Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Ошерович Л.Г. Радиорелейная станция Р-404 (учебное пособие)

.pdf
Скачиваний:
40
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
5.72 Mб
Скачать

реход от одного кабеля РК-3 к двум кабелям РК-6, а запираю­ щая приставка—широкополосность этому переходу.

Кабели от симметрирующей приставки присоединяются к согласующему устройству, которое обеспечивает согласова­ ние волновых сопротивлений кабелей с сопротивлением излуче­ ния каждой половины диполя, а также жесткость крепления этих диполей. Коэффициент полезного действия такой фидер­ ной системы равен 60—70%.

Малогабаритная антенна используется для связи на неболь­ шие расстояния (порядка 10 км) при наличии прямой геометри­ ческой видимости между антеннами радиорелейных станций. Она прикрепляется к верхнему колену стальной телескопиче­ ской мачты, состоящей из шести трубчатых колен высотой 2 м, которые при развертывании обеспечивают поднятие антенны на высоту 12 м. На этой мачте допускается крепление антенны общим весом 50 кг. Поэтому на ней могут быть укреплены малые параболические антенны и антенны станции Р-405 (вол­ новой канал или уголковая).

Мачта укреплена на передней стенке кузова слева от ка­ бины водителя автомашины.

Развертывается телескопическая мачта с помощью ручной лебедки, укрепленной у основания нижнего колена мачты, и удерживаете# в вертикальном положении двумя ярусами оття­ жек (в каждом ярусе по три оттяжки). Колы крепления оття­ жек вбиваются в грунт на расстоянии 8 м от ствола мачты и располагаются под углом 120° друг к другу.

3. Однопроводная фидерная линия

Помимо кабеля типа ДЦВ, для питания основного антенно­ го устройства может быть использована специальная однопро­ водная линия, придаваемая к радиорелейной станции.

Основными элементами этой линии являются два рупорных возбудителя и голый медный провод диаметром 2,1 мм и дли­ ной 200 м. Другие детали, входящие в комплект однопроводной линии передачи, используются для ее крепления на радиоре­ лейной станции и к антенному устройству.

Схема развернутой однопроводной линии изображена на рис. 10. Рупорные возбудители длиной 1 м служат для согласо­ вания волнового сопротивления однопроводной линии с входом и выходом приемника, передатчика и антенного устройства. Они обеспечивают постепенное преобразование ноля типа ТЕМ, имеющего место в коаксиальных соединительных муфтах, в поле поверхностной волны, распространяющейся вдоль однопровод­ ной линии. Конструкция зажимного устройства, в котором укрепляется медный провод, позволяет менять длину однопроьодной линии в пределах 40—200 м в зависимости от удаления антенны от аппаратной машины станции.

2*

19

Погонное затухание поля поверхностной волны при рас­ пространении вдоль провода

£=0,02+0,04 дб\м.

Поэтому при длине провода /=100 м затухание поля будет равно лишь 3 дб, а к. п. д. линии 'Плин= 560/0. Суммарный к. п. д. всей системы однопроводной линии равен произведению к. п. д. рупоров и линии:

2

’Ч— ^Чруп *"Члин*

Так как ^ „= 0 ,7 5 , то при / = 100 м Tj=320/o-

Симметрирующее

устройство

Рис. 10.

Потери в линии зависят от величины стрелы прогиба про­ вода, т. е. от степени его натяжения. Чем меньше стрела про­ гиба, тем меньше затухание поля в линии.

Указанная выше величина затухания относится к хорошо натянутой линии.

4. Устройство частотной развязки (дуплексер) (узел «131»)

Устройство частотной развязки (дуплексер) предназначено для частотной развязки сигналов, передаваемых от антенны к приемнику и от передатчика к антенне по одной фидерной линии при использовании в облучающем устройстве только одного полуволнового диполя.

20

Дуплексер состоит из двух СВЧ фильтров, которые с одной стороны подключаются к тройнику, а с другой к приемнику

К антенне

Рис. 11.

и передатчику. К тройнику также присоединяется фидер, иду­ щий к антенне (рис. 11).

