Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы»




Скачать 0.64 Mb.
Название Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы»
страница 2/7
Тип Контрольная работа
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Контрольная работа
1   2   3   4   5   6   7

2. Блок-схема РЛС. Работа приемо-передатчика


Приемопередающее устройство РЛС включает передатчик, антенно-волноводное устройство и приемник.

Передатчик и приемник размеща­ются в общем корпусе — приборе, ко­торый называется приемопередатчи­ком. В этом же корпусе размещается антенный переключатель. Канализа­ция колебаний СВЧ от антенного пере­ключателя к антенне и обратно произ­водится с помощью общего волновода. Функциональная схема приемопередающего устройства приведена на рис. 8. а, а соответствующие временные диаграммы - на рис. 8, б.




Рис. 8. Функциональная схема и временные диаграммы приемопередающего устрой­ства РЛС: а — схема; б — временные диаграммы
Передатчик РЛС вырабатывает мощные кратковременные импульсы сверхвысокой частоты, поступающие для излучения в антенну. Вырабаты­ваются такие импульсы с помощью специального генератора СВЧ, управ­ляемого импульсным модулятором, ко­торый срабатывает при поступлении синхроимпульсов 1 от синхронизатора. Обычно синхронизатор размещается в индикаторном устройстве РЛС, но иногда он может находиться и в при­емопередатчике.

В приемопередатчиках судовых РЛС применяются в качестве генера­торов СВЧ специальные устройства — магнетроны, работающие на фиксиро­ванной частоте в 3- или 10-сантимет­ровом, а иногда и в 8-миллиметровом диапазонах волн. Импульсная работа магнетрона осуществляется при пода­че на него высокого напряжения в те­чение времени, равного требуемой дли­тельности излучения импульсов. В пе­редатчике РЛС длительность СВЧ им­пульсов обусловливается длительностью импульсов модулятора 2, измене­ние которой связано с переключате­лем шкал дальности ШД в индикаторе РЛС.

В связи с тем что импульсы пере­датчика повторяются через относи­тельно большие интервалы времени, а их длительность незначительна, неэко­номично использовать в качестве ис­точника питания магнетрона обычный источник постоянного тока (выпрями­тель В), рассчитанный на получение необходимой импульсной мощности в любой момент времени. Поэтому в су­довых РЛС функции такого источника возлагают на модулятор, непосредст­венно формирующий один раз за пери­од повторения импульсы постоянного напряжения необходимой мощности, используя для этого энергию сравни­тельно маломощного источника питания. В современных РЛС применяются в основном модуляторы с накопитель­ными конденсаторами (для работы с более мощными магнетронами) или магнитные модуляторы (для магнетро­нов меньшей мощности), отличающие­ся друг от друга принципом формиро­вания кратковременных высоковольтных импульсов и применяющимися для этого элементами.

Импульсы 3, выработанные генера­тором сверхвысокой частоты ГСВЧ, по волноводу поступают в блок СВЧ непосредственно на антенный переклю­чатель АП и ослабленными до неопас­ного уровня — на смеситель СМ2.

Антенный переключатель обеспечи­вает подключение антенны к передат­чику для излучения импульса, а после прекращения излучения — к приемни­ку. Переключение происходит со столь малой задержкой по времени и таким образом, что при излучении импульса в приемник не проходит энергия, спо­собная вызвать его повреждение, а при поступлении отраженных от объек­тов импульсов их энергия не тратится бесполезно в цепях передатчика. Кро­ме того, антенный переключатель пре­дохраняет приемник и в случае при­хода из антенны импульсов, принятых от соседних РЛС. Все эти процессы обеспечиваются газоразрядными и ферритовыми антенными переключате­лями, которые представляют собой оп­ределенное соединение газонаполнен­ных разрядников и специальных волноводных секций.

Волновод, соединяющий приемопе­редатчик с антенной, обеспечивает ка­нализацию СВЧ колебаний в обоих направлениях с минимальными потеря­ми. С помощью вращающегося волноводного перехода ВП, имеющегося в антенне, обеспечивается излучение (импульсы 3) и прием отраженных ко­лебаний (импульсы 4} последователь­но по всем направлениям горизонта. Вращение антенного устройства произ­водится через замедляющий редуктор от электродвигателя М, включаемого обычно отдельным выключателем. В антенне, кроме того, устанавливают­ся устройства для передачи углового положения антенны в индикатор и по­лучения отметки курса собственного судна на его экране (датчик ДУО).

Слабые отраженные импульсы СВЧ из антенны, пройдя через антенный пе­реключатель, поступают в приемник, где они преобразуются по частоте, уси­ливаются и детектируются. Высокая чувствительность приемника, способ­ного принимать кратковременные им­пульсы, наиболее просто реализуется при использовании супергетеродинного приемника с промежуточной частотой, равной нескольким десяткам мегагерц (обычно 60 МГц). На такой частоте при использовании транзисторов или микросхем могут быть получены боль­шое усиление и широкая полоса про­пускания приемника. Поэтому отра­женные импульсы СВЧ без предвари­тельного усиления непосредственно на входе приемника преобразуются в им­пульсы промежуточной частоты. Необ­ходимый в этом случае преобразова­тель частоты, способный работать на СВЧ, использует гетеродин, выполнен­ный на клистроне или диоде Ганна, и диодный кристаллический смеситель, которые могут работать не только на сантиметровых, но и миллиметровых волнах. В смеситель поступают непре­рывно вырабатывающиеся колебания 5 гетеродина Г с частотой fr и отражен­ные импульсы 4 из антенны с частотой колебаний, равной частоте магнетрона fм. В результате смешивания двух ча­стот вырабатываются импульсы 6 про­межуточной разностной частоты fп= =fг—fм, которые получают необходи­мое усиление в УПЧ, а затем подаются на детектор, где преобразуются в ви­деоимпульсы (импульсы 9).

