­тотные колебания. Небольшая часть энергии, накопленная во время действия зондирующего импульса, рассеивается в резонаторе, а часть (ответный сигнал резонатора) поступает в приемную систему через ответвитель, переключатель «АНТЕННА-НАГРУЗКА» и ферритовый переключатель. Этот ответный сигнал называют «звоном», он продол­жается от момента окончания зондирующего импульса до момента окончания сигнала, излучаемого резонатором. После преобразования и усиления в приемной системе сигнал резонатора поступает на эк­раны индикаторов.

Длительность «звона» на экранах индикаторов зависит от наст­ройки и исправности высокочастотной части приемно-передающего тракта, то есть от мощности и длительности импульса передатчика и от чувствительности приемной системы, а также от исправности вол­новодного тракта. Правильной настройке РЛС соответствует макси­мальная длительность «звона», которая также определяется чувстви­тельностью резонатора и характеризуется его добротностью.

Резонатор, кроме того, используется для определения работос­пособности высокочастотного тракта и для измерения частоты пере­датчика РЛС с помощью прибора типа М2-3/1. При максимальном отк­лонении стрелки прибора определяют частоту по делениям лимба ре­зонатора и по графику градуировки. Резонатор может служить уни­версальным прибором настройки высокочастотного тракта при замене отдельных узлов по максимальной длительности «звона».

63 Канал чпк

Канал ЧПК предназначен для череспериодного вычитания эхо-сигналов и формирования сигналов, поступающих в систему изме­рения дальности.

Функционально в состав канала входят:

  1. генератор модулирующих напряжений (У19-3), состоящий из кварцевого генератора частотой 16,5 МГц и двух резонансных умно­жителей частотой 33 МГц;

  2. два пятикаскадных видеоусилителя (У17-3, У17-4);

  3. два потенциалоскопа (У19-1 и У19-4);

  4. два резонансных усилителя (У19-2, У19-5), состоящих из четы­рехкаскадных резонансных усилителей на 33 МГц, фазового детектора и видеоусилителя;

  5. формирующий видеоусилитель (У19-6).

Конструктивно элементы канала размещены в блоках видеоусили­телей и запуска Т-17М и череспериодной компенсации Т-19М.

Канал включается в работу при включении тумблеров «НАКАЛ» и «АНОДНОЕ», кнопки «ВЫСОКОЕ» и постановке тумблера «АМПЛ.-СДЦ» в положение «СДЦ» на пульте управления оператора дальности. При этом с блоков питания Т-20М, Т-24М, Т-54М, Т-59 на элементы кана­ла подаются питающие напряжения +120 В, +250 В, -150 В, -2000 В и 220 В, 400 Гц. Кроме того, в отклоняющих катушках потенциалоскопов формируются синусоидальные токи с линейно–нарастающей амплитудой, а на управляющие электроды потенциалоскопов подаются импульсы подсвета.

При подаче питающих напряжений электронные лучи потенциалос­копов перемещаются по мишеням по развертывающейся спирали. Гене­ратор модулирующего напряжения вырабатывает непрерывные синусои­дальные колебания с частотой 33 МГц, которые подаются:

амплитудой 50–60 В на управляющие электроды потенциалоскопов для модуляции тока луча;

амплитудой 2 В на вторые каскады высокочастотных усилителей для обеспечения работы фазового детектора.

Эхо-сигналы с выхода КД приемной системы, работающего в ре­жиме «СДЦ», через контакты тумблера В19-1 «РАБОТА-КОНТРОЛЬ» в по­ложении «РАБОТА» поступают на видеоусилитель У17-3, усиливаются и далее поступают на сигнальную пластину потенциалоскопа У19-1.

Запись величины потенциала входного сигнала осуществляется на мишени, представляющей собой слой диэлектрика. Электронный луч, отклоняемый магнитной отклоняющей системой, поочередно про­ходит по спирали различные участки мишени и заряжает их, создавая потенциальный рельеф.

