СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ...

153
3 СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ АА – аппаратура адаптации АД – амплитудный детектор АДУ – аппаратная дистанционного управления АЗИ – антенна зенитного излучения АК – абонентский коммутатор АМ – амплитудный модулятор АО – амплитудный ограничитель АП ТГ – аппаратная телеграфная АП ТФ – аппаратная телефонная АПЧ – автоматическая подстройка частоты АРЛ – адаптивная радиолиния АРН – автоматическая регулировка напряжения АРУ – автоматическая регулировка усиления АТ – амплитудная телеграфия АТТ – аттенюатор АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный манипулятор БК – блок коммутации БМ – балансный модулятор БПЧГ – блок преобразования частоты гетеродина БПЧ ПРД – блок перестройки частоты передачи БПЧ ПРМ – блок перестройки частоты приема БПЧС – блок преобразования частоты синтезатора БУ СУ – блок управления согласующим устройством ВБ – верхняя боковая (полоса) ВБП – верхняя боковая полоса ВТА – вынесенный телефонный аппарат ВУ – выпрямительное устройство ВЦ – входная цепь ВЧ – высокочастотное (колебание) ГПД – генератор плавного диапазона ГШ – генератор шума Д – дистанционное (управление)

Upload: others

Post on 14-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

3

СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

АА – аппаратура адаптации

АД – амплитудный детектор

АДУ – аппаратная дистанционного управления

АЗИ – антенна зенитного излучения

АК – абонентский коммутатор

АМ – амплитудный модулятор

АО – амплитудный ограничитель

АП ТГ – аппаратная телеграфная

АП ТФ – аппаратная телефонная

АПЧ – автоматическая подстройка частоты

АРЛ – адаптивная радиолиния

АРН – автоматическая регулировка напряжения

АРУ – автоматическая регулировка усиления

АТ – амплитудная телеграфия

АТТ – аттенюатор

АЭК – аэроконтакты

БАМ – балансный амплитудный манипулятор

БК – блок коммутации

БМ – балансный модулятор

БПЧГ – блок преобразования частоты гетеродина

БПЧ ПРД – блок перестройки частоты передачи

БПЧ ПРМ – блок перестройки частоты приема

БПЧС – блок преобразования частоты синтезатора

БУ СУ – блок управления согласующим устройством

ВБ – верхняя боковая (полоса)

ВБП – верхняя боковая полоса

ВТА – вынесенный телефонный аппарат

ВУ – выпрямительное устройство

ВЦ – входная цепь

ВЧ – высокочастотное (колебание)

ГПД – генератор плавного диапазона

ГШ – генератор шума

Д – дистанционное (управление)

Page 2: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

4

ДДНКД – делитель с дробно-неизменным коэффициентом деления

ДДПКД – делитель с дробно-переменным коэффициентом деления

ДКАС – дуплексная крышевая антенная система

ДКСЧ – диапазонная кварцевая стабилизация частоты

ДНКД – делитель с неизменным коэффициентом деления

ДОЧ - датчик опорных частот

ДУ – дистанционное управление

ДФМ – дискретный фазовый манипулятор

ДЧТ – двойная частотная телеграфия

ДДПКД – делитель с дробно-переменным коэффициентом деления

ЗАС – засекречивающая аппаратура связи

ЗИП – запасное имущество и принадлежности

ЗПЧ – заранее подготовленная частота

ЗУ – запоминающее устройство

ИФАПЧ – импульсно-фазовая автоматическая подстройка частоты

ИФД – импульсно-фазовый детектор

КА – коммутатор абонентский

КВ – коротковолновый (диапазон)

КПА – коммутатор передающих антенн

КПрА – коммутатор приемных антенн

КРУ – контрольно-решающее устройство

КШМ – командно-штабная машина

ЛДУ – линия дистанционного управления

ЛПА – логопериодическая антенна

ЛУ – линейный усилитель

МАРУ – мгновенная автоматическая регулировка усиления

МД – местно-дистанционное (управление)

МПА – механизм подъема антенн

МТГ – микротелефонная гарнитура

НБП – нижняя боковая полоса

НБ – нижняя боковая (полоса)

ОА – оконечная аппаратная

ОГ – опорный генератор

ОМ – однополюсная модуляция

Page 3: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

5

ОПМ – отдельная приемная машина

ОПРЧ – обратное преобразование частоты

ОПС – однополосный сигнал

ОРТ – общий радиотракт

ОСБЧ – оптимальная субчастота

ОФТ – относительное фазовое телеграфирование

ПДУ – пульт дистанционного управления

ПИТ – питание

ПК – пульт кабины

ПЛФ – противолокационный фильтр

ПНР – пульт начальника радиостанции

ПРО – пульт радиооператора

ПУ БК – пульт управления блоком коммутации

ПФ – полосовой фильтр

ПЧ – промежуточная частота

ПШ – подавитель шума

ПЭС – первичный электрический сигнал

РВВ – реле выдержки времени

РРВ – распространение радиоволн

РРН – ручная регулировка напряжения

РРУ – ручная регулировка усиления

РЧ – радиочастота

РЭ – реактивный элемент

СА – спецаппаратура

СБЧ – субчастота

СКУ – симметрирующе-коммутирующее устройство

СН – стабилизатор напряжения

СУ – согласующее устройство

СУБС – система управления блокировки и сигнализации

СЩ – соединительный щит

ТГ – телеграфный (режим)

ТгГ – телеграфный гетеродин

ТгМ – телеграфный манипулятор

ТЛФ – телефон

Page 4: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

6

ТПЧ – тракт промежуточных частот

ТРЧ – тракт радиочастоты

ТС – телесигнализация

ТФ –телефонный (режим)

УВОСЧ – устройство выбора оптимальной субчастоты

УЗЧ – усилитель звуковой частоты

УКВ – ультракоротковолновый (диапазон)

УМ – усилитель мощности

УППКУ – устройство передачи и приема команд управления

УПТ – усилитель постоянного тока

УПЧ – усилитель промежуточной частоты

УРЧ – усилитель радиочастоты

УС – узел связи

УТК – учебно-тренировочные карты

ФАП – ферритовая антенна приемная

ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты

ФД – фазовый детектор

ФИ – формирователь импульсов

ФНЧ – фильтр низких частот

ФЧ – фиксированная частота

ЦДМ – цифровой демодулятор

ЧД – частотный детектор

ЧМ – частотная модуляция

ЧТ – частотное телеграфирование

ЧТП – частотный тракт приема

ШДА – широкодиапазонная антенна

ЩАЗ – щит автоматической защиты

ЩС – щит соединительный

ЭДС – электродвижущая сила

ЭН – эквивалент нагрузки

Page 5: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

7

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

Р-161А-2М

1.1. Назначение и краткая характеристика

1.2. Диапазон и количество рабочих частот

1.3. Виды радиосигналов

1.4. Электрические характеристики

1.5. Структурная схема радиостанции

1.6. Антенны радиостанции

1.7. Выбор места для развертывания антенн

Глава 2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РАДИОСТАНЦИИ

2.1. Состав и назначение элементов системы электропитания

2.2. Система управления, блокировки и сигнализации

2.3. Функциональная схема включения питания радиостанции

2.4. Включение электропитания и освещения от внешней сети

Глава 3. ПЕРЕДАТЧИК РАДИОСТАНЦИИ

3.1. Технические характеристики и общее устройство передатчика.

3.2. Возбудитель ВО-78 "Лазурь"

3.3. Структурная схема возбудителя

3.4. Формирование рабочих частот возбудителя

3.5. Система стабилизации рабочих частот возбудителя

3.5.1. Формирование колебаний местной несущей с частотой 128 КГц

3.5.2. Формирование колебаний первого гетеродина с частотой

12,672 МГц

3.5.3. Формирование колебаний с частотой 2-го гетеродина

3.5.4. Цифровой синтезатор частот (блок Б1-6).

3.5.5. Формирование частоты третьего гетеродина.

3.6. Формирование непрерывных сигналов в возбудителе.

3.6.1. Формирование однополосных сигналов

3.6.2. Формирование сигналов частотной модуляции F3

3.7. Формирование дискретных сигналов в возбудителе

3.7.1. Формирование сигналов амплитудной телеграфии

3.7.2. Формирование сигналов относительной фазовой телеграфии F9

10

11

11

11

12

13

13

17

18

19

19

21

22

24

26

26

26

27

30

31

33

33

34

34

36

37

37

40

41

41

44

Page 6: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

8

3.7.3. Формирование сигналов частотной и двойной частотной теле-

графии F1 и F6

3.8. Элементы системы автоматики возбудителя

3.8.1. Автоматическая настройка возбудителя на заданную частоту

3.8.2. Автоматическая регулировка выходного напряжения

3.8.3. Проверка работоспособности возбудителя

3.9. Функциональная схема усилителя мощности

3.10. Согласующее устройство

3.11. Симметрирующе-коммутирующее устройство

3.12. Настройка согласующего устройства передатчика без излучения

Глава 4. РАДИОПРИЕМНИК Р-160П

4.1. Технические характеристики радиоприемника

4.2. Структурная схема радиоприемника

4.2.1. Общий радиотракт

4.2.2. Частные тракты приема

4.2.3. Система стабилизации частоты

4.2.4. Блок управления настройкой приемника (Б7-2)

4.2.5. Блок питания (БЗ-28)

4.3. Функциональная схема общего радиотракта

4.3.1. Тракт радиочастоты

4.3.2. Тракты промежуточных частот

4.4. Функциональная схема системы стабилизации частоты

4.4.1. Блок преобразования частоты синтезатора

4.4.2. Блок третьего гетеродина

4.5. Функциональная схема частных трактов приема

4.5.1. Частный тракт приема сигналов с частотной модуляцией

4.5.2. Частный тракт приема сигналов с амплитудной модуляцией

4.5.3. Частный тракт приема сигналов амплитудной телеграфии

4.5.4. Частный тракт приема однополосных сигналов верхней боко-

вой полосы

4.5.5. Частный тракт приема однополосных сигналов нижней боковой

полосы

4.5.6. Двухканальный прием однополосных сигналов

4.5.7. Блок приема сигналов автоматической телеграфии (Б5-72)

45

48

48

50

51

52

56

56

58

63

63

67

67

69

70

70

71

71

71

74

76

76

79

81

81

84

85

86

89

90

90

Page 7: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

9

4.5.8. Частный тракт приема сигналов ЧТ-6000

4.5.9. Частный тракт приема командных сигналов

4.6. Автоматическая настройка приемника на заданную частоту

4.7. Функциональная схема блока питания приемника

4.8. Система контроля работоспособности приемника

Глава 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ

5.1. Состав и назначение элементов системы управления

5.2. Назначение и общее устройство ПНР

Глава 6. АППАРАТУРА АДАПТАЦИИ Р-016В

6.1. Технические характеристики аппаратуры Р-016В

6.2. Состав, назначение элементов и режимы работа Р-016В

6.3. Подготовка к работе аппаратуры адаптации Р-016В

6.4. Принцип работы аппаратуры P-016B

6.5. Использование модемов АБ-482 и АБ-481 при работе радиолинии в

адаптивном режиме

Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ В ТЕЛЕФОННОМ И

ТЕЛЕГРАФНОМ РЕЖИМАХ

7.1. Управление радиостанцией в телефонном режиме

7.1.1. Телефонная работа микрофоном из машины по ВБП

7.1.2. Телефонная работа из кабины водителя по ВБП

7.1.3. Работа с вынесенного телефонного аппарата по ВБП

7.1.4. Управление радиостанцией из АП ТФ узла связи

7.1.5. Телефонная работа по ВБП с использованием специальной ап-

паратуры, установленной в радиостанции

7.2. Управление радиостанцией в телеграфном режиме

7.2.1. Слуховая телеграфная связь ключом с ПНР

7.2.2. Слуховая телеграфная связь с пульта радиооператора датчиком

кода Морзе

7.2.3. Управление радиостанцией из АП ТГ узла связи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЕ

94

95

96

97

99

100

100

100

107

107

109

109

112

1

117

118

118

118

122

122

126

128

130

130

132

132

134

135

136

Page 8: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

10

ВВЕДЕНИЕ

Высокая боевая готовность Вооруженных Сил Российской Федерации,

повышение их боевой мощи неразрывно связаны как с совершенствованием

средств и комплексов радиосвязи, так и с глубоким освоением всех аспектов их

боевого применения.

Несмотря на бурное развитие в последние годы средств спутниковой,

тропосферной и радиорелейной связи, радиосвязь продолжает сохранять важ-

ное значение в обеспечении устойчивого и непрерывного управления войска-

ми. Степень выполнения возложенных на радиосвязь задач во многом опреде-

ляется возможностями используемых для ее обеспечения средств и комплек-

сов.

В настоящее время при создании средств и комплексов радиосвязи стре-

мятся заложить в них единые технические принципы построения, обеспечива-

ющие унификацию и сопрягаемость при использовании в составе сетей радио-

связи и радиоцентров различных звеньев управления.

Радиостанция Р-161А-2М входит в состав комплекса средств радиосвязи

"Поиск" и поступает в войска на замену радиостанций Р-140М и Р-137М. Ра-

диостанция Р-161А-2М обладает рядом новых возможностей, которые достиг-

нуты за счет значительного усложнения схемы и конструкции. Полностью реа-

лизовать возможности радиостанции Р-161А-2М можно лишь при условии глу-

бокого понимания принципов ее конструктивного устройства и хорошего зна-

ния правил эксплуатации.

Радиостанция Р-161А-2М находится на вооружении войск связи доста-

точно длительное время. Вместе с тем, практика войск показывает, что техни-

ческие возможности радиостанции до сих пор используются не в полном объе-

ме, а подготовка специалистов к ее эксплуатации, представляет собой сложный

и трудоемкий процесс.

Предлагаемое учебное пособие полностью соответствует учебной про-

грамме по дисциплине "Средства и комплексы радиосвязи" и имеет целью по-

мочь курсантам высших учебных заведений в освоении устройства, а также

правил эксплуатации радиостанции Р-161А-2М. Приведенные в учебном посо-

бии рисунки, схемы и учебно-тренировочные карты позволяют самостоятельно

изучить устройство радиостанции и освоить правила ее эксплуатации.

Page 9: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

11

Глава 1. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАДИОСТАНЦИИ Р-161А-2М

1.1. Назначение и краткая характеристика

Автомобильная, широкодиапазонная, телефонно-телеграфная радиостан-

ция средней мощности P-161А-2М предназначена для обеспечения симплекс-

ной и дуплексной радиосвязи в оперативно-тактических звеньях управления на

стоянке и в движении с однотипными радиостанциями, а также с радиостанци-

ями типа P-140M, Р-140-0,5, P-137M и другими радиостанциями при наличии

одинаковых режимов работы и общих участков диапазона частот. Внешний

вид радиостанции представлен на рис. 1.

Рис.1. Внешний вид радиостанции Р-161А-2М

С однотипными радиостанциями, имеющими в комплекте аппаратуру ча-

стотной адаптации P-016B, обеспечивается автоматизированная частотно-

адаптивная радиосвязь.

Радиостанция имеет систему заранее подготовленных частот на 20 волн

(по 10 волн для KB и УКВ диапазонов). Время перестройки на любую ЗПЧ не

превышает 1,5 с.

1.2. Диапазон и количество рабочих частот

Диапазон рабочих частот радиостанции 1,5 - 60 МГц. Установка рабочей

Page 10: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

12

частоты декадная с непосредственным контролем на цифровом табло. Шаг сет-

ки рабочих частот 100 Гц при установке частоты с помощью запоминающих

устройств системы ЗПЧ. Количество рабочих частот 585 000. При установке

рабочих частот декадными переключателями на передних панелях возбудителя

ВО-78 и приемника Р-160П шаг сетки рабочих частот 10 Гц. В этом случае ко-

личество рабочих частот увеличивается до 5 850 000.

Передатчик радиостанции имеет два усилительных тракта:

KB диапазона - 1,5 - 30 МГц (200 - 10 м);

УКВ диапазона 30 - 60 МГц (10 - 5 м).