.Кулачки' настроит/ резонатора!

ксиальных резонаторов. Перестройка резонаторов производится перемещением внутренних цилиндров вдоль их оси. Это пере-

21

I

мещение осуществляется кулачками, насаженными на ось, ко­ торая поворачивается с помощью механизма установки частоты

фильтров,

включенных в

цепь

передачи

и в цепь приема

(рис. 12J.

настраиваются

таким

образом,

чтобы иметь по­

Фильтры

лосу пропускания 4 Мгц и затухание в полосе прозрачности не более 1,2 дб.

Величина

затухания,

вносимая

фильтром

при расстройке

его на пять

волн (50 Мгц)

относительно

частоты воздействую­

щих колебаний, не ниже 55 дб.

 

 

 

 

 

§ 2. Характеристика блока ДЦВ

передатчика

 

 

Блок ДЦВ передатчика

содержит: узел ДЦВ генератора,

узел манипулятора, узел

питания и устройство для контроля и

 

 

 

регулировки 'режима ламп ге­

 

 

 

нератора

и манипулятора

(см.

 

 

 

рис. 13 в конце книги).

служит

 

 

 

 

ДЦВ

генератор

 

 

 

для генерирования им’пульсов

 

 

 

сверхвысокой

частоты

дли­

 

 

 

тельностью 0,3—0,35 мкс$к.

 

 

 

 

Генератор собран на лампе

 

 

 

ГИ-15Б по схеме с общей сет­

 

 

 

кой. В качестве колебатель­

 

 

 

ных систем использованы ре­

 

 

 

зонаторы

коаксиального

типа.

 

 

 

Настраиваются

эти резонато­

 

 

 

ры двумя плунжерами «Вол­

 

 

 

на»

(анодно-сеточный

резона­

тор) и «Мощность» (катодно-сеточный резонатор). Эквивалент­ ная схема ДЦВ генератора изображена на рис. 14.

Особенностью данного генератора являются способ управле­ ния им со стороны манипулятора и соответственно система пи­ тания анодной цепи лампы ГП-15Б.

В генераторе использована анодная манипуляция, т. е. гене­ ратор работает только во время действия видеоимпульсов ам­ плитудой 900 в, приложенных между анодом и катодом лампы (упрощенная схема ДЦВ передатчика приведена на рис. 15).

Такой вид манипуляции обеспечивается путем включения лампы ДЦВ генератора последовательно в анодную цепь ламп ГИ-30 манипулятора в качестве их нагрузки. Манипуляция при этом осуществляется следующим образом:

При отсутствии видеоимпульсов на сетках ламп ГИ-30 они заперты отрицательным смещением —65 в. В это время напря­ жение на нагрузке — между анодом и катодом лампы ГИ-15Б равно нулю.

22

/

При действии видеоимпульсов лампы ГИ-30 открываются и между анодом и катодом лампы ГИ-15Б образуется падение напряжения, равное 900 в. В это время имеет место генериро­ вание СВЧ колебаний на лампе ГИ-15Б.

Тр напала

Рис.

15.

 

 

Ввиду того что катод лампы

ГИ-15Б

находится под

высо­

ким напряжением, питание ее нити накала

производится от от­

дельного понижающего трансформатора,

конструктивно

вы­

полненного таким образом, чтобы его ©торичная обмотка имела малую емкость относи­ тельно первичной обмот­ ки и' корпуса. Благодаря этому трансформатор практически не искажает формы манипулирующих импульсов.

Для устранения вы­ бросав видеоимпульсов на дампе ГИ-15Б и уменьшения уровня вза­ имных помех между ка­ налами она шунтирована двумя сопротивлениями

/?7 и Rb по 3,9 ком.

Для компенсации паразитной фазовой модуляции импульсов, вырабатываемых ДЦВ генератором за счет электрических флук­ туаций, действующих на сетке лампы ГИ-15Б, в-като^но-сеточ- 1ный контур вводятся колебания 5-й гармоники вспомогатель­

23

ного генератора, собранного на лампе Л т _2 типа 6НЗП по

двухтактовой схеме с общим анодом. Генератор работает в диа­ пазоне 310 —400 Мгц. Его эквивалентная схема представлена на рис. 16.

