
- •1. Принципы организации авиационной электросвязи
- •1.1. Назначение авиационной электросвязи
- •1.2. Требования к авиационной электросвязи
- •1.3. Структура авиационной электросвязи
- •1.3.1. Авиационная фиксированная электросвязь
- •13,2. Авиационная подвижная электросвязь
- •1.3,3. Авиационное радиовещание
- •1.4. Роль связи в системах управления воздушным движением
- •2. Общие сведения о системах авиационной радиосвязи
- •2.1. Структурная схема системы радиосвязи
- •2.2. Классификация сообщений и сигналов
- •2.3. Классификация излучений
- •2.4. Радиолинии систем связи
- •2.5. Критерии оценки качества работы систем радиосвязи
- •Радиостанция р-140м
- •1.1. Тактико-технические данные радиостанции
- •1.2. Радиопередающее устройство
- •1.2.1. Возбудитель во-71
- •1.2.2. Усилитель мощности
- •1.2.3. Согласующе-симметрирующее устройство
- •1.2.4. Согласующе-коммутирующее устройство
- •1.2.5. Высокочастотный переключатель (вчп)
- •1.2.6. Система автоматической перестройки
- •1.3. Радиоприемник р-155п
- •1.3.1. Основные тактико-технические
- •1.3.2. Общий тракт приемника и слуховые
- •1.3.3. Тракт приема одиопопосных
- •1.3.4. Тракт приема телеграфных сигналов
- •1.3.5. Релейные буквопечатающие
- •1.3.6. Управление радиоприемником р-155п
- •1.4. Система электропитания радиостанции
- •3.1. Назначение и тактико-технические данные радиостанции
- •3.2. Устройство и принцип работы радиостанции р-845
- •3.2.2. Гетеродин-возбудитель
- •3.2.3. Приборы усилителей мв и дм в диапазонов
- •3.2.4. Модулятор (прибор 22)
- •3.2.5. Приемное устройство
- •3.2.6. Центральный пульт управления (цпу)
- •3.2.7. Выносной пульт управления
- •3.2.8. Дистанционное управление радиостанцией
- •3.2.9. Антенно-мачтовые устройства
- •3.2.10. Источники электрического питания
- •3.3. Режимы работы радиостанции и их краткая характеристика
- •3.3.1. Режим а
- •3.3.2. Режим б
- •3.3.3. Режим частотного телеграфирования (чт)
- •3.3.4. Режим ретрансляции
- •3.3.5. Режим радиотелемеханической линии (ртл)
- •3.4. Приведение радиостанции в рабочее положение при всех режимах работы и управлении с цпу
- •3.4.1. Общие операции по подготовке радиостанции к работе
- •3.4.2. Режим а
- •3.4.3. Режим б
- •3.4.4. Режим чт
- •3.4.5. Режим ретрансляции
- •3.5.2. Вызов и ведение служебной связи
- •3.5.3. Телефонная работа с впу по проводной линии связи
- •3.5.4. Телефонная работа с впу по радиолинии
- •3.5.5. Работа с впу при использовании аппаратуры
- •1. Назначение, состав, размещение оборудования.
- •2. Состав.
- •3. Размещение оборудования.
- •Тактико-технические данные.
- •1. Условия эксплуатации.
- •2. Электропитание.
- •3. Радиосвязь
- •2. Радиостанция р-809м2.
- •3. Радиостанция р-105м.
- •4. Радиоприемник р-872.
- •5. Радиостанция 56 ртм-а2-чм.
- •6. Пульт руководите.
- •7. Пульт штурмана.
- •8. Пульт штурмана.
- •9. Пульт управления.
- •10. Управление местными радиостанциями р-863.
- •11. Управление аэродромными радиостанциями.
- •12. Запись радиообмена.
- •Телефонная связь.
- •1. Общие сведения.
- •2. Телефонный коммутатор.
- •2. Связь с абонентом мб.
- •3. Связь по линиям атс
- •4. Связь с радиолокатором
- •5. Связь с впу
- •Работа с впу.
- •1. Общие сведения.
- •2. Управление с впу радиостанциями.
- •3. Служебная телефонная связь с абонентом.
- •4. Конструкция впу.
- •Электропитание.
- •1. Краткая характеристика и построение схемы электропитания.
- •2. Распределительный щит.
- •3. Стабилизатор напряжения.
- •4. Блок питания.
- •5. Блок заряда и обогрева.
- •6. Пульт управления отопителем.
- •7. Аккумуляторные батареи.
- •8. Бензоэлектрические агрегаты.
