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

книги из ГПНТБ / Учебник механика военно-воздушных сил радиотехнические средства обеспечения полетов

..pdf
Скачиваний:
75
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
31.27 Mб
Скачать

Выходные токи балансных модуляторов складыва­ ются с током центральной антенны и создают высоко­ частотное колебание, модулированное частотами 5 или

6 кгц (рис. II.2, <5).

Эти колебания по кабелю подаются

на антенный усилитель.

Необходимость

дополнительного усиления сигналов

пеленгования вызвана тем, что эффективность приема

Рис. II.5. Упрощенная принципиальная схема антенного уси­ лителя

на Н-образные антенны в 5—10 раз меньше, чем на обычную антенну, применяемую для связи. Благодаря антенному усилителю достигается дальность пеленго­ вания, одинаковая с дальностью связи радиостанции Р-801.

Антенный усилитель (рис. II.5) выполнен по схеме двухкаскадного широкополосного усилителя бегущей волны.

Антенный усилитель смонтирован в виде отдельного блока и расположен в основной стойке пеленгатора

(рис. II.6, 1).

Кроме усилителя, в блоке установлены часы и дина­ мический громкоговоритель с однокаскадным трансфор­ маторным усилителем, собранным на лампе 6П6С.

III.ПРИЕМНИКИ РАДИОСТАНЦИИ Р-801

Всостав радиопеленгатора АРП-6 входят два при­

емника радиостанции Р-801, работающие от антенны радиопеленгатора через антенный усилитель, и один

передатчик той же станции со своей передающей дискоконусной антенной. Для управления приемниками и пе-

61

Оба приемника идентичны и представляют собой супер­ гетеродинные приемники с двойным преобразованием частоты. Для улучшения качества приема они имеют автоматическую регулировку усиления и подавитель шумов.

С выхода антенного усилителя высокочастотный сигнал поступает на входную цепь приемника, которая обеспечивает предварительное выделение полезного сиг­ нала изо всех наведенных в антенне радиопеленгатора.

Выделенный сигнал усиливается в двухкаскадном УВЧ на лампах 6Ж1П и поступает в первый смеситель. Сюда же подается напряжение, необходимое для пре­ образования частоты (напряжение гетеродина). В каче­ стве напряжения гетеродина используется умноженное по частоте напряжение возбудителя, общего как для приемника, так и для передатчика станции.

В смесителе происходит преобразование сигнала по частоте. На выходе смесителя сигнал имеет более низ­ кую частоту, чем на входе. Этот сигнал поступает на второй смеситель, где происходит второе преобразова­ ние частоты в постоянную для данного приемника про­ межуточную частоту. В качестве напряжения гетеродина используется сигнал возбудителя, усиленный в однокас­ кадном усилителе.

Преобразованный по частоте сигнал усиливается в двухкаскадном УПЧ, детектируется детектором сигнала и после усиления в двухкаскадном усилителе низкой ча­ стоты поступает на блок коммутатора радиопеленгатора. Одновременно сигнал с выхода УПЧ детектируется спе­ циальным детектором системы автоматической регули­ ровки усиления (АРУ). Этот сигнал после усиления и повторного детектировния во втором детекторе АРУ ис­ пользуется для изменения усиления каскадов усилите­ лей высокой и промежуточной частоты, увеличивая коэффициент усиления при слабом сигнале и уменьшая при сильном. Такая усиленная схема АРУ обеспечивает небольшое изменение выходного сигнала при значитель­ ных изменениях сигнала на входе приемника.

Подавитель шумов работает от усилителя АРУ и отпирает первый каскад усилителя низкой частоты (УНЧ) только при наличии сигнала на частоте на­ стройки приемника. Этим достигается снижение уровня шумов при отсутствии полезного сигнала, уменьшается

64

<7 АН7

P6CI

<У>

Входная

Рис. ИА Блок-схема приемника станции Р-801

СП

утомляемость оператора, а на индикаторе при этом меньше случайных выбросов линии развертки пеленга.

На выходах приемников при пеленговании радио­ станций, ведущих передачу, кроме необходимых для ра­ боты радиопеленгатора напряжений низких частот 5000 и 6000 гц, существует сумма напряжений низких частот, соответствующая передаваемому телефонному раз­ говору. Так как сигналы телефонной передачи и напря­ жения сигнала пеленгования значительно различаются между собой по частоте, то при помощи фильтров они разделяются. При этом сигналы телефонной передачи с выходов приемников поступают каждый в свой усили­ тель динамика (в первом канале в блоке антенного усилителя, во втором канале в блоке коммутации), а сигналы пеленгации с обоих приемников через комму­ татор поочередно подаются на вход блока радиопелен­ гатора.

IV. БЛОК РАДИОПЕЛЕНГАТОРА

Блок радиопеленгатора предназначен для оконча­ тельного преобразования сигналов пеленгования, посту­ пающих от приемников, в отклоняющие напряжения, создающие линии пеленга на экране электроннолучевой трубки. Конструктивно блок расположен в основной стойке радиопеленгатора (рис. II.6).