1.3. Виды радиосигналов

Радиостанция обеспечивает формирование и прием следующих видов

радиосигналов:

а). Телефонные радиосигналы с однополосной модуляцией:

A3-А1(-В1) - одноканальная работа по ВБП (НБП) с подавленной несу-

щей;

АЗА-А1(-В1) - одноканальная работа по ВБП (НБП) с остатком несу-

щей 10 % от максимального уровня информационного сигнала (с пилот-

сигналом);

АЗН-А1(-В1) - одноканальная работа по ВБП (НБП) с остатком несу-

щей 50 %;

АЗВ подавл. (1 КТФ) - одноканальная работа одновременно по ВБП и

НБП с подавленной несущей;

АЗВ ослабл. (1 КТФ) - одноканальная работа одновременно по ВБП и

НБП с остатком несущей 10 %;

АЗВ подавл. (2К ТФ) - двухканальная работа с передачей различной ин-

формации по ВБП и НБП с подавленной несущей;

АЗВ ослабл. (2К ТФ) - двухканальная работа с передачей различной ин-

формации по ВБП и НБП с остатком несущей 10 %;

б). Телефонные сигналы с частотой модуляцией (F3);

в). Телеграфные сигналы с амплитудным телеграфированием (A1);

г). Телеграфные сигналы с частотным телеграфированием:

F1 - 125, F1 - 200, F1 - 250 (только на передачу), F1 - 500, FI - 1000,

Page 11: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

13

FI - 6000 - одноканальная работа с частотными сдвигами 125, 200, 250, 500,

1000 и 6000 Гц;

F6 - 125, F6 – 200, F6 – 500, F6 – 1000 - двухканальная работа с частот-

ными сдвигами 125 (только на передачу), 200, 500 и 1000 Гц;

д). Телеграфные сигналы с фазовым телеграфированием (ОФТ):

F9 – 300 и F9 - 500 - одноканальная работа со скоростью телеграфирова-

ния 300 и 500 Бод;

1.4. Электрические характеристики

Максимальная мощность передатчика, отдаваемая в антенну, составляет

не менее 1000 Вт. Возможна плавная регулировка мощности путем изменения

уровня высокочастотных колебаний на выходе возбудителя ВО-78.

Долговременная (за 6 месяцев) относительная нестабильность рабочих

частот возбудителя и приемника не превышает 1,2·10-7

.

Чувствительность приемника Р-160П не хуже 10 кТ.

Мощность, потребляемая радиостанцией от первичных источников пита-

ния, не превышает 8 кВА.

Время развертывания радиостанции на полный комплект антенн экипа-

жем из четырех человек (начальник радиостанции, радиооператор, механик и

водитель-электромеханик) не превышает 2,5 ч в летних условиях. Аппаратура

радиостанции рассчитана на работу при температуре окружающей среды вне

кузова от - 40 до + 40°С и относительной влажности 95 – 98 %. Время готовно-

сти аппаратуры к работе не превышает 30 мин.

Аппаратура радиостанции размещена в кузове К6-131 на шасси автомо-

биля "Зил-131". Кузов имеет аппаратный, передающий и агрегатный отсеки,

разделенные перегородками. Масса радиостанции не превышает 10,5 т. Радио-

станция может транспортироваться самолетом "АН-22".

1.5. Структурная схема радиостанции

Структурная схема радиостанции P-161А-2М, представленная на рис. 2,

включает следующие основные элементы.

Возбудитель ВО-78 - для формирования всех видов сигналов на частоте

Page 12: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

14

128 кГц, формирования диапазона рабочих частот радиостанции от 1,5 МГц до

60 МГц и переноса сформированных сигналов в диапазон рабочих частот.

Page 13: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

15

Усилители мощности KB и УКВ диапазонов (ТПП-6-2 и ТПП-6-1) - для

усиления мощности радиосигналов до величины 1200 Вт в диапазонах рабочих

частот 1,5 - 30 МГц и 30 - 60 МГц соответственно, а также для фильтрации

высших гармоник сигналов на рабочей частоте.

Согласующие устройства KB и УКВ диапазонов (ТПП-7-2 и ТПП-7-1) -

для согласования входного сопротивления антенн с выходным сопротивлением

УМ и для фильтрации высших гармоник сигналов на рабочей частоте.

Симметрирующе-коммутирующее устройство (ТПП-53) - для коммута-

ции антенн KB диапазона, обеспечения работы УМ KB на симметричные ан-

тенны и для дополнительного согласования УМ KB с антеннами типа диполь,

Т-образная и АЗИ.

Блок управления согласующим устройством (ТПП-55) - для управления

дискретными органами настройки СУ и для запоминания их настроек на

20 ЗПЧ.

Эквивалент нагрузки (ТПП-16) - для проверки работоспособности УМ.

ЭН представляет собой сопротивление 75 Ом с принудительным воздушным

охлаждением.

Коммутатор передающих антенн (АППС-20) - для подключения и комму-

тации передающих антенн.

Выпрямительное устройство ВУ-76 - блок питания УМ. ВУ-76 конструк-

тивно состоит из двух блоков: ТПП-13Н - низковольтный выпрямитель,

ТПП-13В - высоковольтный выпрямитель.

Р-160П - радиоприемник - для приема всех видов сигналов в диапазоне

1,5 - 60 МГц.

Коммутатор приемных антенн (ТПП-19) - для подключения и коммута-

ции приемных антенн.

Р-016B - аппаратура частотной адаптации - для автоматизации процессов

установления, ведения и восстановления радиосвязи, а также для частотной

адаптации к помеховой обстановке и условиям распространения радиоволн.

АБ-482 - модем - для взаимного обмена командами управления между

аппаратурой P-016B и КРУ СА оконечной аппаратной.

Page 14: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

16

Пульт начальника радиостанции (АППС-9) – для управления режимами

работы, выбора ЗПЧ и антенн, ведения ТФ и слуховой ТГ радиосвязи, контроля

ТФ и ТГ каналов и служебной связи с ОА и кабиной водителя.

Пульт радиооператора (АШС-27) - для обеспечения открытой и засекре-

ченной слуховой ТГ радиосвязи.

Пульт кабины (АППС-40) - для обеспечения ТФ радиосвязи в движении

из кабины водителя и для ведения служебной связи с аппаратным отсеком ра-

диостанции.

Пульт АЗИ - для постановки АЗИ в транспортное положение с помощью

механизма подъема антенны и для передачи управления подъемом АЗИ на

ПНР.

Р-105M - для ведения радиосвязи по колонне при перемещении УС и

служебной радиосвязи при развертывании и свертывании УС.

Абонентский коммутатор (АППС-11) - для обеспечения ТФ засекречен-

ной связи с оконечных устройств ПНР, ПК, ВТА и аппаратной узла связи с по-

мощью СА ТФ, установленной в радиостанции.

Специальный ввод - (АПП-23) - для подключения ВТА и ТФ аппаратной

для работы через СА ТФ установленную в радиостанции.

Линейный ввод (ТПП-21) - для подключения ТФ и ТГ оконечных аппа-

ратных ЗАС, АДУ, КШМ и линии П-274М от телефонного аппарата ТА-57.

Сетевой щит (ТПП - 24) - для подключения внешней сети трехфазного

тока к стабилизатору напряжения или силовому вводу.

Стабилизатор напряжения СTC - 16/0,5С входит в состав невозимого

ЗИП и перевозится отдельным транспортом. Устанавливается он вне кузова

радиостанции и включается между СЩ и силовым вводом.

Силовой ввод (АПП-22) - для подключения первичных источников пита-

ния, внешнего потребителя и дополнительного заземления.

Щит автоматической защиты - для подачи напряжения питания на БК,

защиты аппаратуры при перегрузке цепей питания и для отключения питания

аппаратуры при возникновении между корпусом радиостанции и землей

напряжения более 24 В.

Блок коммутации (АППС-18) - для коммутации цепей питания.

Пульт управления блоком коммутации (АПП-37) - для подачи команд

управления на БК и контроля питающих напряжений.

Page 15: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

17

Распределительная коробка - для распределения напряжений питания

220 В и 12 В по элементам радиостанции (потребителям).

Преобразователь напряжения (АПП-61) бортовой сети 12 В в напряжение

27 В постоянного тока - для аварийного питания элементов автоматики радио-

станции.

Коммутатор дежурного приема (АШС - 33) - для подключения АЗИ и

напряжения питания к приемнику Р-326 в режиме дежурного приема.

В радиостанции предусмотрено место для установки радиорелейной

станции АЗИД-1Д - для организации радиорелейной линии дистанционного

управления.

1.6. Антенны радиостанции

Состав комплекта антенн радиостанции, их основные характеристики и

пример размещения на местности представлен на рис. 3.

К передающим антеннам радиостанции относятся:

штыревые антенны высотой 4 (3) м на крыше кузова - для работы на

стоянке и в движении земными волнами в диапазоне 14 - 50 МГц (AШ-4) и

50 - 60 МГц (АШ-3); дальность радиосвязи до 75 км;

антенна зенитного излучения - для работы на стоянке и в движении

ионосферными или земными волнами в диапазоне 1,5 - 14 Мгц; дальность ра-

диосвязи до 300 км;

логопериодическая антенна на мачте высотой 12 м - для работы на сто-

янке земными волнами в диапазоне 40 - 60 МГц; дальность радиосвязи до 200

км;

широкодиапазонная антенна на телескопической мачте высотой 12 м -

для работы на стоянке земными волнами в диапазоне 30 - 60 МГц; дальность

радиосвязи до 80 км;

-образная антенна ( 15/60) на телескопической мачте высотой 12 м -

для работы на стоянке земными волнами в диапазоне 20 - 60 МГц; дальность

радиосвязи до 150 км;

комбинированное антенное полотно, из которого может быть развернута

одна из следующих антенн:

V-образная антенна (V 2х46) - для работы на стоянке ионосферными

Page 16: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

18

волнами в диапазоне 10 - 30 МГц; дальность радиосвязи до 2000 км;

наклонный диполь (Д 2х40) - для работы на стоянке ионосферными вол-

нами в диапазоне 1,5 - 5 МГц; дальность радиосвязи до 800 км;

наклонный диполь (Д 2х13) - для работы на стоянке ионосферными вол-

нами в диапазоне 4 - 16 МГц; дальность радиосвязи до 800 км;

Т-образная антенна (Т 2х40) -для работы на стоянке поверхностными

волнами в диапазоне 1,5 - 2 МГц; дальность радиосвязи до 60 км;

Т-образная антенна (Т 2х13) - для работы на стоянке поверхностными

волнами в диапазоне 2 - 5 МГц; дальность радиосвязи до 60 км;

диполь уголковый (ДУ 2х40) - для работы на стоянке ионосферными

волнами в диапазоне 1,5 - 5 МГц; дальность радиосвязи до 800 км.

К приемным антеннам относятся: АШ-3, ФАП, Д 2х13, ЛПА, l5/60 ком-

бинированное антенное полотно для антенны V 2х46, Д 2х40 и 15/46. Участ-

ки частотного диапазона, на которых используются приемные антенны, совпа-

дают с участками для однотипных передающих антенн. Антенна ФАП разме-

щается на крыше кузова и используется в диапазоне частот 1,5 - 14 МГц. Сов-

местно с передающей АЗИ она образует дуплексную крышевую антенную си-

стему для работы в движении и на стоянке.

Примечание. В случае установки в радиостанции PPС "АЗИД-1Д" еѐ ан-

тенна (2 элементная Z-образная) размещается на составной мачте; для работы в

движении используется цилиндрическая антенна на крыше кузова.

1.7. Выбор места для развертывания антенн

Для развертывания антенн требуется площадка 150 х 100 м. Выбирая ме-

сто для развертывания антенн, необходимо учесть наличие источников инду-

стриальных помех, которые значительно снижают качество связи. Площадка

должна размещаться не ближе 200 м от железобетонных зданий, металличе-

ских сооружений, линий связи и электропередач. Не следует располагать ра-

диостанцию на скате холма, противоположном направлению на корреспонден-

та. Лучшие результаты дает расположение радиостанции на вершине холма, на

обращенных к корреспонденту скатах или, если требуют условия маскировки,

на обратном скате, немного ниже его вершины. Развертывая радиостанцию в

овраге, следует размещаться на противоположном от корреспондента склоне.

Page 17: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

19

Глава 2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РАДИОСТАНЦИИ

2.1. Состав и назначение элементов системы электропитания

Основные элементы системы электропитания показаны на функциональ-

ной схеме рис. 4. В состав системы электропитания входят первичные источ-

ники, вторичные источники, устройства коммутации и контроля.

В качестве первичных источников питания используются:

бензоэлектрический агрегат АБ-8-Т/400М - для работы в движении и на

стоянке; время непрерывной работы без дополнительной заправки топливом

(бензин А-76) - 4 ч, а с дополнительными заправками - 24 ч; размещается в аг-

регатном отсеке кузова автомобиля;

электростанция ЭСБ-12-Т/400 - для работы на стоянке и в полевых усло-

виях; время непрерывной работы без дополнительной заправки топливом - 8 ч;

размещается на одноосном прицепе;

унифицированная электроустановка ЭУ-131-8-Т/400 - резервный источ-

ник питания; применяется только на стоянке с отбором мощности от двигателя

автомобиля; размещается на раме шасси под кузовом;

промышленная трехфазная сеть с выведенной нейтралью напряжением

380 или 220 В; если стабильность напряжения 380 В не хуже, чем 5 %, т.е.

лежит в пределах 380 19 В, то сеть подключается к аппаратной непосред-

ственно; если стабильность сети низкая (но не хуже 304 - 418 В), то необходи-

мо применять стабилизатор напряжения СТС-16/0,5С из комплекта невозимого

ЗИП. Если используется промышленная трехфазная сеть напряжением 220 В,

то применение стабилизатора обязательно - он выполняет функции повышаю-

щего до 380 В автотрансформатора.

К вторичным источникам питания относятся выпрямительное устройство

ВУ-76 и блоки питания отдельных элементов радиостанции.

Выпрямительное устройство ВУ-76 предназначено для формирования

напряжений постоянного и переменного тока, необходимых для питания кас-

Page 18: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

20

кадов усилителей мощности и цепей автоматики УМ. Выпрямительное устрой-

ство состоит из двух блоков: ВУ-76В и ВУ-76Н. В блоке ВУ-76В содержатся

выпрямители анодно-экранного питания ламп второго и третьего каскадов УМ.

Page 19: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

21

В блоке ВУ-76Н содержатся выпрямители анодно-экранного питания

ламп первого каскада УМ, выпрямители автоматики и накальные трансформа-

торы.

Питание выпрямительного устройства обеспечивается трехфазным

напряжением 380 В, частотой 50 Гц.

К устройствам коммутации и контроля относятся:

соединительный щит;

силовой ввод;

щит автоматической защиты;

блок коммутации;

пульт управления блоком коммутации;

распределительная коробка.

2.2. Система управления, блокировки и сигнализации

Основные элементы системы управления, блокировки и сигнализации

расположены в блоке ВУ-76Н (рис. 4). Система УБС обеспечивает:

необходимую последовательность включения питающих напряжений с

выдержкой времени для прогрева ламп УМ;

защиту выпрямителей от перегрузок и коротких замыканий;

защиту персонала от поражения электрическим током;

контроль напряжений блока ВУ-76;

сигнализацию о неисправностях в работе выпрямителей.

Мощность выпрямителей блока ВУ-76 рассчитана на питание только од-

ного УМ (УМ KB или УМ УКВ). Поэтому при переходе к работе с одного УМ

на другой все цепи питания каскадов переключаются с помощью реле. Для

прогрева ламп вновь включаемого усилителя требуется время до 15 мин. Для

перехода с УМ КВ на УМ УКВ или наоборот надо выключить питание рабо-

тавшего усилителя, после чего включить другой усилитель тумблером на ПНР,

а затем включить его питание в обычной последовательности.

Если требуется быстро перейти с одного усилителя на другой, необходи-

Page 20: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

22

мо предварительно прогреть лампы неработающего в данный момент усилите-

ля мощности. Для этого в блоке ВУ-76Н имеется трансформатор Тр.4 с выпря-

мителем. При включении кнопки НАКАЛ 2 на ПНР или тумблера НАКАЛ 2

ВКЛ. на ВУ-76 от трансформатора Тр.4 и выпрямителя подаются напряжения

12 В и +27 В в цепи накала ламп второго и третьего каскадов выключенного в

данный момент усилителя мощности.

Контакты блокировки в системе УБС служат для защиты обслуживающе-

го персонала от поражения электрическим током. Например, если при профи-

лактическом осмотре или ремонте из стойки передатчика извлекается блок УМ,

а питание блока ВУ-76 включено, то автоматически отключается питание бло-

ка ВУ-76В, и высокие напряжения, подводимые к контактам блоков УМ, от-

сутствуют.

Защита ламп блоков УМ от перегрева обеспечивается тем, что питающие

напряжения на электроды ламп подаются только при включенном блоке венти-

ляторов охлаждения. Только в этом случае воздушным потоком замыкаются

аэроконтакты и обеспечивают подачу напряжения для включения высоковоль-

тных выпрямителей блока ВУ-76В.

К системе управления, блокировки и сигнализации относятся также све-

товые табло и сигнальные лампы, дающие информацию о наличии питающих

напряжений в соответствующих цепях.

