- •Техническое описание
- •1. Технические данные
- •2. Состав рлс
- •2.1. Размещение аппаратуры
- •2.2. Состав аппаратуры
- •2.3. Блоки аппаратуры
- •3. Устройство и работа рлс
- •3.1. Принцип работы
- •3.2. Состав и назначение основных систем
- •4. Атенно-фидерная система
- •4.1. Состав и назначение
- •4.3. Диаграмма направленности антенны
- •5. Передающее устройство
- •6. Приемное устройство
- •7. Устройство защиты от помех
- •7.1. Назначение и принцип работы устройства
- •7.3. Блок когерентного гетеродина
- •8.6. Блок трубки
- •8.8. Блок сигналов изображения (блок 25)
- •9. Система перестройки станции
- •9.1. Общие сведения
- •10. Система автоматической подстройки частоты
- •10.1. Назначение системы
- •12. Система подъема и опускания антенны
- •12.3. Мачта
- •12.4. Пульт
- •13. Система передачи азимута
- •13.1. Общие сведения
- •13.4. Формирователь азимутальных импульсов
- •14. Система электропитания
- •14.1. Общие сведения
- •14.2. Станция питания
- •14.3. Станция аппаратная
- •15.1. Общие сведения
- •15.2. Управление
- •15.3. Сигнализация
- •15.4. Работа составных частей системы управления и сигнализации
- •15.5. Блок апу-1 (блок им)
- •15.6. Блок апу-2
- •15.7. Блок впу-1 (блок22м)
- •15.8. Блок впу-2 (блок 23м)
- •16. Система настройки станции на эквивалент (снсэ)
- •16.1. Общие сведения
- •16.2. Структурная схема снсэ
- •17. Система отопления и вентиляции
- •17.2. Система вентиляции
- •17.3. Система отопления
- •18. Контрольно-измерительные приборы
- •18.3. Индикатор коэффициента шума
- •19. Система телефонной и громкоговорящей связи
- •19.1. Общие сведения
- •19.2. Громкоговорящая связь
- •19.3. Телефонная связь
- •20. Функциональные узлы
- •20.1. Общие сведения
- •20.4. Триггер низкочастотный лт2.72 (чертеж ес2.212.017 Сп)
- •20.5. Инвертор низкочастотный ли2.35 (чертеж ес2.035.140 Сп)
- •20.7. Схема собирательная диодная на 3 входа л01.23
- •20.8. Схема собирательная диодная на 2 входа л01.24 (чертеж есз.051.013 Сп)
- •20.9. Повторитель эмиттерный уп3.31 (чертеж ес2.215.002 Сп)
- •20.11. Сумматор квадратичный оф2-01 (чертеж Жг2.204.002)
- •20.12. Ключ биполярный юн2-01 (чертеж ЖгЗ.081.001)
- •2013. Коммутатор юн2-02 (чертеж ЖгЗ.081.002)
- •20.14. Усилитель пилообразных импульсов хб2-01 (чертеж Жг2.2п.001)
- •20.15. Генератор кварцевый ударный гк2-01 (чертеж Жг2.210.001) и усилитель парафазный ух1.01 (уц2.035.300)
5. Передающее устройство
5.1. Назначение и состав
Передающее устройство формирует мощные кратковременные импульсы энергии высокой частоты в рабочем диапазоне частот.
В состав передающего устройства входят: генератор (блок 50 с автоматами АП-1, АП-2 и АП-4), модулятор (блок накопителя — блок 47 и блок зарядных кенотронов—блок 104), стабилизатор накала (блок 99), высоковольтный выпрямитель (блок 35).
5.2. Генератор (блок 50)
5.2.1. Генератор преобразует энергию высоковольтных видеосигналов модулятора в энергию мощных высокочастотных импульсов.
Генератор представляет собой однотактный двухконтурный автогенератор, собранный но схеме с общей сеткой.
5.2.2. Принципиальная схема генератора Жг2.016.004 СхЭ.
Колебательная система генератора (рис. 29) состоит из отрезков коаксиальных линий (анодный, сеточный, катодный труб), образующих с межэлектродными емкостями лампы два колебательных контура: анодно-сеточный Э2 и катодно-сеточный ЭЗ. Линии с одного конца замкнуты по высокой частоте с помощью подвижных плунжеров, служащих для настройки контуров в диапазоне частот, а с другого конца сочленяются с электродами генераторной лампы. Длина анодно-сеточной линии контура
3
Э2 меньше —4- >• (X —длина рабочей волны),
1 но больше -cps вследствие чего входное
реактивное сопротивление имеет индуктивный характер. Длина катодно-сеточной линии контура ЭЗ меньше — /., но больше — К,
поэтому входное реактивное сопротивление носит емкостный характер.
