Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Автоматика радиоустройств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [ 157 ] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270


Дняяншю оиетема

* Кемкгнеатар

Разностный канал


Рис. 25-148. Схема обработки и выходные устройства секторного радиопеленгатора.

гатора в направлении на пеленгуемую радиостанцию не превышает ±4,5°.

Сигналы каждой группы вибраторов, снимаемые с выхода компенсатора, поступают в приемник. В приемнике используется схема суммарно-разностной обработки сигналов (рис. 25-148). На входе приемника имеем два напряжения от двух соседних групп вибраторов:

(nd3 \

Щ( - -у- sin ф 1

, = Um cos

I nd3 , \

[(B0f+ --51Пф1 ,

где Йэ - расстояние между центрами соседних групп вибраторов (эквивалентная база). На выходе схемы сложения выделяется

суммарный сигнал

-- sin ф ]

X cos %г.

(25-155) разностный

а на выходе схемы вычитания -сигнал

(nd3 \ р = 1 - Щ = 2Um sin -- sin ф i X

V 0

Xsin<o0*. (25-156)

После фазирования этих сигналов по высокой частоте путем поворота фазы одного из них на 90°, они подаются для сравнения на отклоняющие пластины электроннолучевой трубки индикатора. Электронное пятно трубки прочерчивает светящуюся линию, образующую с началом отсчета (вертикальным диаметром трубки) угол а, определяв-



мый соотношением

tg а =~il =tg --апф

sin ф.

Шкала углов а в соответствии с этой формулой градуируется в значениях определяемых пеленгов ф.

При малых значениях угла ф (в пределах рабочего сектора ф<±4,5°) можно принять:

а --ф и фя-~. (25-157)

Для случая 40 фиксированных позиций ротора компенсатора пеленг на радиостанцию определяется выражением

у0 ~ 9°N + у, (25-158)

где N - номер фиксированной позиции ротора компенсатора, соответствующий выбранному положению рабочего сектора.

При наличии звукового выходного устройства в виде телефонного канала в пеленгаторе может применяться слуховая пеленгация и два режима работы: поиск и пеленгация . В режиме поиска телефонный выход подключают к суммарному каналу и, вращая ротор компенсатора, грубо определяют направление на радиостанцию по максимуму сигнала в телефонах. Подключив затем телефоны к разностному каналу, уточняют пеленг по минимуму сигнала в телефонах.

В диапазоне ДВ дальность действия секторных радиопеленгаторов при работе с самолетными радиостанциями может достигать нескольких тысяч километров.

Ошибка определения пеленга о (ф) -0,25°.

Бортовой амплитудно-фазовый радиопеленгатор. Примером бортового амплитудно-фазового автоматического радиопеленгатора является самолетный автоматический радиокомпас (АРК), функциональная схема которого приведена на рис. 25-149.

Для определения направления на пеленгуемую радиостанцию в состав АРК входят две антенны: рамочная (см. т. 1, стр. 296), имеющая диаграмму направленности в виде восьмерки, и ненаправленная.

Если пеленгуемая радиостанция создает в точке приема напряженности поля Е=£а cos шо г, то э. д. с, наводимая в рамке, равна (рис. 25-150):

ер = Ер.какс sin ф sin oBi, (25-159)

где £р

: - амплитудное значение э. д. с. рамки.

Сигнал на зажимах рамки оказывается сдвинутым на 90° относительно возбуждающего его поля.

Использование при пеленгации одной рамочной антенны приводит к неоднозначности определения пеленга и другим недостаткам, свойственным .методу пеленгации по минимуму. Поэтому в АРК сигнал рамки (рис. 25-151,6) суммируют (после поворота фазы на 90°) с сигналом от ненаправленной

антенны, равным eA=£acosfi>of (рис. 25-151,а). Результирующий сигнал будет:

ес = еР + sA - - ЕаО + sintp)cos ю(\(. (25-160)

Диаграмма направленности такой ая- тенной системы в полярных координата*


Сетсин-привмкик


Рис. 25-149. Функциональная схема АРК.







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [ 157 ] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.