Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Стабильность частоты настройки
Стабильность частоты настройки устройства определяется стабильностью частоты опорного генератора. Суточная относительная стабильность частоты опорного генератора после четырех часов прогрева составляет ±2, 5∙ 10-8. В РПУ предусмотрена возможность ручной корректировки частоты опорного генератора с точностью не хуже ±1∙ 10~8по отношению к эталонной частоте. РПУ может работать от внешнего источника опорной частоты 5 МГц уровнем (160-300) мВ.
Виды работ РПУ в указанном выше диапазоне обеспечивает: - слуховой прием сигналов амплитудной телеграфии (AT); - слуховой прием сигналов с амплитудной модуляцией (AM); - слуховой прием однополосных сигналов по верхней боковой полосе (ОП-ВБ) и по нижней боковой полосе (ОП-НБ); - слуховой контроль частотной телеграфии в режимах: ЧТ-125, ЧТ-200, ЧТ-500, ЧТ-1000; - автоматический прием частотной телеграфии в режимах: ЧТ-125, ЧТ-200. ЧТ-500, ЧТ-1000: - автоматический прием двойной частотной телеграфии в режимах: ДЧТ-200, ДЧТ-500: - автоматический прием относительной фазовой телеграфии (ОФТ).
4. Параметры каналов приема ОП и AM сигналов - Телефонный спектр при приеме однополосной телефонии ограничивается полосой частот от 300 до 3400 Гц. Неравномерность частотной характеристики в полосе пропускания - не более 3 дБ. - Телефонный спектр AM сигналов ограничивается полосой частот от 300 до 2500 Гц. - Полоса схватывания системы автоподстройки частоты по пилот-сигналу (АПС) - не менее ± 100 Гц.
Чувствительность. Чувствительность РПУ Uc/Uш = 3, измеренная с эквивалентом антенны 75Ом, соответствует: - при АМ – не хуже 8 мкВ; - при АТ – не хуже 0, 6 мкВ; - при АТ – не хуже 1, 4 мкВ;
6. Динамический диапазон группового тракта приема РПУ — не менее 70 дБ относительно сигнала 1 мкВ.
7.Коэффициент усиления группового тракта во всем диапазоне
8. Регулировка усиления.
- В РПУ имеется автоматическая и ручная регулировка усиления. Система АРУ обеспечивает изменение уровня выходного напряжения не более, чем на 6 дБ, при изменении входного сигнала на 80 дБ. - Ручная регулировка усиления в трактах AT, AM, НБ, ВБ и регулировка тона 3-го гетеродина осуществляются при помощи изменения управляющего напряжения потенциометрами, расположенными на передней панели прибора Р2.
9. Готовность к работе. Время подготовки устройства к работе, определяемое временем предварительного прогрева опорного генератора (ОГ), не превышает 20 минут во всем интервале рабочих температур. При повторном включении, если не выключается прогрев ОГ (1 этап включения источника питания), РПУ готово к работе сразу после включения. 10. Выходы и входы РПУ.
- Вход РПУ рассчитан на работу от симметричного фидера с R=75 Ом и КСВ не более 2, 5. - Вход РПУ, укомплектованного антенным симметрирующим трансформатором (прибор 4К), рассчитан на работу с симметричным кабелем с волновым сопротивлением 200 Ом. - Антенный вход защищен от помех, создаваемых импульсами радиолокационной станции на СВЧ. РПУ имеет следующие внешние выходы: линейный телефонный выход 1 (ВБ, AT, AM, ЧТ, ДЧТ-1к, ОФТ) на нагрузке 600 Ом с уровнем не менее 1, 5 В; линейный телефонный выход 2 (НБ, ДЧТ-2к) на нагрузке 600 Ом с уровнем не менее 1, 5 В; электронные телеграфные выходы (ЭКВ1 и ЭКВ2) на нагрузке 5 кОм с амплитудой телеграфных посылок минус (0, 6±0, 5) В и + (10±2, 5) В; выходы на буквопечатающую аппаратуру (РВК1 и РВК2) на нагрузке 1 кОм с уровнем ±(15—25) В и на нагрузке 3 кОм с уровнем ±(47—71) В; выход ПЧ-2 на нагрузке 300 Ом с уровнем не менее 200 мВ; выход МН (128 кГц) на нагрузке 200 Ом с уровнем не менее 150 мВ; выход 1 МГц на нагрузке 75 Ом с уровнем не менее 0, 2 5; выход/вход 5 МГц на нагрузке 75 Ом с уровнем не менее 160 мВ; выходы для сдвоенного приема.
11. Управление. - Отличительной особенностью РПУ по сравнению с аналогичными приемниками II и III поколений является то, что все органы управления РПУ находятся не на передней панели приемника, а на передней панели пульта управления (прибора Р2). - РПУ предусмотрены четыре вида управления: местное — РУЧ., ФЧ; комбинированное (местно-дистанционное) —МД; управление в режиме поиска неисправностей (ремонта)—РЕМ. С целью сокращения количества проводов в кабелях, соединяющих приборы Р1 и Р2, команды управления с прибора Р2 поступают на прибор Р1 в виде кода. В местном и дистанционном режимах управление частотой осуществляется командами в двоичном пятиразрядном коде, а управление видами работ — подачей команд в виде «корпуса» по какому-либо проводу. Дистанционное управление видами работ осуществляется по системе «провод-команда». В дистанционном режиме все команды от внешней аппаратуры поступают в прибор Р1 через прибор Р2, однако управление РПУ в этом режиме с прибора Р2 исключено.