Эквивалентная схема генератора изображена на рис. 30.
Реактивная проводимость между сеткой и катодом и реактивная проводимость между анодом и катодом носят емкостный характер, а реактивная проводимость между анодом и сеткой носит индуктивный характер. Таким образом, эквивалентная схема генератора представляет собой схему автогенератора с емкостной обратной связью.
Реактивная проводимость между анодом и катодом обусловлена внутриламповой емкостью Сак и дополнительной внешней емкостью, образованной за счет введения между анодной и катодной трубами кольца обратной связи Э1 (рис. 29). Через эту суммарную емкость осуществляется обратная связь между контурами Э2 и ЭЗ.
5.2.3. Величина обратной связи и длины коаксиальных линий подобраны так, что выполняются условия самовозбуждения и устойчивой работы генератора. При поступлении модулирующего импульса (рис.31) генератор самовозбуждается.
Процесс установления колебаний ничем не отличается от процессов, происходящих в любом ламповом генераторе (рис. 32).
За каждый период колебаний через анодную и сеточную цепи протекают импульсы токов, которые представляют собой сумму постоянного тока (постоянная составляющая), переменного тока основной частоты (первая гармоника) и токов других высших гармонических составляющих.
Нагрузкой для постоянной составляющей анодного тока является внутреннее сопротивление лампы, нагрузкой для постоянной составляющей сеточного тока служит сопротивление автосмещения, а нагрузкой для переменных токов основной (рабочей) частоты является эквивалентное сопротивление настроенной на эту частоту колебательной системы генератора.
В процессе установления колебаний, при увеличении амплитуды напряжения возбуждения, постоянная составляющая сеточного тока, протекающего через резистор автосмещения, увеличивается. Напряжение автосмещения, приводящее схему к работе с отсечкой анодного тока, увеличивается по абсолютной величине, смещая влево рабочую точку на анодно-сеточной характеристике.
Процесс установления колебаний периодически повторяется при каждом последующем импульсе модулятора.
Графическое изображение напряжения и токов в генераторе при импульсной работе представлено на рис. 33.
5.2.4. Основные факторы, влияющие на режим работы генератора. 26
Степень связи контура Э2 колебательной системы с нагрузкой
Связь генератора с нагрузкой кондуктивная, регулируемая путем изменения расстояния от фишки связи Ф1 до анодного плунжера контура Э2. С приближением фишки связи Ф1 к анодному плунжеру связь генератора с нагрузкой уменьшается, а эквивалентное сопротивление между анодом и катодом увеличивается. Следовательно, уменьшается полезная мощность, отдаваемая генератором в нагрузку.
Анодно-сеточный контур Э2 является высокочастотным трансформатором, преобразующим входное сопротивление нагрузки в активное сопротивление между анодом и катодом, необходимое для нормального режима работы генераторной лампы. Генератор развивает наибольшую полезную мощность только при определенном сопротивлении между анодом и катодом лампы, оптимальное эквивалентное значение которого в диапазоне частот обеспечивается изменением степени связи генератора с нагрузкой.
Величина напряжения автосмещения
Напряжение автосмещения определяет угол отсечки анодного тока, от величины которого зависит режим работы генератора.
Постоянная составляющая сеточного тока протекает через сопротивление автосмещения, составленное из четырех групп резисторов, расположенных в блоке 99. С помощью переключателя можно включить в цепь сетки сопротивление от 10 до 40 Ом, при этом на резисторе автосмещения создается падение напряжения порядка 100—700 В в импульсе, приложенное минусом к сетке лампы.
Емкость конденсаторов, подключенных параллельно резистору автосмещения, представляет собой сумму емкостей конденсатора С6 блока 99 (УЦ2.087.264 СхЭ) и конденсатора С6 катодного плунжера (Жг2.016.004 СхЭ).
5.2.5. Частота колебаний генератора определяется параметрами колебательной системы, а необходимая амплитуда колебаний обеспечивается величиной анодного напряжения. Стабильность частоты генератора определяется добротностью колебательных контуров.
При вращении антенны реактивная составляющая полного сопротивления антенны может изменяться как по величине, так и по знаку. При этом параметры анодно-сеточного контура Э2 из-за сильной связи с нагрузкой также изменяются и не могут оказать полного стабилизирующего действия, что приводит к изменению генерируемой частоты.
