Основні положення бойової роботи на АСУ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема 1. Заняття 1.
Основні положення бойової роботи на АСУ. 9С482 (ПУ-12), 9С80 (ПУ-1).
Загальне положення бойової роботи.
1 .)))) Завдання бойової роботи АСУ.
При бойовій роботі на ПУ вирішуються такі завдання: 1.Проведение підрозділів ППО у відповідні ступені бойової готовності. 2.Прийом та обробка даних про повітряну обстановку. 3.Оценка повітряної обстановки. 4.оценка стану та стану підрозділів ППО. 5.Прийняття рішень на відображення Полота повітряного противника. 6.постановка бойових завдань командиром підрозділів і контроль за їх виконанням. 7.оценка радіаційної та хімічної обстановки в районі дій засобів ППО. 8.прінятіе заходів з ліквідації наслідків зброї масового ураження. 9.прідупріжденіе про польоти своєї авіації в зонах бойових дій.
2.))) Заходи безпеки, радіо маскування і перешкодозахищеності при використанні (АСУ).
1-а група: високі напруги небезпечні для людини. Ступінь ураження залежить від шкірного покриву, взуття та поверхні на якій стоїть людина. Високі напруги є на вхідних щитках мережевих випрямлячах, вимірювальної апаратури, апаратури ПУ, блоках харчування, радіостанціях. Під час бойової роботи забороняється чіпати антени радіостанцій. Під час роботи антени РЛС можна перебуває на даху ППРУ-1, люки повинні бути закриті.
2-я група: експлуатація базових шасі. Робота з технічними рідинами проводиться за допомогою штатного інструменту. Забороняється змішувати паливо, гальмівну рідину. При зливі рідини використовувати спеціальні насоси. Необхідно своєчасно зливати охолоджуючу рідину з системи охолодження. Не допускається підтікання палива. Забороняється використовувати бензин для протирання панелей трансмісій силової установки. При заведенні двигуна рушати з місця переконається у відсутності людей в силовому відсіку або в близи шасі.
3-тя група. Включення апаратури проводити строго за інструкцією. Необхідно перевіряти відсутність зайвих предметів які переміщуються обертаються. Радіо маскування: робота на частоті яку сказав командир, дотримуватися режиму роботи за часом. У разі передачі повідомлення натискати і відпускати тангенту радіостанції без антенних колін не включати РЛС на робочу частот, налаштовувати на еквівалент антени, а радіостанції налаштовувати при зниженій потужності.
Помехозащіта.
Заходи безпеки на техніці: 1.Мери які визначені в інструкції з експлуатації. 2.Соблюденіе правил експлуатації. 3.Металіческіе прикраси прибрати. 4.Внімательно дотримуватися обережності з переміщення по ПУ. 5.При зіскоку з ПУ дотримуватися правил безпеки. 6.При падінні з БТР постаратися згрупуватися. 7.Запрещаесться вк. і викл. апаратуру буз вказівок викладача. 8.Запрещаеться вк. і викл. рубильники.
Тема 1. Занятіе2.
Загальне положення щодо вибору позиції.
1.))) Вимоги щодо вибору позиції 9С80.
Вибір позиції обгрунтований з одного боку 1.тех. вимогам пов'язаних з управлінням. І з іншого боку 2.тактіческімі вимогами. 3.Вплив навколишнього середовища.
Технічні вимоги. 1.Характер поширення радіохвиль радіостанції УКВ, і поширення радіохвиль прямолінійних. 2.Дальность дії РЛС і радіостанцій. 3.Помехозащіщенность - перехід на захищений зв'язок. 4.Защіта від радіолокатора. 5.Работа ПУ на певних кутах нахилу до 15 0. 6.Затрудненная робота двигуна на великій висоті.
Тактичні вимоги. 1. Розташування на місцевості бойових порядків військ. 2.Необхідна роботи в русі і з короткими зупинками. 3.Вплив навколишнього середовища - опади, температура, вітер.
2.))) Вимоги щодо вибору позиції ППРУ-1.
Для ведення бойової роботи на місці ПУ розгортається. Якість прийнятої і переданої інформації залежить від правильного вибору позиції. Для забезпечення мах дальності прийому інформ і стійкості зв'язку позиція ПУ повинна задовольняти спеціальним вимогам: 1.Угол укриття в бік передавального пункту повинен бути хв., А в бік противника мах. 2. Видалення від джерел сильних електро і радіоперешкод 500-100м від ПУ. 3. Видалення від висотних будівель (на відстані 200-300м) щогл, що окремо стоять предметів. 4. Забезпечувати розташування зенітних установок на відстані не ближче 50м від ПУ. 5. Забезпечувати дальність прямої видимості з керованими підрозділами. 6.Обеспечівать надійну маскування від повітряного і наземного противника.
Майданчик Щоб позиції повинна бути горизонтальною щоб щогла була у вертикальному положенні. Розміри майданчика для розгортання ПУ 12х12, а без розгортання щогли 6х8. Для орієнтування ПУ необхідно 2-3 орієнтира на місцевості. В обороні для забезпечення захисту ПУ слід розміщувати в окопі не більше висоти антенних ізоляторів.
Вибір позиції 9С80 ППРУ.
Для роботи ППРУ-1 потрібно вибрати позицію з нульовими кутами закриття, забезпечують огляд найбільш ймовірної появи мети. Позиція повинна бути на підвищенні. Якщо не видимих ​​орієнтирів то вибрати місце для установки буссоли 30-50м від ПУ. ППРУ бажано отгорізонтіровать до загорання зеленої лампочки. Допускається робота ППРУ з окопу і з маскувальними мережами. Мережі не повинні зачіпати антенну колонку. При роботі з окопу антена блок ОВ11 повинні знаходиться біля бруствера, при цьому потрібно враховувати що мокрі мережі погіршують характеристики передачі інформації.
3))) Особливості вибору позиції в гористій і лісової місцевостях.
У горах впливає різка пересіченість місцевості, обмежена кількість доріг, різка зміна погоди протягом доби, можливість обвалів і тривалого застою отруйних речовин в долинах і ущелинах. Зниження потужності двигунів і підвищена витрата палива, що екранують вплив на роботу радіостанції. Роблять вплив завали і лісові пожежі, обмеження в розвідці.
4.))) Вимоги щодо вибору позиції в РЛС, виявлення повітряних цілей.
При виборі позиції необхідно пам'ятати що при формування горизонтальної спрямованості впливає рельєф місцевості і предмети. Майданчик 100м відкрита і на височини для сантиметрового діапазону.
Вимоги до позиції: 1) забезпечити круговий огляд простору. 2) мати приховані і зручні під'їзні шляхи. 3) Майданчик для розміщення повинна мати твердий грунт. 4) Знаходиться не менше 1км від населених пунктів, високовольтних ліній передач. 5) Мати доступні для кожного зразка РЛС кут нахилу місцевості. 6) Мати кути закриття не більше 10, а для сантиметрового і дециметрового діапазону не більше 16 хвилин. 7) станції можуть працювати в окопі глибиною не більше 3-х метрів.
Тема 1. Заняття 3.
1))) топогеодезична прив'язка (ТГП) 9С48 (9С80).
ТГП ПУ-12 включає: 1) орієнтування, 2) визначення паралакса, точки стояння ПУ щодо реперної точки і введення даних в датчик топопрівязкі. 3) Перевірка правильності топопрівязкі взаємопов'язаних ПУ.
Орієнтування виконується по команді «провести орієнтування ПУ» Орієнтування у визначення дирекційного кута поздовжньої осі ПУ, вихідні координати точки стояння, коректура шляху.
2))) Увімкнення та вимкнення апаратури навігації (АН).
Включення АН.
Пульт керування АН
1) Встановити тумблер у положення вкл. 2) Встановити тумблер робота-стопор в положення робота, при цьому загоряється зелена лампочка. 3) Встановити тумблер гіроскоп в положення вкл. 4) Встановити тумблер обігрів в положення вкл.
Курсопрокладчік
1) Тумблер У2 - вкл. 2) Встановити рукоятку пульт в положення вкл за годинниковою стрілкою до упору «шлях виключено» повинен згаснути. 3) тумблер освітлення вкл.
Вимкнення АН.
Викл курсопрокладчік.
1) Встановити рукоятку перемикач масштабу в положення вимк. 2) Тумблер У2 - викл. 3) Рукоятка шлях викл. (Повернути до упору проти годинникової стрілки). 4) Встановити тумблер освітлення в положення вимк.
Викл пульт керування АН
1) Викл тумблер гіроскоп. 2) Викл перетворювач 3) Викл тумблер робота-стопор в положення стопор, гасне зелена лампочка. 4) Викл обігрів.
При викл гірокурсоуказателя в русі тумблер робота-стопор встановити в положення стопор, через 15хв пості вкл гіроскопа.
Тема 1. Заняття 4.
1.Требованія до експлуатації апаратури навігації.
Особливості експлуатації гірокурсоуказателя. При роботі в русі забороняється: - при застопореному кардановому підвісі, гірокурсоуказатель не працює на тумблер робота-стопор і растопореном кардановому підвісі. Змінювати положення регулювальних регістрів ПУ.
При включеній системі обігріву система ЦКУ необхідно дочекатися першого автоматичного відключення системи обігріву, лампочка гасне. Відключення провадиться тумблером обігрів на ПУ. При зупинці ПУ з працюючої апаратурою навігації необхідно записувати показання шкал дирекційного кута (курс). При зміні показань шкал більше ніж 001 перед продовження руху, встановлювати записані вказівки шкал.
Особливості експлуатації курсопрокладчіка.
Курсопрокладчік включається після включення ЦКУ. Під час руху машини необхідно стежити за положенням олівця на карті. При підході олівця до краю карти рукояткою перемикання масштабу. Встановлювати в одне з положень викл. У процесі руху вводити поправки в лічильники координат Х, У. Поправку визначати за допомогою обчислень різниці координат Х, У між заздалегідь вибраними орієнтирами по маршрутках руху і свідченнями шкал лічильників Х, У в курсопрокладчіке.
Особливості експлуатації візира орієнтування.
Найбільш точні свідчення ВО знаходяться в діапазоні 3-00 від нульового положення 57-00.
2. Вимоги до експлуатації буссоли ПАБ-2.
Бусоль необхідно розташовувати на місцевості з урахуванням сталевих предметів які впливають на його свідчення (рейки до 20м, автомат - 1м.) Магнітний азимут визначається як середнє арифметичне 3-4 свідчень.
Тема 1. Заняття 6.
Загальне положення підготовки 9С80 до бойового застосування.
1.))) Переклад 9С80 в бойове положення в якості передавального пункту.
Групи робіт: 1) Розгортання та огляд ППРУ. 2) Підготовка ІКО, планшета управління вогнем та інформаційного табло. 3) Підготовка і включення апаратури. 4) топогеодезична прив'язка. 5) Проведення контролю функціонування.
Розгортання 9С80. 1) При необхідності расчехліть: воздухозабойнік двигуна, прилад МК-4, антенно-радіолокаційну станцію. 2) Встановити штирові антени радіостанції. 3) Якщо ПУ використовується на місці розгорнути телефонні лінії. Огляд проводиться в обсязі контрольного огляду.