Каждый участок поверхности мишени можно рассматривать, как отдельный элементарный конденсатор. Потенциал заряда этого кон­денсатора зависит от величины входного сигнала.

При наличии постоянных по амплитуде входных сигналов (эхо­сигналов помехи) элементарные конденсаторы заряжены до определен­ного потенциала, а в цепях коллектора и барьерной сетки протекает постоянный по амплитуде ток вторичной электронной эмиссии (1 В). На выходе потенциалоскопа сигналов не будет.

При наличии на входе потенциалоскопа изменяющихся по ампли­туде эхо-сигналов цели в каждом периоде происходит перезаряд эле­ментарных конденсаторов, так как потенциальный рельеф мишени из­меняется от периода к периоду. Вследствие этого на выходной наг­рузке потенциалоскопа выделяется сигнал, пропорциональный разности входных сигналов, поступивших в предыдущий и последующий пери­оды повторения.

Таким образом, потенциалоскоп производит запоминание ампли­туды сигналов и череспериодное вычитание их. При наличии эхо-сиг­налов помехи, когда амплитуды сигналов равны, сигнал на выходе первого потенциалоскопа отсутствует.

В случае эхо-сигналов цели на выходе потенциалоскопа в каж­дом периоде имеется остаток, равный разности амплитуд видеоим­пульсов предыдущего и последующего периодов от одной цели. Вследствие модуляции луча потенциалоскопа этот остаток преобразу­ется в радиоимпульс с частотой заполнения 33 МГц, амплитуда кото­рого определяется амплитудой остатка, а фаза – полярностью остат­ка.

Выходной радиоимпульс потенциалоскопа, снимаемый с барьерной сетки, поступает на первый каскад резонансного усилителя (У19-2), усиливается каскадом и суммируется на входе второго каскада с опорным напряжением. Если амплитудный остаток положительный, то радиоимпульс и опорное напряжение на входе второго каскада будут в фазе, а если амплитудный остаток отрицательный, то они будут в противофазе. Таким образом, на входе второго каскада будет дейс­твовать результирующее напряжение, которое в момент действия ра­диоимпульса изменяется по амплитуде. Это напряжение усиливается тремя каскадами высокочастотных усилителей и поступает на фазовый детектор (рис.24 ).

Фазовый детектор преобразует результирующее напряжение в ви­деоимпульсы положительной или отрицательной полярности. Эти ви­деоимпульсы после усиления видеоусилителем панели У19-2 через контакты 2, 1 переключателя В19-2 поступают на вход видеоусилите­ля У17-4, усиливаются и подаются на сигнальную пластину потенциа­лоскопа У19-4.

Дальнейшая работа канала до выхода видеоусилителя У19-5 ана­логична рассмотренной для первого потенциалоскопа. Положительные и отрицательные видеоимпульсы с выхода У19-5 через контакты 6–5 переключателя В19-2 поступают на формирующий видеоусилитель, ко­торый преобразует их в положительные видеоимпульсы и усиливает до необходимой величины.

С выхода формирующего видеоусилителя видеоимпульсы подаются в блок Т-21М.

Таким образом, исходя из сущности работы канала ЧПК, назна­чение его элементов можно определить следующим образом:

  1. Генератор модулирующих напряжений предназначен для форми­рования модулирующего напряжения частотой 33 МГц, обеспечивающего работу потенциалоскопов и резонансных усилителей.

  2. Видеоусилитель предназначен для усиления эхо-сигналов до величины,обеспечивающей нормальную работу потенциалоскопов.

  3. Потенциалоскоп предназначен для череспериодного вычитания эхо-сигналов.

  4. Резонансный усилитель предназначен для усиления и преоб­разования сигналов остатка, снимаемых с выхода потенциалоскопа, до величины, обеспечивающей нормальную работу видеоусилителя или формирующего видеоусилителя.

5. Формирующий видеоусилитель предназначен для преобразова­ния разнополярных видеоимпульсов в положительные однополярные ограничения и усиления их до величины, обеспечивающей нормальную работу СИД.

Билет №4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]