Сделай Сам Свою Работу на 5

Общая характеристика структурной схемы





Структурная схема радиостанции Р-130М представлена на рис.2 приложения. Приемопередатчик собран по совместной (трансиверной) схеме с использованием большинства блоков и каскадов при работе на передачу и на прием. При достаточно сложной схеме радиостанции это приводит к значительному сокращению количества элементов, уменьшению веса и габаритов радиостанции.

Структурная схема радиостанции включает в себя следующие блоки:

1) блок опорного генератора;

2) блок делителей частоты;

3) блок формирующего устройства (БФУ);

4) блок частой сетки опорных частот (БЧС);

5) блок редкой сетки опорных частот (БРС);

6) блок смесителя (БСМ);

7) блок умножителей частоты;

8) высокочастотный блок (ВЧ);

9) блок усилителя мощности (УМ);

10) блок автоматики;

11) блок усилителей низкой частоты и частотного телеграфирования (НЧ);

12) выносное согласующее устройство (ВСУ-А или ВСУ-Т);

13) блок питания усилителя мощности (БП-260);

14) блок питания возбудителя (БПВ);

15) блок питания автоматики (БПА).

Блок опорного генератора представляет собой кварцевый автогенератор и обеспечивает генерирование колебаний частоты 2 МГц с относительной нестабильностью 0,7*10Е6. Выходное напряжение с блока опорного генератора подается на блок умножителей, блок де­лителей частоты и на блок формирующего устройства.



Блок делителей частоты предназначен для получения частот, которые используются для формирования сигнала в БФУ и формиро­вания сетки рабочих частот радиостанции. С блока делителей на БФУ подаются колебания с частотами 1 МГц и 40 кГц, на блок редкой сетки - с частотой 100 кГц, а на блок частой сетки - с частотой 10 кГц. Блок состоит из пяти каскадов делителей и одного каскада умножителя. Все каскады представляют собой автогенераторы синусои­дальных колебаний, на управляющие сетки ламп которых подаются синхронизирующие напряжения. Нагрузкой каждого генератора является одиночный колебательный контур, настроенный на необходимую частот.

Блок формирующего устройства (БФУ) предназначен для формирования сигналов при любом виде работы. При работе радиостанции на передачу в БФУ происходит формирование телефонного однополосного сигнала (режим «ОМ»), телефонного сигнала с неподавленной несущей (режим «AM»), телеграфного сигнала с амплитудной и частотной манипуляциями (режимы «AT» и «ЧТ»), а при работе на прием обеспечивается преобразование и прием указанных выше сигналов, кроме режима «ЧТ».



Блок редкой сетки (БРС) опорных частот предназначен для получения колебаний десяти частот кратных 100 кГц, в диапазоне 1,0...1,9 МГц. Блок представляет собой селектор гармоник частоты 100 кГц (используются 10...19 гармоники). С выхода БРС колебания поступают на блок смесителя.

Блок частой сетки (БЧС) опорных частот предназначен для получения колебаний десяти частот, кратных 10 кГц, в диапазоне 210...300 кГц. Блок представляет собой селектор гармоник частоты 10 кГц (используются 21...30 гармоники). С выхода БЧС колебания поступают на блок смесителя.

Блок смесителя предназначен для получения колебаний ста частот через 10 кГц в диапазоне 1,21...2,2 МГц. Частоты блока смесителя образуются в результате преобразования частот блоков редкой и частой сетки, причем нагрузкой смесителя выделяется сигнал суммарной частоты. Колебания с блока смесителя поступают на блок высокой частоты.

Блок умножителей частоты предназначен для формирования путем умножения частоты опорного генератора пяти частот 6, 8, 10, 12 и 14 МГц. Блок состоит из пяти отдельных трактов умножения с коэффициентами умножения 3, 4, 5, 6 и 7. В нагрузке каждого умножителя выделяется соответствующая гармоника частоты 2 МГц. Колебания с блока умножителей поступают на блок высокой частоты.

Блок высокой частоты (ВЧ) предназначен для:

- формирования гетеродинных частот в СМ7 гетеродинного тракта;



- формирования рабочих частот радиостанции в СМ6;

- усиления сформированного сигнала в тракте ВЧ.

Колебания рабочей частоты с блока ВЧ поступают на блок усилителя мощности.

Блок усилителя мощности предназначен для обеспечения заданной мощности сигнала на выходе передатчика. В состав блока входят каскад усилителя мощности (УМ), элементы автоматической на­стройки каскада и эквивалент антенны для настройки передатчика без выхода в эфир. Выход УМ соединен с разъемом «ВСУ» на передней панели приемопередатчика.

Блок автоматики предназначен для автоматической настройки анодного контура усилителя мощности. Автоматическая настройка производится после установки рабочей частоты радиостанции при переводе переключателя режимов работы в положение «Настройка» и занимает по времени не более 25 с.

Выносное согласующее устройство (ВСУ) предназначено для преобразования комплексного сопротивления антенны в активное сопротивление 75 Ом. Блок обеспечивает также индикацию тока в антенне.

На штырь одновременно с радиостанцией Р-130М через ВСУ-А могут работать две УКВ радиостанции.

В состав блока усилителей низкой частоты и частотного телеграфирования (НЧ) входят:

- микрофонный усилитель;

- ларингофонный усилитель;

- усилитель низкой частоты (ТЛФ усилитель);

- генератор частотного телеграфирования.