В приемнике обычно применяется ручная регулировка общего усиления УПЧ, а также и временная регулиров­ка усиления ВРУ, позволяющая уменьшить усиление для ближних объ­ектов. Схема ВРУ, запускаемая син­хроимпульсом 1, обеспечивает импуль­сом 7 запирание входных каскадов УПЧ на время излучения импульса передатчика, а затем постепенно уве­личивает их усиление по мере прихода отраженных импульсов от все более удаленных объектов. Регулируя амп­литуду импульсов ВРУ, можно в зна­чительной степени устранить помехи от морских волн.

После детектора Д в приемниках РЛС по желанию оператора может быть включена дифференцирующая цепь с малой постоянной времени МПВ, которая выдает укороченные импульсы 10, а в результате — улучшает разрешающую способность РЛС по расстоянию и уменьшает влияние помех от дождя и др. Иногда в УПЧ приемника предусматривается пере­ключение полосы пропускания.

Применяются два типа усилителей промежуточной частоты: с линейной или логарифмической зависимостью коэффициента усиления от уровня входного сигнала. Логарифмический УПЧ обеспечивает более равномерное усиление слабых и сильных сигналов во всем диапазоне дальности, а также повышает помехоустойчивость РЛС.

При работе РЛС частота магнетро­на, а следовательно, частота прини­маемых отраженных импульсов, а так­же и частота гетеродина могут произ­вольно меняться. Следовательно, раз­ностная частота в этом случае будет отличаться от той частоты, на которую настроены контуры усилителя проме­жуточной частоты, и усиление прием­ника снижается. Для устранения этого явления радиолокационный приемник должен иметь устройство для автома­тической подстройки частоты АПЧ или ручной подстройки частоты РПЧ.

Блок АПЧ следит за изменением промежуточной частоты, сравнивая ее с частотой настройки УПЧ, и, воздейст­вуя при наличии разницы этих частот на гетеродин, изменяет частоту его колебаний так, чтобы промежуточная частота оставалась неизменной. В бо­лее простых РЛС может быть только РПЧ.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Контрольная работа по дисциплине «Английский язык»
Контрольная работа предназначена для студентов специальности: 08. 02. 01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 4 курс...
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Методические указания по выполнению контрольной работы Контрольная...
Контрольная работа выполняется по учебно-методическому пособию Авиационный английский язык. Контрольная работа : учеб метод пособие...
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Порядок ведения и оформления тетрадей по русскому языку и литературе
Например: Проверочная работа. Самостоятельная работа. Контрольная работа. Работа над ошибками. Изложение. Сочинение
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Пояснительная записка Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право 1»
Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право 1» (общая часть гражданского права) состоит из 10 вариантов. Студент выбирает...
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Контрольная работа состоит из решения трех задач и теоретического вопроса
В процессе изучения дисциплины «Общий курс транспорта» каждый студент 3 курса факультета «Управление процессами перевозок» должен...
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Контрольная работа №3 для 8 класса по физике (розш)
Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит...
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Предметный элективный курс по физике
Курс строится на материале тем «Постоянный ток», «Переменный ток», «Соединение проводников», «Полупроводниковые приборы»
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Мониторинг за курс 4 класса. Мониторинг подготовки обучающихся 4-х классов
Основой мониторинга подготовки по каждому из учебных предметов служит единый текст. Текст является оригинальным (не адаптированным...
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Учебному предмету «коррекционный курс» для обучающихся с умственной...
Примерная рабочая программа по учебному предмету «коррекционный курс»дляобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)...
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Контрольная работа №1 по теме «Организм. Молекулярный уровень»
Лабораторная работа №2 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах»
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Контрольная работа составлена в соответствии с рабочей программой...
Контрольная работа составлена в соответствии с рабочей программой по пм. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Контрольная работа по биологии по теме «Общая биология»
На выполнение диагностической работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в себя 20 заданий
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Специалисты Управления образованием, методисты мку «Информационно-методический...
«О реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году», приказа Управления образование от 28. 08....
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Н. С. Лесков (3 ч.) -2 шт. I к
Контрольная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» за 1 п/г – III к
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon Методическое пособие, программы и контрольная работа по курсу "фотограмметрия"....
Методическое пособие, программы и контрольная работа по курсу "фотограмметрия". –М.: МиигаиК, 2012, -74 с
Контрольная работа №1 за VI курс по предмету: «радионавигационные приборы» icon № ( 2 часа )
Курс строится на материале тем «Постоянный ток», «Переменный ток», «Соединение проводников», «Полупроводниковые приборы»

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск