- •Лекция №1 (2 часа) Введение
- •Краткие сведения из историй развития радиолокации
- •Классификация авиационного рэо
- •Важным звеном для обеспечения безопасности полетов является радиолокационное оборудование (рло)
- •В состав наземного рло входят:
- •Большое значение для обеспечения безопасности полетов имеет радиосвязное оборудование (рсо).
- •Средства наземного оборудования проводной связи позволяют обеспечить:
- •Телефонная связь организуется для обеспечения:
- •Классификация бортового радиоэлектронного оборудования (рэо) воздушных судов
- •Лекция №2, 3 - (4 часа)
- •Раздел 1. Радиолокационные системы воздушных судов (рлс вс)
- •Тема 1.1. Классификация и основные принципы построения рлс вс
- •Предмет радиолокации
- •Классификация самолетных рлс
- •Панорамные рлс: назначение и решаемые задачи
- •Они позволяют решать следующие основные задачи:
- •По сравнению другими радионавигационными устройствами самолетные рлс обладают следующими преимуществами:
- •Виды отражения радиоволн
- •По структуре радиолокационных сигналов рлс делятся на станции непрерывного излучения и импульсные.
- •Импульсный метод локации
- •Диапазоны волн, используемых в радиолокации
- •Эксплуатационно-технические характеристики бортовых радиолокационных станций
- •К эксплуатационным характеристикам, как правило, относят:
- •Назначение, место установки и условия работы бортовой рлс;
- •Максимальную дальность обнаружения объектов с определенными эффективными отражающими поверхностями и заданными вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги;
- •Зону обзора рлс, воспроизводимые и измеряемые координаты, а также их производные;
- •Точность измерения координат объектов при заданных вероятностях правильного обнаружения и ложной тревоги;
- •Время обзора заданной зоны, вероятности правильного обнаружения Pп.О.И ложной тревоги Рл.Т;
- •Надежность, массу, габариты, контролепригодность и ремонтопригодность.
- •Технические характеристики бортовых радиолокационных станции
- •Основными техническими характеристиками радиолокационных систем являются:
- •Лекция №4 - (2 часа)
- •Раздел 2. Метеонавигационный радиолокатор
- •Тема 2.1. Технические требования к радиолокационным станциям (рлс)
- •Панорамный радиолокатор "гроза - 154" назначение, комплект и структурная схема
- •С помощью изображения можно решать следующие навигационные задачи:
- •Основные технические характеристики:
- •Режимы работы рлс
- •Режим «Метео»
- •Режим "Контур"
- •Режим "Снос"
- •Тех. Описание– Режим работы «земля»
- •Тех. Описание - Режим работы «метео»
- •Тех. Описание - Режим работы «контур»
- •Тех. Описание - Режим работы «снос»
- •Комплект аппаратуры и структурная схема pлс «Гроза-154»
- •Принцип работы схемы:
- •Функциональная схема рлс «Гроза-154» Тех. Описание
- •Лекция № 5, 6 - (4 часа)
- •Тема 2.2. Канал передатчика
- •Блок гр – 2б – тех. Описание
- •Конструкция и размещение блока – тех. Описание
- •Конструкция и paзмещение блока
- •Передатчик
- •Принцип работы
- •Модулятор
- •Магнетрон и схема его питания
- •Дополнительная информация: Волноводный тракт
- •Антенный переключатель выполняет три функции:
- •Антенна
- •Диаграммы направленности антенны.
- •Лекция № 7, 8, 9 - (6 часов)
- •Тема2.3. Канал приемника
- •Приемник
- •Балансный смеситель
- •Физика выделения полезного сигнала
- •Автоматическое выравнивание чувствительности кристаллов
- •Тех. Описание: Высокочастотная головка !!!!!!!!!!!!!!
- •Предварительный усилитель промежуточной частоты (пупч)
- •Принцип работы: (а.П.Тихонов – синяя книга) !!!!!!!!1
- •Пупч – тех описание - !!!!!!!!!!!
- •Принцип работы –(а.П.Тихонов – синяя книга)
- •Усилитель промежуточной частоты - упч
- •Дополнительная информация: Узел апч
- •Видеоусилитель
- •Особенности схемы трехтонового в у.
- •Режим «Земля»
- •Режим «Метео»
- •Режим «Контур»
- •Режим «Снос»
- •Видеоусилитель (ву) – Тех. Описание !!!