Рассмотрим работу блока и его основных элементов по функциональной схеме радиопеленгатора АРП-6

(рис. II.4).

Сигнал пеленгования, представляющий собой сумму двух низкочастотных напряжений 5000 и 6000 гц, ам­ плитуды и фазы которых определяются пеленгом само­ лета, с выходов приемников при помощи коммутатора поочередно поступают на усилитель сигнала.

Усилитель собран на двойном триоде 6Н8С (Л6).

Усиленное напряжение сигнала через переходной кон­ денсатор С28 подается на резонансные фильтры обоих каналов.

Резонансные фильтры каналов 6 и 5 кгц предназна­

чены для разделения суммарного сигнала, несущего информацию о пеленге, по двум каналам: каналу «се­ вер — юг» и каналу «запад — восток». Фильтр канала «север — юг» настроен в резонанс на частоту 6 кгц±

66

±180 гц, т. е. на частоте 6 кгц сопротивление резонанс­

ного контура фильтра будет максимальным. Фильтр ка­

нала «запад — восток» настроен в резонанс на

частоту

5

/сгц±150 гц. С выхода резонансного фильтра частоты

6

кгц напряжение сигнала частоты 6 кгц поступает на

сетку усилителя сигнала пеленгования канала

6 кгц

(лампа Л7 типа 6H8G), а с выхода резонансного филь­

тра 5 кгц поступает на сетку усилителя сигнала пелен­ гования 5 кгц (лампа Л 12 типа 6Н8С).

Усиленные напряжения сигналов (по обоим каналам до 100 в) со вторичных обмоток трансформаторов Тр8

иТр9 поступают на входы фазовых детекторов каналов.

Вкаждом фазовом детекторе низкочастотный сигнал пеленга преобразуется в постоянное напряжение, вели­ чина которого пропорциональна амплитуде сигнала на входе фазового детектора, а полярность зависит от сдвига фаз между напряжением пеленга и опорным на­ пряжением.

Фазовые детекторы каналов 6 и 5 кгц совершенно

одинаковы, поэтому рассмотрим работу одного из них, например канала 5 кгц.

Фазовый детектор выполнен на двух диодных детек­ торах (лампа Л 13 типа 6Х6С), включенных навстречу

друг другу на общую нагрузку. На вход фазового де­ тектора подается опорное напряжение (Ноп = 60 в) с выхода усилителя опорного напряжения 5 кгц. Опор­ ное напряжение на диоды подается синфазно, через среднюю точку вторичной обмотки трансформатора Тр9,

и является

эталоном фазы. Напряжение сигнала

с =100 в)

подается на диоды фазового детектора

в противофазе со вторичной обмотки трансформатора Тр9. Нагрузкой фазового детектора являются сопротив­ ления R109, R108, R110 и конденсаторы С49, С50.

При отсутствии сигнала на оба плеча фазового де­ тектора в фазе подается только одно опорное напряже­ ние. Диоды проводят одновременно, и так как напря­ жения на них одинаковы, то токи через диоды так же будут одинаковы. За счет этого падения напряжения на нагрузках диодов будут одинаковы, а разность потен­

циалов

между

точками включения нагрузок

(рис.

П.4, а, с)

будет

равна нулю. Напряжение на

выходе

фазового детектора в этом случае также равно нулю.

Сказанное выше справедливо при абсолютной иден­

3*

 

 

67

тичности характеристик диодов и равенстве сопротивле­ ний нагрузки. Так как такого положения заранее до­ биться невозможно, то для правильной работы радио­

пеленгатора необходима балансировка плеч

детектора.

(Для балансировки плеч детектора канала

«запад —

восток» служит потенциометр R108.) Оси потенциомет­

ров балансировки обоих каналов выведены

под

шлиц

на переднюю панель блока и имеют надпись

НОЛЬ

РАЗВЕРТКИ — II.

 

 

При подаче на вход фазового детектора напряжения сигнала пеленга с частотой, равной частоте опорного напряжения, на одном плече фазового детектора напря­ жение сигнала складывается с опорным напряжением, а на другом — вычитается. Выпрямленные напряжения на нагрузках фазового детектора получаются неравны­ ми. Между точками включения нагрузок образуется разность потенциалов с полярностью, зависящей от сдвига фаз между напряжением сигнала и опорным, а величина — пропорциональна амплитуде напряжения сигнала пеленга, т. е. составляющей угла пеленга по оси «запад — восток».

Для ликвидации пульсаций напряжения между точ­ ками а и с, т. е. для того чтобы на нагрузке фазового детектора создавалось постоянное напряжение парал­ лельно сопротивлениям плеч детектора, включены емко­ сти С49 и С50. В полупериод прохождения тока через детекторы эти емкости заряжаются, а в следующий по­ лупериод разряжаются на сопротивления, поддерживая соответствующий ток через них.