Частота колебаний генератора определяется в основном индуктивностью Z-i и междуэлектродной емкостью ламп. На­ страивается генератор сердечником из карбонильного железа, изменяющим индуктивность катушки L x таким образом, чтобы 5-я гармоника этого генератора совпадала с частотой настройки СВЧ генератора.

Манипулятор (прибор «111») служит для усиления импуль­ сов, поступающих из блока синхронизации с амплитудой 9—1Г в, до амплитуды 900 в и управления ими ДЦВ генератором. Ма­ нипулятор состоит из подмодулятора (лампы Л 1_ь Л 2 и Л1_„),

собственно манипулятора (лампы Л 3 и Л 4) и индикатора импуль­ сов (лампа Л 5).

Подмодулятор усиливает поступающие импульсы до ампли­ туды 100—120 в (положительной полярности).

Первый каскад подмодулятора собран на одном триоде лампы, 6Н6П, второй на лампе 6П15П и третий на втором триоде лампы 6Н6П. Первые два каскада являются усилителями на сопро­ тивлениях; их нагрузки—сопротивления /?П1_5 и /?П1_8 соот­ ветственно. Третий каскад катодный повторитель; его нагруз­ кой служит сопротивленйе /?ш _18. С этого сопротивления импульсы поступают для управления манипулятором.

Манипулятор собран на двух лампах ГИ-30. Все четыре тет­ рода этих ламп включены параллельно; их нагрузкой является генераторная лампа ГИ-15Б. При отсутствии видеоимпульсов

на сетках ламп

они заперты отрицательным

смещением —65 в.

На лампе Л

ъ узла манипулятора собран

индикатор наличия.

СВЧ импульсов в ДЦВ генераторе. Левая (по схеме) половина лампы 6НЗП работает в качестве усилитёля видеоимпульсов,.. полученных на сопротивлении /?п2- 2, которое является нагруз­ кой индикаторного детектора Д п2- v Импульсы, усиленные ле­

вым триодом лампы

Л 5, выпрямляются пиковым детектором

27m _j типа Д-101 и

с сопротивления. (Яш _2{)) выпрямленное

напряжение подается на усилитель постоянного тока, выпол­ ненный на правом (по схеме) триоде лампы Л ь. Нагрузкой этого триода служит поляризованное реле Яш _, типа РГ1С-7.

При отсутствии импульсов на выходе ДЦВ генератора пра­

вый триод Л ъ заперт

и реле обесточено (якорь реле замкнут,

с правым контактом).

При наличии же импульсов на выходе

ДЦВ генератора правый триод лампы Л 5 отпирается, через, обмотку реле проходит ток и якорь реле замыкается с левым контактом. Контакты этого реле соединяются со схемой ава-- рийцой сигнализации, находящейся в пульте управления радио­ релейной станции.

24

Узел электропитания каскадов передатчика содержит два силовых трансформатора и выпрямители напряжений на 65, 250 и 1100 в. Трансформатор Трш _j—анодный; на нем нахо­ дятся повышающие обмотки на 250'и 1100 в. Трансформатор ТРиз-2накально-сеточный; на нем намотаны обмотки для пи­ тания нитей накала ламп и обмотка для получения напряжения смещения —65 в. Все повышающие обмотки подключены к со­ ответствующим выпрямителям. Выпрямители на 65 и 250 в со­ браны на германиевых диодах Д7Ж, а выпрямитель на 1100 в— на дйЪдах Д-1001. Вид передней панели блока ДЦВ передат­ чика представлен на рис. 17.

§ 3. Характеристика блока ДЦВ приемника

ДЦВ приемник радиорелейной станции собран по супер­ гетеродинной схеме с одним преобразованием частоты.

Приемник характеризуется следующими показателями: Диапазон частот 1550—2000 Мгц.

Коэффициент шума не хуже 25. Полоса пропускания УПЧ 5,5—7,5 Мгц.

Полоса .пропускания видеоусилителя (до ограничителя) 1,4 Мгц.