2.3. Функциональная схема включения питания радиостанции

При питании радиостанции от сети трехфазного тока напряжением 380 В

силовой кабель подключается к соединительному щиту (рис. 4). Через контак-

ты переключателя СЩ в позиции ВКЛ. напряжение 380 В подается на стабили-

затор напряжения а с его выхода поступает на силовой ввод. Если напряжение

сети достаточно стабильно, то СН может отсутствовать. В этом случае напря-

жение от СЩ подается непосредственно на силовой ввод.

Силовой ввод имеет дополнительное заземление, которое обеспечивает

защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Си-

стема находится в щите автоматической защиты - она отключает напряжение

сети при появлении на корпусе радиостанции напряжения более 24 В.

К силовому вводу, при необходимости, может подключаться внешний

Page 21: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

23

потребитель напряжения трехфазной сети.

С выхода силового ввода напряжение сети подается на ЩАЗ. При вклю-

ченном автомате ЩАЗ (позиция переключателя - I) напряжение 380 В поступа-

ет в блок коммутации. Управление блоком коммутации осуществляется с пуль-

та управления.

При нажатой кнопке-табло СЕТЬ ВКЛ. на ПУ БК трехфазное напряжение

с выхода БК подается на распределительную коробку, блок вентиляторов и

трансформатор Тр.3 выпрямительного устройства ВУ-76Н, а также на контак-

ты автоматов (контакторов) Р4, Р9 в блоке ВУ-76В и Р35 в блоке ВУ-76Н.

К выходу трансформатора Тр.3 подключен выпрямитель, создающий

напряжение питания автоматики +27 В I. Это напряжение подается на сигналь-

ную лампу ПИТАНИЕ ПОДАНО светового табло, на обмотку и контакты реле

P40, на автомат включения вентиляторов охлаждения передатчика. Напором

воздушного потока от вентиляторов замыкаются АЭК, тем самым подготавли-

вается цепь включения высокого напряжения.

Нажатием кнопки-табло ПИТАНИЕ блока ВУ-76Н замыкается цепь тока

реле Р40, которое, в свою очередь, включает контактор Р35.

Через контакты Р35 трехфазное напряжение подается на трансформаторы

Тр.1 и Тр.2. Эти трансформаторы и соответствующие им выпрямители создают

напряжения для цепей накала, смещения и автоматики УМ (рис.4).

Для включения цепей автоматики и управления ПНР необходимо на па-

нели управления ПНР установить переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ в поло-

жение МЕСТН. или МЕСТН. АДАПТ. и нажать кнопку-табло ПИТАНИЕ.

Высокое напряжение включается через 5 мин после включения питания

радиостанции при нажатых кнопках-табло ВЫСОКОЕ ВКЛ. на блоке ВУ-76Н

и ВЫСОКОЕ на ПНР. Задержку на 5 мин, необходимую для прогрева цепей

накала ламп УМ, обеспечивает реле выдержки времени. В исключительных

случаях можно нажать кнопку-табло АВАР. ВКЛ. ВЫС. на стойке УМ и уско-

рить включение высокого напряжения. Если не выключалось питание радио-

станции, то повторное включение высокого напряжения происходит без вре-

менной задержки.

При замкнутых контактах блокировки и АЭК и нажатых кнопках-табло

включения высокого напряжения напряжение автоматики +27 В подается на

обмотки контакторов Р4 и Р9. Они срабатывают и подают напряжение на

Page 22: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

24

трансформаторы Тр.1 и Тр.2, расположенные в блоке ВУ-76В. Выпрямители,

подключенные к Тр.1 и Тр.2, обеспечивают анодно-экранными напряжениями

лампы УМ KB или УМ УКВ. Для выключения высокого напряжения необхо-

димо отжать кнопку-табло ВЫСОКОЕ ВКЛ. на ПНР. Контакторы Р4, Р9 обес-

точиваются и размыкают цепи подачи трехфазного напряжения на Тр.1 и Тр.2.

Питание радиостанции выключается путем отжатая на ПНР и ВУ-76Н

кнопки-табло ПИТАНИЕ. При этом реле Р40 выключает контактор Р35, кото-

рый размыкает цепь подачи трехфазного напряжения на Тр.1 и Тр.2 блока

ВУ-76Н. Дальнейшее отключение трехфазного напряжения осуществляется

кнопкой-табло ОТКЛ. на ПУ БК и переключателями на ЩАЗ и СЩ.

Примечания:

1. Включение питания радиостанции от электростанции ЭСБ-12-Т/400

осуществляется аналогично, но электростанция подключается непосредственно

к силовому вводу (рис. 4).

2. Бензоэлектрический агрегат АБ-8-Т/400 подключается к БК, а для по-

дачи питания от него необходимо нажать на ПУ БК кнопку-табло АГРЕГ. ВКЛ.

3. Питание всех элементов радиостанции, кроме УМ и ПНР, осуществля-

ется через распределительную коробку (рис. 4).

2.4. Включение электропитания от внешней сети

Для включения питания от внешней сети необходимо:

1. Проверить качество общего и дополнительного заземления. Органы

включения питания на ЩС, ЩАЗ, блоках БЗ-28 и АБ-482, аппаратуре Р-016В,

возбудителе ВО-78, приемнике Р-160П, коммутаторе абонентском установить в

положения ОТКЛ. На ПУ БК нажать кнопку-табло ОТКЛ.

2. Силовой кабель от ЩС подключить к разъему стабилизатора напряже-

ния ВХОД 380 В или ВХОД 220 В, а силовой кабель от ввода силового под-

ключить к разъему ВЫХОД 380 В.

3. На ПНР установить:

переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ в положение МЕСТН.;

переключатель РЕЖИМЫ в положение ДУПЛ;

переключатели каналов ТГ-1, ТГ-2, А1, В1 в положения ОТКЛ.

Page 23: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

25

4. Подать напряжение сети. Для этого переключатель на ЩС установить

в положение СЕТЬ. На стабилизаторе напряжения СТС-16/0,5С загорается

лампочка СЕТЬ ВКЛЮЧЕНА, на ЩАЗ — лампочка СЕТЬ.

5. На стабилизаторе напряжения, изменяя положение переключателя

вольтметра, проверить на входе наличие линейных и фазных напряжений. При

необходимости отрегулировать выходные фазные напряжения вращением

шлицев установки напряжения ФАЗА А (В, С).

6. На ЩАЗ силовой выключатель перевести в положение I, включить

тумблеры ТРАНСФОРМАТ., загораются лампочки ТРАНСФОРМАТ.

7. На ЩАЗ нажать кнопку ПРОВЕРКА ЗОУ, силовой автомат ЩАЗ от-

ключается. Включить вторично силовой выключатель.

8. На ЩАЗ тумблер ОСВЕЩЕНИЕ установить в положение ОТ СЕТИ,

тумблер АЗС — ОТКЛ. установить в положение АЗС.

9. На ПУ БК горит кнопка-табло ОТКЛ. Изменяя положение переключа-

теля вольтметра СЕТЬ А, В, С, проверить фазные напряжения сети.

10. На ПУ БК нажать кнопку-табло СЕТЬ ВКЛ., кнопка-табло загорается.

На блоке питания ПНР загорается лампочка СЕТЬ ВКЛ, и включается звуковая

сигнализация. Кнопкой ОТКЛ. ЗВУК. СИГН. отключить звуковую сигнализа-

цию. На ПНР загораются табло КАНАЛЫ ОТКЛ и АВАР. ВОЗБ.

11. На ПНР в секторе контроля переключатель I установить в положение

БП, тумблер ИП — П-321 перевести в положение ИП. Изменяя положение пе-

реключателя II, проверить питающие напряжения ПНР, указанные в таблице на

крышке коммутатора неоперативного.

12. Для включения вытяжных вентиляторов аппаратного (переднего) от-

сека необходимо поднять натяжные крышки вентиляторов, а тумблеры на бло-

ке включения вентиляторов (расположенном на задней стенке переднего отсе-

ка) поставить в верхнее положение.

13. При питании от внешней стабилизированной сети силовой кабель от

ЩС подключается непосредственно к вводу силовому. В этом случае пункты 2

и 5 не выполняются.

Примечание. В приложении приведены и учебно-тренировочные карты:

№1 "Положение органов управления до включения питания";

№2. "Включение питания радиостанции от сети трехфазного переменно-

го тока".

Page 24: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

26

Глава 3. ПЕРЕДАТЧИК РАДИОСТАНЦИИ

3.1. Технические характеристики и общее устройство передатчика

Передатчик радиостанции Р-161А-2М предназначен для формирования

радиосигналов, предусмотренных техническими возможностями возбудителя

ВО-78, переноса их в диапазон частот 1,5 - 60 МГц и усиления до величины не

менее 1000 Вт.

Сетка дискретных частот формируется с шагом 10 Гц при местном

управлении и с шагом 100 Гц при работе на ЗПЧ.

Количество ЗПЧ - 20; время перестройки передатчика с одной ЗПЧ на

другую не более 1,5 с.

Ослабление высших гармоник рабочей частоты не менее 55 дБ.

Электропитание передатчика осуществляется трехфазным напряжением

380 В, 50 Гц; потребляемая мощность не превышает 6 кВА.

Основными элементами передатчика являются (рис.2):

возбудитель ВО-78 с блоком питания БЗ-28, выполненные в виде отдель-

ных блоков;

два усилительных высокочастотных тракта, состоящих из блоков УМ и

СУ для KB и УКВ диапазонов;

симметрирующе-коммутирующее устройство;

блок управления согласующим устройством;

коммутатор передающих антенн;

эквивалент нагрузки сопротивлением 75 Ом.

Блоки УМ смонтированы в одной стойке с выпрямительным устройством

ВУ-76. В другой стойке смонтированы блоки СУ, СКУ и блок вентиляторов

охлаждения УМ. Обе стойки, а также ЭН с вентилятором охлаждения распо-

ложены в передающем отсеке кузова радиостанции, возбудитель и БУ СУ - в

аппаратном отсеке. На крыше кузова расположен коммутатор передающих ан-

тенн.

3.2. Возбудитель ВО-78 "Лазурь"

Page 25: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

27

Возбудитель радиостанции предназначен для формирования всех видов

сигналов на частоте 128 кГц, формирования сетки рабочих частот радиостан-

ции в диапазоне 1,5 - 60 МГц с шагом 10 Гц и переноса сформированных сиг-

налов в диапазон рабочих частот.

Метод установки частоты декадный с визуальным контролем значения

рабочей частоты по цифровому табло. После установки декадных переключа-

телей или переключения передатчика на другую ЗПЧ, возбудитель настраива-

ется автоматически за время не более 0,3 с.

Стабильность выходных колебаний при всех видах сигналов определяет-

ся стабильностью опорного генератора "Гиацинт", имеющего долговременную

(за 6 месяцев) относительную нестабильность частоты 1,210-7

. Для сигналов с

частотной модуляцией абсолютная погрешность частоты не превышает 0,8

кГц.

Выходное напряжение на нагрузке 75 Ом составляет 1 В при включенной

системе AРH возбудителя.

Управление возбудителем может осуществляться в трех режимах:

МЕСТН. - с помощью органов управления на передней панели;

МД (местно-дистанционное) - установка частоты осуществляется с запо-

минающего устройства ПНР и системы ТУ-ТС аппаратуры P-016B, а установка

рода работы и видов сигналов - органами управления на передней панели;

ДИСТ. - управление в полном объеме от внешних устройств по принципу

"провод - команда".

Питание возбудителя осуществляется от однофазной сети переменного

тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц или 400 Гц.

Потребляемая мощность не превышает 280 Вт.

Масса возбудителя 90 кг. Среднее время наработки на отказ - 3000 ч. Ос-

новная часть элементов унифицирована и применяется помимо возбудителя в

приемнике P-160П.

Возбудитель выполнен в виде отдельного блока. Источник питающих

напряжений (блок БЗ-28) так же унифицирован и выполнен в виде отдельного

блока.

3.3. Структурная схема возбудителя

Page 26: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

28

Структурную схему возбудителя (рис. 5) можно представить в виде пяти

функциональных устройств:

Page 27: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

29

блоки формирования сигналов (Б4-24, Б14-2);

тракт преобразования и селекции сигналов (Б2-5.1, Б2-32, Б2-33);

система стабилизации частоты (Б1-6, Б1-2, Б1-14);

система управления и контроля (Б7-2, Б9-47, Б9-55.3);

блок питания (Б3-28).

Назначение отдельных элементов схемы состоит в следующем:

блок формирования телефонных сигналов (Б4-24) - для формирования

сигналов с однополосной и частотной модуляцией на частоте местной несущей

128 кГц;

блок формирования телеграфных сигналов (Б14-2) - для формирования

сигналов амплитудной, частотной, двойной частотной и фазовой телеграфии на

частоте местной несущей 128 кГц;

тракт преобразования сигналов (Б2-5.1) - для переноса спектра всех ви-

дов ТФ и ТГ сигналов с частоты 128 кГц на рабочую частоту в диапазоне от

1,5 до 60 МГц, а также для ослабления комбинационных составляющих сиг-

нала на 50 - 90 дБ и регулировки уровня выходного напряжения возбудителя;

усилитель радиочастоты KB (Б2-32) - для усиления сигналов в диапазоне

1,5 – 30 МГц;

усилитель радиочастоты УКВ (Б2-33) - для усиления сигналов в диапа-

зоне 30 – 60 МГц;

блок формирования колебаний местной несущей и первого гетеродина

(Б1-14) - для формирования высокостабильных колебаний с частотой местной

несущей 128 кГц и с частотой первого гетеродина 12,672 МГц;

блок второго и третьего гетеродинов (Б1-2) - для формирования высоко-

стабильных колебаний с частотами второго гетеродина (25 и 30 МГц) и третье-

го гетеродина (42,8 - 72,8 МГц с шагом 10 Гц);

синтезатор (Б1-6) - для формирования сетки опорных частот в диапазоне

12,8 - 14,8 МГц с шагом 10 Гц;

блок управления настройкой (Б7-2) - для формирования команд управле-

ния элементами автоматики настройки возбудителя в соответствии с десятич-

ным кодом рабочей частоты, вводимым в блок Б7-2 от декадных переключате-

лей, от ЗУ ПНР или от внешних устройств ДУ через блок Б9-47;

Page 28: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

30

блок фильтрации цепей дистанционного управления (Б9-47) - для сопря-

жения внешних устройств ДУ с элементами возбудителя;

блок автоматической регулировки напряжения (Б9-55.3) - для формиро-

вания управляющего напряжения в системе AРH возбудителя, чем обеспечива-

ется автоматическое поддержание постоянного уровня напряжения сигнала 1 В

на выходе возбудителя.

3.4. Формирование рабочих частот возбудителя

Все виды телефонных и телеграфных сигналов формируются в возбуди-

теле на частоте местной несущей 128 кГц. На такой же частоте должен быть

сформирован сигнал в источнике внешней информации, подключение которого

возможно к возбудителю.

Перенос сигналов в диапазон рабочих частот возбудителя осуществляет-

ся следующим образом.

Сформированный на частоте 128 кГц сигнал через контакты переключа-

теля РОД РАБОТЫ, подается на вход первого смесителя тракта преобразова-

ния сигналов (Б2-5.1). На второй вход смесителя подаются колебания с часто-

той первого гетеродина 12,672 МГц. Нагрузкой смесителя служит кварцевый

фильтр, имеющий среднюю частоту настройки 12,8 МГц и полосу пропускания

40 кГц. Фильтр выделяет суммарное колебание и, таким образом, спектр сиг-

нала переносится в область первой промежуточной частоты 12,8 МГц. Напря-

жение первой ПЧ усиливается трехкаскадным усилителем.

При настройке возбудителя в KB диапазоне напряжение первой ПЧ пода-

ется на второй смеситель для преобразования с частотой второго гетеродина 25

или 30 МГц. Выбор значения частоты второго гетеродина зависит от частоты

настройки возбудителя. При настройке на частотах в диапазонах 13 - 15 МГц,

20 - 23 МГц и 28 - 30 МГц применяется колебание второго гетеродина с часто-

той 25 МГц. На всех остальных частотах KB диапазона – 30 МГц.

Применение двух значений колебаний второго гетеродина, а значит и

двух значений второй промежуточной частоты, объясняется необходимостью

подавления комбинационных составляющих, имеющих место при третьем пре-

образовании. Поэтому нагрузкой второго смесителя служит один из двух квар-

цевых фильтров, имеющих средние частоты настройки 37,8 или 42,8 МГц и

Page 29: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

31

полосу пропускания 40 кГц. Таким образом, в нагрузке второго смесителя вы-

деляется суммарное значение второй ПЧ, равное 37,8 или 42,8 МГц.

Напряжение второй ПЧ усиливается двухкаскадным усилителем и пода-

ется на вход третьего смесителя, на второй вход которого поступает напряже-

ние с фиксированной частотой третьего гетеродина в диапазоне 42,8 - 72,8

МГц с шагом 10 Гц.