- •9. Питание от сети переменного тока.
- •10. Питание от бензоэлектрических агрегатов.
- •11. Работа в аварийном режиме от аккумуляторных батарей.
- •Заряд аккумуляторных батарей
1.2.1. Возбудитель во-71
Возбудитель ВО-71 предназначен для формирования высокостабильных рабочих частот в диапазоне 1,5—29,9999 МГц и для формирования сигналов всех видов работы, перечисленных в параграфе 1.1.
Конструктивно в состав возбудителя входят следующие приборы:
— 1-0В—прибор опорных частот (рис. 1.3);
— В-2—прибор формирования диапазона рабочих частот (рис. 1.4);
— В-3—прибор формирования сигналов различных видов работы (рис 1.5);
— В-4—выпрямительное устройство возбудителя (рис. 1.6).
Формирование
выходных напряжений рабочего диапазона
частот в возбудителе происходит в
приборе В-2 с помощью генератора плавного
диапазона и высокочастотных подставок.
Функциональная схема прибора В-2 показана
на рис. 1.7. Генератор плавного диапазона
(ГПД) размещен в блоке 2-4, а высокочастотные
подставки формируются в блоках 2-2, 2-3,
2-6. Выбор высокочастотных подставок
обеспечивается переключателем ДЕСЯТКИ
МГЦ.
В
блоке формирования рабочей частоты
(блок 2-7) происходит преобразование
частоты ГПД и высокочастотной под
ставки,
а также выделение напряжения разностной
частоты
fраб = fгпд – fвчп
Принцип формирования рабочих частот показан на рис. 1.8.
Генератор плавного диапазона может настраиваться на частоты 56,222—66,222 МГц, а блоки высокочастотных подставок формируют одно из трех фиксированных значений высокочастотной подставки: 56,222; 46,222 или 36,222 МГц.
Перестройка ГПД в пределах диапазона обеспечивается электронной системой автопоиска и частотной автоподстройки. Управляющее напряжение перестройки подается с блока автопоиска 2-1. Управляет работой блока автопоиска прибор 1-0В.
Высокочастотные подставки формируются из высокочастотного сигнала 6,222 МГц, сформированного в приборе В-3. Этот высокочастотный сигнал несет в себе информацию одного из видов работы радиостанции.
Прибор 1-0В выполняет функции синтезатора опорных частот и анализатора частот. Как синтезатор прибор 1-0В формирует высокостабильные опорные частоты в диапазоне частот 56,128—66,128 МГц с шагом дискретности 100 Гц.
Выбор опорной частоты производится переключателями установки рабочей частоты (рис. 1.3). При установке всех этих переключателей в положение «0» опорная частота имеет минимальное значение, а при установке в положение «9»—максимальное.
Как анализатор прибор 1-0В определяет соответствие частот генератора плавного диапазона прибора В-2 и выбранной опорной. Если разность этих частот не равна 94 кГц, то блок автопоиска прибора В-2 будет производить перестройку ГПД. Когда разностная частота станет равной 94 кГц, перестройка ГПД прекратится. Упрощенная схема перестройки частоты возбудителя приведена на рис. 1.9.
На рис. 1.10 показана функциональная схема прибора 1-0В. Формирование опорных частот обеспечивают блоки 1-5,1-6, 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4.
В блоке 1-5 размещен опорный кварцевый генератор «Гиацинт», в блоке 1-6—делители частоты. В блоках 1-1, 1-2,1-3 и 1-4 размещены селекторы частот.
Первый селектор (блок 1-1) обеспечивает получение десяти опорных частот, следующих с интервалом 1МГц в диапазоне частот от 49 до 58 МГц. Выбор частот этого селектора производится переключателем ЕД. МГЦ.
Второй селектор (блок 1-2) обеспечивает получение десяти опорных частот, следующих с интервалом 100 кГц в диапазоне частот 5,5—6,4 МГц. Выбор частот второго селектора производится переключателем СОТНИ КГЦ.
Третий селектор (блок 1-3) обеспечивает получение десяти опорных частот, следующих с интервалом 10 кГц в диапазоне 600—690 кГц. Выбор частот третьего селектора производится переключателем ДЕС. КГЦ.
Четвертый селектор обеспечивает получение колебаний с эталонными частотами в диапазоне 28,0—37,9 кГц, следующих с интервалом 100 Гц. Выбор частоты четвертого селектора производится переключателями ЕД. КГЦ и СОТНИ ГЦ.