12. Контроль РПУ Технические средства диагностирования.РПУ позволяют производить: - контроль исправности по встроенным индикаторам во время приема информации: - оперативный контроль исправности прохождения сигналов AT, AM, ОП, ЧТ, ДЧТ, ОФТ; - контроль при отыскании неисправностей в ремонтном режиме.
13. Потребляемая мощность Потребляемая от сети мощность при работе РПУ не превышает 200 В А.
7.4. Устройство и работа РПУ
1. Общая характеристика РПУ представляет собой супергетеродинный коротковолновый радиоприемник с двойным преобразованием принимаемого сигнала, диапазонно-кварцевой стабилизацией частот, дискретной установкой частот и автоматической настройкой на установленную частоту. Первая промежуточная частота fпч-1 составляет 1222 кГц, вторая промежуточная частота составляет 128 кГц. 5.1.2. По функциональному назначению и принципу действия РПУ делится на следующие тракты и системы: групповой тракт приема - блок Р1-9 (ПЛФ), блок Р1-2, усилитель и преобразователь fпч-1 блока Pl-З, усилитель fпч-2 блока Р1-3; тракт автонастройки и стабилизации частоты — блок Р1-1, первый гетеродин блока Р1-2 и блок Р1-6; тракт приема сигналов AT — демодулятор AT блока Pl-З, блок Р1-8; тракт приема сигналов ОП — блоки Pl-7, Р1-8; тракт приема сигналов ЧТ, ДЧТ, ОФТ, AM —блоки Pl-4, Р1-8; система контроля — прибор Р2, блоки Pl-6, Р1-8; система питания — прибор РЗ (РЗА, РЗБ), стабилизатор 5 В прибора Р2; система управления — прибор Р2, блоки Pl-6, Р1-8. 2. Тракт автонастройки и стабилизации частоты. Тракт автонастройки и стабилизации частоты осуществляет: автопоиск в пределах поддиапазона (изменение частоты 1-го гетеродина с помощью дискретного конденсатора переменной емкости ДКПЕ и реактивного элемента); остановку автопоиска. Стабилизация частоты 1-го гетеродина осуществляется с помощью кольца фазовой автоподстройки. Токовые команды установки частоты, определяемые положением шести переключателей установки частоты на передней панели прибора Р2, подаются в двоичном коде по тридцати проводам в блок Р1-6, где преобразуются в логические команды установки частоты (также в двоичном коде). Данные логические команды поступают в блок Р1-1. Часть логических команд установки частоты (в формирователе команд включения поддиапазонов блока Р1-6) преобразуются в токовые команды включения поддиапазонов, которые осуществляют включение требуемого диапазона путем подключения к ДКПЕ и реактивному элементу одного из шести плавных генераторов схемы 1-го гетеродина в блоке Р1-2. Интегратор блока Р1-1 вырабатывает управляющее напряжение системы автоподстройки частоты (УНАПЧ) пилообразной формы (см. приложение рис. 1) и прямоугольные тактовые импульсы (ТИ). Тактовые импульсы поступают на вход шестиразрядного триггерного счетчика в блоке Р1-6. Выходные напряжения разрядов триггер-ного счетчика преобразуются в формирователе команд включения ДКПЕ в токовые команды включения дискретных конденсаторов ДКПЕ. Коммутация конденсаторов осуществляется с помощью высокочастотных реле. Номиналы конденсаторов таковы, что при коммутации происходит изменение емкости ДКПЕ от нуля до 236 пФ по линейно-ступенчатому закону с шагом 4 пФ. Пилообразное напряжение УНАПЧ подается на реактивный элемент контура первого гетеродина. При изменении напряжения УНАПЧ от 10 до 60В емкость реактивного элемента изменяется на 5—6 пФ, обеспечивая плавное перекрытие между соседними значениями емкости ДКПЕ. Таким образом, пока интегратор блока Р1-1 вырабатывает тактовые импульсы и пилообразное напряжение УНАПЧ, частота первого гетеродина в пределах одного поддиапазона плавно изменяется от максимальной величины до минимальной, как это показано в приложении на рис. 2. Напряжение первого гетеродина с диапазоном частот 2722—31221, 9 кГц поступает в блок Р1-1 на преобразователь частоты 1-го гетеродина, состоящий из двух формирователей опорных частот и двух смесителей частот.На один из входов смесителя поступает напряжение 1-го гетеродина, на другой — напряжение одной из опорных частот п1 (35; 40; 45; 50; 55; 60 МГц), полученных умножением частоты 5 МГц от ОГ. При этом на выходе первого смесителя образуется напряжение одной из промежуточных частот (ПЧ-1)Г1 поддиапазона 61222— 66221, 9 кГц, которое поступает на вход второго смесителя частот. На другой вход второго смесителя поступает с выхода формирователя напряжение одной из опорных частот fоп2 (59; 60; 61; 62; 63 МГц). В результате преобразования на выходе второго смесителя получается напряжение одной из промежуточных частот fпч2 r1диапазона 2222, 0—3221, 9 кГц. Значения частот на выходе формирователей опорных частот и смесителей частот, а, следовательно, и значение преобразованной частоты первого гетеродина f(ПЧ2) r1 зависят от положений переключателей установки частоты на передней панели прибора Р2.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1872; Нарушение авторского права страницы