При настройке возбудителя в УКВ диапазоне второе преобразование от-

сутствует, поэтому на вход третьего смесителя поступает напряжение первой

ПЧ, равное 12,8 МГц.

В результате преобразования в третьем смесителе спектр сигнала перено-

сится в диапазон частот 1,5 - 30 МГц или диапазон 30 - 60 МГц. Нагрузкой тре-

тьего смесителя служит в KB диапазоне ФНЧ с частотой среза 30 МГц, а в УКВ

диапазоне - пять переключаемых полосовых фильтров с полосой пропускания

5 МГц каждый.

Дальнейшее усиление сигнала осуществляется в усилителе радиочастоты

KB диапазона (Б2-32) или УРЧ УКВ диапазона (Б2-33). Усилители радиочасто-

ты выполнены в виде двух отдельных блоков УРЧ KB и УРЧ УКВ. Каждый

УРЧ состоит из однокаскадного усилителя. В качестве нагрузки каскада вклю-

чены полосовые фильтры, переключаемые по десяти поддиапазонам в УРЧ KB

и трем в УРЧ УКВ. В пределах каждого поддиапазона ПФ настраиваются дис-

кретными конденсаторами, общими для всех поддиапазонов блока. Команды

на переключение поддиапазонов и настройку ПФ поступают из блока управле-

ния настройкой Б7-2 в соответствии с частотой настройки возбудителя. Время

перестройки УРЧ не превышает 30 с. Контроль выходного напряжения рабочей

частоты возбудителя осуществляется с помощью индикаторного прибора, ко-

торый подключается к выходу УРЧ при установке переключателя КОНТРОЛЬ

на передней панели возбудителя в положение УРЧ.

3.5. Система стабилизации рабочих частот возбудителя

Функциональная схема системы стабилизации частоты возбудителя пока-

зана на рис 6. В возбудителе ВО-78 используется система диапазонной кварце-

вой стабилизации частоты.

В состав системы входят следующие блоки:

Page 30: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

32

опорный кварцевый генератор "Гиацинт” - для создания высокостабиль-

ных колебаний с частотой 5 МГц;

Page 31: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

33

блок делителей частоты - для формирования высокостабильных колеба-

ний с частотами 1 МГц и 10 КГЦ;

блок Б1-14 - для формирования колебаний местной несущей с частотой

128 кГц и колебаний первого гетеродина 12672 кГц;

блок Б1-6 - для формирования дискретной сетки высокостабильных ча-

стот в диапазоне 12,8 - 14,8 МГц с шагом 10 Гц;

блок Б1-2 - для формирования колебаний с частотой второго гетеродина

(25 или 30 МГц), а также для формирования колебаний третьего гетеродина в

диапазоне 42,8 - 72,8 МГц с шагом перестройки 10 Гц.

3.5.1. Формирование колебаний местной несущей

с частотой 128 кГц

Для формирования колебаний с частотой 128 кГц в блоке Б1-14 исполь-

зуется метод видеоимпульсного умножения. Колебания с частотой 5 МГц от

опорного генератора подаются на формирователь импульсов, на выходе кото-

рого формируется последовательность импульсов с частотой следования 5

МГц.

Данная импульсная последовательность подается на делитель с дробно-

неизменным коэффициентом деления с коэффициентом деления 39,0625. На

выходе делителя формируется импульсная последовательность с частотой сле-

дования импульсов 128 кГц. Первая гармоника этой последовательности выде-

ляется узкополосным фильтром и подается в блок Б4-24.

3.5.2. Формирование колебаний первого гетеродина

с частотой 12,672 МГц

Для генерирования колебаний с частотой 12,672 МГц применен кварце-

вый генератор, подстраиваемый с помощью системы ИФАПЧ. Колебания с ча-

стотой кварцевого генератора преобразуются в импульсную последователь-

ность и подаются на делитель с неизменным коэффициентом деления с коэф-

фициентом деления 99. На выходе делителя формируется импульсная последо-

Page 32: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

34

вательность с частотой следования импульсов 128 кГц, которая подается на

один вход импульсно-фазового детектора. На другой вход ИФД подается им-

пульсная последовательность с частотой следования 128 кГц от ДДНКД с ко-

эффициентом деления 39,0625, которая в данном случае является эталонной. В

ИФД происходит сравнение колебаний, образованных различными источника-

ми с точностью до фазы. По результатам сравнения на выходе ИФД формиру-

ется управляющее напряжение, величина и знак которого зависит от величины

и знака расстройки кварцевого генератора. Управляющее напряжение подается

через ФНЧ на варикап. Емкость варикапа изменяется, следовательно, изменя-

ется частота колебаний кварцевого генератора. При этом обеспечивается ра-

венство частоты кварцевого генератора величине 12,672 МГц с точностью до

фазы и стабильностью не хуже стабильности опорного генератора.

3.5.3. Формирование колебаний с частотой 2-го гетеродина

Формирование колебаний с частотой второго гетеродина 25 и 30 МГц

осуществляется в формирователе опорных частот и частоты второго гетероди-

на в блоке Б1-2.

Колебания 25 и 30 МГц образуются путем радиоимпульсного умножения

частоты ОГ 5 МГц, поэтому являются высокостабильными.

3.5.4. Цифровой синтезатор частот (блок Б1-6)

Цифровой синтезатор частот предназначен для формирования сетки ча-

стот с шагом 10 Гц в диапазоне 12,8 - 14,8 МГц со стабильностью, равной ста-

бильности частоты ОГ "Гиацинт". Колебания, сформированные в синтезаторе,

используются для стабилизации частоты ГПД.

Для формирования сетки частот в синтезаторе частот возбудителя ВО-78

используется интерполяционный метод, а фильтрация составляющих сетки

осуществляется системой ИФАПЧ. Синтезатор состоит из двух идентичных

колец (узкополосного и широкополосного) ИФАПЧ, смесителя и фильтра с

электронной перестройкой. Каждое кольцо ИФАПЧ, в свою очередь, состоит

из синхронизируемого генератора, ДДПКД, ФНЧ и ИФД.

На вход блока Б1-6 с датчика опорных частот подаются опорные колеба-

Page 33: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

35

ния с частотами 1 МГц и 10 кГц. Напряжение с частотой 1 МГц подается в

тракт широкополосного кольца ИФАПЧ, а 10 кГц - в тракт узкополосного

кольца ИФАПЧ.

Наличие двух колец ИФАПЧ обеспечивает реализацию высокого быст-

родействия синтезатора (малого времени перехода с одной частоты на другую)

при одновременном подавлении неиспользуемых составляющих сетки форми-

руемых частот. Фильтрующая способность системы ИФАПЧ растет с умень-

шением полосы пропускания ФНЧ. При этом время вхождения в синхронизм

увеличивается. При широком диапазоне частот синхронизируемого генератора

это время может стать недопустимо большим. Кроме того, уменьшение полосы

пропускания ФНЧ приводит к уменьшению полосы схватывания системы

ИФАПЧ. Для расширения полосы схватывания системы ИФАПЧ, а также для

сокращения времени перехода с одной частоты на другую в синтезаторе и при-

менено два кольца ИФАПЧ.

Сетка частот с шагом 100 Гц в диапазоне 9,0 - 10,9999 МГц формируется

в узкополосном кольце ИФАПЧ с помощью генератора СГ-2. С выхода генера-

тора сигнал подается на вход ДДПКД-2. Коэффициент деления изменяется в

пределах от 900 до 1099,99 (интервал 0,01) и зависит от положения декадных

переключателей установки частоты "х10 Гц", "х100 Гц", "х1 кГц", "х10 кГц".

На выходе ДДПКД-2 образуется последовательность с частотой 10 кГц,

которое подается на ИФД, где происходит ее сравнение с опорным сигналом

частоты 10 кГц, поступающим с ДОЧ.

Амплитуда управляющего напряжения на выходе ИФД определяется

разностью фаз сравниваемых импульсных последовательностей. С выхода

ИФД управляющее напряжение подается на ФНЧ, который обеспечивает необ-

ходимую фильтрацию. С выхода ФНЧ управляющий сигнал подается на реак-

тивный элемент (варикап) генератора СГ-2. Изменение емкости реактивного

элемента обеспечивает изменение частоты СГ-2, т.е. перестройку его на требу-

емую частоту.

С выхода генератора СГ-2 напряжение в диапазоне 9,0 - 10,9999 МГц по-

дается на делитель на 10, с выхода которого напряжение в диапазоне частот

0,9 - 1,09999 МГц подается на один из входов смесителя.

В широкополосном кольце ИФАПЧ с ДДПКД-1 формируется сетка ча-

стот с шагом 200 кГц в диапазоне от 11,9 до 13,7 МГц. Напряжение с выхода

Page 34: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

36

генератора СГ-1 подается на ДДПКД-1, имеющий десять коэффициентов деле-

ния от 11,9 до 13,7 через 0,2.

Выбор коэффициента деления ДДПКД осуществляется в соответствии с

установкой декадного переключателя "х100 кГц". Напряжение с выхода

ДДПКД-1 подается на вход фазового детектора. На другой вход ФД подается

опорный сигнал ДОЧ с частотой 1 МГц.

На выходе ФД образуется управляющее напряжение, величина и знак ко-

торого определяются разностью фаз сравниваемых колебаний.

В соответствии с изменением амплитуды напряжения на РЭ изменяется

частота генератора СГ-1.

Колебания с частотой СГ-1 подаются на второй вход смесителя. На вы-

ходе смесителя выделяются суммарные колебания генераторов СГ-1 и СГ-2 в

диапазоне от 12,8 до 14,8 МГц. С помощью фильтра с электронной перестрой-

кой, имеющего полосу пропускания 100 Гц, осуществляется подавление по-

бочных колебаний, отстоящих по частоте от полезного сигнала на большую

величину. Подавление ближних побочных колебаний (соседних составляющих

частой сетки частот) осуществляется системами ИФАПЧ цифрового синтезато-

ра.

С выхода блока Б1-6 колебания в диапазоне 12,8 - 14,8 МГц подаются на

фазовый детектор системы ИФАПЧ генератора плавного диапазона.

3.5.5. Формирование частоты третьего гетеродина

Колебания с частотой третьего гетеродина формируются с помощью ше-

сти генераторов плавного диапазона с общим диапазоном перестройки 42,8 -

72,8 МГц (каждый ГПД перекрывает диапазон 5 МГц). Использование ГПД

уменьшает число комбинационных колебаний на выходе возбудителя, а нали-

чие шести переключаемых ГПД повышает собственную стабильность ГПД за

счет снижения коэффициента перекрытия по частоте и, кроме того, способ-

ствует повышению скорости перестройки возбудителя на другую рабочую ча-

стоту. Требуемая высокая стабильность частоты третьего гетеродина достига-

ется с помощью импульсно-фазовой автоматической подстройки частоты ГПД.

В систему стабилизации частоты третьего гетеродина входят: ГПД, блок

преобразования частоты гетеродина, ИФД, УПТ и схема поиска.

Page 35: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

37

БПЧГ предназначен для преобразования частоты любого из шести ГПД в

колебание, входящее в диапазон 12,8 - 14,8 МГц, с помощью опорных частот,

формируемых из частоты ОГ 5 МГц по командам блока управления настрой-

кой.

ИФД предназначен для формирования управляющего напряжения, кото-

рое используется для настройки и стабилизации ГПД. Опорным колебанием в

кольце ИФАПЧ генератора плавного диапазона служит высокостабильное ко-

лебание синтезатора.

Принцип стабилизации частоты ГПД состоит в том, что любая частота

одного из 6 генераторов с помощью формирователя опорных частот и БПЧГ

преобразуется в напряжение одной из частот в диапазоне 12,8 - 14,8 МГц, а за-

тем подается на один из входов фазового детектора. На другой вход фазового

детектора подается высокостабильное напряжение с той же частотой от блока

синтезатора частот. Сравнение колебаний осуществляется с точностью до фа-

зы. По результатам сравнения на выходе ИФД формируется управляющее

напряжение, которое подается на РЭ одного из генераторов ГПД, подстраивая

его частоту.

При изменении положений декадных переключателей происходит изме-

нение частоты на выходе блока Б1-6. По команде от блока управления

настройкой один из ГПД выбирается в качестве третьего гетеродина. На выхо-

де фазового детектора появляется управляющее напряжение, которое, воздей-

ствуя из РЭ, изменяет частоту ГПД до тех пор, пока фазовый сдвиг между

сравниваемыми колебаниями не станет равным 90° (без учета воздействия де-

стабилизирующих факторов).

При разности входных частот на ФД, превышающей полосу схватывания

системы ФАПЧ, в работу включается система поиска (генератор поиска, со-

здающий пилообразное напряжение). Использование генератора поиска рас-

ширяет полосу схватывания системы ФАПЧ.

3.6. Формирование непрерывных сигналов в возбудителе

3.6.1. Формирование однополосных сигналов

Формирование всех видов телефонных сигналов осуществляется в блоке

Page 36: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

38

Б4-24 возбудителя ВО-78. Блок включает тракты формирования однополосных

сигналов верхней и нижней боковых полос, а также тракт формирования сиг-

налов с частотной модуляцией.

Однополосный сигнал - это особый вид амплитудно-частотномодулиро-

ванного колебания, при котором амплитуда высокочастотного колебания изме-

няется по закону изменения мгновенной амплитуды модулирующего сигнала, а

частота - по закону изменения мгновенной частоты модулирующего сигнала.

Ширина спектра ОПС определяется выражением:

В = Fв - Fн, где Fв и Fн - максимальная и минимальная частоты модулиру-

ющего сигнала, соответственно. Формирование ОПС в возбудителе ВО-78

осуществляется фильтровым методом.

Для формирования ОПС в блоке Б4-24 имеется два одинаковых тракта

(рис.7). В состав каждого тракта входят:

потенциометр УСИЛЕНИЕ А1(В1) – для установки входного уровня сиг-

нала, выведенный на переднюю панель;

АТТ

Вкл. 1%, 10%, 50%

Линейный

усилитель

Линия А1

ВБ,

ЧМ

Усиление А1

Линия В1

НБ

Усиление В1

МАРУ

А1

МАРУВ

1

Схема

отключ.

Схема

отключ.

Компрессия

fмн = 128 МГц

(от Б1-14)

К тракту

преобразования

(Б2-5.1)

Компрессия

Линейный

усилитель

Род работы ТФ

Page 37: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

39

Рис.7. Формирование однополосных сигналов в возбудителе ВО-78

линейный усилитель, охваченный петлей автоматической регулировки

усиления. Система АРУ обеспечивает постоянство выходного уровня сигнала

блока Б4-24 при изменении входного уровня сигнала звуковой частоты. Вклю-

чение АРУ производится с передней панели возбудителя тумблером

КОМПРЕССИЯ. При включенной АРУ уровень напряжения на выходе блока

изменяется не более чем на 5% при изменении уровня входного сигнала в 5

раз;

балансный модулятор с узкополосным кварцевым фильтром на выходе. В

тракте ВБП (А1) фильтр выделяет колебания разностных, а в тракте НБП (B1) -

колебания суммарных составляющих. Полоса пропускания фильтров - 3,1 кГц;

схема мгновенной АРУ, которая обеспечивает поддержание постоянства

выходного напряжения блока при воздействии на вход линейного усилителя

импульсной помехи значительной амплитуды;

схема отключения тракта формирования однополосного сигнала, предна-

значенная для отключения канала в перерывах передачи информации, когда

уровень входного сигнала уменьшается на 32 дБ относительно номинального.

Канал отключается через 5 - 6 с после резкого снижения входного уровня, т.е.

при длинных паузах. Включается канал через 1 - 2 мс после начала разговора,

поэтому потери информации при передаче практически нет.

Физические процессы в блоке Б4-24 рассмотрим на примере формирова-

ния ОПС по ВБП (А1). На вход тракта формирования ВБП (Вх.А1) подается

напряжение звуковой частоты. С потенциометра регулировки входного уровня

напряжение звуковой частоты подается на вход линейного усилителя.

Усиленный сигнал звуковой частоты поступает на вход балансного мо-

дулятора. На другой вход БМ подается напряжение с частотой местной несу-

щей 128 кГц. На выходе БМ формируется двухполосный сигнал с частично по-

давленной несущей. Степень подавления несущего колебания определяется

точностью баланса БМ.

С помощью узкополосного кварцевого фильтра Ф1, включенного на вы-

Page 38: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

40

ходе БМ, выделяется спектр ОПС в полосе частот 124,6 - 127,7 кГц и подавля-

ется другая боковая полоса.

В дальнейшем в блоке Б2-5.1 при последнем преобразовании происходит

инверсия спектра, поэтому на выходе возбудителя будет сформирован прямой

спектр ВБП.