Для уменьшения расстройки контура применена система точной автоматической подстройки частоты (АПЧ) генератора с помощью короткозамкнутого витка. Виток выполнен в виде медной пластины, которая поворачивается на угол +45° (относительно среднего положения) с помощью автомата подстройки АП-4. Положение пластины в контуре Э2 в исходном состоянии показано на рис. 34.
Поворот пластины параллельно магнитным силовым линиям поля в контуре Э2 приводит к уменьшению частоты генератора, а поворот перпендикулярно магнитным силовым линиям поля—к увеличению частоты.
При значительной расстройке частоты генератора, когда система точной АПЧ не может полностью ее скомпенсировать, включается канал грубой АПЧ. Исполнительным органом канала грубой АПЧ является анодно-сеточный плунжер, приводимый в движение автоматом перестройки АП-1. После окончания грубой подстройки частоты вновь включается канал точной АПЧ. Переключение каналов грубой и точной АПЧ производится автоматически.
5.2.6. Назначение других элементов принципиальной схемы генератора.
Конденсаторы С4 служат для разделения анода генераторной лампы и колебательной системы по высокому импульсному напряжению.
Фильтр, состоящий из дросселя L1 и конденсаторов CI, C2 и СЗ, защищает цепи модулятора от высокочастотных токов.
Короткозамкнутые четвертьволновые стаканы Э4 и Э5 представляют собой фильтры (на высшей частоте диапазона), предназначенные для уменьшения излучения высокочастотной энергии через открытые концы труб.
Конденсатор С6 представляет собой емкость катодного плунжера и разделяет по постоянному току сетку и катод генераторной лампы, что необходимо для реализации выбранного способа подачи напряжения автосмещения.
Конденсатор С5 служит для уменьшения разности потенциалов между катодом и нитью накала лампы. В противном случае во время работы генератора может возникнуть пробой между нитью накала и катодом лампы.
Блокировочные контакты КП1 и КП2 обеспечивают безопасную работу операторов. При открывании крышки фильтра блока 50 контакты КП1 размыкаются, высокое напряжение с передающего устройства автоматически отключается. При открывании крышки лампового отсека размыкаются контакты КП2, автоматически отключая высокое напряжение и накал с передающего устройства.
Блокировочные контакты КПЗ предотвращают случайное столкновение анодного плунжера и фишки связи. Когда расстояние между ними становится менее 70—80 мм, контакты КПЗ замыкаются с помощью рычажного приспособления, снимая питание с автоматов перестройки.
Напряжение накала на генераторную лампу подается двумя ступенями. В момент включения накала станции включается первая ступень, составляющая около 50% от номинального значения напряжения. Одновременно включаются электродвигатели вентиляторов охлаждения генераторной лампы. Реле давления, установленное на воздухопроводе, исклю- 27
чает возможность включения накала лампы без охлаждения. Ступенчатое включение напряжения накала необходимо для уменьшения начального броска тока накала. Через одну минуту после включения накала станции на генераторную лампу подается полное напряжение накала 7,5 В. Еще через две минуты автоматически включается высокое напряжение, соответствующее 50% мощности генератора. Амплитуда модулирующих импульсов, поступающих на анод генераторной лампы, составляет 7—9 кВ.
Амплитуда модулирующих импульсов повышается до 10—13,5 кВ при включении 100% мощности. Рабочим режимом генератора является режим 100% мощности. Система перс-стройки станции обеспечивает быструю перестройку генератора одновременно с перестройкой приемного устройства на любую из четырех заранее установленных фиксированных частот. Анодное напряжение с генераторной лампы на время перестройки станции автоматически снимается (выключается модулятор).
5.2.7. Для контроля работы и настройки передающего устройства имеются следующие измерительные приборы:
блок 90 для измерения генерируемой частоты;
индикатор мощности (блок 42) для измерения мощности, отдаваемой генератором в линейный фидер антенны;
вольтметр ИП2 блока 99 для измерения напряжения накала генераторной лампы;
миллиамперметр ИП1 блока 99 для измерения среднего значения постоянной составляющей анодного тока генераторной лампы;
миллиамперметр ИПЗ блока 99 для измерения среднего значения постоянной составляющей сеточного тока генераторной лампы;
миллиамперметр ИП2 шкафа 5 для измерения тока высоковольтного выпрямителя;
киловольтметр ИП1 шкафа 5 для измерения напряжения высоковольтного выпрямителя.
