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

книги из ГПНТБ / Разведывательная переносная станция РПС-1 руководство службы

..pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
21.91 Mб
Скачать

на уровне 6 дб лежит в пределах волн 3,4—4,6 см. Крутизна ча­ стотной характеристики фильтра со стороны длинных волн со­ ставляет 10 дб, а со стороны коротких 15 дб на 1% расстройки от граничной частоты полосы пропускания фильтра. Среднее за­

тухание в полосе пропускания фильтра составляет около

3 дб, а

за ее пределами более 30 дб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Детекторные головки и детекторы. Для I и II поддиапазонов

применены широкополосные волноводные

детекторные

 

головки.

Такая

детекторная

головка

позволяет осуществить

согласование

выходного сопротивления

 

филь­

 

 

 

 

 

 

 

 

тра с входным сопротивлением де­

 

 

 

 

 

 

 

 

тектора и этим обеспечить погло­

 

 

 

 

 

 

 

 

щение детектором почти всей вы­

 

 

 

 

 

 

 

 

сокочастотной энергии,поступаю­

 

 

 

 

 

 

 

 

щей в волновод после фильтра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Детекторная

головка

I

под­

 

 

 

 

 

 

 

 

диапазона (рис. 30) представляет

 

 

 

 

 

 

 

 

собой закороченный на конце от­

 

 

 

 

 

 

 

 

резок

стандартного

волновода 1

 

 

 

 

 

 

 

 

сечением 23X10 мм. В широкой

 

 

 

 

 

 

 

 

стенке волновода снизу в прилив

 

 

 

 

 

 

 

 

с фланцем 11 вставлена и закреп­

 

 

 

 

 

 

 

 

лена от выпадения накидной гай­

 

 

 

 

 

 

 

 

кой 4 съемная часть детекторной

 

 

 

 

 

 

 

 

головки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съемная часть детекторной го­

 

 

 

 

 

 

 

 

ловки

состоит из

втулки

ловуш­

/ — отрезок волновода;

2 —фланец соеди­

ки 12

(верхняя часть) и контакт­

нения детекторной головки

с

фильтром;

ной втулки 6 (нижняя

часть),

3 — прокладка;

4 — накидная

гайка;

5 —

слюдяная

прокладка; 6 — контактная

втул­

соединенных при

сборке

между

ка; 7 — контактное гнездо

с

диском;

8

собой четырьмя винтами 10.

 

изолятор;

9 — прокладка;

10 — винт;

11 —

 

прилив с

фланцем; 12 — втулка ловушки;

Между втулками 12 и 6 нахо­

13 — детектор;

14 — контактная

пластинка

дится

контактное

гнездо 7

с ди­

 

 

 

 

 

 

 

 

ском, впрессованное в изолятор 8. Гнездо является переходным элементом, соединяющим германиевый детектор 13 с внутренним проводом гибкого коаксиального кабеля мачты.

В верхней части гнезда сделано отверстие с нарезкой для ввинчивания детектора, а в нижней имеются лепестки, обеспечи­ вающие надежный контакт при соединении с контактом штепсель­ ного разъема гибкого кабеля.

Контактное гнездо 7, слюдяная прокладка 5 и втулка 12 ло­ вушки образуют конденсатор (емкость).

Для замыкания цепи постоянной составляющей тока детектора на корпус к узкой стенке волновода прикреплена одним концом бронзовая пружинящая пластинка 14\ другим концом она плотно прижимается к детектору, когда элементы детекторной головки

собраны.

13 с волно-

Согласование входного сопротивления детектора

,

41

вым сопротивлением волновода 1 обеспечено определенной глу­ биной погружения детектора в полость волновода и определенным расстоянием от детектора до короткозамкнутой стенки волновода. Коэффициент стоячей волны во всем рабочем поддиапазоне ча­ стот настроенной детекторной головки должен быть не более 2,9.

Детектирующим элементом приемника является германиевый детектор типа Д602-Б (детектор германиевый приемный).