Выделенный кварцевым фильтром ОПС подается через схему МАРУ на

сумматор, в котором он суммируется с выбранным уровнем несущего колеба-

ния (пилот-сигнала).

Суммарный пиковый уровень пилот-сигнала и однополосного сигнала на

выходе блока составляет 225 30 мВ при любом виде формируемого сигнала.

С выхода сумматора однополосный сигнал подается на усилитель и далее на

вход блока Б2-5.1.

3.6.2. Формирование сигналов частотной модуляции F3

Частотная модуляция - это способ управления высокочастотными коле-

баниями, при котором частота этих колебаний изменяется по закону изменения

амплитуды напряжения звуковой частоты. Ширина спектра ЧМ сигнала со-

ставляет 16 - 25 кГц.

Для формирования ЧМ сигналов в возбудителе используется прямой спо-

соб осуществления частотной модуляции. ЧМ осуществляется путем измене-

ния частоты нестабилизированного автогенератора со средней частотой 128

кГц.

В состав тракта формирования ЧМ сигналов входят (рис. 8):

УЗЧ - для дополнительного усиления модулирующего напряжения звуко-

вой частоты;

РЭ (варикап) - для изменения частоты генератора по закону изменения

амплитуды колебания звуковой частоты;

генератор со средней частотой 128 кГц;

амплитудный ограничитель - для обеспечения постоянного уровня ЧМ

сигнала на выходе тракта формирования;

F3

ТФ

Линейный

усилитель

Линия А

ВБ,

ЧМ

LC

Компрессия

1Усиление А

1

Род работы ТФ

Page 39: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

41

Рис. 8. Формирование сигналов частотной модуляции в ВО-78

полосовой фильтр - для выделения ЧМ сигнала в полосе 20 кГц.

Рассмотрим физические процессы при формировании сигналов частот-

ной модуляции.

При установке переключателя РОД РАБОТЫ в положение F3 линейный

усилитель тракта формирования сигналов ВБ подключается к тракту формиро-

вания ЧМ сигнала. Усиленное напряжение звуковой частоты воздействует на

РЭ, входящий в состав колебательного контура генератора. Емкость РЭ изме-

няется пропорционально изменению амплитуды напряжения звуковой частоты.

Это приводит к изменению собственной частоты колебания генератора относи-

тельно средней частоты 128 кГц, т.е. осуществляется частотная модуляция.

Уровень сигнала выравнивается с помощью амплитудного ограничителя.

ЧМ сигнал, выделенный полосовым фильтром (128 10 кГц), подается в тракт

преобразования сигналов, где его спектр переносится в область рабочих частот.

Для обеспечения заданной девиации частоты уровень входного напряже-

ния звуковой частоты устанавливается потенциометром УСИЛЕНИЕ А1 таким

образом, чтобы стрелка индикаторного прибора возбудителя отклонилась в се-

редину левого закрашенного сектора. Регулировка производится по эталонно-

му сигналу 800 Гц с уровнем - 1,5 Нп от прибора П-321.

3.7. Формирование дискретных сигналов в возбудителе

3.7.1. Формирование сигналов амплитудной телеграфии

Все виды дискретных сигналов формируются в блоке Б14-2 (рис. 9) циф-

ровым методом.

Амплитудная телеграфия - это способ управления ВЧ колебаниями, при

котором нажатию телеграфного ключа соответствует излучение передатчиком

ВЧ колебаний, а отжатию - отсутствие их.

Page 40: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

42

Ширина полосы частот, занимаемая сигналами AT, определяется выра-

жением:

ВnАТ= (3 - 5)В. где В - скорость телеграфирования, бод.

При подготовке возбудителя для работы в режиме AT переключатель

РОД РАБОТЫ ТГ необходимо установить в положение A1.

Page 41: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

43

Рассмотрим физические процессы при формировании сигналов ампли-

тудной телеграфии в возбудителе ВО-78 (рис. 9).

Управление колебаниями передатчика в режиме AT осуществляется по

первому ТГ каналу.

Формирование сигналов A1 осуществляется следующим образом. Коле-

бание с частотой первого гетеродина преобразуется в импульсную последова-

тельность с частотой 12672 кГц, которая с помощью делителей в датчике так-

товых импульсов преобразуется в последовательности с частотами 6336 кГц и

576 кГц. Импульсная последовательность с частотой следования 576 кГц с дат-

чика тактовых импульсов поступает на вход схемы добавления и вычитания

второго дискретного смесителя. Со схемы добавления и вычитания импульсная

последовательность с частотой следования 576 кГц подается на делитель на 3.

После деления частоты в 3 раза последовательность импульсов с часто-

той следования 576 : 3 = 192 кГц подается на схему вычитания первого дис-

кретного смесителя. На второй вход схемы вычитания ДСМ-1 поступает по-

следовательность импульсов с частотой следования 6336 кГц с датчика такто-

вых импульсов. На выходе схемы вычитания образуется импульсная последо-

вательность с частотой следования 6144 кГц, подвергающаяся в дальнейшем

делению в 48 раз. Таким образом, на выходе дискретного смесителя ДСМ-1

имеет место импульсная последовательность с частотой следования 6144 : 48 =

128 кГц.

Манипуляция этой импульсной последовательности осуществляется в

соответствии с телеграфными посылками на входе тракта передачи первого

телеграфного канала в балансном амплитудном манипуляторе.

Телеграфные посылки, поступающие на вход 1 ТГ канала, поступают на

схему согласования, в которой посылки "нажатия" и "отжатия" преобразуются

к уровням логической единицы (1) и логического нуля (0) с целью дальнейших

преобразований в элементах цифровой техники. С выхода схемы согласования

Page 42: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

44

информационные посылки поступают на информационный шифратор, который

преобразует информационные импульсы прямоугольной формы в импульсы

"колокольной" формы. "Скругление" телеграфных посылок по амплитуде

предусмотрено для сужения полосы частот, занимаемой спектром AT сигнала.

Чтобы обеспечить формирование импульсов "колокольной" формы и не допу-

стить асимметрию "нажатия" и "паузы", информационным шифратором фор-

мируются информационные посылки первого канала с укороченным отжатием.

Данные импульсы подаются на схему совпадения, представляющую со-

бой логический элемент "И". Схема совпадения будет открыта, если на ее вход

подано две логических "1" (информационные посылки первого телеграфного

канала и –27 В от схемы управления).

Скругление по амплитуде информационных импульсов "нажатия" осу-

ществляется активным фильтром нижних частот, собранным на микросхемах, с

частотой среза 100 Гц. С фильтра нижних частот импульсы "колокольной"

формы поступают на балансный амплитудный манипулятор. На БАМ также

поступают импульсы с частотой следования 128 кГц с выхода ДСМ-1. БАМ

является схемой совпадения.

Полосовым фильтром, включенным на выходе балансного амплитудного

манипулятора, осуществляется выделение из спектра манипулированной им-

пульсной последовательности амплитудно-манипулированного сигнала со

средней частотой 128 кГц, т.е. первой гармоники. После этого фильтра им-

пульсная последовательность становится гармоническим сигналом, который

подается на блок Б2-5.1 для переноса его в область рабочих частот.

3.7.2. Формирование сигналов относительной фазовой телеграфии

Способ управления ВЧ колебаниями, при котором в соответствии с изме-

нением информации (нажатием или отжатием телеграфного ключа) происхо-

дит изменение фазы ВЧ колебания на определенную величину, называется фа-

зовым телеграфированием.

Передача телеграфной информации путем изменения фазы ВЧ колебания

возможна двумя способами. Один из них - способ абсолютной фазовой мани-

пуляции - заключается в том, что при передаче импульсов "1" начальная фаза

колебания имеет одно значение, а при передаче сигналов "0" изменяется на

Page 43: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

45

180°. Этот способ практического применения не находит, т. к. демодуляция

сигналов связана с большими техническими трудностями.

При втором способе, получившем название относительного фазового те-

леграфирования, информация содержится не в абсолютном значении началь-

ной фазы колебаний, а в изменении фазы текущего элемента сигнала относи-

тельно фазы предшествующего элемента. При передаче символа "0" фаза высо-

кочастотного колебания текущего элемента противоположна фазе предыдуще-

го элемента, а при передаче символа "1" - фаза остается неизменной.

Рассмотрим физические процессы, протекающие в возбудителе ВО-78

при формировании сигналов ОФТ (рис. 9).

Формирование сигналов ОФТ осуществляется в дискретных смесителях

ДСМ - 1 и ДСМ - 2 из периодических последовательностей импульсов с часто-

тами следования 6336 и 576 кГц.

При формировании сигналов ОФТ с информационного шифратора на

ДСМ-2 импульсные последовательности с частотой добавления-вычитания не

поступают. Следовательно, в ДСМ-2 не происходит добавление и вычитание

импульсов из импульсной последовательности 576 кГц. Таким образом, на вы-

ходе делителя на 48, расположенного в ДСМ-1, образуется последовательность

импульсов с частотой следования 128 кГц. Делитель на 48 имеет 2 выхода -

прямой и инверсный, а импульсные последовательности на этих выходах сдви-

нуты на 180°. Эти импульсные последовательности подаются на дискретный

фазовый манипулятор.

Телеграфная информация в режиме ОФТ подается на вход первого теле-

графного канала. Информационные посылки в виде токовых и бестоковых по-

сылок со схемы согласования первого канала (логические "0" и "1") подаются

на ДФМ. При поступлении символа "1" на выходе ДФМ появляется прямая

импульсная последовательность с частотой следования 128 кГц, а при поступ-

лении символа "0" на выходе ДФМ появляется обратная импульсная последо-

вательность с частотой следования 128 кГц.

С выхода ДФМ фазоманипулированный сигнал подается на полосовой

фильтр с полосой пропускания 2200 Гц, который выделяет первую гармонику

сигнала. Усилитель-ограничитель увеличивает амплитуду и устраняет паразит-

ную амплитудную модуляцию этого сигнала. Дальнейшая отработка сигналов

ОФТ (перенос спектра) осуществляется в блоке Б2-5.1 возбудителя ВО-78.

Page 44: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

46

3.7.3. Формирование сигналов частотной и двойной частотной

телеграфии, F1 и F6

Частотная телеграфия - это такой способ управления ВЧ колебаниями,

при котором нажатию телеграфного ключа (информационной единице) соот-

ветствует излучение антенной электромагнитных волн на одной частоте, а от-

жатию (информационному нулю) - на другой частоте. Разность этих частот

называется частотным сдвигом.

При ДЧТ антенна передатчика в любой момент времени излучает ВЧ ко-

лебания на одной из четырех частот манипуляции, соответствующих четырем

комбинациям информационных посылок на входах первого и второго теле-

графных каналов.

Любую из четырех частот манипуляции можно получить, если прибав-

лять к рабочей частоте или отнимать от нее некоторую величину, называемую

частотой добавления-вычитания (f Д-В) или ее утроенное значение (3f Д-В) (рис.

10).

Рис. 10. Принцип формирования частот манипуляции

Формирование телеграфных сигналов в возбудителе ВО-78 осуществля-

ется по методу цифрового пассивного синтеза частот.

Обработка колебаний на всех этапах ведется в дискретной (импульсной)

форме на основе применения цифровых интегральных элементов.

Рассмотрим физические процессы, протекающие в возбудителе ВО-78

при формировании сигналов частотной манипуляции (рис. 9).

Для формирования сигналов используются последовательности импуль-

сов с частотами следования 576 и 6336 кГц, подаваемые с выходов датчика

f

f рабf А f Б f В f Г

f Д-В f Д-В

3f Д-В3fД-В

Page 45: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

47

тактовых импульсов.

Первичные сигналы F1 и F6 на средней частоте 576 кГц и с первичными

частотными сдвигами создаются на выходе схемы добавления-вычитания дис-

кретного смесителя ДСМ-2. В схеме добавления-вычитания осуществляется

операция суммирования или вычитания частот тактовой последовательности

576 кГц и последовательности импульсов с частотой Д-В или 3(Д-В).

Импульсные последовательности с частотами Д-В и 3(Д-В) формируются

в информационном шифраторе из импульсной последовательности с частотой

следования 576 кГц. Каждому номинальному частотному сдвигу соответствует

своя частота Д-В.

Сформированный схемой добавления-вычитания ДСМ-2 первичный сиг-

нал F1 (F6) делится затем делителем на 3 и подается на схему вычитания в дис-

кретный смеситель ДСМ-1.

В схеме вычитания ДСМ-1 происходит вычитание из тактовой последо-

вательности импульсов 6336 кГц импульсной последовательности, полученной

на выходе ДСМ-2.

Разностная импульсная последовательность затем делится на 48, и на вы-

ходе дискретного смесителя ДСМ-1 получается сигнал F1 (F6), сформирован-

ный на номинальной частоте 128 кГц и с номинальным частотным сдвигом.

Как видно из схемы (рис.9), в дискретных смесителях ДСМ-2 и ДСМ-1

происходит общее деление частоты в 144 раза делителями частоты на 3 и на 48.

Следовательно, и первичный частотный сдвиг должен быть в 144 раза больше

номинального.

Сформированный на выходе дискретного смесителя ДСМ-1 сигнал F1

(F6) подается в дальнейшем на полосовой фильтр, соответствующий данному

режиму работы и частотному сдвигу. Из спектра импульсной последовательно-

сти, полученной на выходе ДСМ-1, полосовой фильтр выделяет первую гармо-

нику. В результате на выходе полосового фильтра получается синусоидальное

частотно-манипулированное колебание.

С выхода фильтра сигнал поступает на амплитудный ограничитель,

устраняющий паразитную амплитудную модуляцию сигнала. Усилитель обес-

печивает нормальный уровень сигнала, необходимый для работы каскадов

блока Б2-5.1. Для сужения спектра сигналов F1 и F6 в схеме предусмотрено

"скругление" импульсов по частоте.

Page 46: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

48

Сущность "скругления" по частоте состоит в том, что переход от одной

частоты манипуляции к другой осуществляется не скачком на величину ча-

стотного сдвига, а сравнительно плавно (небольшими ступеньками). Операция

скругления по частоте осуществляется в информационном шифраторе. При

этом сигналы F1 и F6 имеют более узкий спектр, что в совокупности с высокой

стабильностью частоты позволяет применять узкополосные фильтры в прием-

нике корреспондента для улучшения помехоустойчивости приема.

3.8. Элементы системы автоматики возбудителя

3.8.1. Автоматическая настройка возбудителя на заданную частоту

Автоматическая настройка возбудителя на заданную частоту (или пере-

стройка его с одной ЗПЧ на другую) осуществляется за время не более 0,3 с по-

сле установки значения заданной частоты (или поступления команды на пере-

стройку от системы ЗПЧ).

Установка частоты при местном управлении возбудителем производится

декадными переключателями на его передней панели.

При местно-дистанционном и дистанционном управлении возбудителем

значения частот передачи устанавливаются штекерами коммутаторных коло-

док запоминающего устройства ПНР. В этом случае начало настройки опреде-

ляется командой с ПНР (управление МД) или ПДУ (управление Д).

После установки рабочей частоты декадными переключателями (нажатие

кнопки УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ РПДУ) или получения команды на пере-

стройку ЗПЧ (нажатие кнопки-табло ВОЛНЫ ПЕРЕДАЧИ ВКЛ.), система ав-

томатики возбудителя выполняет следующие операции:

включает тракт преобразования сигналов и УРЧ для KB или УКВ диапа-

зонов;

устанавливает значение частоты второго гетеродина равное 25 МГц или

30 МГц (при работе в KB диапазоне);

настраивает УРЧ, синтезатор частот и третий гетеродин;

включает сигнализацию об окончании настройки и готовности к работе.

Команды на исполнительные устройства системы автоматической

настройки формируются в блоке управления настройкой (Б7-2). Формировате-

Page 47: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

49

ли команд, находящиеся в блоке Б7-2, управляются декадными переключате-

лями или запоминающим устройством возбудителя (рис.6).

В зависимости от значения рабочей частоты формирователь команд

включения поддиапазонов выполняет следующие функции:

включает в тракте преобразования сигналов второй преобразователь для

работы в KB диапазоне или отключает его для работы в УКВ диапазоне;

включает на выходе третьего смесителя в тракте преобразования сигна-

лов фильтр с полосой пропускания 0 - 30 МГц для работы в KB диапазоне или

один из пяти фильтров с полосой пропускания 5 МГц для работы в УКВ диапа-

зоне;

подключает к выходу тракта преобразования сигналов блок УРЧ KB или

УРЧ УКВ;

в блоке УРЧ включает полосовые фильтры нужного поддиапазона (в УРЧ

KB - 10 поддиапазонов, в УРЧ УКВ - 3 поддиапазона).

Формирователь команд переключения дискретных конденсаторов обес-

печивает настройку полосовых фильтров УРЧ на заданную частоту в пределах

установленного поддиапазона.