5.2.8. Конструктивное оформление.
Внешний вид генератора изображен на рис. 35.
Генератор состоит из колебательной системы, автоматов АП-1, АП-2, АП-4.
Колебательная система и автоматы установлены на общей раме, что обеспечивает жесткость конструкции.
Колебательная система генератора конструктивно выполнена в виде трех концентрических латунных труб.
Исполнительные устройства автоматов перестройки АП-1 и АП-2 механически соединяются с тягами анодного плунжера и фишки связи.
Общий вид генератора в разрезе представлен на рис. 36.
Анодная (наружная) труба выполнена в виде двух разъемных секций. Для соединения секций на их торцах с наружной стороны установлены фланцы 34. Секции скреплены винтами. Вдоль секции анодной трубы 32 сделан вырез для передвижения фишки связи 31 при перестройке генератора. Соединение фишки связи с анодно-сеточным контуром производится с помощью скользящих контактов.
Фишка связи и вырез в анодной трубе закрыты крышкой 33.
Сеточная труба 15 со стороны короткозамкнутого конца неподвижно крепится к секции анодной трубы с помощью латунного диска 7.
На отверстия в латунном диске 7, через которые проходят тяги 4 анодного плунжера, накладываются контактные шайбы 27.
Со стороны лампы сеточная труба центрируется изоляционными вкладышами 35 и кольцом, выполненными из фторопласта.
Внутри сеточной трубы находится катодная труба 12. Внутренняя поверхность сеточной трубы и наружная поверхность катодной трубы образуют катодно-сеточную линию, длина которой определяется положением катодного (емкостного) плунжера 36. Плунжер устанавливается в фиксированное положение, которое в эксплуатации не меняется.
Катодная труба центрируется в сеточной трубе изоляционным кольцом 11, изготовленным из фторопласта, и фланцем 8 с вырезами под тяги анодного плунжера 4.
У конца катодной трубы в катодно-сеточный линии установлен четвертьволновый фильтр 9. В катодной трубе со стороны автоматов АП-1 и АП-2 установлен предельный волновод 6, представляющий решетку. Предельный волновод и фильтр предназначены для уменьшения паразитного излучения высокочастотной энергии.
Концы тяг 4 анодного плунжера соединяются с автоматом АП-1, фишка связи с нагрузкой с помощью тяги 26 связана с автоматом АП-2. На тяге фишки связи 26 размещен рычажный механизм 28, который совместно с блокировочными контактами КПЗ служит для выключения автоматов при недопустимом сближении анодного плунжера и фишки связи.
Исполнительный орган точной АПЧ выполнен в виде медной пластины 30 размером 2X45X150 мм.
При перестройке генератора и автоподстройке по каналу грубой АПЧ эта пластина перемещается вместе с анодным плунжером, с которым она механически связана с помощью шарикоподшипников. При автоподстройке по каналу точной АПЧ пластина поворачивается автоматом АП-4, с которым она связана с помощью шестигранной тяги.
Генераторная лампа размещена в ламповом отсеке, образованном частью анодной трубы с откидной крышкой.
Анод лампы (радиатор) электрически соединен с секцией анодной трубы десятью параллельно соединенными разделительными конденсаторами 40. Разделительные конденсаторы размещаются в диаметральной плоскости, при этом пять конденсаторов закреплены внутри анодной трубы, а другие пять—на внутренней стороне крышки. Контактирование с обкладками разделительных конденсаторов осуществляется посредством колец и пружин. 28
Для повышения стабильности режима работы генератора путем увеличения обратной связи используется дополнительная внешняя емкость, выполненная в виде кольца 13, которое крепится на четырех стойках, ввернутых в катодную трубу.
Для сочленения сеточной трубы с выводом сетки лампы служит кольцевой пружинный контакт 16. На конце катодной трубы крепится контактное кольцо 17 с пружинными контактами, которые входят в кольцевой вывод катода лампы.
Внутри катодной трубы проходит накальная труба 37, на конце которой укреплен разрезной пружинящий контакт с ребрами (радиатор 18), сочленяемый с накальным выводом лампы. Накальная труба центрируется в катодной трубе двумя держателями, которые крепятся винтами к катодной трубе. У конца накальной трубы установлен четвертьволновый коротко-замкнутый фильтр 29.
Концы катодной 12 и накальной 37 труб с помощью кабеля соединяются со стабилизатором напряжения накала лампы (блок 99).