Підготовка і включення апаратури. Підготовка полягає в тому що органи регулювання ставляться у вихідне положення.
Включення апаратури. 1) Увімкнути система електроживлення, джерела живлення: генераторний комплекс приводиться в рух від базового двигуна, зовнішня мережа 220В 400Гц. 2) Радіолокаційна апаратура: сяють - вкл, анодна напруга - вкл. 3) Інформаційний індикатор вкл. 4) Встановлюється заземлення. 5) Вентиляція вкл. 6) АСПД вкл. Забороняється робота без світлофільтру на блоці ІТ, і з відкритою кришкою. 7) Навігаційна апаратура вкл. 8) 1РЛ-138 (НРЗ) вкл. 9) 52І (передається цифробуквене інформація) вкл. 10) Апаратура зв'язку: а) апарат усередині неї зв'язку 9С822, б) радіостанції Р-111, Р-123, приймач Р-173. в) Р-012М. г) Т-219М. 11) Апаратура хімічного та радіаційного захисту ГО-27. 12) Літаковий магнітофон МС-61.
2.))) Переклад 9С80 в бойове положення в якості приймального пункту.
Роботи виконуються при розгортанні ППРУ на прийом виконуються також як і в 1-м питанні.
3.))) Переклад 9С80 в похідне положення.
При згортання ППРУ необхідно: 1) Вимикається вся апаратура. 2) Джерела харчування. 3) Засоби проводового зв'язку. 4) Заземлення вимк. 5) Скласти і укласти антени. 6) Зачіхліть апаратуру.
Порядок виключення апаратури: 1) РЛС викл. 2) Інформаційний індикатор. 3) Вентиляційний пристрій. 4) НРЗ. 5) АСПД. 6) (зменшити яскравість) Навігаційна апаратура. 7) 52І. 8) Магнітофон. 9) Апаратура зв'язку. 10) ГО-27. 11) Система електроживлення. Від'єднати: кабелі, заземлення, штирові антени, телеграфний дріт.
Тема 7. Заняття 1.
1.))) Призначення ППРУ-1.
Виріб 9С80 представляє собою жвавий пункт розвідки повітряних цілей і управління, призначених для управління на стоянці або в русі бойовими діями підрозділів ППО сухопутних військ.
Склад ПУ 5 осіб: 1. робоче місце командира дивізіону. 2. начальник П У. 3. оператор. 4. радіотелефоніст. 5. Механік - водій.
Склад ППРУ-1.
1) легке багатоцільове гусеничне шасі МТ-лобі .. 2) виріб 1РЛ - 251 - 1 (НРЗ). 3) Апаратура АСПД .. 4) система інформації. 5) система життєзабезпечення 6) система електроживлення 7) система зв'язку. 8) система навігації 9) оптичні засоби спостереження. 10) кошти вогневої захисту. 11) радіолокаційна апаратура 12) комплект експлуатаційної документації 13) одиночний комплект ЗІП. 14) магнітофон мс-61
Основні ТТХ.
1) маса машини -15500 кг. 2) висота - у бойовому положенні - 3880 мм
- В похідному положенні 2660 мм. 3) довжина з контейнером 8094 мм. 4) Ширина 2970 мм 5) Клівенс 400. 6) максимальна швидкість руху. У похідному положенні - 61,5 км / год З включеною апаратурою - 30 км / год. 7) запас ходу по паливу 500 км. 8) подоланні перешкоди. 9) максимальний кут підйому 35. 10) максимальний кут клена 25. 11) час одноразового огляду 4 сек. 12) швидкість обертання антени по азимуту 180/сек. 13) масштаби розгорток індикатора 35-45 км. 14) спосіб передачі.
Спосіб передачі інформації на батарейні командні пункти по радіолінії за допомогою електронно - маркерного знімання. На бойові комплекси - голосом по радіотелефону.
Призначення первинного джерела живлення з частотою 400 Гц, 220 В, трифазне. споживана потужність по ланцюгу 220 В, 400 Гц не більше 12кВт, по ланцюгу 27В, не більше 4 кВт.
Апаратура зв'язку забезпечує внутрішній зв'язок, вихід на радіостанції, телефонний зв'язок по проводах, запис переговорів на магнітофон.
Швидкість передачі інформації 234 або 468 бод. Вид модуляції - фазовий. Среднеквадратіч. помилки при визначенні координат при марші 4 км - 2 м, якщо далі 0,6% шляху.
))) Завдання вирішуються ППРУ-1.
1) організація протиповітряної оборони механізованого з'єднання. 2) ведення повітряної розвідки. виявлення і розпізнавання повітряних цілей і видача даних оповіщення підрозділам ППО. 3) проведення оцінки повітряної обстановки, видача цілевказівки і постановка вогневих завдань засобів ППО. 4) забезпечення безпеки польотів своєї авіації. 5) оповіщення прикриваються підрозділів про повітряному противника і підтримання з ними взаємодії. 6) збір і відображення інформації про положення, стан і результати бойових дій засобів ППО. 7) прийом команд управління з КП старшого начальника, передача повідомлень про бойові дії та бойової готовності засобів ППО.
Тема 7. Заняття 21.
20.))) Призначення, склад і ТТХ МТЛБ.
Транспортер МТЛБ призначений для буксирування систем і причепів загальною масою до 6,5 т, перевезення людей, вантажів, монтажу різного устаткування і призначення інших транспортних потреб. Базова модифікація має 6-ти коткових шасі.
Основні частини транспортера:
1) корпус. 2) Силова установка. 3) Трансмісія. 4) Ходова частина. 5) Обладнання
У передній частині МТЛБ розміщується агрегати, трансмісія та відділенні управління. У середній частині розташовується рухова установка. Баки розташовані на днище.
Основні технічні дані: 1) тип - швидкохідний гусеничний плаваючий при нормальній завантаження. 2) Маса - 9600 кг. 3) Просвіт дорожній 400 мм. 4) Швидкість руху 61,5 км / год. 5) максимальна швидкість руху з причепом 45 км / год. 6) Швидкість руху на плаву 5 - 6 км / год.
Експлуатаційні дані
1) витрата палива на 100 км - 90-110 кг. 2) Витрата масла 2 від витрати палива. 3) Водні перешкоди глибиною не більше 1,2 м з твердим грунтом. 4) Кут входу у воду 20 0. 5) Кут виходу 15 0.
Силова установка
1) двигун ЯМЗ - 238, 4-х тактний з запалюванням від стиснення (дизель). 2) Кількість циліндрів 8. 3) Потужність 240 кінських сил.
4) Номінальна частота обертання. 5) Колінчастого вола 2100 об / хв.
6) частота обертання на холостому ходу 550 - 650 об / хв. 7) Система живлення паливом і повітрям. 8) Паливні баки - 4 шт, загальною місткістю 520 л. 9) Паливно-розподільний бак, ручний насос, що підкачує РМА - 1.
2))) Загальна характеристика, пристрої і робота складових частин МТ-ЛБ.
Повітряних фільтр смешенного типу з двома ступенями очищення, 1-а суха інерційна з автоматичним видаленням пилу, 2-а касета з дротяною набивкою змочені олією.
Система змащення
Під тиском і розбризкуванням. Тиск 4-7км сила / см 2. Масні фільтри 2 шт. 1 - грубої очистки з елементом з металевої сітки. 2 - тонкого очищення відцентровий, з реактивним проводом.
Маслений радіатор - пластинчато-трубчатий. Заправна місткість масленой системи 28 л.
Система охолодження.
Тип системи охолодження - закрита, рідинна з примусовою циркуляцією. Водяний насос - відцентровий з тимчасовим приводом. Вентилятор - відцентровий. Радіатор - пластинчато-трубчатий. Температура охолоджуючої рідини 75-98 0. заправна місткість система охолодження 55 л.
Трансмісія
Зчеплення і проміжний редуктор. Тип зчеплення дводискове, сухе, постійно замкнутий. Проміжний редуктор - конічний, одноступінчатий з приводом відбору потужності на 3 споживача.
Головна передача. Тип - двопотокова, що об'єднує в одному агрегаті конічну пару шестерень, 6-ти швидкісну коробку передач і планетарно-фрикційні механізми повороту.
Коробка передач - нормальних 6 вперед і одна тому. Уповільнених: 5 вперед і передача заднього ходу прискорена. Механізми повороту: планетарно-фрикційного типу. Фрикційні - постійно включені, багатодискові, сухого тертя.
Ходова частина
Тип: двигун гусеничний, ведучі колеса передні. Кількість опорних катків 6-7. Підвіска - незалежна, торсіонна. Є амортизатори, розташовуються на передніх і задніх ковзанках. Корпус машини суцільнозварний, герметизований.
Електрообладнання: напруга 24 В, 2-ве акумуляторних батареї, генератор потужністю 3,75 кВт, реле-регулятор, пневмосистема.
Тема 7. Заняття 8.
Функціональна система РЛС. Передавальна система.
1))) Структурна схема РЛС.
РЛ апаратура 9С80 (ППРУ-1) являє собою станцію кругового огляду для огляду повітряного простору. Заснована на активному імпульсному методі радіолокації. Відображення 1-й і 2-ї зони.
Радіолокатор працює в двох режимах в селекції рухомих цілей (СДЦ) і без СДЦ. У режимі без СДЦ сигнал надходить в ІКО. У русі стабілізує положення антени в просторі по азимуту і клену. Різкі відхилення 15 0. При повороті самоходу по азимуту положення розгортки залишається стабілізована, тобто РЛС залишається орієнтованою в просторі. Додатковий кут внесений за рахунок руху по азимуту буде стабілізувати систему розгортки. Для синхронізації всіх систем використовується системи синхронізації які виробляють стабільні імпульси по часу. Дальність до цілі визначається за масштабним мітках, азимут по азимутальних мітками. Система вторинних джерел живлення для живлення окремих блоків. І система контролю за технічним станом станції. Система термостабілізації для підтримки температури в нормі вихідного каскаду передавача.
2))) Призначення, склад прдс.
ПРДС призначена для формування високочастотних імпульсів випромінюваних антеною. ПРДС полягає і двох модуляторів (МII) 2ОВ-21 і (MI) 2ОВ-22, генератор проміжної частоти 2ОВ-23, хвилепровідий вузол (ВУ) 2ОВ-24, високовольтний випрямляч 2ОВ-82В.
Пристрій
Блок 2ОВ-21 служить для формування модулюють імпульсів і подачі їх на імпульсний підсилювач, клістрон. Блок 2ОВ-22 на підставі СВУ місцевого гетеродина і РПЛ формує сигнал, що модулює fc = foc + fпр. Блок 2ОВ-23 РПЛ виробляє напругу проміжної частоти із запуску з системи синхронізації. Він виробляє стабільну напругу для приймальної системи та системи СДЦ. Блок 2ОВ-24 проводить фільтрацію сигналу на 2-й модулятор. Високовольтний випрямляч 2ОВ-82В виробляє високу напругу 25 кВ, для живлення модуляторів. ПРДС розташована в апаратному відсіку ліворуч по ходу руху, внизу.
3))) Робота ПРДС за функціональною схемою.