Для предотвращения утечки высокочастотной энергии через съемную часть детекторной головки применена ловушка (рис. 31, а).

Ловушка представляет собой две включенные последовательно

 

четвертьволновые

коаксиаль­

 

ные линии / и II

с различны­

 

ми волновыми

сопротивления­

 

ми. Линия II

(с большим вол­

 

новым сопротивлением) ко­

 

ротко

замкнута

 

на конце, а

 

линия I (с меньшим волновым

 

сопротивлением)

 

разомкнута.

 

Различие оптимально выбран­

 

ных

волновых

 

сопротивлений

 

участков I я II обеспечивает

 

необходимую

 

диапазонность

II 1

ловушки.

 

 

 

'

!

II_______

Короткое замыкание

в се­

 

 

*-сп"

_

чении бб линии II трансфор­

 

 

6

 

мируется в короткое замыка­

 

 

 

ние в

сечении

аа ловушки

Рис. 31. Схематическое изображение

(рис. 31,6). При этом исполь­

ловушки

(а)

и ее эквивалентная схе­

зуется

свойство четвертьволно­

 

 

ма (б):

 

вой линии, разомкнутой на кон­

5 — слюдяная

прокладка;

7 — контактное гне­

здо с

диском; 12 — втулка ловушки

це, у которой входное сопро­

что и

препятствует

прохождению

тивление равно

бесконечности,

тока

высокой

частоты

в ло­

вушку.

Емкость, образованная диском контактного гнезда 7 и втул­ кой 12 ловушки, между которыми находится слюдяная прокладка, создает цепь для замыкания токов высокой частоты во всем под­ диапазоне работы детекторной головки.

В рабочем режиме на детектор подается постоянное положи­ тельное смещение (около +2 в) с клеммы 8 колодки Ш16-3 при­ емника, при котором начальный ток детектора равен 150 мка.

Положительное смещение, подаваемое на детектор, улучшает условия согласования входного сопротивления детектора с волно­ вым сопротивлением волновода и обеспечивает наилучшее соот­ ношение между уровнем шумов и чувствительностью детектора. При колебании величины начального тока детектора на ±30 мка согласование почти не нарушается и заметно не меняется чувст­ вительность детектора.

42

Детекторная головка II поддиапазона (рис. 32) представляет собой короткозамкнутый на конце отрезок волновода 1 сечением

28,5X12,6

мм.

 

 

 

 

сопротивления

германиевого

детекто­

ра

Согласование входного

13 с волновым

сопротивлением

волновода

осуществлено при

помощи

 

металлической

 

 

 

 

 

 

 

вставки — клина 16.

 

по­

 

 

 

 

 

 

 

 

На

конце

клина

 

 

 

 

 

 

 

мещены контактный шты­

 

 

 

 

 

 

 

рек 14 и пружина 15, пред­

 

 

 

 

 

 

 

назначенные для соедине­

 

 

 

 

 

 

 

ния

минусового электро­

 

 

 

 

 

 

 

да

детектора

В

с корпусом

 

 

 

 

 

 

 

волновода.

 

остальном

 

 

 

 

 

 

 

конструкция

детекторной

 

 

 

 

 

 

 

головки

II

поддиапазона

 

 

 

 

 

 

 

аналогична

 

конструкции

 

 

 

 

 

 

 

детекторной

 

головки

I

 

 

 

 

 

 

 

поддиапазона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В х о д н ы е

цепи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п р и е м н ы х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у с т а н о в о к 3, 4 и 5

 

 

 

 

 

 

 

Высокочастотные филь­

 

 

 

 

 

 

 

тры. В установках 3 ,4

и

 

 

 

 

 

 

 

5 (III, IV и V

поддиапа­

 

 

 

 

 

 

 

зонов) применены коакси­

 

 

 

 

 

 

 

альные фильтры, имею­

 

 

 

 

 

 

 

щие по сравнению с вол­

 

 

 

 

 

 

 

новодными

 

значительно

 

 

 

 

 

 

 

меньшие

габариты,

 

на

Рис. 32. Детекторная головка

II поддиапазона;

волнах длиннее 5 см.