Ослабление по зеркальному каналу не менее 30 дб. Ослабление при расстройке на ±40 Мгц не менее 50 дб.

25

Амплитуда выходных

видеоимпульсов

 

на

нагрузке 75

ом

10 в± 20 %.

 

 

 

 

0,4—0,5 мксек.

 

Длительность импульсов на уровне 0,5

 

 

 

■И

Величина

переходных помех,

 

создаваемых

приемным

устрой-

 

 

ством,

 

 

 

 

1

 

от вели-

 

 

составляет ]2000

 

 

чины полезного сигнала.

 

 

 

 

Приемник состоит из сле­

 

 

дующих

основных

элементов

 

 

(рис. 18): входной цепи, смеси­

 

 

теля, гетеродина, пятикаскадного

 

 

усилителя

напряжения

проме­

 

 

жуточной частоты, детектора,

 

 

усилителя ,видеоимпульсов, реге­

 

 

нератора,

 

выходного

катодного

 

 

повторителя. Кроме того, в при­

 

 

емник входит схема автомати­

 

 

ческой

 

регулировки

усиления

 

 

(АРУ), схема помехоустойчивой

 

 

системы автоматики (ПСА) и

 

 

индикатор

 

точной

настройки

 

 

приемника на волну передат­

 

 

чика.

 

 

 

 

 

 

система

 

 

Помехоустойчивая

 

 

 

автоматики обеспечивает автома­

 

 

тическое

отключение

приемника

 

 

от блока синхронизации при про­

 

 

падании сипн-ала на выходе

 

 

приемника

и

сигнализацию

в

 

 

пульт управления о случившейся

 

 

аварии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти элементы объедине­

 

 

ны в узлы ('Приборы): преселек­

 

 

тор «121», смеситель «122», гете­

 

 

родин «123», усилитель напря­

 

 

жения

промежуточной

частоты

 

 

«124», видеоусилитель, устрой­

 

 

ства АРУ и ПСА «125» и устрой­

 

 

ство питания

«126».

 

элемен­

 

 

Перечисленные выше

 

 

ты имеют следующие особенно­

 

 

сти (ем. схему приемника рис. 19

а)

 

в конце книги):

 

пропускани

Преселектор двухрезонаторный

с

полосой

около 11 Мгц. Резонаторы коаксиального типа. Перестраи­ ваются они путем изменения длины внутренних стержней. Коэф­ фициент бегущей волны 0,8 по всему диапазону.

26

б) Смеситель кристаллический на диоде Д405Д. Он вклю­ чен между экраном и внутренним стержнем специальной ко­ аксиальной короткозамкнутой линии. Нагрузкой смесителя слу­ жит входной трансформатор УПЧ на котором выде­ ляется напряжение частоты /пр=-30 Мгц-, КБВ резонатора со смесителем 0,5.

в) Гетеродин собран на металло-керамическом триоде ГИ-15Б

по схеме

с общей сеткой.

В

качестве колебательных

систем

 

 

 

3

Обрат­

используются отрезки коаксиальных линий длиной —

ная связь

осуществляется

с

помощью четырех петель,

распо­

ложенных между анодно-сеточным и сеточно-катодным конту­ рами.

Перестройка контуров производится двумя плунжерами (ручки «Контур сетки» и «Контур анода»), которые изменяют конфигурацию поля в резонаторах.

Напряжение от гетеродина «водится в смеситель вместе с сигналом. Для этого на преселекторе имеется Специальный корпус, через который по отрезку коаксиального кабеля сигнал подается к смесителю. К среднему( проводу этого кабеля через согласующие сопротивления и специальную конструктивную емкость подводится напряжение от гетеродина.

Настройка гетеродина может быть проверена по волномеру станции.

г) Усилитель напряжения промежуточной частоты состоит из пяти каскадов, собранных на лампах 6Ж9П. Нагрузкой кас­ кадов служат двухконтурные полосовые 'фильтры со связью близкой к критической, а емкостями контуров— емкости ламп и емкости монтажа.