ПРДС виконана на підсилювальної ланцюжку з двох імпульсно-підсилювальних клістрона КВУ-48 КВУ-68. З стабілізованого місцевого гетеродина надходить сигнал понад високої частоти, малої потужності на клістрон КВУ-48 розташований в 1-м модуляторі. Із системи синхронізації подається на ГПУС проміжної частоти. Напруга цієї частоти подається на вхід КВУ-48. на виході 1-го модулятора блок 2ОВ-22 залишається імпульс з частотою fc = foc + fпр. Сформований сигнал надходить на хвилепровідий вузол 2ОВ-24. Який виробляє фільтрацію сигналу сформованого сигналу і подає його на вхід другого модулятора. У 2-му модуляторі сигнал підсилюється за потужністю і подається в антенно-хвилеводних систем. Крім основного режиму роботи існує режим «Модуляції» в результаті частота імпульсу передавача змінюється щодо нового значення. Це зроблено для усунення «Сліпих швидкостей» захисту імпульсних перешкод. Режим «Мерехтіння» використовується для захисту протирадіолокацій ракет.
4))) Органи регулювання, настройки та контролю ПРДС.
Органи регулювання розташовані в пульті шафи ОВ-196 блоків передавальної системи. Виконувати операції: вмикати і вимикати ПРДС, контролювати струми генератора. Контролювати середню потужність випромінювання керувати напругою і контролювати струм високовольтного випрямляча, контролювати стабілізовані напруги живлять блоки ПРДС, захист від аварійних ситуацій та синхронізації їх виникнення.
Органи регулювання шафи ОВ-196.
Тумблер сяють - відключений, тумблер анод ...
Включення ПРДС
Після подачі живлячих напруг 220В 400 Гц включається тумблер «Напруження». Через 4 хвилини загоряється транспарант «Анод готовий». Після цього включається тумблер анод і подається напруга на блоки ПРДС. Включення високого при цьому загоряється транспарант і можна встановлювати необхідну величину тахогенератора, значення вказується у формулярі. Значення встановлюється, повертаючи регулятора «Струм генератора» при цьому контролюється струм генератора і напруга випрямляча. Стрілки цих приладів не повинні робити різких коливань. З ПРДС не повинно доноситься сторонніх шумів. При відкритих кришках передавача включаються блокування блоків 21, 22 при цьому ПРДС включити неможливо.
Тема 7. Заняття 9.
Антенно-волноводная система (АВС)
1))) Призначення, склад характеристика АВС.
1. Робота АВС за функціональною схемою.
2. Конструкція АВС.
АВС призначена для передачі НВЧ енергії з ПРДС, випромінювання енергії у простір, прийому відбитої від мети, передача її в приймальну систему. Забезпечує приховану налаштування станції.
Склад АВС.
АВС включає частину блоку ОВ16 блок управління перемикачем ЗОМ і антенну колонку. Блок ОВ-19 включає в себе антенний блок 2ОВ-11. Азимутальний привід блок ОВ-12. Привід системи стабілізації розгортки.
3. редуктор складання ОВ-14.
4. Перехід обертається ОВ-17.
5. Угломестной зчленування ОВ-16-1.
6. Перемикач зон.
2))) Робота АВС за функціональною схемою.
АВС працює в двох режимах: РОБОТА і навантаження. Якщо перемикач встановлений в положення антена то імпульс через перемикач (антена - навантаження) обертається зчленування угломестной зчленування, перемикач зон і 1 з рупорних випромінювачів надходить на дзеркало антени, яким відображається в простір у вигляді вузького променя. Перемикач зон управляється сигналами з блоку 2ОВ-18-1. Здійснюється почергове підключення ніж виробляється почергове переключення зон огляду. Для захисту ПРДС від відбитої хвилі використовується циркулятор, який відображає її в навантаження. Прийняті імпульси через рупорний перемикач вращ. визнали. надходить на циркулятор які направляють до приймальні систему. У АВС передбачена робота без випромінювання НВЧ в простір, забезпечуючи приховану настройку РЛС. Для цього перемикач встановлюється в положення НАВАНТАЖЕННЯ. НВЧ енергія замість випромінювача направляється в еквівалент навантаження. При цьому можна визначити потужність ПРДС. У цьому режимі частина енергії надходить в резонатор. Ці коливання надходять також на вхід приймальної системи і служить для перевірки її на функціонування. Блок перемикачів зон працює в режимах: 1) автоматичного переключення зон, 2) ручної установки зон.
У режимі автоматичного перемикання зон зони переключаються по черзі через оборот обертання антени. У ручному режимі встановлюється кожна зона вручну. У похідному положення антена складається і фіксується фіксаторами. У бойовому положенні антена піднімається автоматично або вручну.
З антенним блоком пов'язані елементи «Обертові трансформатори» формують мітки для ІКО. Комутація електричних сигналів з нерухомою на рухому цілей здійснюється струмознімачем.
Органи управління та регулювання.
На пульті шафи НВ1 автомат, зона 1, зона 2. перемикач ОВ16 - антена навантаження. Контрольний резонатор для вимірювання середньої потужності, 2 стопора, кріплення антени в похідному положенні.
Тема 7. Заняття 10.
Функціональна схема. Приймальня система.
1))) Призначення клістрона і лампи біжучої хвилі.
ПРС присутня 2 клістрона (пролітний і відбивний). Прогоновий клістрон призначений для управління коливань понад високої частоти.
Склад:
1) електронна гармата (сяють, фокусуючий електрон).
2) Вхідний резонатор (групірователь).
3) Вихідний резонатор (уловлювач).
4) Колектор системи охолодження.
5) Вхідні і вихідні пристрої.
6) Елементи механічної перебудови резонатора.
Резонаторів бути як мінімум 2. Електронна гармата створює електронний потік який під впливом постійного поля прискорює і запасають енергію. Під дією вхідного сигналу електронний потік в 1-м резонаторі модулюється за швидкістю, тобто після 1-го резонатора виходять групи електронів рухаються з різними швидкостями у просторі регулювання «швидкі» електрони наздоганяють а «Повільні» відстають і групуються навколо електронів не змінили швидкість руху . У 2-ій резонатор надходять групи електронів які створюють там НВЧ полі і віддають частину енергії. Таким чином у 2-му резонаторі виникає НВЧ коливання з більшою потужністю ніж вхідний сигнал.
Відбивний клістрон.
Відбивний клістрон електронний прилад для вироблення коливань НВЧ діапазону. Відмінною рисою є 1 резонатор, який виконує роль групірователя і улавливателя. Електрони вилетіли з електронної гармати прискорюються позитивним полем резонатора, модулюються електронний потік стабільними НВЧ коливаннями самостійно виникають у резонаторі. Після резонатора електрони групуються по щільності. Під дією негативного поля відбивача електронний потік розвертається і повторно потрапляє в резонатор у якому наводить НВЧ коливання. НВЧ коливання за допомогою вихідного пристрою передаються в фідерні лінію (хвилевід, коаксіальна лінія).
Лампа біжучої хвилі (ЛБХ).
ЛБВ це електронний прилад який використовується для підсилень коливань НВЧ. Електронний потік з електронної гармати прискорюються, запасає енергію із джерел і поширюється вздовж сповільнює системи (з ліва на право). Уздовж сповільнює системи поширюється полі біжучої хвилі за допомогою порушення вхідним сигналом. У складі біжучої хвилі є гармоніки напрям яких збігаються з напрямком руху електронів. При рівності швидкості електронного потоку і фазової швидкості корисних гармонік відбувається взаємодія електронного потоку з полем гармоніки. У сповільнює системі відбувається модуляція потоку по швидкості. До кінця сповільнює системи електрони групуються по щільності за рахунок гальмуючого поля корисної гармоніки згустки електронів передаються до поля хвилі, що біжить. Відбувається посилення первісного сигналу. Підсилень сигнал передається в навантаження через вихідний пристрій.
2))) Призначення, склад і ТТХ приймальної системи (ПРС).
ПРС служить для перетворення та підсилення від мети імпульсів НВЧ енергії до величини необхідної для нормальної роботи системи СДЦ і індикаторної системи.
Склад ПРС:
1. Вхідний пристрій який розташовується в блоці ОВ-16-1. Підсилювач високої частоти.
2. Змішувач і попередній підсилювач проміжної частоти блок ОВ-31. Блок ОВ-32 включає в себе логарифмічний підсилювач проміжної частоти. Схема тимчасової регулювання посилення. Блок ОВ-16-1-1 це блок живлення підсилювача високої частоти.
3))) Робота ПРС за функціональною схемою.
Прийняті антеною відображені імпульси НВЧ від повітряної цілі і наземних предметів надходять через АВС на підсилювач високої частоти. Посилені сигнали подаються на фільтр дзеркальної частоти. Фільтр дзеркальної частоти послаблює сигнали з частотою fзеркальн. і вони не впливають на ПРС. Після фільтра дзеркальної частоти сигнал проходить електронний атенюатор. Він призначений для вимірювання потужності НВЧ енергії сповільнює по хвилеводному тракту в залежності від величини регулюючого струму. Величина струму регулюється ВРУ. З виходу поступає на змішувач блоку ОВ-31. На другий вхід змішувача подається напруга гетеродина з стабілізатора місцевого гетеродина (СМГ) блок ОВ-52. На виході змішувача утворюється сигнал різницевої проміжної частоти fпр = fг-Fе. Сигнал проміжної частоти надходить на попередній підсилювач проміжної частоти. Коефіцієнт посилення проміжної частоти регулюється за допомогою РРУ-2. З виходу попереднього підсилювача сигнал надходить на підсилювач ПУ і пiдсилювати до величини необхідної для нормальної роботи амплітудної і фазового детекторів. Коефіцієнт посилення регулюється РРУ-1.
Тракт підсилювача проміжної частоти видає сигнал для амплітудного детектора має характеристику підсилювача-обмежувача, а тракт працює на фазовий детектор має логарифмічну характеристику. Цим забезпечується захист каскадів УПЧ, системи СДЦ і індикаторний пристрій від перевантаження при надходженні на вхід приймальної системи сигналу великої потужності. Продетектірований амплітудним детектором, сигнали посилюються відеопідсилювачі до нормальної роботи ІКО.
На фазовий детектор крім сигналу проміжної частоти подається напруга когерентне гетеродина частотою 70 МГц, з блоку УФ-50-2А. На виході фазового детектора виходять сигнал фазові характеристики якого залежать від характеру цілей. Сигнал від не рухомій цілі має постійний фазовий зрушення і на виході фазового детектора утворюються імпульси постійною по амплітуді. Сигнал від рухомої цілі має різний фазовий зсув. І на виході фазового детектора виходять імпульси різної амплітуди та полярності, тобто вони промодульованих частотою Доплера. Далі в блок ОВ-54 для подальшої обробки.
Схема бланкірованія передбачає відключення видачі сигналів з приймальні системи на ІКО у встановлюваному оператором час. Схема бланкірованія складається з формуючого тригера і ел. Комутатора з сост. УПЧ. Формуючий тригер виробляє блокуючий імпульс. Передній фронт імпульсу формується імпульсом запуску комутатора а задній фронт імпульсом кінця дистанції. З виходу тригера надходить на електронний комутатор в УПЧ. Під час дії блокуючого імпульсу сигнали на ІКО не видаються.