Для более полного сглаживания пульсаций напря­ жения на нагрузке детектора параллельно ей включены фильтрующие ячейки из сопротивлений R ill, R112 и конденсаторов С51, С52. Переключением конденсаторов С51 и С52 можно изменить постоянную времени филь­ тра, а следовательно, и его инерционность, т. е. способ­ ность выпрямленного напряжения следовать за измене­ ниями напряжения сигнала пеленга.

Переключатель емкостей фильтра имеет надпись ИНДИКАЦИЯ, БЫСТРО — МЕДЛЕННО.

В положении БЫСТРО емкость фильтра невелика, и радиопеленгатор быстро реагирует на изменение сиг­ нала пеленга. Этот режим удобен при слабых помеха* или при их отсутствии,

68

В положении МЕДЛЕННО емкость фильтра увели­ чивается, он имеет большую инерционность, и- радиопе­ ленгатор слабее реагирует на быстрое изменение сиг­ нала пеленга. Быстрое изменение сигнала пеленга обычно вызывается помехами, поэтому при наличии по­ мех целесообразно переключатель ставить в это поло­ жение.

Таким образом, на выходах фазовых детекторов ка­ налов при пеленговании появляются постоянные напря­ жения, амплитуды и полярности которых в каждом ка­ нале определяются пеленгом самолета (рис. II.2,ж ).

Сигналы с выходов фазовых детекторов подаются на катодные повторители Л9 (рис. II.4), которые пред­ назначены для согласования выхода фазовых детекто­ ров с входным сопротивлением трансляционной линии, идущей на выносной индикатор. Катодные повторители обоих каналов совершенно одинаковы и обеспечивают передачу постоянного напряжения обоих знаков по от­ ношению к земле.

Начальное смещение регулируется потенциометрами R114 и R91, оси которых выведены на переднюю панель блока и маркируются НОЛЬ РАЗВЕРТКИ — I.

С нагрузки каждого катодного повторителя выпрям­ ленное напряжение сигнала с амплитудой + 1 0 0 в по­

дается на электронные коммутаторы каналов. Электрон­ ные коммутаторы преобразуют постоянные напряжения с выходов фазовых детекторов в пилообразные, необ­ ходимые для получения на экране линии развертки. Амплитуда и знак пилообразных напряжений соответ­ ствуют величине и знаку постоянных напряжений на выходах фазовых детекторов. Электронный коммутатор для канала «север — юг» собран на двойном диоде 6Н8С (лампа ЛЮ), а канала «запад — восток» — на двойном диоде 6Н8С (лампа Л14).

Совместно с электронными коммутаторами работает фиксирующая схема на лампе 6Х6С (Л5). Фиксирую­

щая схема обеспечивает равенство начального уровня пилообразного напряжения нулевому потенциалу. Управляются электронные коммутаторы импульсами мультивибратора, следующими с частотой 200 гц.

Постоянные напряжения сигнала пеленга с выходов катодных повторителей поступают на зарядную цепоч­ ку, состоящую из сопротивления R93 и конденса­

69

тора С41 (для

канала «север — юг»),

и

на зарядную

цепочку R118 и

С45 (для канала «запад — восток»).

На катоды диодов ламп ЛЮ, Л 14

и Л5

от самостоя­

тельного выпрямителя подается отрицательное напря­ жение — 210 в\ на аноды диодов этих же ламп от дру­

гого выпрямителя подается положительное напряжение + 210 в. При наличии только этих напряжений диоды отперты и конденсаторы С41 и С45 разряжены до по­ тенциала земли.

При поступлении от мультивибратора одновременно двух прямоугольных управляющих импульсов — положи­ тельного на катоды диодов, а отрицательного на аноды диодов — они запираются, и конденсаторы С41 и С45 на­ чинают заряжаться от напряжений с выходов катодных повторителей. В канале «север— юг» заряд емкости происходит через сопротивление R93, а в канале «за­ пад— восток» через сопротивление R118. Заряд емко­ стей происходит до напряжений, соответствующих на­ пряжениям на выходах катодных повторителей. В мо­ мент окончания очередного управляющего импульса проводимость диодов восстанавливается и конденса­ торы быстро разряжаются до потенциала земли.

На конденсаторах, таким образом, образуются

пилообразные

импульсы напряжения

положительной

или

отрицательной

полярности

относительно земли

(рис.

II.2, з),

которые поступают

на

фазоопрокиды­

вающие усилители

каналов «север — юг» и «запад —

восток».

Фазоопрокидывающие усилители предназначены для усиления этих напряжений с одновременным преобра­ зованием каждого из них в два пилообразных напряже­ ния, равных по амплитуде, но противоположных по знаку.

С выхода фазоопрокидывающего усилителя канала «север — юг» (рис. II.4) пилообразное напряжение по­ ступает на вертикально отклоняющие пластины элек­ троннолучевой трубки, а с выхода фазоопрокидываю­ щего усилителя канала «запад — восток» — на горизон­ тально отклоняющие пластины трубки. Под воздей­ ствием приложенных пилообразных напряжений на экране трубки появляется линия развертки. Угловое положение линии развертки на экране трубки опреде­

ляется соотношением амплитуд пилообразных напряже^

70

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