Взаимодействие элементов общей части КД и КУА по функциональной схеме

Общая часть КД и КУА включается в работу при включении тумб­леров «Накал», «Анодное» и кнопки «Высокое» на пульте управления оператора дальности.

При этом с блока Т-52М1 на блок фильтров Т-48 подаются нап­ряжения +6,3 В, -370 В и –750 В. Блок Т-48 содержит два фильтра, включенные в цепи питания катода и отражателя клистрона, что обеспечивает уменьшение пульсаций питающих клистрон напряжений.

Анодное напряжение +120 В поступает в блок Т-34М из блока Т-10М, а напряжение накала – от трансформатора блока Т-7МЗ. На входное устройство приемника (разрядник) через фильтр подается постоянное напряжение –750 В и импульсы поджига, а от антен­но-волноводной системы эхо-сигналы.

При подаче питающих напряжений клистронный гетеродин генери­рует синусоидальные непрерывные колебания сверхвысокой частоты (около 15060 МГц).

Для обеспечения стабильности частоты колебаний клистрона принят ряд мер:

  1. Питание клистрона осуществляется высокостабилизированными напряжениями.
  2. Связь клистронного гетеродина с нагрузкой (балансными смесителями сигнала, АПЧ и фазирующего импульса) осуществляется через ферритовый вентиль, что исключает воздействие на клистрон отраженных от нагрузки и от неоднородностей волноводного тракта волн, т.к. вентиль пропускает волны только в одном направлении.
  3. Клистрон через цепь связан с цилиндрическим резонатором, обладающим высокой добротностью. Благодаря этому собственные стабильные колебания резонатора навязываются клистрону, что повышает стабильность генерируемых колебаний.

Перестройка частоты гетеродина производится бесконтактным поршнем резонатора, приводимым в движение механизмом перестройки

Т-4РМ.

  1. Клистрон установлен на амортизированном основании, что исключает влияние на его работу вибраций при движении ЗСУ.

Синусоидальные непрерывные колебания от клистрона через ре­зонатор, ферритовый и гибкий волноводы подаются на щелевой мост, который делит мощность подводимых колебаний на две равные части и направляет их через аттенюаторы к балансным смесителям сигнала, АПЧ и фазирующего импульса.

При работе передатчика на разрядник подаются импульсы поджи­га, он «зажигается» и закрывает вход приемного устройства, защи­щая его от воздействия мощных зондирующих импульсов. В промежут­ках между зондирующими импульсами импульсы поджига отсутствуют и разрядник, представляя собой волноводный фильтр, выполняет роль входного устройства приемной системы – обеспечивает предваритель­ную селекцию эхо-сигналов по частоте.

Эхо-сигналы через разрядник подаются на балансный смеситель. При подаче на балансный смеситель эхо-сигналов и колебаний гетеродина через диоды будут протекать импульсы тока, промодули­рованные по амплитуде с промежуточной частотой:

fпр = fкл – fм .

Цепь таких токов замыкается через входную цепь ПУПЧ, которая настроена на промежуточную частоту. Напряжение промежуточной час­тоты выделяется во входной цепи, усиливается пятью каскадами ПУПЧ и подается в канал дальности и канал угловой автоматики. Важным показателем работы приемной системы являет­ся ее чувствитеность, которая в первую очередь зависит от работы балансного смесителя ПУПЧ. С целью повышения чувствительности приемной системы смеситель выполнен по балансной схеме, что поз­воляет устранить воздействие шумов гетеродина на работу приемной системы. Кроме этого, смеситель максимально приближен к ПУПЧ и это исключает затухание слабых сигналов на выходе смесителя, а исполнение первых двух каскадов ПУПЧ по схеме ТЗК-ТЗС позволяет максимально уменьшить коэффициент шума, а следовательно, и повы­сить чувствительность приемной системы.

Таким образом, исходя из сущности работы общей части КД и КУА, назначение ее элементов можно определить следующим образом:

  1. Узел гетеродина предназначен для генерирования непрерыв­ных стабильных СВЧ-колебаний частотой около 15060 МГц.
  2. Входное устройство предназначено для предварительной час­тотной селекции эхо-сигналов и защиты приемной системы от воз­действия мощного зондирующего сигнала.
  3. Балансный смеситель сигнала предназначен для преобразова­ния эхо-сигналов сверхвысокой частоты в эхо-сигналы промежуточной частоты.
  4. Предварительный усилитель промежуточной частоты предназ­начен для предварительного усиления эхо-сигналов промежуточной частоты.

Наши рекомендации