У приймальні системі передбачена тимчасова автоматичне регулювання посилення (ВАРУ). ВАРУ полягає в тому що в момент випромінювання зондуючого імпульсу коефіцієнт управління автоматично знижується до малої величини. Це охороняє приймальну систему від перевантаження відбитим від місцевих предметів і ближніх цілей. Потім посилення приймальної системи збільшується до максимуму. Для роботи ВАРУ в системі синхронізації виробляються імпульси запуску ВАРУ які подаються у вузол В32-2 приймальної системи. Вузол виробляє пилкоподібний імпульс який подається для управління аттенюатором. Час дії змінюється від 65 - 200 мікросекунд.
4))) Обслуговування прс.
ПРС розміщується вхідний пристрій і блок ОВ-31 в блоці ОВ-16-1. Блок дільників ОВ-16-1-1 розміщений зліва від блоку ОВ-16-1 (блок з хвилеводом). Блок ОВ-32 знаходиться в шафі ОВ-196. Органи регулювань ОВ-32, амплітуда ВРУ і перемикач ВРУ знаходяться на передній стінці блоку.
Тема 7. Заняття 11.
Функціональна схема 9С80. Система термостатування.
1))) Призначення, склад та основні характеристики системи термостатування.
Пристрій ТЗ призначена для підтримки постійної температури охолоджуючої рідини підсилювача КУ-68. Система ТЗ підтримує температуру клістрона КУ-68 в необхідному температурному режимі.
Склад системи ТЗ: шифр цього пристрою УФ-117, УФ-117-1, СФ-117-2. органи управління на шафі ОВ-196.
У блоці УФ-117-1 розташовані вузли:
1) вузол комутації насоса при включенні тумблера сяють включає насос ТЗ.
2) Вузол комутації вентилятора вмикає вентилятор за командами з датчика 70 0.
3) Вузол комутації нагрівача забезпечує підключення нагрівача до напруги 220В або 72В, від автотрансформатора. Автотрансформатор перетворює напругу 220В 400Гц в 72В 400Гц.
4) Вузол включення напруження передавача і блокування високого. Забезпечує роботу вузла комутації насоса при включенні високого і відключення ТЗ і високого при температурі більше 85 0.
5) Вузол захисту в випадок аварії забезпечує відключення.
2))) Робота системи ТЗ за функціональною схемою.
Система ТЗ включається через вузол комутації, на насос подається напруга 220В, насос нагнітає робочу рідину (антифриз 65). Рідина циркулює по замкнутому циклу. Насос - нагрівач - клапан 1 - клапан 3 - блок 2ОВ-21 - клапан 4 - клапан 2 - термостат - теплообмінник - насос. При досягненні тиску 1 атмосфери сигналізатора тиск на вузол комутації нагрівача подається напруга 220В. При досягненні робочої рідини 55 0 датчик відключає нагрів (через вузол комутації нагрівача). При цьому подається сигнал на вузол включення напруження і блокування високого. На шафі ОВ-196 загоряється табло блокування ПРД (передавача). З цього моменту система ТЗ готова до роботи і на КУ-68 можна подавати висока напруга (можна включати ПРДС). Якщо на ПРД не подавати висока напруга система СТ буде знаходиться в черговому режимі те-є при зниженні температури нижче 55 0 буде включаться нагрівач. При включенні високого нагрівач не включається до 70 0. Якщо температура впаде нижче 55 0 за допомогою вузла комутації нагрівач підключить до нагрівача 72В від автотрансформатора. При досягненні до 70 0 з датчика 70 0 подається сигнал на вузол комутації вентилятора. Робоча рідина буде проходити через термообменік що обдувається вентилятором. При падінні температури нижче 700 по команді відключається вентилятор. Система ТЗ починає працювати в сталим режимі. Якщо температура робочої рідини починає збільшуватися і досягає температури 85 0 спрацьовує по команді з датчика 85 0 включається насос і вентилятор, відключається висока напруга. Передавача вчащає табло, блокування ПРД і спалахує табло «аварія охолодження ПРД». При перегорянні запобіжника насоса або вентилятора спрацьовує вузол захисту за командою якого відбувається вищеописані операції. Бак забезпечує роботу блоку УФ-117-2 при зміні обсягу охолоджуючої рідини. Сигналізатор тиску коли тиск більше 1 атмосфери, заправний клапан, служить для заправки м зливу охолоджувальної рідини. Клапани роз'єму 1,2 забезпечують герметичність системи з боку блоку Р2 а клапани 3,4 забезпечують герметичність при від'єднанні її від КУ-68.
Тема 7. заняття 12.
11. Система СДЦ.
1.Призначення складу СДЦ.
Система СДЦ призначена для виділення сигналів відбитих від рухомих цілей на тлі відбиття від місцевих предметів, метеообразованій і штучних пасивних перешкод при нерухомій РЛС і рухомий.
Склад СДЦ: 1. блок фільтрів ОВ-54. 2. компенсатор руху ОВ-53. 3. перетворювач ОФ-50-2А.
Блок ОВ-54 призначений для виділення сигналів від рухомих цілей.
Компенсатор руху призначений для забезпечення роботи СДЦ в русі а також в умовах впливу вітру на переміщення пасивних перешкод і метеообразованій.
Перетворювач служить для введення в опорне напруга, що подається на фазовий детектор приймальної системи частоти не когерентності, величина якої прямо-пропорційна напрузі виробленому компенсатором руху.
2. Робота СДЦ за функціональною схемою.
Компенсатор - це аналогове обчислювальний пристрій. Вхідними величинами є вхідна величина n. Ця величина прямо пропорційною швидкості руху самоходу. Вхідна величина γ при поворотах буде зміняться положення ротора ВТ3 і кут γ.
Кут α (кут вітру) встановлюється вручну, пропорційно руху вітру. Швидкість вітру встановлюються вручну.
Компенсатор можна розділити на слід. функціональні частини: 1) «Канал руху», 2) «Канал вітру» - 2,3,4 ВТ, потенціометр, швидкість вітру. 3) Суматор - два фазових детектора, комутатори кута місця, джерело зміщення управителів.
Робота каналу руху. На тахогенератор передається обертання від провідних коліс шасі МТУ. На виході тахогенератора виходить напруга яка пропорційна швидкості руху шасі. З ТГ надходить на ВТ1 на виході виходить напруга підсилює швидкість і напрямок руху. Канал вітру виробляє напругу яке враховує швидкість вітру, напрямок вітру. З виходу джерела зсуву управителів знімається керуюча напруга в якому враховані швидкість руху самоходу, напруга і швидкість вітру.
2. Робота СДЦ за функціональною схемою.
У даній ССДЦ використовується канально-фільтрової метод. Суть якого полягає у тому що його робоча дальність розбивається страбірующімі імпульсами на окремі ділянки. У результаті на кожній визначеній дальність працює свій канал. Відбитий сигнал надходить на вхідний пристрій 54 блоки, а з нього на вхідні ключі 120 каналів, які послідовно відкриваються строп імпульсами. Відбиті від рухомої цілі імпульси проходять через вхідний ключ того каналу в якому вони збігаються в часі із страбірующімі імпульсами і надходять на детектор. У якому відбувається виділення частоти доплентався. Далі сигнали проходять через істоковий повторювач призначений для придушення сигналів від місцевих предметів і пасивних перешкод. Через фільтр низьких і високих частот, через повторювач надходить на випрямляч, який із змінного в постійну напругу. Потім на інтегратор для поліпшення сиграл-шум і далі на вихідний ключ, який формує імпульс збігається за часом зі строп імпульсом і пропорційний напрузі на виході фільтра. Вихідні сигнали кожних 20 каналів надходять на свій селектор для виключення взаємного впливу. Генератор тактових імпульсів формує рядків імпульси дистанції які управляють строп імпульсами кожного каналу.
12. Призначення, склад та робота системи СМГ.
1.))) Призначення і склад ССМГ.
ССМГ Призначена для генерування стабільних СВЧ коливань використовуються при формуванні сигналів НВЧ в ПРДС і при отримання проміжної частоти в ПРС.
2.))) Робота ССМГ.
Основним блоком є ​​відбивний клістрон із зовнішнім стабілізуючим резонатором. Принцип стабілізації частоти заснований на ефекті затягування частоти клістрона зовнішнім високо добротним резонатором. Живильні напруга на клістрон: катод харчується напругою 300В, відбивач від 380 до 650.Установка величини напруги генерації проводиться змінним резистором. Напруга відбивачів який виведений на передній панелі блоку ОВ-87. Прибудова частоти гетеродина за діапазоном плавна і здійснюється зміною становищем поршня резонатора за допомогою мікровінта.
13. Призначення, склад системи синхрон ізації (СС).
1.))) Призначення, склад СС.
СС призначена для вироблення синхронизирующих імпульсів, які погодять в часі роботу систем і блоків вироби.
СС формує: 1) імпульси запуску ПРДС. 2) Імпульсу запуску розгортки запуску. 3) імпульси зриву когерентного гетеродина. 4) імпульсів запуску ВРУ приймальної системи. 5) імпульсів комутатора АРС. 6) імпульсів системи СДЦ. 7) імпульсів запуску, закінчення дистанції вироби 1РЛ251-1.8) імпульси запуску імітатора трінажора блоку 2ОВ-93. 9) Сполучення роботи блоку ОВ-32, блоку ІТ, вироби 1РЛ251-1. 10) формування масштабних міток для грубого визначення дальності до цілі на екрані індикатора.
Склад СС: Блок ОВ-41, який включає в себе 7 вузлів. Блок ОВ-42 включає в себе 3 вузли.
2.))) Робота СС.
Всі вузли системи виконані на логічних схемах. Де за логічну одиницю прийнятий високий рівень напруги більш-дорівнює 2,6 В. А за логічний нуль рівень напруги від 0 до 0,3 В. Основою роботи СС є кварцовий генератор, який виробляє імпульси частотою проходження 1,5 МГц. Що надходять на дільники для отримання імпульсів з різними частотами й тривалістю. У залежності від команди, вобуляція включена або відключена. Зі штафу ОВ-196 блок ОВ-41 блок працює в 2-х режимах: 1-й режим постійної частоти проходження. У 2-му режимі вобуляція частоти проходження.
Призначення деяких вузлів. Вузол ОВ-41-4 призначений для формування масштабних міток дальності. Вузол ОВ-41-5 призначений для формування імпульсів запуску і комутаторів СДЦ. Вузол ОВ-41-6 для формування страбірующего меандру на блок 2ОВ-23. Вузол ОВ-41-7 формує імпульси з дискретно мінливих тривалість і дискретно змінюються затримкою щодо запускається імпульсу. Вузол ОВ-42-1 необхідний для узгодження системи СПД з НРЗ і формування страбірующего імпульсу 1РЛ251. Вузол ОВ-42-2 призначений для узгодження роботи виробу 1РЛ-251 з виробом 9С80. вузол ОВ-42-3 призначений для узгодження роботи блоку ОВ-32 і блоку ІТ-М АСПД.
14.Прі значення, загальна характеристика та склад системи стабілізації антен.
1.))) Призначення, склад та загальна характеристика ССА.
