Файл: Филаткин К.М. Радиометрист штурманский учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.06.2024

Просмотров: 111

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

моторов регулируется потенциометром /, включенным в цепь питания обмоток возбуждения. Потенциометр включен так, что при увеличении напряжения на об­ мотки возбуждения одного двигателя на обмотки дру-

Рис. 73. Конструкция полуавтоматических приводов: а — фрикционный механизм; б — двухмоторный привод

того напряжение уменьшается. Поворачивая маховик, увеличиваем скорость вращения одного двигателя и одновременно уменьшаем скорость другого. В резуль­ тате выходной валик 3 будет вращаться со скоростью, равной разности скоростей обоих двигателей, а напраи-

150

•ление его вращения будет определяться тем, какой из двигателей имеет большую скорость вращения. При ра­ венстве вращения скорость выходного валика равна ну­ лю.

При сопровождении скоростных маневрирующих це­ лей полуавтоматический метод дает большие ошибки, так как оператор не успевает вводить корректуру. Ошибки могут быть настолько велики, что повлекут за собой потерю цели и срыв сопровождения. В связи с этим в современных радиолокационных станциях уп­ равления оружием применяется автоматический метод сопровождения цели.

Р а з д е л III. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИИ

Г ла ва I. НАВИГАЦИОННЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

§ 1. Общие положения

Радиолокационные станции «Створ», «Нептун», «Дон» и «Волга» являются станциями навигационного типа. Все они разрабатывались в разное время и неза­ висимо друг от друга. Однако несмотря на это, в них без существенных отличий применяются приборы, бло­

ки и узлы,

типичные для

всех станций.

 

 

 

 

 

Тактические и

технические

характеристики РЛС

 

 

Наименование

характеристики

РЛС

РЛС

РЛС

П/'П

«Створ»

«Нептун»

«Дон»

1

Шкалы дальности

 

 

0,5: 1,0;

1,5;

5;

0,8;

2 5;

 

 

 

 

 

 

2.5;

10;

15;

30

5;

15;

2

Дальность действия, миль

 

25

 

25—30

30;

50

м

25

 

50

 

3

Минимальная

дальность,

30

 

25

 

35

 

4

Разрешающая

способность:

 

40

 

90

 

50

 

 

по

дальности, м

 

 

 

 

 

5

по углу, град.

мксек

2

 

2

 

1

 

Длительность

импульса,

0,1

 

0,2 + 1+2

0,12

6

Импульсная мощность,

квт

 

80

 

40

 

80

 

7

Потребляемая

мощность, квт

О

 

3,3

 

3,2

 

 

 

151 •


Датчми

 

Линия

 

 

«1ВСТОТ

 

м держ ки

 

 

5= д

 

 

 

 

СО

 

 

 

 

«

 

 

 

 

 

0 1 ч г и

 

 

 

Б л о х '

1&ИГЦ

Б л о к

Б л о к

При ни м аю щ ий

с я я о о р ч Щ«т ЭЛвЛ Э.Эигц

ф орм ирования

разоорткм

гир око м паса

 

 

эапусмоющ . хил.

 

 

Рис. 74. Блок-схема радиолокационной станции

Блок-схема (рис. 74) радиолокационных станций весьма проста. Обычно она состоит из трех основных устройств и агрегата питания. Основными устройства­ ми станций являются антенно-волноводное устройство, приемо-передающее устройство и индикаторное устрой­ ство.

Первичным источником энергии является бортовая сеть корабля. В зависимости от рода тока и величины напряжения бортовой сети станции комплектуются агре­ гатами питания: МГЛ-Б; МГЛ-А; АЛА-1.5-МА-1; АЛА- 1.5-МБ-1; АЛА-1.5-МВ-1.

§ 2. Приемопередатчик

Приемопередатчик радиолокационных станций раз­ мещается в приборе П.

П е р е д а т ч и к , блок-схема которого показана на рис. 75, состоит из подмодулятора 1, модулятора 2, маг­ нетронного генератора 3 и выпрямителей 4 и 5.

Рис, 75, Блок-схема передатчика

При поступлении запускающих 'импуиьсов подмодулятор вырабатывает импульсы, которые имеют форму, близкую к прямоугольной, и длительность, определяе­ мую выбранной шкалой дальности или режимом работы. Частота следования импульсов равняется частоте сле­ дования запускающих импульсов и также определяется выбранной шкалой или режимом работы. Импульсы, вы­ рабатываемые подмодулятором, поступают на модуля­

153


тор, в котором получаются мощные импульсы, возбуж­ дающие магнетронный генератор. В результате магне­ трон генерирует мощные импульсы колебаний сверхвы­ сокой частоты, которые через волноводный тракт посту­ пают в антенну и излучаются в пространство.