Тре­

/ — отрезок

волновода; 2 — фланец

соединения детек­

буемая

частотная

изби­

торной головки с фильтром;

3 — прокладка; 4 — на­

кидная гайка; 5 — слюдяная

прокладка; 6 — контакт­

рательность

 

обеспечена

ная втулка;

7 — контактное гнездо с диском; 8 — изо­

включением

в

высокоча­

лятор; 9 — прокладка;

10 — винт; И — прилив с флан­

цем; 12 — втулка

ловушки;

13 — детектор;

14 — кон­

стотный тракт каждой

из

тактный штырек;

15 — пружина штырька;

16 — клин

этих станций

двух

филь-

 

 

 

 

 

 

 

.тров: полосового фильтра и фильтра нижних частот (рис. 33). Полосовой коаксиальный фильтр (рис. 33, а) состоит из после­ довательно соединенных звеньев (однозвенных фильтров). Каждое звено полосового фильтра представляет собой отрезок коаксиаль­ ной линии, заканчивающийся на концах диэлектрическими про­

кладками.

На рис. 33, б представлены принципиальная и эквивалентная схемы однозвенного коаксиального полосового фильтра. Полоса пропускания такого фильтра определяется геометрическими раз-

а

9

Принципиальная схема

2 , и г г - волнавь;е сопротивления различных участков звена

Рис. 33. Схематическое изображение коаксиальных фильтров:

а — конструкция коаксиального фильтра:

1 — труба;

2 •—стержень; 3 — поли­

стироловый цилиндр;

4 — полистироловая

прокладка;

б — принципиальная и

эквивалентная схемы

однозвенного коаксиального

полосового

фильтра; в

конструкция коаксиального фильтра нижних частот:

1 — труба;

5 — металли­

ческая жила с переменным диаметром по длине;

6 — полистироловая трубка;

г — принципиальная и эквивалентная схемы однозвенного коаксиального филь­ тра нижних частот

мерами отрезка коаксиальной линии (эквивалентного параллель­ ному контуру) и величинами емкостей на его концах.

Однозвенный полосовой фильтр имеет паразитные полосы про­ зрачности, расположенные вне основной полосы пропускания, ма­ лую крутизну частотной характеристики и недостаточный уровень затухания вне основной полосы пропускания.

Для увеличения крутизны частотной характеристики и уровня затухания вне основной полосы пропускания однозвенные полосо­ вые фильтры соединены последовательно между собой.

Однако получение требуемой частотной характеристики в каж­ дом частотном поддиапазоне (III, IV и V) при помощи одного коаксиального полосового фильтра все же не представляется воз­ можным, так как полосовой фильтр наряду с основной полосой пропускания имеет ряд широких паразитных полос пропускания в сторону высоких частот. Поэтому для уничтожения паразитных полос пропускания в высокочастотный тракт каждой из устано­ вок 3, 4 и 5 включен коаксиальный фильтр нижних частот. Фильтр нижних частот, обладая большим затуханием на высоких часто­ тах, пропускает только нижние частоты.

Коаксиальный фильтр нижних частот (рис. 33, в) представляет собой ряд последовательно соединенных звеньев (однозвенных фильтров). Каждое звено фильтра нижних частот состоит из по­ следовательной индуктивности в виде отрезка коаксиальной линии

(длиной меньше -^-Х) с большим волновым сопротивлением и па­

раллельной емкости в виде цилиндрического конденсатора.

На рис. 33,г представлены принципиальная и эквивалентная схемы однозвенного коаксиального фильтра нижних частот. Ча­ стотная характеристика такого фильтра определяется геометриче­ скими размерами отрезка коаксиальной линии и величиной емко­ сти цилиндрического конденсатора.

На рис. 34 показана в разрезе средняя часть высокочастотного устройства установки 5 (V поддиапазона), в которой собраны по­ лосовой фильтр и фильтр нижних частот (расположение филь­ тров в высокочастотных устройствах III и IV поддиапазонов ана­ логичное) .

