- •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
Режим «Снос»
Режим «Снос».Видеоусилительскоммутирован (см. рис. 2.19, а) точно так же, как и в режиме «Метео» и, следовательно, имеет линейную амплитудную характеристику (см. рис. 2.19, в).
Смеситель. Смешивание сигналов фона, выделения и масштабных меток (меток дальности) происходит (см. рис. 2.19, а) на резисторе R4 («Яркость»), Этот резистор является общей нагрузкой усилителей на транзисторах ПП1, ППЗ и источника меток дальности.
Ток коллектора транзистора ПП1 (в режиме «Земля») создает на резисторе R4 сигналы выделения. Ток коллектора транзистора ППЗ образует на этом резисторе усиленный сигнал фона, а при использовании локатора для коррекции текущих координат места еще и метку курсового угла ориентира (КУО).
Режим работы транзистора ППЗ определяется напряжением на его базе и коллекторной цепи. Напряжение на базе положительное и по величине определяется положением переключателя режимов. Коллектор через нагрузку подключен к источнику +10В, а эмиттер через резистор R9 — к делителю напряжения источника — 10В, состоящего из резистора R10 и термокомпенсирующего диода Д2. Усиление каскада устанавливается потенциометром R4, параллельно которому подключен еще один потенциометр R15 («Крут.видео»). С его помощью устанавливается крутизна регулировки усиления видеосигнала.
Ток источника меток дальности создает на резисторе R4 импульсы, которые формируются специальной схемой, расположенной в узле синхронизатора У2.
При действии импульсов на выходе узла У2 ток проходит по цепи: плюс импульсного напряжения на корпусе, фильтр источника + 10 В, R4, ДЗ, R22, R7, контакты реле R1, минус источника импульсов. При этом на резисторе R4 образуется импульсное напряжение меток дальности. Диод ДЗ выполняет функцию ограничителя амплитуд импульсов масштабных меток. Потенциометром R7 «Метки» регулируется уровень ограничения. Это приводит к изменению яркости свечения меток на экране ЭЛТ.
Оконечный видеоусилитель (см. рис. 2.19, а) собран на транзисторах ПП4 (типа р — n — р) и ПП5 (типа n — р — n) с повышенным напряжением питания коллекторной цепи). Транзистор ПП4 выполняет роль эмиттерного повторителя, нагруженного базовым переходом транзистора ПП5. Питание эмиттерного повторителя осуществляется от источника +10В. Это напряжение подается на транзистор ПП4 через резистор нагрузки усилителя импульсов подсвета ПП6 и через базовый переход транзистора ПП5.
При отсутствии импульсов подсвета транзистор ПП6открыт, напряжение на его выходе равно нулю. Эмиттерный повторитель оказывается обесточен. Входные сигналы не выделяются в его нагрузке. Под действием импульсов подсвета транзистор ПП6 закрывается. Напряжение источника +10 В появляется на его выходе и действует на базу транзистора ПП5. Эмиттерный повторитель ПП4 вступает в работу.
Результирующий входной сигнал, воздействуя на базу транзистора ПП4, изменяет ток эмиттера, а значит, и ток базы транзистора ПП5. На последнем собран усилитель. В его нагрузке R14 выделяется видеосигнал отрицательной полярности. Через амплитудный ограничитель Д4 он подается на катод ЭЛТ и управляет током луча трубки.В исходном режиме диод Д-4 закрыт напряжением с потенциометра R16 «Уровень ограничения». Когда амплитуда отрицательных импульсов превышает заданный уровень,диод открывает и через конденсатор С20 шунтирует выход оконечноговидеоусилителя.
Схема питания и управления ЭЛТ
Электроннолучевая трубка применяется в приемнике локатора в качестве оконечного устройства. В ней электрический сигнал, несущий полезную информацию, преобразуется в светящееся пятно (точку) на экране.
Ее особенность заключается в том, что экран расположен несимметрично относительно электронного луча и имеет вид прямоугольника. Это позволяет рационально использовать площадь поверхности приборной доски, где должен размешаться индикатор.
ЭЛТ получает питание от нескольких источников напряжения (см. рис. 2.19, а). Модулирующие электроды (катод — управляющий электрод) подключены к стабилизатору напряжения 81В. Фокусирующий и ускоряющий электроды питаются от выпрямителя 450В. На аквадаг подается напряжение от выпрямителя 18кВ.
Катод подключен через резисторы R18 и R14 к выходу стабилизатора напряжения 81 В. В то же время цепь катодного тока замыкается на корпус через диод Д22 и фильтр источника питания 81 В. Управляющий электрод через потенциометрический делитель напряжения подключен к выводу +54 В стабилизатора напряжения 81 В. Между выводами +54 В и 72 В этого же стабилизатора включен делитель напряжения смещения R16 для ограничителя Д4. В нижнем положении токосъемника потенциометра R16 на анод диода Д4 подается +54 В, на катод диода при отсутствии информационного сигнала так же, как и на катод ЭЛТ действует потенциал +81В. Диод Д4 закрыт. В этом случае на модулирующих электродах действует запирающее напряжение, регулируемое потенциометром R1 «Уст.ярк.» от 81 до 27В. Даже в верхнем положении токосъемника трубка остается закрытой. Она открывается при напряжении 25В с плюсом на катоде и минусом на управляющем электроде.
Под действием видеосигнала положительный потенциал катода диода Д4 и катода ЭЛТ уменьшается максимум на 27В, на катоде диода Д4 устанавливается +54 В, как и на аноде. Дальнейший рост амплитуды сигнала на выходе оконечного ВУ становится невозможен. Это объясняется тем, что увеличение тока коллектора транзистора ПП5 теперь будет происходить за счет тока через открывшийся диод ограничителя Д4, а не через нагрузку R14, и поэтому не вызовет изменения потенциала катода ЭЛТ.
При смене ЭЛТ возможно изменение режима питания трубки так, что сигналы с амплитудой более 1 В вызовут расфокусировку пятна, рисующего изображение. Поэтому в схеме предусмотрена регулировка уровня ограничения амплитуд сигнала с помощью потенциометра R16. В верхнем положении токосъемника этого потенциометра ограничение будет происходить уже при амплитуде сигнала 9 В.
На первый анод, используемый для осуществления электростатической фокусировки, подается напряжение с потенциометра «Фокус» R5. На второй анод подается через резистор с делителя (R4, R5, R7) напряжение +300 В. Делитель получает напряжение +450 В от специального выпрямителя.
На аквадаг трубки подается напряжение 18кВ, которое возникает в результате выпрямления с многократным умножением напряжения ~40 В 3000 Гц, поступающего из блока Гр2Б.