Микрофонный и ларингофонный усилители предназначены для усиления колебаний звуковой частоты, поступающих во время передачи от микрофона или ларингофонов соответственно. Усилитель низкой частоты предназначен для усиления принимаемого низкочастотного сигнала, который затем подается на телефоны микротелефонной гарнитуры (МТГ) или шлемофона (ШМ).

Генератор частотного телеграфирования предназначен для обес­печения работы радиостанции в режиме частотной манипуляции (ЧТ) по одному каналу со сдвигом частоты Δf= 500 Гц во всем диапазоне. Генератор ЧТ генерирует колебания двух частот 40,25 кГц и 39,75 кГц в зависимости от состояния телеграфного ключа (нажатие или отжатие), которые поступают в БФУ для формирования сигнала в режиме ЧТ.

Блок питания усилителя мощности БП-260 предназначен для питания каскада усилителя мощности передатчика и блоков питания возбудителя и автоматики.

В качестве первичного источника питания используется бортовая сеть с напряжением постоянного тока 26 В. Для получения требуемых нормативов питавших напряжений используются преобразователи на полупроводниковых приборах, которые преобразуют постоянное напряжение первичного источника питания в переменное.

В дальнейшем оно трансформируется до необходимых градаций и выпрямляется.

Блок питания возбудителя (БПВ) предназначен для питания всех высоковольтных и низковольтных цепей возбудителя. Первичным источником питания для БПВ является стабилизированное напряжение ± 20 В, поступающее от блока БП-260.

Блок питания автоматики (БПА) предназначен для питания автоматики и питания ряда элементов в других блоках, участвующих в автоматической настройке усилителя мощности передатчика.

 

2.2. Принцип работы радиостанции на передачу

 

Работа радиостанции на передачу в режиме «ОМ»Напряжение звуковой частоты 0,3...3,4 кГц поступает от микрофона через однокаскадный транзисторный усилитель, расположен­ный в микротелефонной гарнитуре, на вход микрофонного усилителя блока НЧ, который усиливает передаваемый сигнал с 60 мВ до уровня порядка 0,8...1,0 В. При работе со шлемофоном сигнал от ларингофонов поступает на ларингофонный усилитель блока НЧ.

Нагрузкой микрофонного и ларингофонного усилителей служит согласующий трансформатор, расположенный в БФУ. Переключение согласующего трансформатора с выхода микрофонного усилителя на выход ларингофонного усилителя производится переключателем ШМ-ТМ, расположенным на передней панели радиостанции. Далее через согласующий трансформатор напряжение спектра звуковых частот поступает на балансный модулятор. Процесс формирования однополосного сигнала в передающем тракте до СМ7 включительно был изложен ранее.

Сформированный сигнал рабочей частоты предварительно усиливается в тракте ВЧ и подается на усилитель мощности, который рассчитан на работу в диапазоне 1,5...11 МГц. Переход на различные поддиапазоны осуществляется ручкой «x lOOO кГц». Плавная настройка каскада УМ в пределах одного поддиапазона осуществляется с помощью системы автоматической настройки.

Каскад УМ может работать при пониженной (20 %) мощности при скачкообразном изменении питающих напряжений лампы УМ с помощью тумблера на передней панели приемопередатчика. Схемой каскада предусмотрена также плавная регулировка мощности потен­циометромУРОВЕНЬ ПЕРЕДАЧИ.

После усиления до номинальной мощности сигнал через выносное согласующее устройство поступает в антенну и излучается в виде электромагнитной энергии.

Работа радиостанции на передачу в режиме «AM. Формирование сигнала при передаче в режиме амплитудной мо­дуляции происходит так же, как и при однополосной модуляции. Различие заключается только в уровне несущей (пилот-сигнала).

В тракт формирования однополосного сигнала между смесителем 800 кГц и блоком ФОС поступают колебания с частотой 40 кГц, образующие пилот-сигнал. Эти колебания подаются от блока делителей частоты через лампу-ключ. Лампа-ключ представляет собой усилитель колебаний частоты 40 кГц, величина усиления которого определяется положением переключателя режимов работы. В положении «AM» этого переключателя уровень несущей частоты составляет 40...80 %от уровня верхней боковой полосы частот на выходе радиостанции.

Такой сигнал, состоящий из несущей и одной боковой полосы, может быть принят любым приемником, рассчитанным на телефонную работу с амплитудной модуляцией.

Работа радиостанции на передачу в режиме «AT» Работа на передачу в режиме «AT» заключается в излучении сиг­нала несущей частоты в такт с нажатием телеграфного ключа. Телеграфный ключ включается в разрыв цепи экранной сетки лампы-ключа. При нажатии телеграфного ключа на экранную сетку лампы подается напряжение, соответствующее наибольшему усилению лампы и, следовательно, наибольшему уровню сигнала частоты 40 кГц. Этот сигнал поступает на смеситель 800 кГц. Дальнейшее преобразование сигнала происходит так же, как и в режиме «ОМ».

При отжатом телеграфном ключе экранное напряжение с лампы-ключа снимается, и сигнал частоты 40 кГц не поступает на смеситель 800 кГц, что соответствует телеграфной паузе.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.