На секции анодной трубы установлен воздушный патрубок 38 с предельным волноводом 39, через который от вентилятора по воздухопроводу поступает поток воздуха для охлаждения генераторной лампы (рис.29). К анодной трубе (со стороны лампового отсека) крепится патрубок 24, в котором расположены дроссель 41, три конденсатора фильтра и предельный волновод 25.
Дроссель 41 с одной стороны подсоединен к аноду лампы с помощью контактирующего колпачка 22, к другому его концу подсоединяется кабель, закрепленный двумя накладками 42.
Конец катодной трубы 12 через изоляционный патрубок соединяется с общим патрубком вытяжного и аварийного вентиляторов генераторной лампы.
5.3. Модулятор
Модулятор предназначен для формирования мощных импульсов напряжения положительной полярности с заданной частотой повторения и длительностью, используемых для осуществления анодной модуляции генератора, а также для формирования импульсов синхронизации блоков 5, 27, 75, 76, 90.
Принцип работы модулятора заключается в медленном накоплении энергии на протяжении паузы между импульсами запуска и быстрой реализации накопленной энергии за время, равное длительности модулирующего импульса. В результате мощность в импульсе значительно превышает мощность первичного источника питания.
В качестве накопителя энергии используется искусственная линия с резонансным зарядом. Время заряда искусственной линии выбрано несколько меньше периода максимальной частоты повторения запускающих импульсов. С учетом специальных мер, препятствующих разряду накопителя при отсутствии импульсов запуска, обеспечивается возможность работы модулятора с меньшими частотами повторения и в режиме несимметричного запуска.
При необходимости модулятор, как и передающее устройство, может работать в дежурном режиме, когда его элементы (тиратрон, блок 104) находятся в готовности к работе (под напряжением накала).
Кроме того, при отыскании неисправностей в работе различных систем, при обучении, тренировке расчета и в других случаях, когда отсутствует необходимость в работе генератора, модулятор может быть выключен. При этом переключение режимов работы станции (рабочий, дежурный, экстренный) и генератора производится органами управления на блоке 34.
5.3.3. В состав модулятора входят блок накопителя (блок 47), блок зарядных кенотронов (блок 104), зарядный дроссель и импульсный трансформатор.
Структурная схема модулятора представлена на рис. 37. Модулятор включает в себя схему формирования модулирующих импульсов и канал поджигающих импульсов блока 37.
5.3.4. Схема формирования модулирующих импульсов состоит из искусственной линии С12—С16, L4; зарядного дросселя Др1; блока зарядных кенотронов; импульсного трансформатора Тр2 и тиратрона Л4. Искусственная линия, зарядный дроссель и зарядные кенотроны позволяют осуществить накопление энергии. Импульсный трансформатор служит для изменения полярности модулирующих импульсов и повышения их амплитуды. С импульсного трансформатора снимаются также пусковые импульсы, служащие для синхронного за пуска блоков станции.
Тиратрон выполняет роль коммутирующего элемента, замыкающего в определенные моменты времени искусственную линию на первичную обмотку импульсного трансформатора.
Управление тиратроном осуществляется с помощью усиленных импульсов запуска. В промежутках времени между импульсами запуска тиратрон заперт. После окончания действия предыдущего импульса запуска конденсаторы искусственной линии начинают заряжаться от высоковольтного выпрямителя через зарядный дроссель и зарядные кенотроны (блок 104).
Процесс резонансного заряда происходит следующим образом: из-за большой индуктивности дросселя ток заряда нарастает сравнительно медленно и достигает максимальной величины в момент т., когда напряжение на конденсаторах искусственной линии равно напряжению высоковольтного выпрямителя Uo (рис. 38).
Дальнейший заряд конденсаторов искусственной линии осуществляется за счет магнитной энергии дросселя, запасенной во время заряда конденсаторов до напряжения U0, при этом зарядный ток уменьшается. В момент t2 зарядный ток становится равным нулю, а напряжение на конденсаторах искусственной ли-нии равно почти удвоенному напряжению высоковольтного выпрямителя 2U0.
Если бы не было зарядных кенотронов, то при отсутствии поджигающих импульсов дальнейшее изменение напряжения на конденсаторах искусственной линии происходило бы по закону затухающих синусоидальных колебаний (пунктир на рис. 38).
Благодаря наличию зарядных кенотронов, достигнутое максимальное напряжение на конденсаторах искусственной линии не изменяется до прихода очередного поджигающего импульса, что позволяет работать с различными частотами повторения запускающих импульсов.