Напряжение промежуточной частоты на сетку лампы пер­ вого каскада УПЧ подается с трансформатора Тр1Ы- г. Коэф­ фициент связи между катушками индуктивности выбран таким, чтобы обеспечить минимальный коэффициент шума. Смещение на сетки ламп первого и пятого каскадов—автоматическое, на сетки ламп второго—четвертого каскадов—автоматическое при включенной АРУ или от автономного источника —30 в при РРУ.

Напряжение промежуточной частоты с выхода пятого кас­ када подается на амплитудный детектор и на индикатор точ­ ной настройки.

Детектор собран по двухтактной схеме на германиевых дио­ дах Д2Е. Нагрузкой детектора служит сопротивление /?124_38. С этого сопротивления импульсы отрицательной полярности подаются на видеоусилитель.

Индикатор точной настройки представляет собой резонанс­ ный усилитель, настроенный на частоту 30 М гц, имеющий по­ лосу пропускания около 1 Мгц. Усилитель собран на лампе Л 6. Напряжение возбуждения на нее подается из анодной цепи

27

лампы Л ъ (с сопротивления R124-з2)- Напряжение, усиленное каскадом на лампе Л 6, выпрямляется диодом Д ш _4, ток кото­ рого измеряется измерительным прибором блока (если пере­ ключатель прибора установлен в положение «Индикатор на­ стройки»).

При точной настройке приемника сигнал передатчика кор­ респондента оказывается в середине полосы пропускания и при­ бор дает максимальные показания.

д) Видеоусилитель служит для усиления и регенераци импульсов сигнала по длительности и по форме.

Узел видеоусилителя включает в себя, кроме собственно видеоусилителя, еще устройства АРУ и ПСА.

Первый каскад видеоусилителя является линейным усили­ телем импульсов, поступающих с детектора. Он собран на лампе 6Ж9П (Д7); его нагрузкой служат сопротивления /?196_„ и /?125- 4> с которых снимаются импульсы амплитудой 15—30 в. Полоса пропускания каскада 1,4 Мгц, поэтому он без искаже­ ния усиливает импульсы сигнала и сглаживает резкие измене­

ния огибающей

импульсов,

возникших

благодаря

воздействию

электрических

флуктуаций.

Усиленные

импульсы

подаются на

каскад регенерации их по

длительности, собранный на лампе

6Н1П (Л8). Формирование импульсов заданной длительности производится с помощью контура ударного возбуждения, вклю­ ченного в анодную цепь лампы. Лампа этого каскадэ при отсут­ ствии импульсов на ее сетке заперта отрицательным смещением,

снимаемым с делителя /?195_10, Rnt>-\b> Т?19._,6.

Для демпфирования колебаний, возникающих на трансфор­

маторе

 

его обмотки шунтированы цепями

из Д Х2ь-?>

^ш -о

и Д 126—з»

^125—12-

 

по­

Положительные импульсы со вторичной обмотки 7/7„5_j

даются

на сетку

правого триода лампы 6Н1Г1 (Л8).

Лампа

ра­

ботает в качестве ограничителя и усилителя импульсов.

При отсутствии импульсов триод заперт отрицательным сме­ щением, снимаемым с сопротивлений Rx96_ ]0 и 7?125-15. В этом каскаде производится двухстороннее ограничение импульсов:, снизу—за счет отсечки анодного тока, сверху—за счет сеточ­ ных токов, протекающий по сопротивлению /?,25- 13-

Нагрузкой каскада служит сопротивление /?125_18. С сопро­ тивления /?i25- i 4 снимаются импульсы для положительной обрат­ ной связи, подаваемой через диод Д 195_j в цепь сетки левого триода лампы Л 8. Эта обратная связь позволяет расширить пре­ делы нормализации импульсов по длительности.

Левый триод ламцы Л атакже служит для ограничения и уси­ ления импульсов. Импульсы на сетку триода подаются с T?196_i* в отрицательной полярности. При отсутствии импульсов триод открыт. Импульсы в этом каскаде ограничиваются сверху за счет отсечки анодного тока. Нагрузкой триода служит сопро­ тивление Я125- 22, с которого положительные импульсы подаются

28

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