ССА призначена для стабілізації антени в площині горизонту при нахилах шасі вироби. Робочі кути нахилу шасі поздовжньої осі (ψ) = ± 10 0. Мах допустимий кут ψ = ± 15 0. Поперечної осі θ = ± 10 0, мах θ = ± 15 0. Швидкість обертання антени: ω = 180 0 / с.
Склад апаратури ССА: 1) датчик крену блок 2ОВ-73. 2) Блок управління ССА. 3) Виконавчий двигун. 4) Редуктор 2ОВ-79. 5) Трансформатор β (ОВ-12) азимутального приводу обертання. 6) Елементи управління шафи ОВ-196.
Для стабілізації антени використовується одноосьовому схема непрямої стабілізації. У цьому випадку антенна колона обертається зі швидкістю кругового огляду, а силовий привід ССА відпрацьовує кути нахилу в площині променя виникають у результаті нахилу корпусу шасі МТЛБу при русі. Пр. русі вироби по пересіченій місцевості відбувається нахили корпусу які можна представити як геометричну суму кутів ψ і θ. Для вимірювання цих кутів застосовується 2-х компонентний гіроскопічний датчик кутів крену, який жорстко кріпиться до корпусу шасі МТЛБу.
2.))) Робота ССА.
Датчик крену є керуючим елементом системи. Він виробляє керуючі напруги пропорційне кутах крену. Датчик кутів ψ і θ трансформатор β і трансформатор кута місця ε утворюють вирішальну схему. Вирішальна схема виробляє напругу прямо пропорційне куту відхилення антени від горизонтального положення. Ця напруга надходить до блоку управління, перетворюється і надходить на обмотку управління виконавчого двигуна (ВД). ВД розгортає через редуктор трансформатор ε і блок 2ОВ-11 до положення при якому вироблене вирішальною схемою, напруга буде = 0, тобто антена займе горизонтальне положення. Вирішальна схема призначена для перерахунку поздовжнього і поперечного кутів крену в залежності від азимута антени. Вирішальна схема спрацьовує наступним чином. Напруга збудження Ов1, ОВ2 надходить на роторні обмотки датчиків кутів ψ і θ встановлених в датчиках крену. Ці напруги також подаються на трансформатор ТР2 блоку управління. Трансформатор підключений через резистори, таке підключення резисторів змінювати величину напружень збудження на sin, cos трансформатора ψ, θ і тим самим вирівнювати коефіцієнт передачі кутів на ψ і θ і отримати однаковий масштаб передачі інформації про кути крену. Напруга знімаються з статорних обмоток sin, cos трансформатор (СКТ) ψ і θ. ψ = Uв sinψ. θ = Uв sin θ є напругою збудження. Трансформатором β і надходить на його статорні обмотки. Напруга на роторної обмотці трансформатора β визначається кутами ψ, θ, β. Напруження знімаються з датчиків крену і що надходять на тр. ε має вигляд. Для того щоб антена займала горизонтальне положення напруга роторних обмоток тр β і тр ε повинні бути однакові по амплітуді але протилежні по фазі.
1 .. )))) Призначення ППРУ-1.
Виріб 9С80 представляє собою жвавий пункт розвідки повітряних цілей і управління, призначених для управління на стоянці або в русі бойовими діями підрозділів ППО сухопутних військ.
Екіпаж ПУ 5 осіб: 1. робоче місце командира дивізіону. 2. начальник П У. 3. оператор. 4. радіотелефоніст. 5. Механік - водій.
Склад ППРУ-1.
1) легке багатоцільове гусеничне шасі МТЛБу. 2) виріб 1РЛ - 251 - 1 (НРЗ). 3) Апаратура АСПД .. 4) система інформації. 5) система життєзабезпечення 6) система електроживлення 7) система зв'язку. 8) система навігації 9) оптичні засоби спостереження. 10) кошти вогневої захисту. 11) радіолокаційна апаратура 12) комплект експлуатаційної документації 13) одиночний комплект ЗІП. 14) магнітофон мс-61
))) Завдання вирішуються ППРУ-1.
1) організація протиповітряної оборони механізованого з'єднання. 2) ведення повітряної розвідки. виявлення і розпізнавання повітряних цілей і видача даних оповіщення підрозділам ППО. 3) проведення оцінки повітряної обстановки, видача цілевказівки і постановка вогневих завдань засобів ППО. 4) забезпечення безпеки польотів своєї авіації. 5) оповіщення прикриваються підрозділів про повітряному противника і підтримання з ними взаємодії. 6) збір і відображення інформації про положення, стан і результати бойових дій засобів ППО. 7) прийом команд управління з КП старшого начальника, передача повідомлень про бойові дії та бойової готовності засобів ППО.
2. . )))) Призначення, склад та Технічні характеристики РЛА.
РЛ апаратура 9С80 (ППРУ-1) являє собою станцію кругового огляду для огляду повітряного простору. Заснована на активному імпульсному методі радіолокації. Відображення 1-й і 2-ї зони.
Склад: АВС, ПРД, ПРМ, СМГ, СДЦ, Система синхронізації, ІКО, Система стабілізації розгортки, Система стабілізації антени, Система термостабілізації.
3. . )))) П рінціп роботи РЛА.
Радіолокатор працює в двох режимах в селекції рухомих цілей (СДЦ) і без СДЦ. У режимі без СДЦ сигнал надходить в ІКО. У русі стабілізує положення антени в просторі по азимуту і клену. Різкі відхилення 15 0. При повороті самоходу по азимуту положення розгортки залишається стабілізована, тобто РЛС залишається орієнтованою в просторі. Додатковий кут внесений за рахунок руху по азимуту буде стабілізувати систему розгортки. Для синхронізації всіх систем використовується системи синхронізації які виробляють стабільні імпульси по часу. Дальність до цілі визначається за масштабним мітках, азимут по азимутальних мітками. Система вторинних джерел живлення для живлення окремих блоків. І система контролю за технічним станом станції. Система термостабілізації для підтримки температури в нормі вихідного каскаду передавача.
4 .. ))) Призначення, склад прдс.
ПРДС призначена для формування високочастотних імпульсів випромінюваних антеною. ПРДС полягає і двох модуляторів (МII) 2ОВ-21 і (MI) 2ОВ-22, генератор проміжної частоти 2ОВ-23, хвилепровідий вузол (ВУ) 2ОВ-24, високовольтний випрямляч 2ОВ-82В.
Пристрій
Блок 2ОВ-21 служить для формування модулюють імпульсів і подачі їх на імпульсний підсилювач, клістрон. Блок 2ОВ-22 на підставі СВУ місцевого гетеродина і РПЛ формує сигнал, що модулює fc = foc + fпр. Блок 2ОВ-23 РПЛ виробляє напругу проміжної частоти із запуску з системи синхронізації. Він виробляє стабільну напругу для приймальної системи та системи СДЦ. Блок 2ОВ-24 проводить фільтрацію сигналу на 2-й модулятор. Високовольтний випрямляч 2ОВ-82В виробляє високу напругу 25 кВ, для живлення модуляторів. ПРДС розташована в апаратному відсіку ліворуч по ходу руху, внизу.
5 .. )))) Робота ПРДС за функціональною схемою.
ПРДС виконана на підсилювальної ланцюжку з двох імпульсно-підсилювальних клістрона КВУ-48 КВУ-68. З стабілізованого місцевого гетеродина надходить сигнал понад високої частоти, малої потужності на клістрон КВУ-48 розташований в 1-м модуляторі. Із системи синхронізації подається на ГПУС проміжної частоти. Напруга цієї частоти подається на вхід КВУ-48. на виході 1-го модулятора блок 2ОВ-22 залишається імпульс з частотою fc = foc + fпр. Сформований сигнал надходить на хвилепровідий вузол 2ОВ-24. Який виробляє фільтрацію сигналу сформованого сигналу і подає його на вхід другого модулятора. У 2-му модуляторі сигнал підсилюється за потужністю і подається в антенно-хвилеводних систем. Крім основного режиму роботи існує режим «Модуляції» в результаті частота імпульсу передавача змінюється щодо нового значення. Це зроблено для усунення «Сліпих швидкостей» захисту імпульсних перешкод. Режим «Мерехтіння» використовується для захисту протирадіолокацій ракет.
6. . )))) Призначення, склад характеристика АВС.
АВС призначена для передачі НВЧ енергії з ПРДС, випромінювання енергії у простір, прийому відбитої від мети, передача її в приймальну систему. Забезпечує приховану налаштування станції.
Склад АВС. АВС включає частину блоку ОВ16 блок управління перемикачем ЗОМ і антенну колонку. Блок ОВ-19 включає в себе антенний блок 2ОВ-11. Азимутальний привід блок ОВ-12. Привід системи стабілізації розгортки.
Редуктор складання ОВ-14. Перехід обертається ОВ-17. Угломестной зчленування ОВ-16-1. Перемикач зон.
7. . )))) Робота АВС за функціональною схемою.
АВС працює в двох режимах: РОБОТА і навантаження. Якщо перемикач встановлений в положення антена то імпульс через перемикач (антена - навантаження) обертається зчленування угломестной зчленування, перемикач зон і 1 з рупорних випромінювачів надходить на дзеркало антени, яким відображається в простір у вигляді вузького променя. Перемикач зон управляється сигналами з блоку 2ОВ-18-1. Здійснюється почергове підключення ніж виробляється почергове переключення зон огляду. Для захисту ПРДС від відбитої хвилі використовується циркулятор, який відображає її в навантаження. Прийняті імпульси через рупорний перемикач вращ. визнали. надходить на циркулятор які направляють до приймальні систему. У АВС передбачена робота без випромінювання НВЧ в простір, забезпечуючи приховану настройку РЛС. Для цього перемикач встановлюється в положення НАВАНТАЖЕННЯ. НВЧ енергія замість випромінювача направляється в еквівалент навантаження. При цьому можна визначити потужність ПРДС. У цьому режимі частина енергії надходить в резонатор. Ці коливання надходять також на вхід приймальної системи і служить для перевірки її на функціонування. Блок перемикачів зон працює в режимах: 1) автоматичного переключення зон, 2) ручної установки зон.
У режимі автоматичного перемикання зон зони переключаються по черзі через оборот обертання антени. У ручному режимі встановлюється кожна зона вручну. У похідному положення антена складається і фіксується фіксаторами. У бойовому положенні антена піднімається автоматично або вручну.
З антенним блоком пов'язані елементи «Обертові трансформатори» формують мітки для ІКО. Комутація електричних сигналів з нерухомою на рухому цілей здійснюється струмознімачем.
Органи управління та регулювання.
На пульті шафи НВ1 автомат, зона 1, зона 2. перемикач ОВ16 - антена навантаження. Контрольний резонатор для вимірювання середньої потужності, 2 стопора, кріплення антени в похідному положенні.
8. . )))) Призначення, склад і ТТХ приймальної системи (ПРС).
ПРС служить для перетворення та підсилення від мети імпульсів НВЧ енергії до величини необхідної для нормальної роботи системи СДЦ і індикаторної системи.
