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

на сетку правого триода Л 9 (6Н6П). Триод работает в каче­ стве катодного повторителя. С нагрузки лампы—сопротивления ^125-as импульсы всех каналов подаются на блок синхрониза­ ции. Диод Д пб_7 в цепи сетки лампы служит для восстанов­ ления постоянной составляющей.

е) Схема автоматической регулировки усиления (АРУ). На­ пряжение для автоматической регулировки усиления прием­ ника получается путем выпрямления положительных видео­ импульсов, снимаемых с сопротивления /?19Б_4—нагрузки пер­ вого каскада усиления. Эти импульсы выпрямляются диодом

-#125-6 типа ДЮ4А.

На катод диода подается напряжение задержки около +17 в

с делителя +,25_г7 и /?12в-зо-

Выпрямленное диодом напряжение с сопротивления + l26_3i подается на сетки ламп второго, третьего и четвертого каска­ дов усилителя промежуточной частоты.

ж) Помехоустойчивая система автоматики является инди­ катором наличия сигнала на выходе приемника. Она обеспечи­ вает автоматическую сигнализацию о пропадании сигнала, включение автоматики резервирования и отключение от прием­ ника блока синхронизации. Схема автоматики приемника вклю­ чает: катодный повторитель на левом триоде лампы Л 10 типа 6Н6П, кварцевый фильтр на частоту 192 кгц, усилитель на нра­

вом триоде Л 1В, выпрямитель на

диодах

Д т ~9~ Д ш - н и Два

реле Л 20-1 11 +120-2 типа РПС-7

и РЭС-6

соответственно.

Принцип работы системы автоматики заключается в следую­ щем: при подаче с выхода приемника видеоимпульсов всех ка­ налов на сетку левого триода лампы Л 10 на ее нагрузке— кварцевом фильтре—выделяется синусоидальное напряжение частоты 192 кгц определенной амплитуды. Это напряжение усиливается правым триодом лампы Л 19 и через конденсатор С126-16 подается на выпрямитель, собранный на диодах Д ^ ъ- 9— v#i25-i2- Нагрузкой выпрямителя служит обмотка реле +i20-i. которое является индикатором наличия сигнала.

Под действием тока, протекающего по реле, его якорь при­ тянут к левому контакту. При этом включается реле +120-2 и через его контакты импульсы с выхода приемника поступают в блок синхронизации. При пропадании импульсов четной или нечетной группы или импульсов всех каналов на выходе прием­ ника величина напряжения частоты 192 кгц на выходе выпря­ мителя уменьшается, ток через рабочую обмотку реле ^120-1 падает и благодаря току, протекающему через обмотку подмагничивания, якорь реле отклоняется к правому контакту. Это приводит к снятию напряжения 24 б с обмотки реле + 120_2 и соответственно к отключейию приемника от блока синхрони­ зации, а также к включению' системы аварийной сигнализации л автоматики включения резервного приемника.

29

з) Устройство электропитания обеспечивает приемник всем постоянными и переменными напряжениями. Оно содержит си­ ловой трансформатор, на котором*намотано восемь обмоток. Первая обмотка сетевая, седьмая и восьмая — накальные. Вто­ рая, третья, четвертая и пятая обмотки нагружены на выпрями­ тели, обеспечивающие приемник следующими постоянными на­ пряжениями: + 85 в, +120 в, +250 в, +170 в и —30 в соответ­ ственно. Напряжение +85 в используется для питания экран­ ных сеток ламп Л2, Л 3 и Л*, напряжение +120 в — для пита­ ния анодных цепей ламп Л2, Л з, Л 4, Л о-, и Л хо и анодно-экран­ ных цепей Л и Л 5, Ле и Л7\ напряжение +250 в — для питания анодных цепей лампы Л8 и +170 в — для питания анодной цепи лампы Л п.

Напряжение —30 в используется для ручной регулировки усиления приемника и для подачи напряжения смещения и подмагничивания реле

Напряжение +250 в получается в результате суммирования напряжений, полученных на выходе выпрямителей Д 7_,0 и Д п — Д и . Подача анодного напряжения на лампы приемника про­ изводится с помощью контактов реле Р ш - , и Pi26- i типа РЭС-6, после включения тумблеров й и -) («Накал») и 5 120_, («Анод»).

30

При включении тумблера # ,20- i на силовой трансформатор по­ дается напряжение сети и соответственно напряжение накала на лампы приемника. При включении бш -г («Анод») срабаты­ вают реле Я12б- 1 и -Pi2g- 2. через контакты которых подается переменное напряжение на соответствующие выпрямители и на лампочку JIH-l, сигнализирующую о подаче анодного напря­ жения.

Вид передней панели блока ДЦВ приемника представлен на рис. 20.