Подмодулятор (рис. 76) состоит из усилителя, соб­ ранного на правой половине Л\, первого блокинг-гене-

ратора (левая половина лампы Л\)

н второго блокинг-

генератора, выполненного на

обеих

половинах лампы

//2 . Оба блокинг-генератора

ждущие.

При поступлении из индикаторного прибора на сетку правой половины лампы Л х положительного запу­ скающего импульса на аноде лампы возникает отрица­ тельный импульс. Осиленным импульс через вторую об­ мотку трансформатора Трх поступает на сетку левой половины лампы Л х. Благодаря специальному включе­ нию обмотки импульс поступает положительной поляр­ ности. Левая половина лампы Лх заперта отрицатель­ ным напряжением 300 в, снимаемым с делителя, обра­ зованного сопротивлениями Ra и Ra, При поступлении

положительного импульса блокинг-генератор срабаты­ вает, и в выходной обмотке трансформатора Трi воз­ никает положительный импульс, который запускает вто­ рой блокинг-генератор.

Второй блокинг-генератор формирует прямоуголь­ ный импульс амплитудой около 1000 в и строго фик­ сированного значения по длительности. Для формиро­ вания импульса в сеточной цепи Л2 имеются три це­ почки, которые подключаются переключателем шкал, а также переключателем «Обзор-резерв». Данным пере­ ключателем станция вводится в режим работы на «Ма­ як».

На схеме (рис. 76) показана одна цепочка, состоя­ щая из Lr ц С6, подключаемая при работе на шкалах

1,5 и 5 миль для формирования

импульсов

длитель­

ностью 0,25

мксек. На шкалах 15 и 30 миль подключа­

ется другая

цепочка с 1=320 мкгн и С = 270

пф,

при

этом длительность будет 1 мксек. При работе

на

«Ма­

як»

1 = 640

мкгн и С = 510 пф,

длительность

импуль­

са

— 2 мксек.

 

 

 

Формирование импульсов во втором блокинг-генера- торе начинается в момент поступления положительного импульса с обмотки трансформатора Трх на управляю­ щую сетку Л2, которая открывается, и в лампе начина­ ется блокинг-процесс. Длительность импульса, форми­ руемого вторым блокинг-генератором, приблизительно равна половине периода собственных колебаний конту­ ра l i и Сб. Выработанный импульс с выходной обмот­ ки (1—4) трансформатора Тр2 подается к сеткам мо­ дуляторных ламп. Параллельно выходной обмотке трансформатора включен делитель напряжения, состо­ ящий из R |7 и Ris. Импульс, снимаемый с сопротивле­ ния Rig, используется для запуска схемы регулировки усиления по ближним объектам. Конденсаторы Сю и Си включены для уменьшения искажений формы им­

пульсов, снимаемых с

сопротивления R iS.

 

.Положительные импульсы, вырабатываемые в под­

модуляторе,

поступают

на сетки модуляторных

ламп

Л3 и ЛДрис.

77), которые включены параллельно.

Мо­

дуляторные лампы заперты отрицательным смещением 800 в, которое подается на их сетки с обмотки Тр2. Накопительный конденсатор Си заряжен до напряже­ шь 14 кв, ток, заряжающий его, проходит от источника

155


14 кв через сопротивление R21, диод Л г, и миллиампер­ метр. С приходом положительного импульса модулятор­ ные лампы Лз и Л .| отпираются и благодаря этому со­ здается цепочка разряда накопительного конденсатора Си через эти лампы, магнетрон, сопротивление ин­ дуктивность Ь2 и миллиамперметр.

Рис. 77. Принципиальная электрическая схема модулятора и магнетронного генератора

Основная часть

разрядного тока протекает через

магнетрон, так как

его

сопротивление значительно

меньше, чем сопротивление параллельной цепи. Энергия магнетрона используется для генерации импульса сверхвысокой частоты.

