Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Аппаратура измерения и обработки эхо-сигналов метеоцелей




Измерение мощности отраженных сигналов от метеорологиче­ских целей производится в МРЛ-5 с помощью устройств изоэха, размещенных на входе приемников обоих каналов и выполненных на базе полупроводниковых аттенюаторов СВЧ. Управление атте­нюаторами осуществляется с панели управления аттенюаторами I и II каналов, установленных в пульте управления МРЛ в инди­каторном отсеке.

В систему изоэха в каждом канале входят два аттенюатора СВЧ, один из которых вносит в приемный тракт фиксированное ослабление 42 дБ, а другой - ступенчатое ослабление через 6 дБ от 0 до 36 дБ. Таким образом, полное ослабление измеренных сигналов составляет 78 дБ в каждом канале радиолокатора.

В целях автоматизации процесса измерений радиолокацион­ной отражаемости метеоцелей в МРЛ-5 производится коррекция сигналов на расстояние по закону 1/R2, реализуемая также с по­мощью полупроводниковых аттенюаторов. Коррекция сигналов на частоте повторения 500 Гц осуществляется в пределах от 10 до 100 км, а при частоте 250 Гц - от 30 до 300 км. Коррекция мощности отраженных сигналов по СВЧ расширяет диапазон измерения еще на 20 дБ и доводит его до требуемой величины по­рядка 100 дБ. Аттенюаторы коррекции управляются специальными функциональными стабилизаторами тока, позволяющими после окончания коррекции вносить в приемные тракты полное ослаб­ление около 40 дБ, необходимое для блокирования прием наго устройства на время нерабочей части периода повторения зонди­рующих импульсов, используемой для измерительных целей.

При работе станции в режиме градозащиты с помощью уст­ройства обработки видеосигналов производится выдача на инди­катор ИКО/ИДВ сигнала, пропорционального логарифму отношения отражаемостей метеоцелей на λ=3,2 и 10 см. Одновре­менно стробируются сигналы от цели, выбранной маркером, на индикаторе ИКО/ИДВ в обоих каналах, и полученное отношение видеосигналов, выраженное в децибелах, выводится на стрелочный прибор. По логарифму отношения сигналов далее опреде­ляется размер градовых частиц.

 

Каналы угловой информации

Датчиками угловой информации по азимуту и углу места яв­ляются фотоэлектрические преобразователи вал-код (линейные и функциональные), соединенные точной безлюфтовой зубчатой передачей с валами соответственно азимута и угла наклона. Цик­лические коды синуса и косинуса (13 разрядов) и циклические коды угла наклона и азимута (12 разрядов) через соответствую­щие блоки уплотнения поступают в ШУИ.

В ШУИ после преобразования из циклического кода (код Грея) в двоичные функциональные коды используются для выработки развертывающих напряжений индикаторов, для вычисления ко­ординат стрельбы, а также выдаются на выходной разъем шкафа для использования в аппаратуре «Циклон».

Для вычисления координат стрельбы подвижный маркер на индикаторе совмещается с метеоцелью, при этом двоичный умно­житель вычислителя координат, работая в естественном мас­штабе времени, вычисляет высоту и горизонтальную дальность.

Двоичные коды линейных преобразователей используются для индикации на световом табло угла места (в градусах) и азимута (в градусах и артиллерийских единицах). При работе на ИКО на световом табло указываются значения угла места, а при ра­боте на ИДВ - значения азимута.

Процесс преобразования двоичных кодов в двоично-десятичные коды градусной меры, в коды артиллерийских единиц производится специальными быстродействующими преобразователями. Принцип преобразования состоит в сравнении текущего значения двоичного кода, выдаваемого линейным преобразователем, с двоичным кодом, насчитываемым специальным счетчиком. В момент равенства этих кодов вырабатывается сигнал, запрещающий прохождение счетных импульсов специальных генераторов на счетчики градусной меры или артиллерийских единиц.

Для мгновенного определения азимута в момент прохождения лучом развертки исследуемого очага нажимается клавиша «фик­сация» на панели управления приводам. При этом происходит фиксация текущего значения кода, преобразование его в градусную меру и артиллерийские единицы. Цифровые значения азимута вы­свечиваются на световом табло, а в зафиксированном азимуте на ИКО возникает сигнал пеленга.

Одним из устройств цифровой части ШУИ производится вы­работка 30-градусных азимутальных меток и осуществляется встроенный контроль работы описываемых узлов, позволяющий определить неисправную часть схемы.

Контролю подвергаются:

- преобразователь кода Грея;

- блоки уплотнения;

- двоичный счетчик системы преобразования;

- регистры памяти всех видов угловой информации.