С приходом поджигающего импульса тиратрон открывается. Искусственная линия быстро разряжается через тиратрон и первичную обмотку импульсного трансформатора.
При разряде напряжение линии распределяется между волновым сопротивлением линии и эквивалентным сопротивлением обмотки импульсного трансформатора (нагрузкой). При обеспечении условий согласования линии с нагрузкой эти напряжения равны U0.
Если волновое сопротивление линии Z равно сопротивлению нагрузки RB, то форма импульса близка к прямоугольной. Если же сопротивление нагрузки не равно волновому сопротивлению линии, то процесс разряда линии протекает по ступенчатому закону. Ступени имеют один и тот же знак, если RB>>Z, или периодически меняют знак, если RH <Ъ (рис. 39).
5.3.5. Канал поджигающих импульсов включает в себя блокинг-генератор, усилитель и катодный повторитель.
При поступлении запускающих импульсов блокинг-генератор формирует импульсы под-жига, которые усиливаются и через катодный повторитель подаются на сетку тиратрона.
При выключенном излучении поджигающие импульсы используются в качестве пусковых импульсов для синхронного запуска блоков 5, 27, 75, 76 и 90.
5.3.6. Блок 47.
Блок 47 предназначен для формирования модулирующих импульсов.
В состав блока входят: блокинг-генератор Л 1а, усилитель Л16, катодный повторитель ЛЗ, коммутирующий тиратрон Л4, искусственная линия (С12—С16, L4), элементы питания, защиты и управления.
Принципиальная электрическая схема блока— Жг2.081.001 СхЭ.
Блокинг-генератор, собранный на левой половине лампы Л1, работает в ждущем режиме.
Формирование выходных импульсов блокинг-генератор а происходит под действием внешних запускающих положительных импульсов.
Питание анодной цепи лампы блокинг-генератора осуществляется от источника 300 В через цепь развязки С5, R4 и обмотку 1—2 блокинг-трансформатора Tpl.
Для того, чтобы лампа оставалась запертой, до прихода импульса запуска, а также для исключения ложного срабатывания блокинг-генератора от импульсных помех, в цепь катода левой половины лампы Л1 подается положительное напряжение через делитель Rl, R30 от источника питания 300 В. На сетке создается отрицательное напряжение, превышающее напряжение отпирания приблизительно на 20 В.
Блокинг-генератор запускается положительными импульсами, поступающими на сетку лампы Л1 через контакт Ш1/7 с блока 16.
Резисторы R7 и R8 служат для согласования блокинг-генератора с линией передачи запускающих импульсов.
Сформированные импульсы положительной, полярности с выходной обмотки 4—5 трансформатора Tpl передаются на вход усилителя..
Усилитель собран на правой половине лампы Л1 по трансформаторной схеме.
Напряжение анодного питания подается от источника 300 В через цепь развязки R6, С6 и обмотку 4—5 трансформатора Тр2.
Трансформатор Тр2 введен для получения необходимой амплитуды и положительной полярности импульса поджига.
С выхода обмотки 1—2 трансформатора Тр2 усиленные импульсы положительной полярности подаются на катодный повторитель.
Катодный повторитель собран на лампе ЛЗ,. работающей в триодном режиме. Выход катодного повторителя коммутируется с помощью тумблера В1 МОДУЛЯТОР—ВЫКЛЮЧЕНО.
В рабочем режиме тумблер В1 находится в. положении МОДУЛЯТОР; при этом поджигающие импульсы с катодной нагрузки R9 подаются на сетку тиратрона Л4 через переходный конденсатор С9, контакты 3—5 тумблера В1 и фильтр, образованный индуктивностями LI, L2 и конденсаторами СЮ и СП.
Фильтр служит для защиты выхода канала поджигающих импульсов от значительных импульсов напряжения, возникающих на сетке тиратрона в момент его поджига.
Резистор R13 является сопротивлением утечки в цепи сетки тиратрона.
Для настройки различных систем при выключенном передатчике (тумблер В1 в положении ВЫКЛЮЧЕНО) поджигающие импульсы с выхода катодного повторителя через, контакты 3—1 и 2—4 тумблера В1, контакт Ш1/3 подаются на запуск блоков.
Искусственная линия (С 12—С16, L4) выполняет роль накопителя энергии. Заряд ее происходит от высоковольтного выпрямителя; (блок 35) через контакт Ш1/25, зарядный дроссель Др1 шкафа 5 и зарядные кенотроны Л1—Л4 блока 104, включенные последовательно в цепь заряда.