Склад ПРС: 1) Вхідний пристрій який розташовується в блоці ОВ-16-1. Підсилювач високої частоти. 2) Змішувач і попередній підсилювач проміжної частоти блок ОВ-31. Блок ОВ-32 включає в себе логарифмічний підсилювач проміжної частоти. Схема тимчасової регулювання посилення. Блок ОВ-16-1-1 це блок живлення підсилювача високої частоти.
9. . )))) Робота ПРС за функціональною схемою.
Прийняті антеною відображені імпульси НВЧ від повітряної цілі і наземних предметів надходять через АВС на підсилювач високої частоти. Посилені сигнали подаються на фільтр дзеркальної частоти. Фільтр дзеркальної частоти послаблює сигнали з частотою fзеркальн. і вони не впливають на ПРС. Після сигнал проходить електронний атенюатор. Він призначений для вимірювання потужності НВЧ енергії. Величина струму регулюється ВРУ. З виходу поступає на змішувач блоку ОВ-31. На другий вхід змішувача подається напруга гетеродина з стабілізатора місцевого гетеродина (СМГ) блок ОВ-52. На виході змішувача утворюється сигнал різницевої проміжної частоти fпр = fг-Fе. Сигнал проміжної частоти надходить на попередній підсилювач проміжної частоти. Коефіцієнт посилення проміжної частоти регулюється за допомогою РРУ-2. З виходу попереднього підсилювача сигнал надходить на підсилювач ПУ і посилюється до величини необхідної для нормальної роботи амплітудної і фазового детекторів. Коефіцієнт посилення регулюється РРУ-1.
Тракт підсилювача проміжної частоти має характеристику підсилювача-обмежувача, а тракт працює на фазовий детектор має логарифмічну характеристику. Цим забезпечується захист каскадів УПЧ, системи СДЦ і індикаторний пристрій від перевантаження при надходженні на вхід ПРС сигналу великої потужності. Продетектірований амплітудним детектором, сигнали посилюються відеопідсилювачі до нормальної роботи ІКО.
На фазовий детектор крім сигналу проміжної частоти подається напруга когерентне гетеродина частотою 70 МГц, з блоку УФ-50-2А. Сигнал від не рухомій цілі має постійний фазовий зрушення і на виході фазового детектора утворюються імпульси постійною по амплітуді. Сигнал від рухомої цілі має різний фазовий зсув. І на виході фазового детектора виходять імпульси промодульованих частотою Доплера. Далі в блок ОВ-54 для подальшої обробки.
Схема бланкірованія передбачає відключення видачі сигналів з приймальні системи на ІКО у встановлюваному оператором час. Схема бланкірованія складається з формуючого тригера і ел. комутатора з сост. УПЧ. Формуючий тригер виробляє блокуючий імпульс. Передній фронт імпульсу формується імпульсом запуску комутатора а задній фронт імпульсом кінця дистанції. З виходу тригера надходить на електронний комутатор в УПЧ. Під час дії блокуючого імпульсу сигнали на ІКО не видаються.
У приймальні системі передбачена тимчасова автоматичне регулювання посилення (ВАРУ). ВАРУ полягає в тому що в момент випромінювання зондуючого імпульсу коефіцієнт управління автоматично знижується до малої величини. Це охороняє приймальну систему від перевантаження відбитим від місцевих предметів і ближніх цілей. Потім посилення ПРС збільшується до максимуму. Для роботи ВАРУ в системі синхронізації виробляються імпульси запуску ВАРУ які подаються у вузол В32-2 ПРС. Вузол виробляє пилкоподібний імпульс який подається для управління аттенюатором.
11. . ) Система СДЦ.
Система СДЦ призначена для виділення сигналів відбитих від рухомих цілей на тлі відбиття від місцевих предметів, метеообразованій і штучних пасивних перешкод при нерухомій РЛС і рухомий.
Склад СДЦ: 1. блок фільтрів ОВ-54. 2. компенсатор руху ОВ-53. 3. перетворювач ОФ-50-2А.
Робота СДЦ за функціональною схемою.
У даній ССДЦ використовується канально-фільтрової метод. Суть якого полягає у тому що його робоча дальність розбивається страбірующімі імпульсами на окремі ділянки. У результаті на кожній визначеній дальність працює свій канал. Відбитий сигнал надходить на вхідний пристрій 54 блоки, а з нього на вхідні ключі 120 каналів, які послідовно відкриваються строп імпульсами. Відбиті від рухомої цілі імпульси проходять через вхідний ключ того каналу в якому вони збігаються в часі із страбірующімі імпульсами і надходять на детектор. У якому відбувається виділення частоти доплентався. Далі сигнали проходять через істоковий повторювач призначений для придушення сигналів від місцевих предметів і пасивних перешкод. Через фільтр низьких і високих частот, через повторювач надходить на випрямляч, який із змінного в постійну напругу. Потім на інтегратор для поліпшення сиграл-шум і далі на вихідний ключ, який формує імпульс збігається за часом зі строп імпульсом і пропорційний напрузі на виході фільтра. Вихідні сигнали кожних 20 каналів надходять на свій селектор для виключення взаємного впливу. Генератор тактових імпульсів формує рядків імпульси дистанції які управляють строп імпульсами кожного каналу.
12. . ) Призначення, склад та робота системи СМГ.
ССМГ призначена для генерування стабільних СВЧ коливань використовуються при формуванні сигналів НВЧ в ПРДС і при отримання проміжної частоти в ПРС.
))) Робота ССМГ. Основним блоком є відбивний клістрон із зовнішнім стабілізуючим резонатором. Принцип стабілізації частоти заснований на ефекті затягування частоти клістрона зовнішнім високо добротним резонатором. Живильні напруга на клістрон: катод харчується напругою 300В, відбивач від 380 до 650.Установка величини напруги генерації проводиться змінним резистором. Напруга відбивачів який виведений на передній панелі блоку ОВ-87. Прибудова частоти гетеродина за діапазоном плавна і здійснюється зміною становищем поршня резонатора за допомогою мікровінта.
13. . ) Призначення, склад системи сінхронізації (СС).
СС призначена для вироблення синхронизирующих імпульсів, які погодять в часі роботу систем і блоків вироби.
СС формує: 1) імпульси запуску ПРДС. 2) Імпульсу запуску розгортки запуску. 3) імпульси зриву когерентного гетеродина. 4) імпульсів запуску ВРУ приймальної системи. 5) імпульсів комутатора АРС. 6) імпульсів системи СДЦ. 7) імпульсів запуску, закінчення дистанції вироби 1РЛ251-1.8) імпульси запуску імітатора трінажора блоку 2ОВ-93. 9) Сполучення роботи блоку ОВ-32, блоку ІТ, вироби 1РЛ251-1. 10) формування масштабних міток для грубого визначення дальності до цілі на екрані індикатора.
Склад СС: Блок ОВ-41, який включає в себе 7 вузлів. Блок ОВ-42 включає в себе 3 вузли.
14. . ) Призначення, загальна характеристика та склад системи стабілізації антен.
ССА призначена для стабілізації антени в площині горизонту при нахилах шасі вироби. Робочі кути нахилу шасі поздовжньої осі (ψ) = ± 10 0. Мах допустимий кут ψ = ± 15 0. Поперечної осі θ = ± 10 0, мах θ = ± 15 0. Швидкість обертання антени: ω = 180 0 / с.
Склад апаратури ССА: 1) датчик крену блок 2ОВ-73. 2) Блок управління ССА. 3) Виконавчий двигун. 4) Редуктор 2ОВ-79. 5) Трансформатор β (ОВ-12) азимутального приводу обертання. 6) Елементи управління шафи ОВ-196.
Для стабілізації антени використовується одноосьовому схема непрямої стабілізації. У цьому випадку антенна колона обертається зі швидкістю кругового огляду, а силовий привід ССА відпрацьовує кути нахилу в площині променя виникають у результаті нахилу корпусу шасі МТЛБу при русі. Пр. русі вироби по пересіченій місцевості відбувається нахили корпусу які можна представити як геометричну суму кутів ψ і θ. Для вимірювання цих кутів застосовується 2-х компонентний гіроскопічний датчик кутів крену, який жорстко кріпиться до корпусу шасі МТЛБу.
15. . )))) Робота ССА.
Датчик крену є керуючим елементом системи. Він виробляє керуючі напруги пропорційне кутах крену. Датчик кутів ψ і θ трансформатор β і трансформатор кута місця ε утворюють вирішальну схему. Вирішальна схема виробляє напругу прямо пропорційне куту відхилення антени від горизонтального положення. Ця напруга надходить до блоку управління, перетворюється і надходить на обмотку управління виконавчого двигуна (ВД). ВД розгортає через редуктор трансформатор ε і блок 2ОВ-11 до положення при якому вироблене вирішальною схемою, напруга буде = 0, тобто антена займе горизонтальне положення. Вирішальна схема призначена для перерахунку поздовжнього і поперечного кутів крену в залежності від азимута антени. Вирішальна схема спрацьовує наступним чином. Напруга збудження Ов1, ОВ2 надходить на роторні обмотки датчиків кутів ψ і θ встановлених в датчиках крену. Ці напруги також подаються на трансформатор ТР2 блоку управління. Трансформатор підключений через резистори, таке підключення резисторів змінювати величину напружень збудження на sin, cos трансформатора ψ, θ і тим самим вирівнювати коефіцієнт передачі кутів на ψ і θ і отримати однаковий масштаб передачі інформації про кути крену. Напруга знімаються з статорних обмоток sin, cos трансформатор (СКТ) ψ і θ. ψ = Uв sinψ. θ = Uв sin θ є напругою збудження. Трансформатором β і надходить на його статорні обмотки. Напруга на роторної обмотці трансформатора β визначається кутами ψ, θ, β. Напруження знімаються з датчиків крену і що надходять на тр. ε має вигляд. Для того щоб антена займала горизонтальне положення напруга роторних обмоток тр β і тр ε повинні бути однакові по амплітуді але протилежні по фазі.
16. . )))) Призначення та склад системи контролю. Основні ТХ.
Система контролю призначена для: 1) перевірки працездатності і технічного стану радіолокаційної апаратури; 2) вимірювання основних параметрів радіолокаційної апаратури; 3) настройки і регулювання цих параметрів; 4) перевірки радіолокаційної апаратури на функціонування; 5) контролю параметрів радіолокаційної апаратури в процесі роботи, 6 ) перевірки та контролю параметрів, не перевіряються вбудованими приладами контролю, за допомогою додаткових переносних приладів.
У систему контролю входять такі блоки та прилади:
- Контрольний осцилограф (блок УФ-64-1);
- Вимірювач середньої потужності (вузол ОВ-92);
- Генератор шуму (вузли ОВ-93-1, ВВ-93-2);
- Іміатор-тренажер (блок 20В-95);
- Луна-резонатор;
- Контрольно-вимірювальні прилади і лічильники часу шафи ОВ-196.
17. . )))) Призначення, склад та робота блоку УФ-64-1.
Блок УФ-64-1 призначений для контролю форми і амплітуди напруги на контрольних гніздах блоків вироби. Амплітуда контрольованого сигналу не повинна перевищувати 200В.
До складу блоку входять: 1) канал видеоусилителя; 2) канал розгортки; 3) вхідний пристрій; 4) вузол електроннопроменевої трубки; 5) підсилювач підсвітки; 6) калібратор напруги.