Коаксиальный полосовой фильтр (рис. 34), состоящий из де­ вяти однозвенных полосовых фильтров, выполнен в виде трубы /, заполненной металлическими стержнями 2, вставленными в поли­ стироловые цилиндры 3 и разделенными между собой полистиро­ ловыми прокладками 4. Каждый стержень 2 с соответствующим участком трубы 1, являющейся электрически внешним проводом, образует отрезок коаксиальной линии, имеющей определенное волновое сопротивление.

Толщина прокладок, длина стержней и волновое сопротивле­ ние отрезков коаксиальных линий выбраны из соображений полу­ чения нужных граничных частот пропускания и постоянства вол­ нового сопротивления фильтра в заданном поддиапазоне волн.

45

О»

 

Рис. 34.

Разрез средней части коаксиального

полосового

фильтра V поддиапазона:

Е —труба;

2 — стержень; 3 — полистироловый цилиндр; 4 — полистироловая

прокладка;

5 — металлическая жила с переменным диаметром

по длине;

6 — полистироловая

трубка; 7 — широкополосный шлейф; « — контакт для соединения с детектором; 9 — обойма; 10 — контакт для

 

 

соединения с облучателем

 

Коаксиальный фильтр нижних частот, расположенный за по­ лосовым фильтром (в сторону детекторной головки), выполнен в виде трубы I (рис. 34), в которую помещена полистироловая трубка 6 с металлической жилой 5, имеющей переменный диа­ метр по длине. Количество звеньев, составляющих фильтр нижних частот для установки 3 (III поддиапазона), равно пяти, а для установок 4 и 5 (IV и V поддиапазонов) десяти.

Рис. 35. Частотные характеристики фильтров III, IV и V поддиапазонов

Граничная частота фильтра нижних частот выбрана вне основ­ ной полосы пропускания полосового фильтра и соответствует для III поддиапазона 3 см, для IV поддиапазона 4 см и для V под­ диапазона 6,25 см.

На рис. 35 приведены результирующие частотные характери­ стики фильтров полосовых и нижних частот III, IV и V поддиапа­

47

зонов. Полоса пропускания фильтров на уровне 6 <96 лежит в пре­ делах:

для III поддиапазона 4,4—6,2 см\

для IV поддиапазона 6,2—8,2 см\

для V поддиапазона 8,2—11 см.

Крутизна частотной характеристики составляет 10 дб на 1% расстройки от граничной частоты соответствующей полосы пропу­ скания фильтра, отдельные выбросы затухания в полосе пропу­ скания при среднем затухании 2 дб не превышают 6—7 дб. Зату­

хание за пределами полосы

пропускания

превышает

40

дб.

 

 

 

 

Детекторные

 

головки и

 

 

 

детекторы. Для

III,

IV

и V

 

 

 

поддиапазонов

применены

 

 

 

широкополосные

коаксиаль­

 

 

 

ные

детекторные

 

головки,

 

 

 

построенные по одному прин­

 

 

 

ципу.

На

рис. 36

представ­

 

 

 

лена

детекторная

головка

 

 

 

для

V поддиапазона.

Она

 

 

 

выполнена в виде коаксиаль­

 

 

 

ной

камеры,

образуемой

 

 

 

втулкой 2 детекторной голов­

 

 

 

ки, в которой помещается

Рис. 36. Детекторная головка V поддиапа­

детектор.

Детектор

одним

 

зона:

 

концом (плюсовым)

ввинчен

/ — гнездо для ввинчивания детектора; 2 —втулка

в гнездо 1, а другим (мину­

детекторной головки;

3 — прокладка; 4 — компен­

сирующий индуктивный шлейф; 5 — слюдяная про­

совым) входит

в контакт 8

кладка; 6 — контактное гнездо; 7 — изолятор; 8

(рис.

34) и, следовательно,

контактная втулка; 9 —накидная гайка;

10 — изо­

ляционная

втулка; // — диск

 

является

продолжением вну­

альной линии.