- •Контрольные вопросы:
- •Лекция № 10 - (2 часа)
- •Тема2.4. Канал формирования масштабных меток (расположен в блоке гр – 4н)
- •Динамика формирования импульсов
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 11 - (2 часа)
- •Тема2.5. Канал синхронизации (расположен в блоке гр – 4н)
- •Функциональная схема
- •Динамика формирования управляющих импульсов
- •Канал синхронизации – Тех. Описание
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 12 - (2 часа)
- •Тема2.6. Канал развертки (расположен в блоке гр – 4н)
- •Функциональная схема
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 13 - (2 часа)
- •Тема2.7. Вспомогательные устройства
- •Вспомогательные устройства
- •Угол стабилизации при крене и тангаже определяется как:
- •Система автоматической подстройки частоты гетеродина
- •Функциональная схема
- •Управляемый стабилизатор напряжения
- •Работа системы апч
- •Система автоматической подстройки частоты гетеродина – а.П.Тихонов – бордовая книга
- •Вторичные источники питания
- •Узел питания электровакуумных приборов блока Гр2б
- •Узел питания блока Гр4н
- •Вторичные источники питания – а.П.Тихонов – бордовая книга
- •Блоки Гр17 и Гр35
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 14 - (2 часа)
- •Тема2.8. Техническое обслуживание радиолокатора
- •Особенности эксплуатации локатора
- •Органы управления
- •Органы регулировки
- •Контроль работоспособности pлc
- •Предполетная проверка должна производиться в определенной последовательности, для этого необходимо:
- •Поиск неисправности
- •Проверка рлс на лабораторном стенде «Гроза»
- •Инструментальная проверка радиолокатора
- •Технология инструментальной проверки
- •Проверка исправности узлов и блоков pлс
- •Для проверки pjic с помощью среднего переключателя прибора следует:
- •Контрольные вопросы
Принцип работы –(а.П.Тихонов – синяя книга)
В состав схемы ВАРУ входят (рис. 2.11, б):
Ждущий блокинг-генератор (ЖБГ), собранный на транзисторе ПП1;
Зарядный (разрядный) каскад на транзисторе ПП2;
Времязадающая цепочка (С6, R12, R11);
Несуммирующий смеситель (ППЗ, ПП4), то есть выходного эмиттерного повторителя ПП3 и эмиттерного повторителя ПП4, через который в сигнал ВАРУ замешивается бланкирующий импульс, запирающий ПУПЧ во время излучения зондирующего импульса.
Ждущий блокинг-генератор отпирается отрицательным старт-импульсом амплитудой 6 В. Положительный импульс с блокинг-генератора поступает на разрядный каскад, в котором на конденсаторе С6 происходит формирование регулирующего напряжения. Этот конденсатор быстро заряжается во время действия импульса и разряжается по экспоненциальному закону в промежутке времени между импульсами, когда транзистор разрядного каскада заперт. Разряд происходит через резисторы R11 и R12. Изменение амплитуды регулирующего напряжения производится резистором R12 (рис.2.15.)!!!!!
В выходном эмиттерном повторителе происходит сложение регулирующего напряжения с импульсом, бланкирующим приемник во время действия зондирующего импульса. С выхода ВАРУ напряжение поступает на ПУПЧ.
Схема ВАРУ работает при подаче в его узел напряжения 25В через нормально замкнутые контакты реле Р4 блока Гр2Б. Обмотка этого реле оказывается, обесточена только в режимах «Контур», «Снос» и на масштабе 30 км в режиме «Земля». Во всех остальных случаях реле Р4 срабатывает и выключает схему ВАРУ.
Когда реле Р4обесточено (рис. 2.11,б), старт-импульс модулятора запускает ждущий блокинг-генератор (ЖБГ), который выдает импульс положительной полярности, открывающий зарядный каскад. При этом происходит заряд конденсатора С6 от источника 25В по цепи с малой постоянной времени. Когда импульс ЖБГ заканчивается, зарядный каскад закрывается и возникает разряд конденсатора по цепи с большой постоянной времени (через R11 и R12).
Рис. 2.15.
На конденсаторе С6 во время разряда формируется импульс ВАРУ экспоненциальной формы отрицательной полярности. Он подается на базу транзистора ППЗ в схеме смесителя. На базу второго транзистора ПП4 подается старт-импульс отрицательной полярности. Оба импульса смешиваются и на нагрузке смесителя R19 появляется импульс отрицательной полярности, предназначенный для регулировки усиления ПУПЧ во времени.
Форма импульса на выходе схемы ВАРУ показана на рис. 2.11, в. Он подается вместе с напряжением РРУ (с потенциометра R2) на три последних каскада усилителя и изменяет их коэффициент усиления в начале каждого цикла работы на прием в течение 250мкс.
Через цепочки RC импульс поступает на катоды диодов Д1, Д2, ДЗ. Во время действия старт-импульса токи диодов оказываются настолько велики, что транзисторы ПП1, ПП2, ППЗ закрываются, т. е. на время работы передатчика ПУПЧ бланкируется.
Бланкирование происходит во всех режимах работы PЛC, вне зависимости от того, используется схема ВАРУ или нет. Благодаря бланкированию исключается возможность выхода из строя транзисторов под действием сигнала передатчика, просачивающегося через все элементы защиты приемника.
С течением времени, в соответствии с формой импульса ВАРУ, отрицательное напряжение на катодах диодов уменьшается, уменьшаются их токи, а эмиттерные токи транзисторов ПП1, ПП2, ППЗ увеличиваются, коэффициенты усиления каскадов также увеличиваются и через 250мкс достигают своего номинального значения.