Для ликвидации чрезмерного влияния паразитной емкости и сужения заднего фронта импульса, генери­ руемого магнетроном, параллельно ему включена ин­ дуктивность Ь2, которая совместно с паразитной ем­ костью составляет колебательный контур. Для предот­ вращения повторной генерации включен демпфирующий диод Л н, наличие его приводит к полному разряду па­ разитной емкости и прекращению колебаний в первый полупериод. Измерительный прибор В, размещенный в индикаторе, предназначен для измерения постоянной составляющей тока магнетрона. С волноводным флаи-

156

цем магнетрона сочленяется волновод, в котором име­ ется фазорегулятор, представляющий собой диэлектри­ ческую . пластину, положение которой может изменять­ ся регулировочным винтом. Регулировкой добиваются

согласования магнетрона с волноводной

линией отдачи

в антенну максимальной

мощности излучаемых им­

пульсов.

передатчик,

вырабатывают­

Напряжения, питающие

ся в трех выпрямителях, расположенных в приемопе­ редатчике. Кроме того, из основного индикатора пода­ ются напряжения ±300 в.

Охлаждение магнетрона и модуляторных ламп осу­ ществляется вентилятором М\. Для обеспечения экс­ плуатационной надежности передатчика и увеличения срока службы используемых в нем ламп применяется специальная схема защиты и управления передатчиком.

Регулировка мощности передатчика производится изменением высоковольтного напряжения и осуществля­ ется реостатом / ? 3д , который изменяет напряжение, по­ даваемое на первичную обмотку трансформатора Тр-6.

Второй составной частью приемопередатчика явля­ ется п р и е м н о е у с т р о й с т в о , предназначенное для преобразования отраженных импульсов сверхвысо­ кой частоты в видеоимпульсы и усиления отраженных импульсов в такой мере, чтобы обеспечить возможность

их наблюдения па

экра­

 

нах

электроннолучевых

 

трубок.

 

радиолока­

 

Приемник

 

 

ционной станции является

 

приемником супергетеро­

 

динного типа.

приемного

 

Блок-схема

 

устройства станции приве­

 

дена на рис. 78. Она со­

 

стоит

из

смесительных

 

секций

приема

в режиме

 

«Обзор» 2, гетеродина 4,

 

предварительного

УПЧ

 

3, основного УПЧ 6, вто­

 

рого детектора

7,

видео­

 

усилителя S,

блока

авто­

Рис. 78. Блок-схема приемного ус­

матической

 

подстройки

 

тройства

157


частоты 9, смесительной секции АПЧ /, схемы регулиров­ ки усиления по ближним объектам 5, клнстронного ге­ теродина режима «Резерв» 10, волномера И.

Основной УПЧ, второй детектор и видеоусилитель расположены не в приемопередатчике, а в индикаторном устройстве.

Преобразование отраженных импульсов сверхвысо­ кой частоты в импульсы промежуточной частоты осу­

ществляется в высокочастотной головке.

Упрощенная

схема высокочастотной головки показана на рис. 79.

Колебания,

выработанные клистронным

гетероди­

ном Л 4, через

аттенюаторы

Л2 и Аз подаются

к

сме­

 

 

 

сительным

секциям

прие­

 

 

 

ма и АПЧ. Импульсы про­

 

 

 

межуточной частоты, вы­

 

 

 

деляемые детекторами Д -1

 

 

 

и Д-2, подаются

к

схеме

 

 

 

предварительного

 

УПЧ.

 

 

 

Импульсы промежуточной

 

 

 

частоты, выделяемые де­

 

 

 

текторами

Дз

и

Д 4, по­

 

 

 

ступают

к

схеме

АПЧ.

 

 

 

Блок

предварительного

 

 

 

УПЧ состоит из пяти кас­

 

Н пред.УПЧ

H схеме АПЧ

кадов усиления

промежу­

 

 

 

точной

частоты

 

и схемы

Рис. 79.

Схема высокочастотной

временной

автоматиче­

 

головки

ской регулировки

усиле­

На

схеме входа первого

ния ВАРУ.

 

 

 

 

каскада

предварительного

УПЧ (рис. 80) показаны оба кристалла, образующие балансовый смеситель приема.

Контуры, образованные первичными обмотками трансформаторов Трх и Тр2, а также подстроечными конденсаторами С7 и С8, настраиваются на промежу­ точную частоту 30 Мгц. Колебания отраженных им­ пульсов поступают на оба кристалла в противофазе. В связи с этим в некоторый .момент токи промежуточной частоты, обусловленные отраженными сигналами, будут протекать через первичные обмотки трансформаторов Трх и Тр2 в направлениях, показанных сплошными стрелками. Данные токи создадут на вторичных обмот­ ках трансформаторов э.д.с., которые поступят в одина-

158