Резисторы R18 и R28 обеспечивают цепь, разряда искусственной линии после выключения станции и служат для выравнивания обратного напряжения на диодах Д2 и ДЗ.
30Тиратрон Л4 выполняет роль мощного коммутатора. Напряжение на аноде тиратрона изменяется в зависимости от напряжения па искусственной линии.
Под действием поджигающих импульсов, поступающих на сетку тиратрона Л4, тиратрон открывается и искусственная линия разряжается через первичную обмотку 1—5 импульсного трансформатора Тр2 шкафа 5. Обмотка соединяется с искусственной линией через контакт Ш1/24 блока 47.
Дроссель L3, включенный в анодную цепь тиратрона, предназначен для ограничения тока разряда паразитных емкостей схемы во время формирования фронта модулирующего импульса.
Модулирующие импульсы со вторичной обмотки 2—4 импульсного трансформатора Тр2 шкафа 5 поступают на генератор.
Напряжение накала на тиратрон подается с трансформатора Тр4. Для установки номинального напряжения накала (производится на заводе) у трансформатора имеются отводы.
Тиратрон, как и генераторная лампа, является элементом, время прогрева катода которого определяет время включения станции. Готовность тиратрона к работе через 3 мин. после включения станции обеспечивается режимом форсированного (повышенного) накала в начальный момент времени с переключением его (через 2,5 мин.) на рабочее напряжение накала.
Для включения форсированного накала тиратрона служит реле Pi, которое переключает выводы первичной обмотки нахального трансформатора Тр4. Реле Р1 управляется автоматом выдержки времени, расположенным в блоке 34.
С трансформатора ТрЗ подается напряжение на лампы канала поджигающих импульсов, лампы подсвета Л2 и ЛЗ, расположенные в шкафу 5, и лампы подсвета шкал автоматов генератора. Напряжение на первичную обмотку трансформатора поступает через контакт 1111/18, замыкатель КП2, предохранитель Пр1 и контакт 1111 /19.
Замыкатель шунтирует гасящие резисторы R14 и R15, с помощью которых при прогнозировании напряжение накала понижается с 6,3 до 5 В.
5.3.7. Блок 104.
Блок зарядных кенотронов предназначен для сохранения максимального заряда искусственной линии до прихода импульса запуска на тиратрон блока 47.
Блок зарядных кенотронов (схема УЦ2.087.099 СхЭ) включает в себя трансформатор накала Тр 1 и высоковольтные кенотроны Л1—Л4. '
Для обеспечения максимального тока заряда искусственной линии высоковольтные кенотроны соединены между собой параллельно.
Напряжение питания цепи накала ламп .Л1—Л4 подается со вторичной обмотки 3—4 трансформатора Тр 1.
На первичную обмотку 1—2 трансформатора Тр 1 поступает напряжение 220 В, 50 Гц.
5.3.8. Элементы защиты.
Как уже отмечалось, для нормальной работы модулятора необходимо, чтобы нагрузка Кн была согласована с волновым сопротивлением искусственной линии 2.
В режиме короткого замыкания (RH <Z) форма отраженной волны напряжения в искусственной линии характеризуется появлением отрицательных выбросов значительной амплитуды (рис. 39).
В условиях, когда нагрузка достаточно хорошо согласована, амплитуда отрицательных выбросов не может быть значительной, однако и эти сравнительно небольшие выбросы могут привести к аварийному нарастанию напряжения на искусственной линии, если не принять специальных мер. Нарастание напряжения обусловлено тем, что каждый очередной заряд линии происходит под действием всевозрастающего напряжения, а именно напряжения высоковольтного выпрямителя и остаточного напряжения на линии, приложенных к цепи заряда последовательно.
Для снятия отрицательных выбросов напряжения искусственной линии применены диоды Д2, ДЗ (Жг2.081.001 СхЭ).
В режиме короткого замыкания ток через диоды Д2, ДЗ и включенную последовательно с ними обмотку реле Р2 (контакты Ш2/3 — Ш2/4) увеличивается.
Реле срабатывает, разрывая блокировочные контакты Ш2/5—Ш2/6 в цепи питания анодного контактора, установленного в блоке 34. Регулировка тока срабатывания реле производится на заводе с помощью резистора R24. Реле срабатывает при среднем значении тока 25 мА.