Таким образом, тракт преобразования сигналов и УРЧ оказываются под-

готовленными для работы на заданной частоте.

С помощью формирователя команд установки частоты второго и третье-

го гетеродинов выполняются следующие операции:

формируется колебание второго гетеродина с частотой 25 или 30 МГц,

если возбудитель готовится к работе в KB диапазоне;

осуществляется переключение ГПД (Г1 - Г6) и один из 6-ти ГПД выбира-

ется в качестве третьего гетеродина;

переключаются опорные частоты и полосовые фильтры в блоке форми-

рования опорных частот и БПЧГ для преобразования частоты третьего гетеро-

дина к значению из диапазона 12,8 - 14,8 МГц;

полосовой фильтр с электронной настройкой, включенный на выходе

синтезатора частот, настраивается на частоту выходного колебания в диапазоне

12,8 - 14,8 МГц.

Частота выходного колебания синтезатора частот определяется значени-

ями коэффициентов деления N1 и N2 делителей с дробным переменным коэф-

фициентом деления. Установка коэффициентов деления осуществляется по ко-

Page 48: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

50

мандам c декадных переключателей или запоминающего устройства ПНР.

ДДПКД-1 управляется переключателем третьего разряда кГц (х100 кГц) и име-

ет 10 значений коэффициента деления: от 11,9 до 13,7 через 0,2.

ДЦПКД-2 управляется четырьмя переключателями низших разрядов и

имеет 10000 значений коэффициента деления от 900 до 1099,99 через 0,01.

Таким образом, в результате указанных переключений и установки ко-

эффициентов деления делителей синтезатор частот и блок второго и третьего

гетеродинов оказываются готовыми к работе на заданной частоте.

Значения частоты первого гетеродина (12,672 МГц) и местной несущей

(128 кГц) всегда постоянны.

Информация об исправности и готовности к работе элементов блоков Б1-

14, Б1-2 и Б1-6 поступает в логический элемент "И", с которого, после оконча-

ния перестройки возбудителя, подается напряжение 27 В на лампу ГОТОВ К

РАБОТЕ, расположенную на передней панели возбудителя.

Дальнейшая задача настройки возбудителя состоит в поддержании точ-

ной настройки частоты третьего гетеродина с использованием системы ФАПЧ,

для которой опорным является выходное колебание синтезатора частот.

3.8.2. Автоматическая регулировка выходного напряжения

В возбудителе предусмотрена автоматическая регулировка выходного

напряжения при формировании ТФ и ТГ сигналов.

Автоматическая регулировка напряжения предназначена для стабилиза-

ции уровня сигнала на выходе возбудителя равного 1 В во всем диапазоне ра-

бочих частот. Включение АРН осуществляется при установке тумблера AРH-

PPH в положение АРН.

В состав системы АРН входят (рис. 5):

трехкаскадный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления из

состава тракта преобразования сигналов (Б2-5.1);

УРЧ (Б2-32 или Б2-33);

блок АРН (Б9-55.3);

амплитудный пиковый детектор выходного напряжения возбудителя

(находится в блоке Б9-55.3).

Система АРН работает в двух режимах:

Page 49: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

51

1. При формировании в возбудителе ТФ сигналов в блоке Б9-55 происхо-

дит сравнение уровней колебаний на выходе блока формирования ТФ сигналов

(Б4-24) и с колебаниями на выходе УРЧ возбудителя. По результатам этого

сравнения вырабатывается управляющее напряжение АРН, которое подается в

блок Б2-5.1 для регулировки усиления трехкаскадного усилителя. Коэффици-

ент усиления устанавливается таким образом, чтобы уровень выходного

напряжения возбудителя был равен 1 В. При этом на передней панели возбуди-

теля светится лампочка РАБОТА. Она погаснет, если уровень сигнала на выхо-

де блока Б4-24 будет недостаточным. В этом случае возбудитель будет заперт.

Для нормального функционирования системы АРН необходимо потенциомет-

рами УСИЛЕНИЕ А1 (В1) установить входной уровень сигнала звуковой часто-

ты на входе возбудителя.

2. При формировании в возбудителе ТГ сигналов в блоке Б9-55 осу-

ществляется сравнение продетектированного выходного напряжения возбуди-

теля с опорным напряжением эталонного стабилизированного источника пита-

ния.

Различие режимов работы блока АРН обусловлено различными видами

эталонных сигналов, относительно которых определяется отклонение от вели-

чины 1 B уровня выходного колебания возбудителя.

Если тумблер АРН-РРН установить в положение РРН, то регулировка

усиления блока Б2-5.1, т.е. требуемый уровень напряжения на выходе возбуди-

теля, будет осуществляться потенциометром РРН вручную.

3.8.3. Проверка работоспособности возбудителя

Сигнализация об окончании процесса настройки возбудителя осуществ-

ляется свечением лампы ГОТОВ К РАБОТЕ. Она светится, если:

на выходе блока питания имеются все контролируемые напряжения;

завершились процессы установки частоты в блоках Б1-6, Б1-2, Б1-14;

кратковременно нажата кнопка УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ РПДУ (при

МЕСТН. управлении).

Световая сигнализация о наличии выходного напряжения возбудителя

осуществляется свечением лампы РАБОТА.

Если свечение лампы ГОТОВ К РАБОТЕ отсутствует необходимо прове-

Page 50: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

52

рить наличие питающих напряжений блока БЗ-28 с помощью переключателя и

индикаторного прибора. При контроле положительных напряжений и напря-

жения сети отклонение стрелки прибора должно быть в правый сектор, а при

контроле отрицательных напряжений - в левый.

Работоспособность блоков возбудителя проверяется с помощью пере-

ключателя КОНТРОЛЬ и индикаторного прибора. Для этого переключатель

КОНТРОЛЬ установить в следующие позиции:

1. ПИТ - контролируется исправность блока БЗ-28 - стрелка прибора от-

клоняется в правый сектор;

2. ОГ - стрелка прибора отклоняется в правый сектор;

3. КОРРЕКЦИЯ ОГ - в условиях мастерской;

4. ТГ – блок Б14-2 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор (в ре-

жиме АТ нажать на телеграфный ключ);

5. ТФ – сигналы А1, В1 и F3 на выходе блока Б4-24 - стрелка прибора от-

клоняется в левый сектор;

6. СИНТ. – блок Б1-6 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор;

7. ГЕТ.1 – блок Б1-14 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор;

8. ГЕТ.2 – блок Б1-2 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор;

9. ГЕТ.3. – блок Б1-2 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор;

10. ПЧ – блок Б2-5.1 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор;

11. УРЧ – блок Б2-32 (Б2-33) стрелка прибора отклоняется в правый сек-

тор;

12. ЛИНИЯ А1 – НЧ сигнал на входе тракта формирования ВБП блока

Б4-24 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор;

13. ЛИНИЯ В1 – НЧ сигнал на входе тракта формирования НБП блока

Б4-24 - стрелка прибора отклоняется в левый сектор;

14. ЛИНИЯ 1К – НЧ сигнал на входе тракта формирования А1, F1, F9 и

первого канала F6 блока Б14-2 - стрелка прибора отклоняется в правый сектор;

15. ЛИНИЯ 2К – НЧ сигнал на входе тракта формирования второго кана-

ла F6 блока Б14-2 - стрелка прибора отклоняется в правый сектор.

3.9. Функциональная схема усилителя мощности

Усилители мощности KB и УКВ диапазонов выполнены идентично. Они

Page 51: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

53

представляют собой трехкаскадные усилители с коммутируемыми полосовыми

фильтрами в анодных цепях ламп. Входное и выходное сопротивления настро-

енного УМ равны 75 Ом. Функциональная схема УМ KB диапазона представ-

лена на рис. 11.

Напряжение радиосигнала с выхода возбудителя поступает на регулятор

уровня с устройством управления уровнем возбуждающего ВЧ напряжения.

При нажатой кнопке-табло AРH ВЫКЛ. сигналы управления подаются на ре-

гулятор уровня, состоящий из пяти Т-образных резисторных звеньев. Регуля-

тор позволяет изменять уровень напряжения на входе УМ от 0 до 11,625 дБ

дискретно с шагом 0,375 дБ.

Page 52: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

54

Напряжение обратной связи в системе автоматической регулировки

напряжения подается на устройство управления от направленного ответвителя,

включенного на выходе УМ. Таким образом, путем изменения уровня напря-

жения сигнала на входе УМ, на его выходе автоматически поддерживается

мощность ВЧ колебаний равная 1200 Вт.

При выключенной AРH (отжата кнопка-табло AРH ВЫКЛ.) в регуляторе

уровня остается включенным звено 3 дБ, а изменение уровня входного ВЧ

напряжения производится на возбудителе вручную.

С выхода регулятора уровня напряжение сигнала подается на вход перво-

го каскада УМ.

Первый каскад УМ собран на трех лампах типа 6Э6П, включенных па-

раллельно. Он представляет собой полосовой усилитель напряжения с парал-

лельным анодным питанием от источника +150 В, тремя коммутируемыми ПФ

в анодной нагрузке, работающий в режиме класса "А". Напряжение смеще-

ния –150 В подается на управляющие сетки ламп с потенциометра R2, вклю-

ченного в цепь делителя напряжения. Для контроля напряжения смещения ис-

пользуется гнездо "1К". На экранные сетки подается постоянное напряжение

+150 В. Контроль анодного тока осуществляется по индикаторному прибору.

При нажатой кнопке АНОД 1К индикаторный прибор подключается к шунту,

через который заземляется минус источника анодного питания. Конденсаторы

C14, С27, С47 – разделительные, C16, C17 - блокировочные. Дроссель ДР.1 за-

щищает источник анодного питания от переменной составляющей тока.

Питание цепей накала ламп осуществляется от источника переменного

тока напряжением 6,3 В.

Page 53: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

55

Второй каскад УМ собран на лампе типа ГУ-74Б по схеме с параллель-

ным анодным питанием. Анодное напряжение +600 В подается через дроссель

Др.2. Смещение на управляющую сетку подается с потенциометра Р9, вклю-

ченного в цепь делителя напряжения –150 В. Второй каскад работает в режиме

класса "А". В качестве анодной нагрузки используется один из четырех комму-

тируемых ПФ. Для измерения напряжения смещения служит гнездо "2К”.

Анодный ток измеряется при нажатой кнопке АНОД 2К индикаторным прибо-

ром. При нажатой кнопке АНОД 2К индикаторный прибор подключается к

шунту, через который заземляется минус источника анодного питания. На

экранную сетку подается напряжение +300 В. Конденсаторы С58, С78 - разде-

лительные, С54, С55, С59 - блокировочные.

Третий каскад собран на лампе ГУ-78Б. Он представляет собой усили-

тель мощности, работающий в режиме класса "АВ", последовательного анод-

ного питания, с десятью коммутируемыми ПФ в анодной цепи, со смещением

от отдельного источника. Анодное напряжение +2000 В подается через дрос-

сель Др.3 и ВЧ трансформатор Тр.1.

Измерение анодного тока производится при нажатой кнопке АНОД ЗК.

При этом индикаторный прибор подключается к шунту, через который зазем-

лен минус источника анодного питания. На экранную сетку лампы подается

+300 В. Минус источника заземлен через шунт, к которому подключается ин-

дикаторный прибор при нажатой кнопке 2С ЗК. Напряжение смещения на

управляющую сетку лампы подается с потенциометра P15, включенного в де-

литель напряжения –150 В. При работе радиостанции на прием в симплексном

режиме с помощью реле Р4 лампа запирается смещением –150 В.

С выхода трансформатора Тp.1 усиленное ВЧ напряжение поступает на

вход СУ (или на ЭН в режиме ПРОВЕРКА) через направленный ответвитель.

Направленный ответвитель предназначен для формирования сигналов,

пропорциональных проходящей колебательной мощности (падающая волна) и

отраженной волны. Первый сигнал используется для работы системы AРH,

второй - для передачи команды в блок управления СУ о рассогласовании

нагрузки УМ. При подключении к выходу УМ ненастроенного СУ с антенной,

на блоке управления согласующим устройством загорается лампа кнопки-табло

ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ, на ПНР включается звуковая сигнализация и автомати-

чески отключается высокое напряжение.

Page 54: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

56

Эквивалент нагрузки сопротивлением 75 Ом подключается к выходу УМ

при нажатой кнопке ПРОВЕРКА и используется при проверке работоспособ-

ности УМ, а также при регулировке токов ламп УМ в статическом режиме.

Дешифратор формирует команды для включения в анодных цепях ламп

полосовых фильтров нужного поддиапазона. Входные сигналы на дешифратор

поступают от переключателей возбудителя или от запоминающего устройства

пульта начальника радиостанции. При этом используется лишь первые три де-

кады: десятки мегагерц, единицы мегагерц, сотни килогерц. Для переключения

ПФ используется высокочастотные реле и приводы электромеханические

ПЭМ 6 и ПЭМ 7.

Примечание. В приложении приведена учебно-тренировочная карта №3

"Настройка усилителя мощности"

3.10. Согласующее устройство

Согласующее устройство предназначено для преобразования комплекс-

ного сопротивления антенны в активное сопротивление нагрузки УМ, рав-

ное 75 Ом, и для фильтрации высших гармоник сигнала рабочей частоты. Оба

СУ (для диапазонов KB и УКВ) имеют единый принцип построения, настройки

и управления. На рис. 12 приведена функциональная схема СУ KB диапазона.

Схема содержит:

входную емкость, образуемую конденсаторами С42 - С54;

индуктивность настройки, образуемую катушками L1 - L11;

емкость связи с антенной, образованную конденсаторами C2 - С41.

Для фильтрации высших гармоник рабочей частоты, схема СУ выполне-

на в виде П-образного ФНЧ. Настройка СУ осуществляется путем дискретного

переключения реактивных элементов с помощью ВЧ реле. Дискретное измене-

ние величин индуктивности и емкостей позволяет перестраивать СУ за время

не более 1,5 с при работе на ЗПЧ. Дополнительная индуктивность L12 обеспе-

чивает частичную компенсацию емкостного сопротивления антенн. Значения

емкостей дискретных конденсаторов и катушек индуктивности составляют

геометрическую прогрессию со знаменателем 2. Управление работой ВЧ реле в

процессе настройки СУ осуществляется ручками НАСТРОЙКА и СВЯЗЬ на БУ

СУ, а при перестройке по ЗПЧ – командами с запоминающего устройства БУ

Page 55: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

57

СУ.

На выходе СУ установлен датчик выхода. При работе радиостанции на

передачу с него на индикаторный прибор БУ СУ поступает сигнал, пропорци-

ональный выходной мощности. Антенны подключаются к СУ через блок СКУ.

3.11. Симметрирующе-коммутирующее устройство

Симметрирующе-коммутирующее устройство предназначено для под-

ключения к выходу СУ KB диапазона различных типов антенн, для перехода от

несимметричного выхода СУ к симметричным антеннам, для предварительно-

го ''грубого” согласования выхода СУ с антеннами типа диполь, Т-образная и

АЗИ.

Page 56: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

58

Схема СКУ представлена на рис. 13. Она содержит катушки индуктивно-

сти предварительного согласования (L1 - L5), высокочастотный согласующе-

симметрирущий трансформатор (Тр.1) элементы коммутации и управления.

Симметричные антенны с помощью ВЧ реле подключаются к трансфор-

матору Тр.1. Подключение АЗИ обеспечивает реле Р8, а штыревой и -

образной антенн - реле Р11. В последнем случае для уменьшения индуктивно-

сти соединительных кабелей используются конденсаторы С22, С23. Дискретно

переключаемые катушки индуктивности используются для "грубого" согласо-

вания при работе с антеннами типа АЗИ, диполь и Т-образная. Команды управ-

ления величиной индуктивности от БУ СУ и ПНР подаются на ВЧ реле через

коммутаторные колодки СКУ. Программа предварительного согласования за-

дается установкой штырьков в коммутаторные колодки по таблице на внутрен-

ней стороне крышки блока СКУ.

3.12. Настройка согласующего устройства передатчика без излучения

Усилитель мощности передатчика настраивается автоматически путем

коммутации полосовых фильтров в анодных цепях ламп в зависимости от ча-

стоты настройки возбудителя.

Согласующее устройство настраивается ручками НАСТРОЙКА и СВЯЗЬ,

расположенными на передней панели БУ СУ. При этом с помощью высокоча-

стотных реле в СУ подбирается комбинация дискретных емкостей и индуктив-

Page 57: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

59

ностей, которая обеспечивает компенсацию реактивного сопротивления антен-

ны току рабочей частоты и трансформацию ее активного сопротивления к ве-

личине 75 Ом на входе СУ. В такую нагрузку выходной каскад УМ будет отда-

вать максимальную мощность. В процессе настройки по элементам СУ и ан-

тенны протекают очень малые токи рабочей частоты. Поэтому излучение мо-

жет быть зафиксировано на расстояние нескольких десятков метров от антен-

ны. По окончанию настройки СУ значения органов настройки записываются в

запоминающем устройстве БУ СУ для последующего точного воспроизведе-

ния.