Блок працює в режимах роботи і контролю (режим, АВТОКОЛ.). У виробі 9С80 він використовується в режимі КОНТРОЛЬ.
Б режимі КОНТРОЛЬ досліджуваний сигнал може вимірюватися як з постійною складовою, так і без неї.
При установці тумблера КАЛІБР. Амплі. в положення КАЛІБР. Амплі. здійснюється калібрування каналу відесусіленія.
Щоб уникнути перевантаження каналу відеоусіленля сигнал, що надходить на його вхід, послаблюється вхідним дільником вхідного пристрою.
Калібратор напруги виробляє напруги прямокутної форми, які через підсилювач подаються на вхідний дільник.
Досліджуваний сигнал з гнізда ВХІД У через вхідний дільник надходить на канал відеоусіленія, посилюється і з емітерний повторювач I і 2 подається на вертикально відхиляють електроннопроменевої трубки (електроди 10,13).
Канал розгорнення в режимі очікування запускається синхронізуючими імпульсами, які надходять з каналу відеоусіленія або гнізда ВХІД. Синхрон. на підсилювач синхронізації каналу розгортки. Посилені імпульси запускають тригер, який через інвертори управляє роботою ГПН і схем порівняння. 3 ЦПК формується лінійно наростаючу напругу, яка поступає на схему порівняння і через істоковий повторювач на балансний підсилювач. З виходу балансного підсилювача через еміттерние повторювачі 1,2 двополярний сигнал надходить на горизонтально відхиляють електроннопроменевої трубки (електроди 8,11).
При досягненні напругою пилкоподібної форми величини опорного напруги спрацьовує схема порівняння, з виходу якої імпульс надходить на тригер, перекидаючи його. При цьому припиняється формування пилкоподібної напруги. Режим мультивібратор в каната розгортка необхідний для режиму РОБОТА і в режимі КОНТРОЛЬ не працює.
У автоколивальному режимі роботи каната розгортки запуск і зрив тригера здійснюються імпульсами, які формувались схемою порівняння. Для забезпечення подсвета трубки на час прямого ходу розгортки прямокутні імпульси з виходу тригера через інвертори надходять на підсилювач підсвітки і далі через емітерний повторювач на бланкірующіе пластини (електрод 4, електроннопроменевий трубки.
18. . )))) Призначення, склад та основні характеристики системи термостатування.
Пристрій ТЗ призначена для підтримки постійної температури охолоджуючої рідини підсилювача КУ-68. Система ТЗ підтримує температуру клістрона КУ-68 в необхідному температурному режимі.
Склад системи ТЗ: шифр цього пристрою УФ-117, УФ-117-1, СФ-117-2. органи управління на шафі ОВ-196.
У блоці УФ-117-1 розташовані вузли: 1) вузол комутації насоса при включенні тумблера сяють включає насос ТЗ. 2) Вузол комутації вентилятора вмикає вентилятор за командами з датчика 70 0. 3) Вузол комутації нагрівача забезпечує підключення нагрівача до напруги 220В або 72В, від автотрансформатора. Автотрансформатор перетворює напругу 220В 400Гц в 72В 400Гц. 4) Вузол включення напруження передавача і блокування високого. Забезпечує роботу вузла комутації насоса при включенні високого і відключення ТЗ і високого при температурі більше 85 0. 5) Вузол захисту в випадок аварії забезпечує відключення.
))) Робота системи ТЗ за функціональною схемою.
Система ТЗ включається через вузол комутації. На насос подається напруга 220В, насос нагнітає робочу рідину (антифриз 65). Рідина циркулює по замкнутому циклу. Насос - нагрівач - клапан 1 - клапан 3 - блок 2ОВ-21 - клапан 4 - клапан 2 - термостат - теплообмінник - насос. При досягненні тиску 1 атмосфери сигналізатора тиск на вузол комутації нагрівача подається напруга 220В. При досягненні робочої рідини 55 0 датчик відключає нагрівач. При цьому подається сигнал на вузол включення напруження і блокування високого. На шафі ОВ-196 загоряється табло блокування ПРД. З цього моменту система ТЗ готова до роботи, можна включати ПРДС. Якщо на ПРД не подавати висока напруга система ТЗ буде знаходиться в черговому режимі те-є при зниженні температури нижче 55 0 буде включаться нагрівач. При включенні високого нагрівач не включається до 70 0. Якщо температура впаде нижче 55 0 за допомогою вузла комутації нагрівач підключить 72В від автотрансформатора. При досягненні до 70 0 з датчика 70 0 подається сигнал на вузол комутації вентилятора. Робоча рідина буде проходити через термообменік що обдувається вентилятором. При падінні температури нижче 700 по команді відключається вентилятор. Система ТЗ починає працювати в сталим режимі. Якщо температура робочої рідини досягає 85 0, з датчика 85 0 включається насос і вентилятор, відключається висока напруга. У передавача вчащає табло, блокування ПРД і спалахує табло «аварія охолодження ПРД». При перегорянні запобіжника насоса або вентилятора спрацьовує вузол захисту, відбувається вищеописані операції. Бак забезпечує роботу блоку УФ-117-2 при зміні обсягу охолоджуючої рідини. Сигналізатор тиску - коли тиск більше 1 атмосфери. Клапани роз'єму 1,2 забезпечують герметичність системи з боку блоку Р2, а клапани 3,4 забезпечують герметичність при від'єднанні її від КУ-68.
19. . )))) Принципова схема шафи ОВ-196.
ОВ-196 призначений для управління РЛ апаратурою. Включень РЛА проводиться в такій послідовності: 1) вкл. напруга розжарення, 2) вкл. анодної напруги, 3) вкл. високої напруги.
Шафа ОВ-196 забезпечує наступні операції: 1) вкл. і викл. РЛА. 2) контроль струмів генератора. 3) контроль середньої потужності Рср., Частіті доплентався Fд струму шумі. 4) управління напругою, контроль струму високовольтного вимикача. 5) управління роботою вироби 1РЛ251-1. 6) управління режимами РЛА при поломці. 7) сигналізацію. 8) облік часу роботи. 9) груповий захист цілей змінного і постійного струму від коротких замикань і відключень при цьому споживачів від джерела - 220В, 400Гц.
Перемикач ВІІ ЗОНА 2-АВТ. - ЗОНА І. проводиться перемикання зон.
У положенні ЗОНА І формується нижній промінь і вкл. лампа Л20.
У положенні АВТОМАТ відбувається автоматичне перемикання зон через кожен оборот антени.
Тумблером В6 проводиться включення і викл. режиму мерехтіння в блоці ОВ-41.
Тумблером В9 проводиться викл. режиму вобуляція.
Для підняття антени необхідно тумблер В14 встановити у верхнє положення. Перед вкл. системи стабілізації і обертання антени розгортає азимутальний привід. Для вкл. ССА необхідно натиснути кнопку Кн5.
20 .. )))) Призначення, склад і ТТХ МТЛБ.
Транспортер МТЛБ призначений для буксирування систем і причепів загальною масою до 6,5 т, перевезення людей, вантажів, монтажу різного устаткування і призначення інших транспортних потреб. Базова модифікація має 6-ти коткових шасі.
Основні частини транспортера: 1) корпус. 2) Силова установка. 3) Трансмісія. 4) Ходова частина. 5) Обладнання
У передній частині МТЛБ розміщується агрегати, трансмісія та відділенні управління. У середній частині розташовується рухова установка. Баки розташовані на днище.
Основні технічні дані: 1) тип - швидкохідний гусеничний плаваючий при нормальній завантаження. 2) Маса - 9600 кг. 3) Просвіт дорожній 400 мм. 4) Швидкість руху 61,5 км / год. 5) максимальна швидкість руху з причепом 45 км / год. 6) Швидкість руху на плаву 5 - 6 км / год.
Експлуатаційні дані 1) витрата палива на 100 км - 90-110 кг. 2) Витрата масла 2 від витрати палива. 3) Водні перешкоди глибиною не більше 1,2 м з твердим грунтом. 4) Кут входу у воду 20 0. 5) Кут виходу 15 0.
Силова установка 1) двигун ЯМЗ - 238, 4-х тактний з запалюванням від стиснення (дизель). 2) Кількість циліндрів 8. 3) Потужність 240 кінських сил. 4) Номінальна частота обертання. 5) Колінчастого вола 2100 об / хв. 6) частота обертання на холостому ходу 550 - 650 об / хв. 7) Система живлення паливом і повітрям. 8) Паливні баки - 4 шт, загальною місткістю 520 л. 9) Паливно-розподільний бак, ручний насос, що підкачує РМА - 1.
21.. )))) Система вторинних джерел живлення.
ВІП призначена для перетворення напруги первинний джерел з метою запіткі систем і блоків РЛС.
До складу системи ВІП входять такі блоки: 1) блок живлення (блок ОВ-83), 2) блок живлення (блок ОВ-87), 3) високовольтний блок живлення (блок 2ОВ-82В), 4) типові блоки живлення (ТБП) , що представляють собою одноканальні блоки живлення, розміщені в шафі ОВ-196.
5.10. Система контролю
5.10.1. Призначення і c остав
Ефективний контроль за параметрами радіолокаційної апаратури
Вироби 9С80 забезпечується введенням у неї системи контролю. Системам контролю дозволяє з великою вірогідністю контролювати параметри радіолокаційної апаратури і судити про її працездатності.
Система контролю призначена для:
- Перевірки працездатності і технічного стану радіолокаційної апаратури;
- Вимірювання основних параметрів радіолокаційної апаратури;
- Настройки і регулювання цих параметрів;
- Перевірки радіолокаційної апаратури на функціонування;
- Контролю параметрів радіолокаційної апаратури в процесі роботи;
перевірки і контролю параметрів, не перевіряються вбудованими приладами контролю, за допомогою додаткових переносних приладів.
Система контролю дозволяє контролювати наступні параметри радіолокаційної апаратури:
- Середню потужність передавальної системи;
- Робочу частоту передавальної системи;
- Частоту Допплера F g е;
- Струм вакіона (струм електророзрядних насоса) імпульсно-підсилювального пластрона КВУ-68;
- Тривалість "дзвону" на екрані індикатора;
- Чутливість приймальної системи;
- Струми кристалічних змішувачів;
- Струм імпульсно-підсилювального клістрона КВУ-68;
- Струм високовольтного випрямляча 20В-82В;
- Напруга і частоту первинного джерела живлення 220В 400 Гц;
- Опір ізоляції мережі 220В 400 Гц;
- Вихідні напруги вторинних джерел живлення;
- Ферми імпульсних напруг у контрольних точках окремих блоків
- Високовольтне напруга імпульсно-підсилювального клістрона
КВУ-68;
- Час роботи РЛС, бензоелектричний агрегату АБ-8, генераторного комплексу ГІ-20/3000, імпульсно-підсилювального клістрона КВУ-68.
У систему контролю входять такі блоки та прилади:
- Контрольний осцилограф (блок УФ-64-1);
- Вимірювач середньої потужності (вузол ОВ-92);
- Генератор шуму (вузли ОВ-93-1, ВВ-93-2);
- Іміатор-тренажер (блок 20В-95);
- Луна-резонатор;
- Контрольно-вимірювальні прилади і лічильники часу шафи ОВ-196.
