- •1. Назначение, основные задачи иас
- •2. История развития авиационного рэо воздушных судов
- •3. Перспективы развития современного авиационного рэо
- •4. Назначение, классификация рэо воздушных судов
- •5. Организационная структура иас
- •6. Основные ттд рэо воздушных судов
- •7. Взаимодействие рэо с другими системами воздушного судна.
- •8. Распространение радиоволн
- •9. Назначение и параметры антенно-фидерных устройств.
- •10 Бортовые антенные устройства
- •80 Режим «Антенна»
- •11 Инженерно-авиационная служба
- •12 Радиоприёмник(назначение, классификация, принцип построения)
- •13. Основные показатели радиоприемников. Виды принимаемых сигналов.
- •14. Назначение и классификация передатчиков:
- •15. Требования к авиационным передатчикам:
- •16 Должностные обязанности лиц инженерно-авиационной службы
- •17 Принципы построения радиопередатчиков
- •18 Системы и принципы радиосвязи
- •19. Организация радиосвязи в ввс
- •20. Назначение ттд командных радиостанций устанавливаемых на вс
- •21. Комплект радиостанций р-832м и р-862
- •22. Структурная схема радиостанции р-862.Органы управления.
- •24. Передающий тракт радиостанции р-862.
- •25. Приёмный тракт радиостанции р-862
- •26. Система дистанционного управления р-862. (сду)
- •27. Блок опорной частоты р-862.
- •28 Высокочастотный делитель p-862
- •29 Блок управления частотой p-862
- •30 Фазовый детектор p-862
- •34) Настройка радиостанции р-862 на заданную частоту
- •35) Блок коммутации (Блок 1-11). Индикаторный блок (Блок-28)
- •36) Проверка работоспособности радиостанции
- •37. Ведение учетной документации в части.
- •38. Назначение, ттд, структурная схема станции р-855ум
- •39. Назначение, ттд, структурная схема радиоприемник р-852
- •40 Назначение, состав и ттд мс-61
- •41 Назначение, ттд спу
- •42 Инженерно-техническая подготовка
- •43. Структурная схема спу-7.
- •Структурная схема спу-7.
- •44Назначение, ттд связных радиостанций
- •45. Комплект радиостанций р-864, р-836 и особенности конструктивного построения.
- •46. Структурная схема радиостанции р-864.
- •49. Работа передающего тракта по функциональной схеме р-864
- •50. Фазовая автоподстройка частоты р-864.
- •51. Принцип работы синтезатора частоты р-864.
- •52 Меры безопасности при работе на ат. Общие положения.
- •53 Радиолаокация и область ее применения.
- •54 Методы радиолокационного обнаружения целей
- •55. Методы измерения угловых координат цели
- •57. Вывод основного уравнения радиолокации и его анализ
- •58. Методы измерения дальности
- •1)Частотный метод
- •2)Фазовый метод
- •3)Импульсный метод
- •59. Структурная схема импульсной рсл. Назначение элементов и принцип работы.
- •63 Радиовысотомер малых высот
- •Мгновенная частота этого сигнала
- •64 Принцип работы радиовысотомеров больших высот
- •65. Закрепление и учет авиационной техники.
- •66 Назначение, основные ттд, комплект рв-15
- •67 Состав функциональной схемы рв-15
- •70.Организация охраны авиационной техники
- •72 Взаимодействие рв-15 с оборудованием летательного аппарата.
- •73. Назначение,ттд рв-18
- •74. Взаимодействие каскадов рв-18 по структурной схеме в режимах *поиск* и *слежение*.
- •75. Взаимодействие рв-18 с оборудование летательного аппарата
- •76)Навигационные системы координат
- •77) На самолетах истребительной авиации в настоящее время устанавливается радиокомпас арк-19.
- •78)Арк-19: Компенсация радиодевиации
- •81 Структурная схема приемного устройства арк-19
- •2 Структурная схема арк-19 в режиме «Антенна»
- •82. Назначение ттд арк-у2, работа арк-у2 по структурной схеме.