Согласование

 

треннего

провода

 

коакси­

входного сопротивления

детектора

Д602-А с волновым сопротивлением

коаксиальной линии

обеспе­

чивается лишь компенсацией реактивной составляющей

входного

сопротивления

детектора, поскольку

активная

составляющая

до­

полнительной трансформации

не требует.

 

 

 

 

 

 

Реактивная составляющая входного сопротивления детектора, имеющая емкостный характер, компенсируется в детекторных го­ ловках IV и V поддиапазонов последовательным индуктивным шлейфом 4 (рис. 36). В детекторной головке III поддиапазона компенсации реактивной составляющей входного сопротивления детектора не требуется.

Индуктивный шлейф 4 выполнен в виде линии, короткозамкну­ той на конце по высокой частоте конденсатором, обкладками ко­ торого служат диск И и контактная втулка 8; диэлектриком кон­ денсатора служит слюдяная прокладка 5.

Длина шлейфа 4 (компенсирующая реактивность) подобрана таким образом, что в одной точке частотного поддиапазона реак­ тивность компенсируется до нуля, а в крайних точках она имеет'

разные знаки. Благодаря этому обеспечивается коэффициент стоя­ чей волны детекторной головки не более 2,9 во всем поддиапазоне волн.

Детекторная головка заканчивается контактной втулкой 8 и гнездом 6, предназначенными для соединения со штепсельным разъемом гибкого коаксиального кабеля мачты. Конструкция

детекторной

головки

разъемная;

для

смены детектора необхо­

димо свинтить

накидную гайку 9

и

вывинтить

из гнезда 1 де­

тектор.

в

коаксиальных высокочастотных

устройствах III,

Поскольку

IV и V поддиапазонов

конструкция

фильтров не обеспечивает за­

мыкания постоянной составляющей тока детектора, а при приме­ нении германиевых детекторов это необходимо, в высокочастотных устройствах приемных установок этих поддиапазонов предусмо­ трены широкополосные шлейфы 7 (рис. 34), помещенные перед детекторными головками (со стороны фильтров).

Длины и волновые сопротивления плеч каждого шлейфа вы­

браны такими, что в рабочем поддиапазоне

шлейф практически

не вносит потерь в линию.

 

Усилитель видеосигналов

 

Усилитель видеосигналов приемника (рис.

37 и приложение 6)

состоит из четырех каскадов, собранных на лампах прямого на­ кала типа 2Ж27Л.

Общая полоса пропускания усилителя по уровню 0,7 (относи­ тельно ординаты 100 кгц) лежит в диапазоне частот 35—900 кгц.

Максимальный коэффициент усиления усилителя видеосигналов

по напряжению

составляет

около 27 000.

В усилителе

применена

коррекция частотной характеристики

по высокой частоте, что обеспечивает при малом числе ламп необ­ ходимую полосу пропускания и требуемое усиление.

На входе первого каскада (лампа Л 16-1) усилителя включены нагрузка детектора (резистор R16-2) и развязывающая ячейка, состоящая из резистора R16-1 и конденсаторов С16-1 и С16-2.

Нагрузка детектора шунтируется конденсатором,

емкость

кото­

рого

складывается из емкости

монтажа, входной

емкости

лампы

Л 16-1

и емкости детекторной

головки.

 

 

Развязывающая ячейка препятствует возникновению паразит­ ных связей между входным и выходным каскадами усилителя че­ рез источники питания.

Через .резисторы R16-2 и R16-1 на детектор подается поло­ жительное смещение, величина которого устанавливается посред­ ством переменного резистора R16-32.

Видеоимпульсы отрицательной полярности с выхода детектора через разделительный конденсатор С16-4 поступают на управляю­ щую сетку лампы Л 16-1 первого каскада усилителя.

Для снижения уровня шумов приемника лампа первого каска­ да усилителя включена триодом. В первом каскаде применена

3—282

49

Рис. 37. Упрощенная схема усилителя видеосигналов приемника

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