Г Л А В А III

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ АППАРАТУРЫ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СТАНЦИИ

§ 1. Характеристика импульсного оборудования

Все импульсное оборудование радиорелейной станции со­ средоточено в двух импульсных стойках, по числу полукомплектов радиорелейной станции. Каждая импульсная стойка обес­ печивает как генерирование последовательностей импульсов 23 телефонных каналов и их модуляцию по фазе соответствую­ щими напряжениями низкой частоты, так и демодуляцию такого же числа последовательностей модулированных импульсов, по­ ступающих со стойки СВЧ (ДЦВ приемника), и распределение их по соответствующим каналам. Особенностью построения им­ пульсной части аппаратуры каждого полукомплекта является выделение устройств, необходимых для получения импульсов, модулированных по фазе всех каналов, а также для их демоду­ ляции и распределения, в состав отдельного блока — «блока синхронизации». Этот же блок обеспечивает создание маркер­ ного канала при передаче и выделение маркерного канала при приеме и, кроме того, сопряжение с аналогичным блоком вто­ рой импульсйой стойки при работе радиорелейной станции в ре­ жиме узловой ретрансляции.

Форма и число управляющих напряжений, которые должен формировать блок синхронизации, зависят от способа получения импульсов, модулированных по фазе, и способа, их демодуля­ ции. Выбранные в радиорелейной станции способы получения модулированных импульсов и их демодуляции дают возмож­ ность использовать в основном одни и те же управляющие на­ пряжения для работы как модуляционных, так и демодуляционных канальных устройств и выполнить канальные модуляцион­ ные и демодуляционные устройства полностью на полупровод­ никовых приборах.

.32

§ 2. Принцип работы модулирующих и демодулирующих устройств

Для создания импульсов, модулированных по фазе, в ка­ нальных модуляционных узлах и для демодуляции таких им­ пульсов в канальных демодуляционных узлах используются триггерные схемы. Получение импульсов, модулированных по фазе, производится с помощью формирования импульсов, моду­ лированных по длительности, и преобразования их в импульсы, Модулированные по фазе, путем дифференцирования последних. Импульсы, модулированные по длительности, формируются пу­ тем подачи на один вход триггера коротких импульсов, сле­ дующих с частотой 8 кгц, а на другой вход пилообразного на­ пряжения, частота которого кратна 8 кгц (в станции исполь­ зуется 96 кгц), и модулирующего напряжения (рис. 21а).

 

а)

 

I----

 

61

Л. 8 к г ч

Триггер

a v Напряж

Ф

©■сМ Р Л

 

и модул, напряж '

Импульсы, следующие с частотой 8 кгц, являются запускаю­ щими: они производят первоначальное опрокидывание триг­ гера и этим определяют положение переднего фронта форми­

руемого импульса.

происходит спустя

вре­

Обратное опрокидывание триггера

мя At, величина которого зависит от

момента времени,

когда

сумма пилообразного и модулирующего напряжений, поданных на второй вход триггера, будет достаточной для его обратного опрокидывания. Поскольку модулирующее напряжение все время меняется, то будет меняться и длительность формируе­ мых триггером импульсов, причем у этих импульсов фикск-

•3 Зак. 760.

33

I

руется положение переднегофронта, а положение заднего фронта меняется по закону модуляции. После дифференциро­ вания получаются короткие импульсы, модулированные по фазе, соответствующие моментам действия заднего фронта им­ пульсов, формируемых триггером (рис. 216).

Демодуляция импульсов, модулированных по фазе, произво ­ дится в обратном порядке: импульсы, модулированные по фазе, преобразуются в импульсы, модулированные по длительности.

фЛЗдггц сМРЙ

Триггер каналов ^

©

© I

 

J___ L

 

m

t r

и

Рис. 22.

з последние демодулируются с помощью фильтра нижних чаС-^ тот. Указанное преобразование производится также с помощью триггерной схемы (рис. 22): на один вход триггера подаются запускающие (подготавливающие) импульсы, следующие с ча­ стотой 8 кгц, а на другой вход — спустя время А^— импульсы, модулированные по фазе. Благодаря этому с триггерной схемы

снимаются -импульсы,

модулированные по длительности, с фикси­

рованным передним и переменным задним фронтами.

Таким образом,

для работы каждого

из модуляционных

и демодуляционных

канальных устройств

необходимо иметь

одинаковые последовательности импульсов с частотой следова­ ния 8 кгц и пилообразные напряжения для работы только мо­ дуляционных канальных устройств. Эти напряженияпоступают из блоков синхронизации соответствующих стоек. В блоках синхронизации создаются импульсные напряжения частотой 96 кгц для четных и нечетных каналов как для модуляционных, так и для демодуляционных канальных устройств. Импульсные напряжения частотой 96 кгц с помощью магнитных распреде­ лительных линий блоков канальных устройств распределяются между отдельными каналами.

-34

§ 3. Б л о к -с х ем а б л о к а си н х р о н и за ц и и и ег о р а б о т а в р азл и ч н ы х р е ж и м а х

Блок синхронизации импульсной стойки является элементом связи между ДЦВ приёмником, ДЦВ передатчиком и обоими блоками канальных устройств. Этот блок обеспечивает выра­ ботку всех управляющих напряжений, необходимых для работы блоков канальных устройств, и осуществляет передачу импуль­ сов ретранслируемых каналов с выхода приемника одного полукомплекта на вход передатчика другого полукомплекта, а так­ же нормализацию ретранслируемых и местных канальных им­ пульсов. Он рассчитан только на совместную работу с блоками канальных устройств.