Принцип настройки СУ без излучения реализуется с помощью специаль-

ной измерительной схемы, показанной на рис. 14.

В состав схемы входят: возбудитель, СУ с подключенной антенной, БУ

СУ, элементы панели управления ПНР, КПрА, приемник Р-160П.

Page 58: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

60

Для настройки СУ без излучения необходимо на БУ СУ нажать кнопки

НАСТР. и МЕСТНОЕ, а на ПНР - кнопку НАСТР.-СИМПЛ. KB (УКВ).

При этом в схеме происходит следующая коммутация:

выдается разрешение (корпус) в устройство ручной настройки БУ СУ на

управление органами настройки СУ;

блокируется запоминающее устройство блока управления СУ;

в блоке СУ реле P1 своими контактами готовит цепь подключения вто-

ричной обмотки Тр.1 к входу приемника Р-160П и включает реле Р29;

реле Р29 подключает органы настройки СУ в четвертое плечо измери-

тельного моста. В три плеча измерительного моста включены постоянные со-

противления по 75 Ом каждое;

реле Р9 в КПрА подключает вторичную обмотку Тр.1 (выход измери-

тельного моста) к высокочастотному входу приемника Р-160П;

к выпрямителю прибора ИНДИКАТОР НАСТРОЙКИ подключается низ-

кочастотный выход приемника Р-160П.

Возбудитель включается в режим несущей и с его контрольного выхода

напряжение рабочей частоты с уровнем 30 мВ подается на измерительный

мост. При ненастроенном СУ мост разбалансирован, и с его выхода напряже-

ние рабочей частоты подается на высокочастотный вход приемника Р-160П.

Приемник предварительно готовится к работе на частоте возбудителя, в режи-

ме AT-Ш при ручной регулировке усиления. Радиоприемник обеспечивает

Page 59: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

61

усиление ВЧ напряжения рабочей частоты и преобразование его в напряжение

звуковой частоты. С выхода приемника напряжение подается в БУ СУ на ин-

дикатор настройки. Ручкой регулировки усиления приемника А1, А3, F3 стрел-

ка индикаторного прибора устанавливается примерно в середине шкалы.

Вращением ручек НАСТРОЙКА и СВЯЗЬ на передней панели БУ СУ

осуществляется изменение дискретных величин индуктивности и емкостей СУ.

Отображение кода настройки ведется на цифровых индикаторах БУ СУ. Для

сокращения времени перед началом настройки рекомендуется установить таб-

личные значения кода настройки, взятые из инструкции по эксплуатации.

Изменяя, вращением ручек НАСТРОЙКА и СВЯЗЬ, комбинацию дис-

кретных емкостей и индуктивностей в СУ, необходимо добиться баланса изме-

рительного моста. Чем лучше сбалансирован измерительный мост, тем ближе

входное сопротивление СУ к величине 75 Ом.

Page 60: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

62

Контроль процесса настойки осуществляется по уменьшению показаний

прибора ИНДИКАТОР НАСТРОЙКИ.

Настройка СУ заканчивается, когда мост максимально сбалансирован.

При этом индикатор настройки имеет самые минимально возможные показа-

ния при постоянном коэффициенте усиления приемника.

Для запоминания кода настройки СУ необходимо при нажатой кнопке

МЕСТНОЕ на БУ СУ нажать кнопку ЗАПИСЬ. При этом в запоминающем

устройстве БУ СУ для данной фиксированной волны передачи стирается

прежний и записывается новый код настройки СУ.

Для перевода передатчика в рабочее состояние необходимо на БУ СУ

нажать кнопку РАБОТА. При этом реле Р2 в блоке СУ размыкает цепь питания

обмоток реле P1 и Р29. Контактами реле Р29 согласующее устройство подклю-

чается к выходу УМ. Реле P1 отключает выход измерительного моста от высо-

кочастотного входа приемника. Эта цепь размыкается дополнительно контак-

тами реле Р6 в КПрА после отжатия кнопки НАСТР.- СИМПЛ. KB (УКВ) на

ПНР. Низкочастотный выход приемника отключается от выпрямителя индика-

тора настройки. Контактами кнопки РАБОТА индикатор настройки подключа-

ется к датчику выходной мощности СУ. Одновременно снимается запрет на

включение высокого напряжения.

Примечание. В приложении приведены учебно-тренировочные карты:

№4 "Настройка согласующего устройства без излучения";

Page 61: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

63

№5 "Настройка согласующего устройства с излучением".

Глава 4. РАДИОПРИЕМНИК Р-160П

4.1. Технические характеристики радиоприемника

Радиоприемник Р-160П предназначен для приема телефонных и теле-

графных радиосигналов в KB и УКВ диапазонах при автономной работе или в

составе автоматизированного комплекса радиосвязи. Внешний вид радиопри-

емника представлен на рис. 15.

0 9

1

2

654

3

7

8

0 9

1

2

654

3

7

8

0 9

1

2

654

3

7

8

0 9

1

2

654

3

7

8

0 9

1

2

654

3

7

8

ОТСЧЕТ

ЧАСТОТЫ

0 9

1

2

654

3

7

8

0 9

1

2

654

3

7

8

КИЛОГЕРЦЫ5 0 25 0 25 5 0

ИНД

ПЧ СВЕРКА ЧАСТ

ЛИН А1, А3, F3

ЛИН А1

ЛИН В1

ЛИН F-1 КАНАЛ

ЛИН F-2 КАНАЛ

ЛИН F-УПРАВЛ

ТОК 1 КАНАЛ

ТОК 2 КАНАЛ

РЧ

ОП РЧ

МсН

ГЕТ3

ГЕТ2

ГЕТ1

СИНТ

ОГ

ПИТАНИЕ

КОНТРОЛЬ

ОГ ПИТАНИЕ

ТЛФ

ОТКЛ

ВИД УПРАВЛЕНИЯ

ДИСТ

МД

МЕСТ

ОТКЛ F-2КАНАЛ

А1-У

А1-Ш

А1

F3А3

F-1КАНАЛ

В1

СЛУХ ПРИЕМВИД РлУ

5,0

1,00,1

РРУ

F1-200

F9-500

F1-500

F1-1000

F6-200

ТЛГ

ОТКЛ

F6-1000

ВИД РАБОТЫ

F6-500

F9-300

F1-125РОД РАБОТЫ

ТЛФ

ОТКЛ

ТЛГ

АЗН-А1

АЗВПОДАВЛ

АЗА-А1

АЗJ-А1

АЗА-В1

ТЛФ

АЗН-В1

АЗВОСЛАБЛ

АЗJ-В1

ВИД РАБОТЫ

АРУ.С

А1

В1

А1 ,

А3 ,

F3

ТОН

УСИЛЕНИЕ

АТТЕН дБ

-30

-20-10

0

ВЕНТ

РУЧН

СКОР.

М

ВНУТР

ОГ

СЛОЖ

АРУАПЧ АРВД

АВТ Б ВНЕШН

ОГОТКЛ

СКВОЗНОЙ КОНТР

Г АРМ

РАБОТА

ШУМ ТОН

Г Ш ТчкТг

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Б3-28

ОТКЛ.

+ 12,6 В СТ.

- 27 В УПР.

- 27 В СТ.

СЕТЬ

- 27 В ОГ

+ 60 В

- 60 В

60 В

60 В- 12,6 В СТ.

+ 6,3 В СТ.

ИНД.

0 5510 10

СЕТЬ 3А

ОТКЛ

СЕТЬ

Г ОТОВ

К РАБОТЕСКВОЗНОЙ КОНТР

ВЕНТ

ВКЛ

АВАРИЯ

ОГ

Ш7 Ш8

Б3- 2 8

МАССА 25 КГ

Page 62: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

64

Рис. 15. Внешний вид радиоприемника Р-160П

Радиоприемник обеспечивает прием сигналов на любой из 5850000 фик-

сированных частот кратных 10 Гц в диапазоне 1,5 - 59,99999 МГц.

При работе в составе автоматизированной радиостанции P-161А-2М воз-

можна предварительная установка для радиоприемника 20 ЗПЧ из числа фик-

сированных частот кратных 100 Гц.

Коротковолновый диапазон радиоприемника разбит на 10, а ультрако-

ротковолновый диапазон - на 3 поддиапазона. Переключение поддиапазонов и

точная настройка радиоприемника в пределах каждого поддиапазона осу-

ществляется автоматически при местном или дистанционном управлении уста-

новкой частоты. Время перестройки с одной частоты на другую не превышает

0,3 с.

Радиоприемник обеспечивает следующие виды работы:

слуховой прием сигналов AT (A1);

прием телефонных сигналов с AM (A3);

прием телефонных сигналов с ЧМ (F3);

прием телефонных сигналов с ОМ по верхней боковой полосе с подав-

ленной (АЗJ – А1), ослабленной (АЗА-А1) или полной (АЗН-А1) несущей;

прием телефонных сигналов с ОМ по нижней боковой полосе с подав-

ленной (АЗJ-В1), ослабленной (АЗА-В1) или полной (АЗН-В1) несущей;

прием телефонных сигналов с ОМ одновременно по ВБП и НБП с подав-

ленной (АЗВ подавл.) или ослабленной (АЗВ ослабл.) несущей;

автоматический (буквопечатающий) прием сигналов ЧТ (F1) с частотны-

ми сдвигами 125, 200, 500, 1000, 6000 Гц;

автоматический прием сигналов ДЧТ (F6) с частотными сдвигами 200,

500, 1000 Гц;

автоматический прием сигналов ОФТ (F9) со скоростями телеграфирова-

ния 300 и 500 бод;

слуховой контроль или прием сигналов F1, F6, F9.

Page 63: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

65

Стабильность частоты настройки (частотная точность) радиоприемника

определяется стабильностью опорного генератора "Гиацинт-М", относительная

нестабильность которого за 24 ч работы (кратковременная) не превышает

1,5·10-8

, а за 6 месяцев работы (долговременная) не превышает 1,0·10-7

.

В радиоприемнике предусмотрена возможность ручной корректировки

частоты ОГ с точностью 1·10-8

по отношению к эталонной частоте. Кроме то-

го, для работы можно использовать внешний ОГ с частотой 5 МГц и выходным

уровнем 500 мВ.

Чувствительность радиоприемника Р-160П не превышает 10 кТ. В еди-

ницах ЭДС чувствительность приемника (Еа) в зависимости от вида принима-

емых сигналов указана в табл. 1.

Основная избирательность (т.е. избирательность в отношении помех по

соседним каналам приема) обеспечивается на третьей промежуточной частоте

в частных трактах приема.

Таблица 1

Чувствительность приемника в зависимости от вида

принимаемых сигналов

Вид сигнала Еа, мкВ Ис/Ип на выходе Ис вых, В

AT (A1-У) 0,4 3 2

AT (A1-Ш) 0,8 - -

Ч Т (F1)

1 10 10, -0,6

ДЧТ (F6)

- - -

ОФТ (F9) 1 10 10, -0,6

ОМ 2 3 2

ЧМ (F3) 4 10 -

AM (А3) 8 3 -

Ослабление помех по зеркальному каналу первого преобразования не

менее 90 дБ, а на промежуточных частотах - не менее 100 дБ.

Полоса пропускания общего радиотракта приемника по уровню 6 дБ со-

ставляет:

5 кГц при приеме телеграфных сигналов (кроме ЧТ-6000);

15 кГц при приеме телефонных сигналов и телеграфного ЧТ-6000;

40 кГц при приеме широкополосных сигналов (при подаче внешней ко-

манды "Адаптация-2" или "Вкл. 40 кГц").

Page 64: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

66

Система АРУ по третьей ПЧ в частных трактах приема сигналов AM, AT,

ОМ обеспечивает изменение уровня выходного напряжения не более чем на 6

дБ при изменении выходного сигнала на 80 дБ. При включенной АРУ и вход-

ном сигнале более 1 мВ в тракте второй ПЧ действует дополнительная АРУ с

глубиной регулирования 20 дБ. Система АРУ имеют три значения постоянной

времени: 0,1, 1,0 и 5,0 с.

Диапазон ручного регулирования усиления по ПЧ не менее 80 дБ, а по

звуковой частоте не менее 40 дБ.

В общем радиотракте имеется система автоматической подстройки ча-

стоты по пилот-сигналу. Полоса схватывания системы АПЧ не менее ±100 Гц,

а полоса удержания не менее ± 200 Гц.

Антенный вход радиоприемника рассчитан на подключение коаксиаль-

ного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.

Предусмотрена защита входных устройств от ВЧ напряжений с уровнем

до 100 В, в том числе и на частоте настройки радиоприемника, а также защита

от напряжений постоянного тока с уровнем до 500 В. С помощью противоло-

кационного фильтра вход радиоприемника защищен от помех на частотах вы-

ше 200 МГц.

При больших уровнях сигнала с помощью входного аттенюатора можно

внести затухание на 10, 20 или 30 дБ.

Радиоприемник имеет следующие выходы:

выход на головные телефоны с напряжением не менее 2 В на нагрузке

100 Ом (ТА-56 М);

выход на симметричную линию с напряжением не менее 2 В на нагрузке

600 Ом;

релейный выход с амплитудой телеграфных посылок ± 20 В на нагрузке

1 кОм или ± 60 В на нагрузке 3 кОм;

электронный телеграфный выход с напряжением +10 и - 0,6 В на нагруз-

ке 5 кОм.

Кроме того, радиоприемник имеет контрольные выходы опорной часто-

ты 5 МГц, третьей ПЧ 128 кГц и местной несущей 128 кГц.

Управление радиоприемником может осуществляться с лицевой панели

(М) или дистанционно (ДИСТ.). При местно-дистанционном управлении уста-

новка частоты настройки осуществляется на запоминающем устройстве ПНР, а

Page 65: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

67

остальные операции - на лицевой панели приемника.

Система встроенного контроля обеспечивает проверку работоспособно-

сти радиоприемника и отыскание неисправного блока.

Она включает стрелочный прибор с переключателем КОНТРОЛЬ, сиг-

нальные лампочки и блок обратного преобразования радиочастоты с переклю-

чателем СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ.

Электропитание радиоприемника может обеспечиваться:

от однофазной сети переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением 220

или 127 В;

от однофазной сети переменного тока с частотой 400 Гц, напряжением

220 или 115 В;

Потребляемая мощность составляет 290 Вт. Масса радиоприемника не

более 95 кг. Радиоприемник сохраняет работоспособность при изменении

внешних температур от -40 до +50° С и относительной влажности 98 %.

4.2. Структурная схема радиоприемника

Радиоприемник построен по супергетеродинной схеме с тройным преоб-

разованием частоты принимаемого сигнала в KB диапазоне (1,5 - 30 МГц) и

двойным преобразованием в УКВ диапазоне (30 - 60 МГц).

Схема приемника (рис. 16), исходя из функционального предназначения

его элементов, содержит:

общий радиотракт;

частные тракты приема;

систему стабилизации частоты;

блок управления настройкой приемника;

блок питания.

4.2.1. Общий радиотракт

Общий радиотракт предназначен для предварительной избирательности,

усиления принимаемого сигнала и линейного переноса его спектра в область

основной (третьей) промежуточной частоты 128 кГц.

В состав ОРТ входят (рис. 16):

блок противолокационного фильтра и управляемого аттенюатора (Б2-12).

Page 66: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

68

ПЛФ предназначен для защиты входа приемника от помех, создаваемых ра-

диолокационными станциями на частотах свыше 200 МГц. Аттенюатор пред-

назначен для внесения затухания при большом уровне принимаемого сигнала.

Величина затухания 10, 20, 30 дБ обеспечивается при установке переключателя

АТТЕН. дБ в соответствующее положение;

преселекторы KB и УКВ диапазонов (Б2-32, Б2-33) - для предваритель-

ного выделения и усиления принимаемого сигнала, подавления помех по по-

бочным каналам приема, предотвращения излучения антенной энергии с часто-

тами гетеродинов;

блок промежуточных частот (Б4-2) - для предварительной избирательно-

сти, подавления помех по побочным каналам последующих преобразований,

усиления принимаемого сигнала и линейного переноса его спектра в область

основной ПЧ 128 кГц;

Page 67: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

69

блок обратного преобразования частоты - для формирования контроль-

ного сигнала в виде немодулированной несущей (напряжение шума и другие

виды контрольных сигналов) на частоте настройки приемника, которая подает-

ся на вход приемника при установке переключателя СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ в

соответствующее положение. Если переключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ

установлен в положение ОТКЛ., то ко входу приемника подключается антенна.

