Литмир - Электронная Библиотека

Клас Потужн╕сть

Рад╕останц╕я Д╕апазон хвиль випром╕нювання передавача, Вт.

не менш

Р-800Л1 MB, ДМВ А3 16

FI,F3 25

2.7 Смуга прoпускання приймача на р╕вн╕ 6 дБ: вузька (УС) - 18 кГц;

широка (ШС) - 40 кГц.

2.8 Ефективн╕сть АРП. При зм╕ни р╕вня вх╕дного сигналу з 10 мкВ до

0,5 В (94 дБ) вих╕дна напруга зм╕ню╓ться не б╕льш, н╕ж на 6 дБ.

2.9 Енергетичн╕ характеристики.

Рад╕останц╕я нормально функц╕ону╓ при КБВ антени не менш 0,4 .

2

Живлення рад╕останц╕╖ зд╕йсню╓ться в╕д бортсети л╕тального апарата +27 В 10 %. Т╕к споживання склада╓ не б╕льш: у режим╕ ПРИЙОМ - 1,5 А: у режим╕ ПЕРЕДАЧА - 25 А.

2. Склад апаратури та функц╕ональна схема рад╕останц╕╖.

Рад╕останц╕я Р-800Л1 склада╓ться з чотирьох зм╕нних блок╕в: прийомопередавача, амортизац╕йно╖ рами, пульта керування ╕ ф╕льтра нижн╕х частот.

Прийомопередавач рад╕останц╕╖ Р-800Л1 склада╓ться з передавача ╕ приймача-збудника.

Передавач рад╕останц╕╖ Р-800Л1 м╕стить у сво╓му склад╕:

- антенний блок;

- п╕дсилювач потужност╕ MB;

- п╕дсилювач потужност╕ ДМВ-0.5;

- п╕дсилювач потужност╕ ДМВ;

- модулятор;

- блок живлення передавача.

Приймач-збудник рад╕останц╕╖ Р-800Л1 м╕стить у сво╓му склад╕:

- високочастотний блок MB;

- високочастотний блок ДМВ;

- авар╕йний приймач MB або авар╕йний приймач ДМВ;

- блок управл╕ння ╕ контролю;

- синтезатор частот;

- п╕дсилювач пром╕жно╖ частоти;

- п╕дсилювач низько╖ частоти. Демодулятор-10;

- блок живлення приймача або блок живлення приймача з додатковим

ПНЧ;

- крос-плата.

2.1 Функц╕ональна схема рад╕останц╕╖ (рис. 1).

Рад╕останц╕я включа╓ у св╕й склад наступн╕ вза╓мозалежн╕ основн╕ пристро╖, тракти ╕ системи:

- синтезатор частоти;

- прийомний тракт;

- збудник;

- передавальний траст;

- система керування й убудованого контролю;

- система живлення.

Формування высокостабильной с╕тки частот для прийомного ╕ передавального тракт╕в зд╕йсню╓ться цифровим синтезатором. Синтезатором визначаються наступн╕ найважлив╕ш╕ характеристики рад╕останц╕я; д╕апазон, крок с╕тки ╕ стаб╕льн╕сть частот, час готовност╕ рад╕останц╕╖, час перебудови з

3

одн╕╓╖ частоти на ╕ншу, параметри виб╕рковост╕ приймача ╕ паразитно╖ частотно╖ модуляц╕╖ передавача. Вих╕дний високочастотний сигнал синтезатора використову╓ться як напругу першого гетеродина для прийомного тракту ╕ вих╕дно╖ напруги для збудника. Перебудова синтезатора з одн╕╓╖ частоти на ╕ншу забезпечу╓ться системою керування ╕ контролю. Сигнал керування частотою у вид╕ р╕вноб╕жного коду використову╓ться безпосередньо для перебудови синтезатора, а п╕сля перетворення з цифрово╖ в аналогову форму (за допомогою матриц╕ електронно╖ перебудови, що входить до складу синтезатора) для перебудови преселектора прийомного тракту котрий ╓ одночасно ф╕льтром збудника. Синтезатор частоти виконаний у вид╕ окремого блоку.

Прийомний тракт склада╓ться з основного й авар╕йного приймача. До складу основного приймача входять: преселектори ╕ перетворювач╕ частоти MB ╕ ДМВ д╕апазон╕в, розм╕щен╕ в╕дпов╕дно у ВЧ блоц╕ MB ╕ у ВЧ блоц╕ ДМВ, п╕дсилювач пром╕жно╖ частоти ППЧ, п╕дсилювач низько╖ частоти ПНЧ ╕ демодулятор.

Рад╕останц╕я може поставлятися з авар╕йним приймачем (АП) MB, АП ДМВ або без авар╕йного приймача.

Прийомний тракт призначений для попередньо╖ селекц╕╖ ╕ перетворення сигналу по частот╕ , посилення й основно╖ селекц╕╖ на пром╕жн╕й частот╕, детектування ╕ п╕сля детекторно╖ обробки.