В блоке 1-7 прибора 1-0В происходит преобразование частоты входного сигнала (частоты ГПД) с опорными частотами селекторов. Напряжение промежуточной частоты с выхода четвертого смесителя подается для анализа в блок 1-8. Если напряжение промежуточной частоты (оно должно быть равно 94 кГц) попадет в полосу пропускания фильтра блока 1-8, получит питание лампочка НАСТРОЕН и к прибору В-2 (на блок 2-1) поступит сигнал прекращения перестройки ГПД. Помимо перечисленных блоков в состав прибора 1-ОВ входит блок 1-9. Он содержит умножитель частоты, предназначенный для получения напряжения с частотой 128 кГц, и распределительный усилитель, через который к прибору 1-0В может быть подключен внешний генератор опорной частоты вместо внутреннего генератора.
С прибора 1-0В к прибору В-3 подаются высокостабильные сигналы 128 кГц, 1 МГц и напряжение промежуточной частоты 94 кГц. Их наличие можно проверить индикаторным прибором. Сигналы всех видов работы формируются в приборе В-3. Функциональная схема прибора показана на рис. 1.11.
Для формирования телефонных сигналов предназначен блок 3-6, а для формирования телеграфных сигналов — блоки 3-16, 3-15, 3-10 (в последних модификациях—3-17, 3-18).
При телефонной работе на вход блока 3-6 от источника информации через аппаратуру коммутации подается напряжение звуковой частоты. Величины сигналов на входе блока 3-6 регулируются потенциометрами ВБ, НБ, ЧМ (расположены на передней панели прибора В-3 под крышкой). В блоке
3-6 телефонные однополосные сигналы формируются на частоте 128 кГц, а сигналы с частотной модуляцией — на частоте 722 кГц. Наличие ныходных сигналов блока 3-6 контролируется индикаторным прибором при установке переключателя КОНТРОЛЬ в положения Бл. 6 128 кГц, Бл. 6 722 кГц.
Преобразование сформированных однополосных сигналов по частоте происходит в блоках 3-1 и 3-2. В блок 3-1 от прибора 1-0В поступают напряжения частот 1 МГц и 94 кГц, а от блока 3-6—напряжение с частотой 128 кГц± ∆F, где ∆F — спектр частот в диапазоне 300—3400 Гц. В результате преобразования и фильтрации на выходе блока образуется сигнал с частотой 722 кГц±∆F. Последнее преобразование однонолосного сигнала происходит в блоке 3-2, куда подаются наряжения с частотами 722 кГц±∆F, 500 и 5000 кГц. С выхода блока 3-2 однополосный сигнал с частотой 6,222 МГц±∆F
поступает на выход прибора В-3 и далее на прибор В-2.
Сформированный в блоке 3-6 частотно-модулированный сигнал преобразуется к частоте 6,222 МГц в блоке 3-2.
Частотно-манипулированный сигнал при телеграфных режимах работы ЧТ (F1) и ДЧТ (F6) формируется в блоках 3-17, 3-18. С выхода блока 3-17 напряжение с частотой 128 кГц ±∆F подается на вход блока 3-1. Здесь ∆F —половина частотного сдвига.
Далее формирование сигнала такое же, как и при однополосной работе. При амплитудной манипуляции АТ (А1) и работе без ограничения спектра на вход блока 3-1 подается напряжение с частотой 128 кГц от прибора 1-ОВ и напряжение с частотой 1000 кГц. Но напряжение 1000 кГц подается только при открытом электронном ключе, работой которого управляют телеграфные посылки постоянного тока. За счет этого на выходе прибора получают сигналы, манипулированные по амплитуде.
При работе с ограничением спектра первоначальное формирование АТ-сигнала происходит в приборе В-2 па частоте 128 кГц, причем для ограничения спектра телеграфные сигналы подаются через фильтр нижних частот.
Таким образом, в приборе В-3 формирование сигналов различных видов работы заканчивается на частоте 6,222 МГц±∆F. С выхода прибора В-3 этот сигнал подается на вход прибора В-2, где, как уже было рассмотрено, происходит его перенос в область рабочих частот.
Каждый из приборов возбудителя имеет встроенную систему контроля работоспособности. На рис. 1.7, 1.10, 1.11, показаны контрольные точки, к которым подключаются измерительные приборы при различных положениях переключателей.
Оценивая работоспособности возбудителя при работе с однополосными сигналами (ВБ, НБ 3%, 10%) нужно помнить, что напряжение на выходе возбудителя появляется только при наличии модулирующего синала, а при работе в режиме АТ — только при нажатом телеграфном ключе.