КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Основные сведения о передающем устройстве ПРЛ-6М2Стр 1 из 2Следующая ⇒ Передающее устройство ПРЛ-6М2 Основные сведения о передающем устройстве ПРЛ-6М2 Передатчик современной РЛС – один из ответственных и сложных элементов станции. От характеристик передатчика (мощности, частоты повторения, нестабильности частоты, несущей частоты, параметров элементной базы) во многом зависят тактические возможности РЛС: дальность действия, точность измерения координат, эксплуатационные характеристики. В ПРЛ-6М2 применяется передатчик некогерентного импульсного типа (рис. 3.1). Главное достоинство такого передатчика – простота исполнения, высокая надежность, невысокая стоимость, недостаток – низкая стабильность частоты. Рисунок 3.1. Упрощенная структурная схема некогерентного передатчика
Подмодулятор (ПМ) обеспечивает формирование запускающих видеоимпульсов по длительности, определяемой режимом работы ПРЛ-6М2, и амплитуде, необходимой для работы модулятора (UЗИ = 600…800 В). Модулятор (М) формирует высоковольтный видеоимпульс с амплитудой Um=26 кВ, обеспечивающий возникновение в магнетронном генераторе (МГ) незатухающих высокочастотных колебаний. Передающее устройство ПРЛ-6М2 включает 2 передатчика (ПРД-1, ПРД-2), каждый из которых предназначен для формирования мощных радиоимпульсов, параметры которых приведены в таблице 3.1. Как следует из таблицы 3.1, каждый из передатчиков может работать в режимах ПАСС, СДЦ, СДЦ+ПАСС, АКТ, однако ПРД-2 в активном режиме (с подавлением) формирует одиночный импульс подавления tИ=0,9 мкс.
Таблица 3.1
При выходе из строя первого передатчика вместо него может использоваться ПРД-2. Частота повторения низкая (НЧП), соотношение tИ и ТИ в различных режимах ПРЛ-6М2 обеспечивает выполнение равенства , (3.1) где - скважность. В состав каждого из передатчиков входят блоки: БПМ-021 - блок подмодулятора; БУВ-021 - блок управления высоковольтным выпрямителем; БВМ-021 - блок выпрямителя модулятора; СП-01 - стойка передатчика. Первые три блока образуют стойку управления передатчиком – СУП-021.
3.2. Функциональная схема передающего устройства ПРЛ-6М2 Функциональная схема передающего устройства ПРЛ-6М2 приведена на рисунке 3.2. ПМ запускается импульсами с блока БСФ. В ПАСС, СДЦ, СДЦ+ПАСС режимах ПМ формирует одиночные ЗИ для запуска М длительностью 0,45 мкс. В активном режиме ПМ ПРД-1 формирует кодированную пару импульсов в зависимости от режима запроса: РСП-1, РСП-2. Их временная структура приведена на рисунке 3.3. В режиме УВД запросные импульсы формируются с чередованием по курсу (РСП-1) и глиссаде (РСП-2), соответственно. Рисунок 3.2. Функциональная схема передающего устройства ПРЛ-6М2 Рисунок 3.3. Структура запросных сигналов в ПРЛ-6М2 первым запускается ПРД-2, который формирует одиночный импульс длительностью 0,9 мкс – импульс подавления, вторым – передатчик секторного обзора. Задачу формирования запросных сигналов с различными кодовыми интервалами в передатчике ПРЛ-6М2 решает шифратор. Шифратор функционально размещается в ПМ. Принцип работы шифратора ПМ поясняется рисунком 3.4. Рисунок 3.4. Функциональная схема шифратора ПМ передатчика ПРЛ-6М2 В АКТ режиме в шифраторе запускается блокинг-генератор (БГ), который формирует импульс длительностью 0,45 мкс. Включение режимов РСП-1, РСП-2 приведет к срабатыванию реле Р2 или Р3. В режиме УВД реле Р2 и Р3 срабатывают поочередно. Совместная работа ПРД-1 и ПРД-2 в режиме АКТ с подавлением позволяет в самолетном ответчике осуществить эффективное подавление ложных ответных сигналов, которые могут быть приняты по боковым лепесткам основной диаграммы направленности АК и АГ. Кроме того, возможно формирование подгрузочного кода с базой 7,6 мкс, который используется в интервале времени коммутации антенн курса и глиссады. Реле Р1 служит для отключения шифратора при работе ПРД-2 вместо ПРД-1 в режимах ПАСС, СДЦ, СОВМ. Включение режимов РСП-1, РСП-2, УВД производится на передней панели блока БМП-021. Модулятор собран по схеме с частичным разрядом емкостного накопителя, аналогичной передатчику ДРЛ-6М2. Это позволяет реализовать режим кодированного запроса без изменения параметров каждого из пары импульсов. Кроме того, практическое постоянство амплитуд высоковольтных импульсов М позволяет обеспечить неизменность частоты магнетронного генератора (рисунок 3.5). Рисунок 3.5. Принцип работы емкостного накопителя Магнетронный генератор (МГ) типа МИ-99 пакетированного типа, т.е. магнитная система и магнетрон конструктивно выполнены в виде единой конструкции. Для перестройки магнетронного генератора могут использоваться грубая ручная схема перестройки на одну из 6 фиксированных частот в диапазоне 400 МГц, а также схема автоматической подстройки частоты (АПЧ). Точность ручной перестройки sfмг=±5 МГц, автоматической - sfАПЧ=±100 кГц. Достаточно высокая точность автоподстройки частоты позволяет в приемнике уменьшить потери на несогласованность полосы пропускания УПЧ и ширины спектра обрабатываемого сигнала [6]: . (3.2) В системах с низкой sfАПЧ потери в приемнике aП УПЧ>>1, так как необходимо расширять полосу пропускания УПЧ. напряжение накала в МГ может изменяться в диапазоне от 0 до 15 В в зависимости от подводимой к МГ мощности. Так как ток высоковольтного выпрямителя связан с подводимой к МГ мощностью, то по среднему значению этого тока можно судить о генерируемой мощности МГ. По мере роста тока IМ напряжение накала UН уменьшается (рисунок 3.6).
БУВ-21 обеспечивает стабилизацию переменного напряжения запитки высоковольтного выпрямителя при пульсациях напряжения в сети (от АД-30, ВПЛ-30), а также защиту высоковольтного выпрямителя при возникновении перегрузок в МГ (например, высоковольтный разряд). При этом высокое напряжение с МГ снимается. При исчезновении перегрузки подача высокого напряжения с высоковольтного выпрямителя на МГ возобновляется. Как и ДРЛ-6М2, в ПРД ПРЛ-6М2 для контроля проходящей мощности используется датчик на основе термопар, выходной ток которого пропорционален РСР, а значит, и РИ, т.к. РИ=РСР×Q. Поэтому стрелочный прибор (индикатор мощности) на двери СП-02 проградуирован в единицах импульсной мощности.
|