Для выполнения этих задач блок синхронизации содержит узлы: задающего генератора «211», синхронизации «212», нор­ мализации импульсов «213», электропитания «214».

Эти узлы выполняют следующие задачи. Узел задающего генератора:

а) создает два импульсных напряжения частотой 96 'кгц, сдвинутые относительно друг друга на 5,2 мксм\ эти напряже­ ния Служат для питания магнитных распределительных линий блоков модуляционных канальных устройств;

б) создает два напряжения пилообразной (треугольной) формы частотой 96 кгц, необходимых для формирования им­ пульсов, модулированных по фазе нечетных и четных каналов.

Узел синхронизации:

а) выделяет из последовательности поступающих из прием­ ника импульсов импульсы маркерного канала;

б) разделяет импульсы, поступающие из приемника, на груп­ пы нечетных и четных каналов и добавляет к ним защитные импульсы;

в) формирует две последовательности импульсов, следую­ щих е частотой 96 кгц, для питания магнитных распредели­ тельных линий блока демодуляционных канальных узлов.

*

Узел нормализации:

 

а)

формирует

импульсы маркерного . канала;

 

б)

объединяет импульсы всех модуляционных канальных у з ­

л о в

и импульсы

ретранслируемых каналов;

 

в) калибрует импульсы всех каналов по .амплитуде и дли­

тельности;

(в режиме ретрансляции) импульсы ответ­

 

г)

погашает

вленных каналов.

Состав этих узлов и взаимодействие между ними, а также взаимодействие с элементами блоков канальных устройств по­ казаны на рис. 23. Рассмотрим работу импульсного оборудо­ вания в различных режимах.

3*

35

Рис. 23.

36

1.Работа в оконечном режиме

Воконечном режиме работы задействуется только один блок синхронизации, в котором узел задающего генератора и нормализатор непосредственно связаны с блоком модуляцион­ ных канальных узлов, а узел синхронизации — с блоком демодуляционных канальных узлов. Поэтому узлы задающего гене­

ратора, нормализации импульсов и блока модуляционных ка­ нальных устройств обеспечивают «тракт модуляции и передачи импульсов», а узел синхронизации и блок демодуляционных ка­ нальных узлов — «тракт приема и демодуляции импульсов».

Рассмотрим вначале работу тракта формирования, модуля­ ции и передачи импульсов (рис. 23 и 24).

Основным каскадом, определяющим частоту следования им­ пульсов всех каналов и ее стабильность, является кварцевый генератор частоты 96 кгц. С помощью синусоидального напря­ жения, вырабатываемого этим генератором, формируются две последовательности импульсов с частотой следования 96 кгц, сдвинутые относительно друг друга на 5,2 мксек. Эти последо­ вательности импульсов поступают на соответствующие блокинггенераторы и через линию задержки на триггер. Блокинг-гене- раторы формируют мощные импульсы с частотой 96 кгц, ко­ торые через катодные повторители поступают на магнитные распределительные линии блока модуляционных канальных устройств. Прямоугольные импульсы частотой 96 кгц, сформи­ рованные триггером, подаются на генератор пилообразного на­ пряжения. Этот генератор формирует два пилообразных’напря­ жения, которые через катодные повторители подаются на блок модуляционных канальных устройств.

В блоке модуляционных канальных устройств находятся 23 модуляционных канальных узла, две магнитные распредели­ тельные линии (для четных и нечетных номеров каналов), с отводов которых на каждый канальный узел поступают им­ пульсы с частотой 8 кгц. На канальные узлы также подаются пилообразные напряжения и напряжения низкой частоты из соответствующи-х дифференциальных систем. На выходе каж­ дого канального узла образуются импульсы, модулированные по фазе, и импульсы запуска триггера узла нормализации. Последние используются при работе станции в режиме ретранс­ ляции.

Импульсы, модулированные по фазе нечетных и четных ка­ налов, объединяются в две группы и поступают на общий уси­ литель импульсов, находящийся в узле нормализации блока синхронизации. В этом же узле из импульсов, снятых с первого отвода магнитной распределительной линии блока -модуляцион­ ных канальных узлов, формируется маркерная группа импуль­ сов. Эта группа импульсов подается на тот же усилитель им­ пульсов узла нормализации. Таким образом, в анодной цепи

37

усилителя выделяются импульсы, модулированные по фазе всех каналов, включая маркерный. Все эти импульсы нормализуются

аК

Й *

по длительности и амплитуде и подаются на ДЦВ передатчик стойки высокой частоты.

В оконечном режиме работы магнитные распределительные линии блока модуляционных канальных устройств работают в режиме деления частоты следования импульсов. При этом на-

38

*

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