Одновременно замыкаются контакты реле Р2 (Ш2/7—Ш2/8), через которые напряжение
26 В с клеммы Ш1/20 через контакты 1—3 реле РЗ подается на удерживающую обмотку реле Р2 (Ш2/1—Ш2/2) и сигнальную лампочку Л8 ПЕРЕГРУЗКА—МОДУЛЯТ. (перегрузка модулятора).
Реле РЗ служит для повторного включения модулятора после устранения неисправности.
При подаче через контакт Ш1/9 напряжения на обмотку реле РЗ (с АПУ или ВПУ) размыкается цепь питания удерживающей обмотки реле Р2, и схема возвращается в исходное рабочее состояние.
В режиме холостого хода (RH]>Z) происходит медленный разряд искусственной линии (рис. 39) и тиратрон может перейти в режим непрерывного «горения». При этом резко возрастает ток, потребляемый от выпрямителя.
В целях исключения аварийного режима в минусовой провод высоковольтного выпрямителя включено реле максимального тока У1/Р1 блока 35 (Жг2.087.001 СхЭ), размыкающее своими контактами цепь питания обмотки анодного контактора в блоке 34 при увеличении среднего значения тока, потребляемого от выпрямителя, свыше 0,7 А.
31
При срабатывании реле максимального тока на передней панели модулятора загорается сигнальная лампочка Л7 ПЕРЕГРУЗКА ВЫПРЯМ. (перегрузка выпрямителя). Напряжение 26 В на Л7 поступает с блока 35.
Для повторного включения выпрямителя служит то же реле РЗ в блоке 47. При срабатывании реле РЗ размыкается цепь удерживающей обмотки реле Y1/P1 блока 35, которое своими контактами замыкает цепь питания анодного контактора в блоке 34.
С целью дополнительной защиты элементов модулятора и генератора от перенапряжений, возникающих в режиме холостого хода, на выводах 2, 4 импульсного трансформатора установлены воздушные разрядники РИ1 и РИ2.
Для обеспечения безопасной работы с блоком 47 после изъятия его из шкафа 5 в блоке имеется механическая блокировка (КП-1), которая замыкает высоковольтную клемму Ш1/24 (минус 3500 В) на корпус.
5.3.9. Элементы управления.
Управление модулятором осуществляется с помощью элементов, расположенных в шкафу бив блоке 47.
В шкафу 5 расположены реле Р1, диоды Д1 и Д2, реле РЗ с диодом Д4 и реле Р2 с диодом ДЗ.
Диоды Д1 и Д2 обеспечивают развязку цепей индикации перегрузки модулятора или выпрямителя.
Реле РЗ с диодом Д4 обеспечивает включение передающего устройства в режиме мощности 50%.
Реле Р2 с диодом ДЗ обеспечивает включение передающего устройства в режиме мощности 100%.
В блоке 47 расположены: реле РЗ, тумблеры В1 и В2.
Реле РЗ служит для повторного включения при перегрузке модулятора или высоковольтного выпрямителя.
Тумблер В1 обеспечивает переключение запуска.
Тумблер В2 (ВЫСОКОЕ—ВЫКЛЮЧЕНО) обеспечивает включение и выключение высокого напряжения передатчика.
5.3.10. Конструкция модулятора.
Все элементы модулятора размещены в шкафу 5 (рис. 7).
Блок 47 размещен в правом верхнем отсеке шкафа 5.
На шасси блока 47 смонтированы все элементы схемы поджигающих импульсов и частично элементы схемы формирования модулирующих импульсов (рис. 40).
Слева на шасси расположены тиратрон, трансформатор накала тиратрона, защитные диоды, защитное реле и реле включения форсированного накала тиратрона.
Справа на шасси закреплена искусственная линия.
На передней панели блока размещены сигнальные лампочки, предохранители, органы управления, гнезда для контроля напряжений блока и окно для наблюдения за работой тиратрона.
Блок 104 (рис. 41) размещен у задней стенки в нижнем отсеке шкафа 5.
В шкафу 5 размещены импульсный транс-, форматор и зарядный дроссель модулятора, закрепленные на металлической раме (рис. 42).
Рама закрепляется в левом верхнем отсеке шкафа, который закрывается откидной передней панелью.
На передней панели дверки шкафа размещены сигнальные лампочки, предохранители, измерительные приборы ИП1 и ИП2 для контроля режимов выпрямителя.
Добавочный резистор R1 к киловольтметру ИП1 укреплен в задней верхней части шкафа 5.
32