Попередня селекц╕я сигналу зд╕йсню╓ться спочатку за допомогою загальних для основного й авар╕йного приймач╕в ф╕льтра нижн╕х частот ФНЧ, пот╕м за допомогою окремого для кожного д╕апазону смугового ф╕льтра, що перебудову╓ться. Перебудова цього ф╕льтра забезпечу╓ться вих╕дною напругою матриц╕ електронно╖ перебудови синтезатора частот.

Перша пром╕жна частота визнача╓ться як р╕зниця частот сигналу ╕ синтезатора. З метою скорочення перекриття по частот╕ генератора синтезатора

( f max/ f min) перша пром╕жна частота форму╓ться за допомогою двох тип╕в перетворень:

- у д╕апазон╕ MB (100-149,975 МГц) ╕ поддиапазоне ДМВ1 (220-299,975

МГц) ( f Г > fС )

fПЧ = f Г − fС ,

- у поддиапазоне ДМВ2 (300-399,975 МГц)

fПЧ1 = fС − fГ , ( fС > fГ ), де

fПЧ1 - перша пром╕жна частота;

fГ - частота гетеродина (синтезатора);

fС - частота сигналу.

Перше перетворення сигналу зд╕йсню╓ться у в╕дпов╕дних пристроях ВЧ блок╕в MB або ДМВ. Дал╕ сигнали надходять в ППЧ, причому сигнали ДМВ

4

д╕апазону перетворяться тут у частоту 25 МГц шляхом зм╕шання з частотою другого гетеродина (30 МГц). Необх╕дн╕ смуги пропущення (вузьке або широка) ╕ ослаблення сигнал╕в сус╕дн╕х канал╕в забезпечуються монол╕тними кварцовими ф╕льтрами. П╕сля ф╕льтрац╕╖ зд╕йсню╓ться ще одне перетворення сигналу по частот╕. Основне посилення сигналу виробля╓ться на частот╕ 128 кГц. Сигнали клас╕в випром╕нювання А1, A3 детектируются ампл╕тудним детектором ╕ через ПНЧ надходять на вих╕д. Демодуляц╕я сигнал╕в класу випром╕нювання F3 зд╕йсню╓ться в блоц╕ 1-8 частотним дискрим╕натором, а класу F1 - окремим демодулятором, що реал╕зу╓ ф╕льтровий спос╕б вид╕лення сигнал╕в, що в╕дпов╕дають посилц╕ ╕ пауз╕ переданих даних.

Збудник забезпечу╓ формування сигналу на робоч╕й частот╕ ╕ його модуляц╕╖ або ман╕пуляц╕╖ в класах випром╕нювання F3 або F1, в╕дпов╕дно. Елементи збудника розм╕щен╕ у ВЧ блоках MB ╕ ДМВ. Частота збудника утвориться як сума або р╕зниця частоти синтезатора ╕ частоти генератора зрушення, чисельно р╕вн╕й перш╕й пром╕жн╕й частот╕ прийомного факту (25 МГц у MB ╕ 55 МГц у ДМВ).

У д╕апазон╕ MB (100-149,975 МГц) ╕ в д╕апазон╕ ДМВ1 (220-299,975 МГц)

fзбуд = fГ − fСДВ

а в поддиапазоне ДМВ2 (300-399,975 МГц)

fзбуд = fГ + fСДВ , де

fзбуд - частота збудника;

fГ - частота генератора синтезатора.

fСДВ - частота генератора сдвига.

Сформований у збуднику сигнал надходить у передавальний тракт, до складу якого входять п╕дсилювач╕ потужност╕ MB (ДМВ) ╕ модулятор. У передавальному факт╕ зд╕йсню╓ться посилення сигналу по потужност╕, а при робот╕ рад╕останц╕╖ в класах випром╕нювання A3 або А1 - ампл╕тудна модуляц╕я або ман╕пуляц╕я. Високочастотний сигнал через антенний блок, що зд╕йсню╓ комутац╕╖ ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ╕ МВ-ДМВ надходить в антену.

Керування рад╕останц╕╓ю в╕д спец╕ал╕зовано╖ ЦОМ або автономного ПК. а також убудований контроль зд╕йснюються системою керування й убудованого контролю.

Керування рад╕останц╕╓ю поляга╓ в настроюванн╕ ╖╖ на задану частоту, вибор╕ того або ╕ншого класу випром╕нювання А1, A3, F1 або F3, вибор╕ режиму роботи ПЕРЕДАЧА, ПРИЙОМ або КОНТРОЛЬ . Система керування й убудованого контролю визнача╓ також програму контролю, форму╓ стимулююч╕ сигнали, вим╕рю╓ чутлив╕сть прийомного тракту в клас╕ A3. потужн╕сть передавального тракту b коеф╕ц╕╓нт ампл╕тудно╖ модуляц╕╖ в клас╕ A3 при короткочасному (до 50 мс) виход╕ рад╕останц╕╖ на випром╕нювання ╕ контролю╓ наявн╕сть захоплення системою ФАПЧ у синтезатор╕ частот.

36
{"b":"562004","o":1}