Блок УФ-64-1 призначений для контролю форми і амплітуди напруги на контрольних гніздах блоків вироби. Амплітуда контрольованого сигналу не повинна перевищувати 200В.
Блок має такі характеристики:
- Чутливість каналу вертикального відхилення не менш
20 мм / В;
- Похибка вимірювання амплітуд не більше 15%;
- Видеоусилитель пропускає імпульси позитивної та негативної
полярності і має смугу пропускання не менше 6 МГц;
- Що чекає розгортка має два види синхронізації:
а) внутрішню, здійснювану досліджуваним сигналом з мінімальною
амплітудою не менше 0,7 В і тривалістю 0,2 мкс;
б) зовнішню, здійснювану сигналом позитивною або негативною
полярності амплітудою не менше 3 і не більше 15В, мінімальною тривалістю 0,2 мкс;
- Тривалість чекає і автоколебательной розгорток в режимі
КОНТРОЛЬ від 2 мкс до 0,5 с;
- Довжина розгортки регулюється від 0 до 60 мм.
Генератор шуму призначений для створення шумового сигналу, який використовується при контролі чутливості приймальної системи.
Чутливість приймальної системи є одним з основних параметрів, що визначають дальність дії радіолокаційної апаратури. Чутливість визначається мінімальною потужністю сигналу пр min] яка може бути виявлена ​​на тлі власних шумів:
Р пр min = F * k * T 0 * Δf * Д
де F - коефіцієнт шуму приймальної системи;
k-постійна Больцмана;
Δf-смуга пропускання приймальної системи;
Д - коефіцієнт розрізнення.
Найбільш нестабільні є коефіцієнт шуму Р. Коефіцієнт шуму приймальної системи визначається шляхом подачі на її вхід каліброваного шумового сигналу з генератора шуму.
Вузол ОВ-93-1 створює шумовий сигнал з величинами спектральної щільності потужності та похибки, зазначеними в паспорті на лампу
ГШ-10.
Блок 20В-95 призначений для тренування оператора, а також може бути використаний для перевірки функціонування прийомної системи, системи СДЦ і індикатора АСПД.
Блок імітує сигнали 3-х цілей і перешкоди, що формуються на проміжній частоті.
f ПР = 70 ± 0,1 Гц
Рух імітіруемих цілей рівномірний і прямолінійний. Імітуючі цілі мають наступні швидкості (U Ц) і параметри (P)
U Ц1 min = 150 м / с
U Ц1 max = 200 м / с
P 1 = 500 м
U Ц2 min = 250 м / с
U Ц2 min = 300 м / с
P 2 = 500 м
U Ц3 min = 450 м / с
U Ц3 min = 2000 м / с
P 3 = 500 м
Дальність кожної цілі змінюється від плюс 35 до мінус 35 км. Азимут точки появи мети змінюється в межах від 0 до 360 ° за випадковим законом через кут, кратний 30 °.
Крім того, блок формує позначки розпізнавання (імітує позначку вироби 1РЛ251-1) будь-якої з трьох імітіруемих цілей у вигляді дужки над відміткою мети.
Прилад М1690А 0-200 мкА (КОНТРОЛЬ) шафи ОВ-196 служить для перевірки вакіона імпульсно-підсилювального клістрона і контролю Fд,
Рср, струму шуму.
Прилад М4251-0-100 мА (ТВК) шафи ОВ-196 служить для перевірки струму високовольтного випрямляча і струму генератора (КВУ-68).
Прилади М4251 0-7,5 В; 0-ЗОВ (КОНТРОЛЬ НАПРУЖЕНЬ) шафи ОВ-196
служать для перевірки напруг вторинних джерел хитання. Прилад М4251 О-30В (НАПРУГА) шафи ОВ-196 служить для контролю високовольтної напруги па імпульсно-усилительном клістроні КВУ-68.
Лічильники часу служать для обліку годин роботи:
АВТОНОМНИЙ-бензоелектричний агрегату АБ-8; ГГЕНЕРАТОР-генераторного комплексу ГІ-20/3000;
ПРИЛАД ПРД - імпульсно-підсилювального клістрона КВУ-68; СТАНЦІЯ - радіолокаційної апаратури.
5.1О.2. Функціональні схеми частин системи
Блок УФ-64-1
Функціональна схема блоку УФ-64-1 наведена на мал.40. До складу блоку входять:
- Канал видеоусилителя;
- Канал розгортки;
- Вхідний пристрій;
- Вузол електронно трубки;
- Підсилювач підсвітки;
- Калібратор напруги.
Блок уніфікований і працює в режимах роботи і контролю (режим, АВТОКОЛ.). У виробі 9С80 він використовується в режимі КОНТРОЛЬ.
Блок має два види розгорток - що чекає і автоколивальних з регульованою тривалістю від 3 до 500ж:.
У блоці є внутрішня синхронізація, здійснювана досліджуваним сигналом, що надходять з каналу відеоусіленія, а також зовнішня-здійснювана сигналами позитивної або негативної полярності, додавайте на гніздо Вхід Синхрон.
Б режимі КОНТРОЛЬ досліджуваний сигнал може вимірюватися як з постійною складовою, так і без неї.
При установці тумблера КАЛІБР.АМПЛ. в положення КАЛІБР.АМПЛ. здійснюється калібрування каналу відесусіленія.
Щоб уникнути перевантаження каналу відеоусіленля сигнал, що надходить на його вхід, послаблюється вхідним дільником вхідного пристрою.
Калібратор напруги виробляє напруги прямокутної форми (меандр), які через підсилювач подаються на вхідний дільник.
Досліджуваний сигнал з гнізда ВХІД У через вхідний дільник надходить иа канал відеоусіленія, посилюється і з емітерний повторювач I і 2 подається на вертикально відхиляють електроннопроменевої трубки (електроди 10,13).
Канал розгорнення в режимі очікування запускається синхронізуючими імпульсами, які надходять з каналу відеоусіленія або гнізда ВХІД. Синхрон. на підсилювач синхронізації какал розгортки. Посилені імпульси запускають тригер, який через інвертори управляє роботою ГПН і схем порівняння. 3 ЦПК формується лінійно наростаючу напругу, яка поступає на схему порівняння і через ісхоковий повторювач на балансний підсилювач. З виходу балансного підсилювача через еміттерние повторювачі 1,2 двополярний сигнал надходить на горизонтально відхиляють електроннопроменевої трубки (електроди 8,11).
При досягненні напругою пилкоподібної форми величини опорного напруги спрацьовує схема порівняння, з виходу якої імпульс надходить на тригер, перекидаючи його. При цьому припиняється формування пилкоподібної напруги. Режим мультивібратор в каната розгортка необхідний для режиму РОБОТА і в режимі КОНТРОЛЬ не працює.
У автоколивальному режимі роботи каната розгортки запуск і зрив тригера здійснюються імпульсами, які формувались схемою порівняння. Для забезпечення подсвета трубки на час прямого ходу розгортки пряглагольние імпульси з виходу тригера через інвертори надходять на підсилювач підсвітки і далі через емітерний повторювач на бланкірующіе пластини (електрод 4, електроннопроменевий трубки.
Генератор шуму
Функціональна схема генератора шуму показана на ріс.41.
До складу генератора шуму входять наступні вузли:
- Вузол ОВ-93-1 (секція з лампою);
- Вузол ОВ-93-2 (вузол підпалу).
Вузол ОВ-93-1 є власне генератором каліброваного шумового НВЧ сигналу, що представляє собою відрізок хвилеводу, в широку стінку якого вставлена ​​газорозрядна лампа.
Вузол ОВ-93-2 забезпечує підпал лампи генератора шуму. На вузол надходить напруга ~ 220В 400 Гц. З накального трансформатора напруга ~ 6, ЗВ 400 Гц надходить на розжарення газорозрядної лампи вузла 0В-93-1. У вузлі підпалу виробляється постійна напруга 680В, яке при установці перемикача В1 у положення РОБОТА надходить на зарядну ланцюг.
При натисканні перемикача В2 відбувається швидкий розряд зарядної ланцюга, в результаті, чого на виході ланцюга формується імпульс запалювання лампи генератора шуму амплітудою 2,5 кВ. Після закінчення імпульсу на анод лампи генератора шуму надходить напруга 680В, яке підтримує горіння лампи вузла ОВ-93-1.
Блок 2.0В-95
Функціональна схема блоку 20В-95 наведена на ріс.42. Для імітації рівномірного і прямолінійного руху цілей на екрані ІКО АСДД необхідно імпульси по дальності і азимуту затримувати щодо імпульсів, що запускають по дальності і азимуту за певними законами.
Закон зміни затримки імпульсів по дальності має вигляд COSEC kβ (епюра 3, рис. 43), а по азимуту - arctg mβ (епюра 4), де β-поточне значення азимута, k, m - коефіцієнти, які залежать від швидкості поділи і дальності польоту .
Затримка імпульсів по дальності здійснюється у вузлах затримки імпульсів, що запускають по дальності і азимуту 20В-95-01, відповідно до програми, закладеної в програмних механізмах БДБ.060.008 БДБ.060.006, БДБ.060.010.
Затримка імпульсів по азимуту здійснюється у вузлах 20В-95-02 відповідно до програми, закладеної в програмних механізмах БДБ.060.008, і 20В-95-09, БДБ.060.010.
Затримані азимутальні імпульси (епюра 2) є селекторними і надходять у вузли 20В-95-01 для кожної цілі. Тривалість селекторної імпульсу значно більше періоду проходження імпульсів по дальності, в результаті чого селекторний імпульс вирізає пачку затриманих імпульсів по дальності (епюра 5). Пачки імпульсів від трьох цілей надходять у вузол 20В-95-03. У вузлі 20В-95-03 пачки імпульсів змішуються і імпульси кожної пачки моделюються низькочастотним сигналом. Промодельовано пачки імпульсів (епюра 6) надходить на формувач радіоімпульсів (вузол 20В-95-06).
У вузлі 20В-95-06 відбуваються формування радіоімпульсів на проміжній частоті (епюра 7), що має перебудову на частоту Допплера, і виробляється також сигнал перешкоди (епюра 7а). Запуск сайту на вироблення сигналу перешкоди здійснюється імпульсами запуску по дальності. Таким чином, формувач радіоімпульсів виробляє радіоімпульси цілей, перешкоди і безперервний, сигнал на несучій проміжній частоті (епюра 8).
Для імітації позначки впізнання затримані пачки імпульсів (епюра 5) від трьох цілей надходять на лінії затримки 1-3. Після ліній затримки пачки імпульсів надходять на змішувач відеоімпульсів (вузол 20В-95-05). У вузлі імпульси пачок формуються за тривалістю, посилюються і подаються на ІКО АСПД.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Військова справа | Лекція
156.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Зміст роботи командира з подержанию високої бойової готовності
Основні положення закону України Про Зовнішньоекономічну діяльність Положення про форму та зм
основні положення 53
Основні положення аудиту
Основні положення політекономії
Основні положення природокористування
Основні положення землеустрою
Буддизм Основні положення
Синергетика основні положення
© Усі права захищені
написати до нас