- •83 Рсбн-6с: назначение, ттд и состав.
- •84Принцип действия рсбн-6с.
- •85. Режим работы рсбн-6с, и работа в составе пнк воздушного судна
- •86. Метод измерения дальности применяемый в рсбн-6с
- •87 Принцип действия рсбн-6с, взаимодействие с наземным оборудованием
- •88 Методы измерения азимута, применяемые в рсбн-6с
- •89 Рсбн 6с в режиме возврат
- •90. Работа рсбн-6с в режиме "Посадка".
51. Принцип работы синтезатора частоты р-864.
В синтезаторе опорное напряжение частотой 10 МГц формируется термостатированным автогенератором стабилизированным кварцем расположенным в блоке Б2-П1. Это напряжение подается на 3 делителя частоты. Выходное напряжение первого делителя с частотой 1 МГц, полученное в результате деления на 10 после усиления поступает на фазовый детектор в качестве опорного сигнала. Выходное напряжение второго делителя с частотой 500 кГц подается на модулятор передатчика блок (Б4-П1). Выходное напряжение третьего делителя с частотой 100 кГц поступает на датчик точной сетки частот (ДТСЧ). В этом датчике формируются сетки опорных частот с дискретного 100 кГц в полосе 1 МГц и дискретного 100 Гц в полосе 100 кГц.
Напряжения с этими частотами подаются на преобразователь. Туда же поступают напряжения с частотой 36 МГц от кварцевого генератора (У26) с частотой 58 МГц от кварцевого генератора (У24) блок Б3-П1. С генератора плавного диапазона (ГПД) на преобразователь также поступает напряжение в диапазоне 75,5 – 91,8 МГц. В результате преобразований частоты с помощью указанных напряжений и осуществляется перенос сформированной ранее в ДТСЧ сетки частот в область более высоких частот. На выходе преобразователя создаются напряжения с частотой 6 – 15 МГц. При отключении частоты ГПД от нормального значения произойдет изменение частоты этого напряжения.
Напряжение с частотами 6 – 15 МГц поступает на делитель частоты (У21) с переменным коэффициентом деления. Этот делитель предназначен для получения на его выходе напряжения с частотой 1 МГц при работе радиостанции на различных частотах. Для этого с помощью коммутатора, который связан с пультом управления П7Б2К, при настройке радиостанции на определенную частоту, набирается соответствующий коэффициент деления делителя из ряда чисел: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 так, чтобы на выходе выделялось напряжение с частотой близкой к 1 МГц.
С выхода делителя частоты это напряжение подается на фазовый детектор (У20) системы ФАПЧ. На второй вход фазового детектора поступает стабильное опорное напряжение 1 МГц с делителя (У1). На выходе фазового детектора появляется сигнал рассогласования, который поступает на управляющий элемент в составе ГПД. По этому сигналу рассогласования производится автоподстройка частоты ГПД, пока она не станет равной заданному значению.
Для облегчения ввода в синхронизм генератора плавного диапазона применена схема поиска, которая включает в себя генератор пилообразного напряжения. Генератор пилообразного напряжения путем изменения емкости варикапов генератора плавного диапазона обеспечивает соответствующую перестройку ГПД. Управление схемой поиска осуществляется по сигналам рассогласования с выхода фазового детектора. Этот же сигнал (через преобразователь У23) используется для изменения коэффициента усиления усилителя У36 в блоке Б3-П1.
Генератор плавного диапазона У24 включает в себя два отдельных генератора работающих в диапазонах частот 75,5 – 83,5 МГц и 83,5 – 91,5 МГц с дискретностью 100 Гц.
Выходные сигналы генераторов плавного диапазона через буферный каскад и усилитель подаются на первый и третий преобразователи блока Б3-П1 для формирования 1-й промежуточной частоты приемника и сигнала рабочих частот передатчика.