Органы управления устройства контроля для удобства экс­плуатации расположены на передней панели шкафа

ШУИ.

Вся цифровая часть ШУИ выполнена на интегральных схемах типа «Логика-2» с использованием стандартных

плат с печатным монтажом и односторонней установкой микросхем. Применение подобных схем и способа монтажа позволило сократить габариты аппаратуры и увеличить ее надежность.

 

Световое табло

Световое табло предназначено для оперативного съема и фо­торегистрации характеристик метеообъектов. Табло расположено в пультах индикатора метеоролога и индикатора фоторегистра­ции и отображает следующую информацию:

а) календарь (число, месяц, год);

б) время (часы, минуты);

в) характеристики каждого из двух работающих каналов (но­мер канала, ступень затуханий системы ИЗО-ЭХО, допусковый контроль потенциала, факт включения коррекции на расстояние);

г) координаты и параметры цели (масштаб дальности развертки, азимут, угол места, высота цели, наклонная дальность, горизонтальная дальность).

 

Табло выполнено в виде блока, на лицевой панели которого расположены индикаторные газоразрядные лампы,

отображаю­щие указанную выше информацию. Схемы обработки поступаю­щей информации и поджига лампы выполнены на 32 печатных типовых платах размером 170х75 мм.

Информация о наклонной и горизонтальной дальностях, а также о высоте цели поступает на табло потенциальным двоично-десятичным кодом от устройства вычислителя коорди­нат. Информация об угле места и азимуте поступает потенциаль­ным двоично-десятичным кодом от аппаратуры преобразования угловой информации.

Для высвечивания номера работающего канала подаются си­гналы 'потенциальным кодом от панели управления

МРЛ. При нор­мальном энергетическом потенциале по каждому каналу подается на табло сигнал на высвечивание соответствующей буквы «П». Календарь набирается вручную галетными переключателями, рас­положенными в табло. Сигналы времени подаются в двоично-де­сятичном коде от кварцованного датчика времени, установленного в пульте управления МРЛ.

 

Система управления

Система управления радиолокатора предназначена для управ­ления аппаратурой, контроля работы и защиты основных устройств. Она обеспечивает работу радиолокатора в одном из двух режи­мов: «Настройка» или «Работа».

В режиме «Работа» управление осуществляется с панели управления МРЛ-5 и с панелей управления приемопередатчиками на λ=3 и 10 см, расположенных в индикаторном отсеке.

В режиме «Настройка» все органы управления, находящиеся на панелях, обесточиваются и управление осуществляется непо­средственно с лицевых панелей соответствующих устройств.

 

Вся логическая часть системы управления передатчиками, приемниками и индикаторами выполнена на полупроводниковых элементах.

Требование создания большого количества времени задер­жек в системе управления привело к необходимости разработки реле времени на полупроводниковых элементах, так как выпу­скаемые промышленностью реле времени громоздки и имеют большой разброс параметров при повышенной или пониженной температуре.

Конструктивно элементы системы управления расположены на печатных платах размером 170х200 мм. Платы установлены не­посредственно в шкафах 'передатчиков, 'приемников и индика­торов.

 

Система питания

Система электроснабжения предусматривает питание аппара­туры либо от промышленной трехфазной сети 50 Гц 380 В, либо от автономной трехфазной сети 50 Гц 220 В, вырабатываемой ди­зельной электростанцией ЭСД-20. В первом случае напряжение сети понижается с помощью входящего в состав аппаратуры тран­сформатора Т3-16 380/220, а при использовании автономного источника питания трансформатор включается в обратном на­правлении только для 'питания кондиционера. На выходе транс­форматора подключен стабилизатор напряжения CTC-16, обеспечивающий всю аппаратуру стабилизованным напряжением 220 В (50 Гц) при колебаниях внешней сети от 183 до 242 В.

Система вторичного питания станции состоит из централизо­ванных и автономных источников питания. Централизованные источники питания обеспечивают напря­жение +27 и -27 В, которое используется для питания аппара­туры управления, а также в качестве первичной сети для питания стабилизаторов, имеющих номинал выходного напряжения ниже 27 В, и фильтров потребителей, работающих непосредственно от централизованной сети. Каждый из отсеков, индикаторный и приемопередающий, имеет свои централизованные источники пи­тания ШП-314 и БП-305 соответственно.

Автономные источники питания расположены непосредственно в тех устройствах, аппаратуру которых они питают. Источники, расположенные в шкафу централизованного пита­ния, имеют органы защиты от перегрузок и защиты нагрузки от перенапряжении. Предусмотрена индикация аварии источников, входящих в шкаф.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 875 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

2808 - | 2751 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.