Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Система стабилизации частоты
Система стабилизации частоты предназначена для формирования высокостабильных частот первого, второго, третьего гетеродинов и местной несущей из опорной частоты 5 МГц. В радиоприемнике применена диапазонно-кварцевая стабилизация частот гетеродинов. В состав системы стабилизации входят (рис. 16): синтезатор (Б1-6) - для формирования высокостабильной дискретной сетки частот с шагом перестройки 10 Гц в диапазоне 12, 8 - 14, 8 МГц. Команды на формирование необходимой частоты синтезатора поступают от декадных переключателей при местном управлении, от запоминающего устройства ПНР при местно-дистанционном управлении и от ПДУ при дистанционном управлении; блок преобразования частоты синтезатора (Б1-2) - для формирования частот первого и второго гетеродинов. Диапазон частот первого гетеродина 42, 8 - 72, 8 МГц с шагом перестройки 10 Гц, частота второго гетеродина имеет два значения: 25 и 30 МГц. Команды для установки частот гетеродинов поступают от блока управления настройкой приемника (Б7-2); блок третьего гетеродина (Б1-4) - для формирования колебаний третьего гетеродина 12672 кГц и местной несущей 128 кГц. При включенном тумблере АПЧ в блоке Б1-4 осуществляется автоматическая подстройка частоты третьего гетеродина по пилот-сигналу.
4.2.4. Блок управления настройкой приемника (Б7-2)
Блок управления настройкой приемника обеспечивает формирование команд исполнительным устройствам (реле и т.п.) общего радиотракта и системы стабилизации, обеспечивающим настройку радиоприемника на заданную частоту. Блок Б7-2 принимает команды на перестройку рабочей частоты от декадных переключателей, запоминающего устройства ПНР или ПДУ при установке переключателя ВИД УПРАВЛЕНИЯ в соответствующее положение. 4.2.5. Блок питания (БЗ-28)
Блок питания предназначен для преобразования напряжения внешней сети в напряжения постоянного и переменного тока, необходимые для питания элементов радиоприемника. Конструктивно блок питания выполнен в виде отдельного унифицированного устройства.
Функциональная схема общего радиотракта
Все сигналы, для приема которых предназначен радиоприемник, подвергаются в ОРТ предварительной избирательности, усилению и линейному переносу в область основной третьей ПЧ. В состав ОРТ входят (рис. 17): тракт радиочастоты (Б2-12, Б2-32, Б2-33); тракты промежуточных частот (Б2-4). Напряжения гетеродинов, необходимые для преобразования сигнала, формируются системой стабилизации частоты (Б1-6, Б1-2, Б1-4). Настройка ОРТ и формирование частот первого и второго гетеродинов осуществляется по командам блока управления настройкой приемника (Б7-2).
Тракт радиочастоты
Тракт радиочастоты обеспечивает предварительное выделение и усиление принимаемого сигнала, и подавление помех по побочным каналам приема. В состав тракта радиочастоты входят: блок ПЛФ и аттенюатора (Б2-12); преселектор KB диапазона (Б2-32); преселектор УКВ диапазона (Б2-33). Для приема сигналов необходимо: установить декадными переключателями значение частоты настройки приемника; переключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ установить в положение ОТКЛ. В этом случае сигнал от антенны поступает через конденсатор С1 на вход ПЛФ. Конденсатор C1 обеспечивает защиту входа приемника от постоянного напряжения (до 500 В) и переменного напряжения промышленной частоты.
ПЛФ предназначен для защиты входа приемника от помех, создаваемых радиолокационными станциями. Он представляет собой ФНЧ, выполненный на L, С-элементах, с частотой среза 200 МГц. С выхода ПЛФ сигнал поступает на управляемый аттенюатор, который обеспечивает линейный режим работы тракта РЧ при приеме сигналов с большими уровнями. Три резисторных звена обеспечивают затухание на 10, 20 или 30 дБ при установке переключателя АТТЕН. дБ в положения -10, -20, - 30. С выхода аттенюатора сигнал поступает на преселектор KB (1, 5 - 30 МГц) или УКВ (30 - 60 МГц) диапазонов в соответствии с частотой настройки приемника. Преселектор KB диапазона состоит из входной цепи, усилителя радиочастоты и ФНЧ. Входная цепь предназначена для предварительного выделения принимаемого сигнала, подавления помех по побочным каналам приема, предотвращения излучения энергии с частотами гетеродинов. Двухконтурные ПФ входной цепи переключаются по десяти поддиапазонам. Переключение ПФ и настройка их в пределах поддиапазона с помощью дискретных конденсаторов осуществляется по командам блока Б7-2. Назначение УРЧ аналогично назначению ВЦ. Кроме того, УРЧ обеспечивает усиление сигнала до уровня, превышающего уровень шумов на входе первого смесителя. В преселекторе применен однокаскадный УРЧ. Он выполнен на двух транзисторах (полевом и биполярном) по схеме ОИ-ОБ. Нагрузкой каскада служат двухконтурные ПФ, переключаемые по десяти поддиапазонам. Переключение и настройка ПФ осуществляется по командам блока Б7-2. Преселектор УКВ диапазона состоит из ВЦ и УРЧ. Он имеет три поддиапазона. Назначение ВЦ и УРЧ, переключение и настройка их ПФ аналогичны преселектору KB диапазона. Отличие состоит в том, что с выхода преселектора УКВ диапазона сигнал подается на вход второго смесителя (СМ-2) ТПЧ. С выхода УРЧ сигнал подается на ФНЧ с полосой среза 31 МГц. ФНЧ предназначен для дополнительного подавления помех с частотами выше рабочего диапазона преселектора. С выхода ФНЧ сигнал подается на вход первого смесителя (CM-1) трактов промежуточных частот. Исправность ТРЧ можно проверить при установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение РЧ. При этом индикаторный прибор подключается к выходу включенного преселектора. Стрелка прибора отклоняется пропорционально уровню сигнала на выходе преселектора. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 410; Нарушение авторского права страницы