К выходу ОРТ с помощью переключателя РОД РАБОТЫ подключается

один из блоков ЧТП.

4.2.2. Частные тракты приема

ЧТП предназначены для основной избирательности, подавления помех

по соседним каналам приема, усиления сигнала третьей ПЧ, преобразования

его в первичный электрический сигнал, усиления ПЭС до уровня, необходимо-

го для нормальной работы оконечных устройств.

ЧТП расположены в следующих блоках:

блок слуховых видов работ (Б4-12) включает ЧТП сигналов A1, A3, F3.

Нужный тракт выбирается переключателем СЛУХ. ПРИЕМ. В блоке применя-

ется АРУ и РРУ. Вид регулировки устанавливается переключателем ВИД РлУ.

Ручная регулировка осуществляется ручкой УСИЛЕНИЕ A1, A3, F3. При при-

еме телеграфных сигналов регулировка тона звуковой частоты осуществляется

Page 68: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

70

ручкой ТОН. Блок Б4-12 обеспечивает слуховой контроль телефонных сигна-

лов на выходе блока Б4-25, и телеграфных сигналов на выходе блока Б5-72;

блок однополосной телефонии (Б4-25) включает ЧТП сигналов ОМ и

тракт выделения пилот-сигнала. Выбор нужного тракта осуществляется пере-

ключателем ВИД РАБОТЫ ТЛФ. В блоке применяется автоматическая и руч-

ная регулировки усиления. Вид регулировки устанавливается переключателем

ВИД РлУ. Ручная регулировка осуществляется ручками УСИЛЕНИЕ А1 и В1;

блок автоматической телеграфии (Б5-72) включает ЧТП сигналов ЧТ,

ДЧТ, ОФТ. Выбор нужного тракта осуществляется переключателем ВИД

РАБОТЫ ТЛГ;

двухканальный блок релейных выходов (Б5-2) - для формирования теле-

графных посылок, необходимых для работы оконечной телеграфной аппарату-

ры. Блок релейных выходов работает совместно с блоком Б5-72;

блок приема командных сигналов (Б5-46) - для приема командных сигна-

лов в режиме адаптивной связи. Тумблер СКОРОСТЬ включает ФНЧ с полосой

пропускания соответствующей скорости телеграфирования: М - 75 бод, Б - 150

бод.

4.2.3. Система стабилизации частоты

Система стабилизации частоты предназначена для формирования высо-

костабильных частот первого, второго, третьего гетеродинов и местной несу-

щей из опорной частоты 5 МГц. В радиоприемнике применена диапазонно-

кварцевая стабилизация частот гетеродинов.

В состав системы стабилизации входят (рис. 16):

синтезатор (Б1-6) - для формирования высокостабильной дискретной

сетки частот с шагом перестройки 10 Гц в диапазоне 12,8 - 14,8 МГц. Команды

на формирование необходимой частоты синтезатора поступают от декадных

переключателей при местном управлении, от запоминающего устройства ПНР

при местно-дистанционном управлении и от ПДУ при дистанционном управ-

лении;

блок преобразования частоты синтезатора (Б1-2) - для формирования ча-

стот первого и второго гетеродинов. Диапазон частот первого гетеродина 42,8 -

72,8 МГц с шагом перестройки 10 Гц, частота второго гетеродина имеет два

Page 69: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

71

значения: 25 и 30 МГц. Команды для установки частот гетеродинов поступают

от блока управления настройкой приемника (Б7-2);

блок третьего гетеродина (Б1-4) - для формирования колебаний третьего

гетеродина 12672 кГц и местной несущей 128 кГц. При включенном тумблере

АПЧ в блоке Б1-4 осуществляется автоматическая подстройка частоты третье-

го гетеродина по пилот-сигналу.

4.2.4. Блок управления настройкой приемника (Б7-2)

Блок управления настройкой приемника обеспечивает формирование ко-

манд исполнительным устройствам (реле и т.п.) общего радиотракта и системы

стабилизации, обеспечивающим настройку радиоприемника на заданную ча-

стоту. Блок Б7-2 принимает команды на перестройку рабочей частоты от де-

кадных переключателей, запоминающего устройства ПНР или ПДУ при уста-

новке переключателя ВИД УПРАВЛЕНИЯ в соответствующее положение.

4.2.5. Блок питания (БЗ-28)

Блок питания предназначен для преобразования напряжения внешней се-

ти в напряжения постоянного и переменного тока, необходимые для питания

элементов радиоприемника. Конструктивно блок питания выполнен в виде от-

дельного унифицированного устройства.

4.3. Функциональная схема общего радиотракта

Все сигналы, для приема которых предназначен радиоприемник, подвер-

гаются в ОРТ предварительной избирательности, усилению и линейному пере-

носу в область основной третьей ПЧ.

В состав ОРТ входят (рис. 17):

тракт радиочастоты (Б2-12, Б2-32, Б2-33);

тракты промежуточных частот (Б2-4).

Напряжения гетеродинов, необходимые для преобразования сигнала,

формируются системой стабилизации частоты (Б1-6, Б1-2, Б1-4).

Настройка ОРТ и формирование частот первого и второго гетеродинов

осуществляется по командам блока управления настройкой приемника (Б7-2).

Page 70: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

72

4.3.1. Тракт радиочастоты

Тракт радиочастоты обеспечивает предварительное выделение и усиле-

ние принимаемого сигнала, и подавление помех по побочным каналам приема.

В состав тракта радиочастоты входят:

блок ПЛФ и аттенюатора (Б2-12);

преселектор KB диапазона (Б2-32);

преселектор УКВ диапазона (Б2-33).

Для приема сигналов необходимо:

установить декадными переключателями значение частоты настройки

приемника;

переключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ установить в положение ОТКЛ.

В этом случае сигнал от антенны поступает через конденсатор С1 на вход

ПЛФ. Конденсатор C1 обеспечивает защиту входа приемника от постоянного

напряжения (до 500 В) и переменного напряжения промышленной частоты.

Page 71: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

73

ПЛФ предназначен для защиты входа приемника от помех, создаваемых

радиолокационными станциями. Он представляет собой ФНЧ, выполненный на

L, С-элементах, с частотой среза 200 МГц.

С выхода ПЛФ сигнал поступает на управляемый аттенюатор, который

обеспечивает линейный режим работы тракта РЧ при приеме сигналов с боль-

шими уровнями. Три резисторных звена обеспечивают затухание на 10, 20 или

30 дБ при установке переключателя АТТЕН. дБ в положения -10, -20, - 30.

С выхода аттенюатора сигнал поступает на преселектор KB (1,5 - 30

МГц) или УКВ (30 - 60 МГц) диапазонов в соответствии с частотой настройки

приемника. Преселектор KB диапазона состоит из входной цепи, усилителя ра-

диочастоты и ФНЧ. Входная цепь предназначена для предварительного выде-

ления принимаемого сигнала, подавления помех по побочным каналам приема,

предотвращения излучения энергии с частотами гетеродинов. Двухконтурные

ПФ входной цепи переключаются по десяти поддиапазонам. Переключение ПФ

и настройка их в пределах поддиапазона с помощью дискретных конденсато-

ров осуществляется по командам блока Б7-2.

Назначение УРЧ аналогично назначению ВЦ. Кроме того, УРЧ обеспечи-

вает усиление сигнала до уровня, превышающего уровень шумов на входе пер-

вого смесителя. В преселекторе применен однокаскадный УРЧ. Он выполнен

Page 72: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

74

на двух транзисторах (полевом и биполярном) по схеме ОИ-ОБ. Нагрузкой

каскада служат двухконтурные ПФ, переключаемые по десяти поддиапазонам.

Переключение и настройка ПФ осуществляется по командам блока Б7-2.

Преселектор УКВ диапазона состоит из ВЦ и УРЧ. Он имеет три поддиа-

пазона. Назначение ВЦ и УРЧ, переключение и настройка их ПФ аналогичны

преселектору KB диапазона. Отличие состоит в том, что с выхода преселектора

УКВ диапазона сигнал подается на вход второго смесителя (СМ-2) ТПЧ.

С выхода УРЧ сигнал подается на ФНЧ с полосой среза 31 МГц. ФНЧ

предназначен для дополнительного подавления помех с частотами выше рабо-

чего диапазона преселектора. С выхода ФНЧ сигнал подается на вход первого

смесителя (CM-1) трактов промежуточных частот.

Исправность ТРЧ можно проверить при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение РЧ. При этом индикаторный прибор подключается к

выходу включенного преселектора. Стрелка прибора отклоняется пропорцио-

нально уровню сигнала на выходе преселектора.

4.3.2. Тракты промежуточных частот

В ОРТ приемника имеются три последовательно расположенных тракта

промежуточных частот. Общим назначением ТПЧ является линейный перенос

спектра принимаемого сигнала в область основной третьей ПЧ (128 кГц) и уси-

ление сигнала до уровня, необходимого для нормальной работы последующих

трактов. Кроме того, тракт первой ПЧ выполняет функции подавления помех

по побочным каналам приема второго и третьего преобразований, а тракт вто-

рой ПЧ - по побочным каналам приема третьего преобразования.

При работе в KB диапазоне в состав ТПЧ входят:

тракт 1 ПЧ (CM-1, УПЧ);

тракт 2 ПЧ (СM-2, УПЧ);

тракт 3 ПЧ (СМ-3, УПЧ).

Принимаемый сигнал с выхода преселектора KB диапазона подается на

вход СM-1. На второй вход CM-1 подается напряжение с частотой первого ге-

теродина.

CM-1 предназначен для линейного переноса спектра принимаемого сиг-

нала в область первой ПЧ, а также для подавления помех по побочным каналам

приема второго и третьего преобразований.

Page 73: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

75

Первая ПЧ может иметь два значения: 37,8 и 42,8 МГц. Поэтому нагруз-

кой CM-1 служат переключаемые кварцевые ПФ со средними частотами

настройки 37,8 и 42,8 МГц. Полоса пропускания каждого ПФ составляет 50

кГц.

Два значения первой ПЧ применяется для уменьшения числа поражен-

ных частот настройки приемника, возникающих за счет продуктов преобразо-

вания.

Переключение ПФ и выбор необходимой частоты первого гетеродина

осуществляется по командам от блока Б7-2.

Сигнал первой ПЧ, выделенный включенным ПФ, усиливается двухкас-

кадным УПЧ до уровня необходимого для нормальной работы СМ-2 тракта

второй ПЧ.

СМ-2 предназначен для линейного переноса спектра сигнала первой ПЧ в

область второй ПЧ, а также для подавления помех по побочным каналам прие-

ма третьего преобразования. Одновременно с сигналом первой ПЧ на вход СМ-

2 подается напряжение с частотой второго гетеродина. Формирование частоты

второго гетеродина осуществляется в блоке Б1-2 по командам от блока Б7-2.

Нагрузкой СМ-2 служат переключаемые кварцевые полосовые фильтры со

средней частотой настройки 12,8 МГц. Переключение ПФ осуществляется пе-

реключателем РОД РАБОТЫ.

При приеме телефонных видов сигналов включается ПФ с полосой про-

пускания 15 КГц, при приеме телеграфных видов сигналов - 5 кГц. ПФ с поло-

сой пропускания 40 кГц включается при подаче внешних команд ВКЛ. 40 кГц

и АДАПТАЦИЯ-2.

Сигнал второй ПЧ, выделенный соответствующим ПФ, усиливается

двухкаскадным УПЧ до уровня, необходимого для нормальной работы СМ-3

тракта третьей ПЧ. СМ-3 предназначен для линейного переноса спектра сигна-

ла второй ПЧ в область третьей ПЧ. Одновременно с сигналом второй ПЧ на

вход СМ-3 подается напряжение с частотой третьего гетеродина 12672 кГц.

Значение третьей ПЧ равно 128 кГц.

Нагрузкой СМ-3 служит ФНЧ с частотой среза 180 кГц. Выделенный

ФНЧ сигнал третьей ПЧ усиливается однокаскадным УПЧ и подается в ЧТП и

на вход дополнительного УПЧ. Усиленный сигнал третьей ПЧ с выхода допол-

нительного УПЧ подается на коаксиальный выход ВНЕШ. ВЫХ. ПЧ и на вход

Page 74: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

76

схемы АРУ (при установке переключателя ВИД РлУ в положение АРУ).

Схема АРУ в тракте третьей ПЧ предназначена для расширения динами-

ческого диапазона приемника. Выходное напряжение схемы АРУ от -2 до –25

В подается на УПЧ для уменьшения его коэффициента усиления при повыше-

нии уровня принимаемого сигнала. Если переключатель ВИД РлУ установлен в

положение РРУ, то ко входу схемы АРУ подключается корпус, а с выхода схе-

мы АРУ на УПЧ подается напряжение –2 В, и УПЧ работает в режиме макси-

мального усиления.

Контроль исправности ТПЧ осуществляется при установке переключате-

ля КОНТРОЛЬ в положение ПЧ. При этом стрелка индикаторного прибора от-

клоняется пропорционально уровню сигнала на выходе тракта третьей ПЧ.

При работе в УКВ диапазоне используются только тракты второй и тре-

тьей ПЧ. Принимаемый сигнал с выхода преселектора УКВ диапазона подается

на вход СМ-2. На второй вход СМ-2 подается напряжение первого гетеродина.

В результате преобразования спектр сигнала переносится в область второй ПЧ.

Дальнейшее прохождение сигнала аналогично рассмотренному ранее для KB

диапазона.

4.4. Функциональная схема системы стабилизации частоты

Стабильность частоты настройки радиоприемника определяется стабиль-

ностью частот гетеродинов. В приемнике используется диапазонно-кварцевая

стабилизация частот гетеродинов на основе опорного генератора "Гиацинт-М".

В состав системы стабилизации входят (рис. 18):

синтезатор (Б1-6);

блок преобразования частоты синтезатора (Б1-2);

блок третьего гетеродина (Б1-4).

Блоки синтезатора частот приемника Р-160П и возбудителя ВО-78 взаи-

мозаменяемы. Их назначение, устройство и принцип работы аналогичны.

4.4.1. Блок преобразования частоты синтезатора

Блок преобразования частоты синтезатора предназначен для формирова-

ния частот первого и второго гетеродинов.

В состав БПЧС входят:

Page 75: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

77

шесть переключаемых ГПД (Г1 - Г6) - для создания синусоидального

напряжения первого гетеродина. ГПД последовательно перекрывают диапазон

частот 42,8 - 72,8 МГц. Переключение Г1 - Г6 осуществляется по команде от

блока Б7-2;

блок преобразования частоты гетеродина - для преобразования диапазона

перестройки каждого из ГПД в диапазон 12,8 - 14,8 МГц. Преобразование осу-

ществляется с помощью напряжений ВЧ подставок, поступающих из формиро-

вателя опорных частот. Переключение опорных частот в ФОЧ и ПФ в БПЧГ

осуществляется по командам от блока Б7-2;

фазовый детектор с ФНЧ - для формирования управляющего напряже-

ния, величина и знак которого определяются разностью фаз двух напряжений с

частотой ГПД, перенесенной в диапазон 12,8 – 14,8 МГц, и опорной частотой

из этого же диапазона, поступающей с выхода синтезатора;

усилитель постоянного тока - для усиления управляющего напряжения до

заданной величины на входе РЭ ГПД;

схема поиска - для расширения полосы схватывания системы ФАПЧ ГПД

до 30 кГц;

Page 76: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

78

формирователь опорных частот - для формирования частот второго гете-

родина 25 и 30 МГц и опорных частот (ВЧ подставок для работы БПЧГ) из ко-

лебания опорной частоты 5 МГц. Переключение частот второго гетеродина,

как и опорных частот, осуществляется по командам от блока Б7-2.

Из функциональной схемы БПЧС следует, что формирование частот пер-

вого гетеродина осуществляется методом косвенного синтеза с применением

ФАПЧ ГПД.

Рассмотрим физические процессы при работе кольца ФАПЧ. Выходное

напряжение синтезатора с частотой из диапазона 12,8 - 14,8 МГц подается на

вход ФД. На второй вход ФД подается напряжение с частотой ГПД преобразо-

ванной к частоте из диапазона 12,8 - 14,8 МГц. В схеме ФД происходит срав-

нение частот входных напряжений. При этом возможны два случая:

1. Если разность частот не превышает полосу захвата системы ФАПЧ, то

на выходе ФД появляется управляющее напряжение, которое после фильтра-

ции и усиления подается на РЭ работающего в ГПД. Частота ГПД изменяется

так, чтобы разность фаз не превышала допустимой величины. Истинное значе-

ние частоты ГПД является частотой первого гетеродина. Напряжение с часто-

Page 77: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

79

той первого гетеродина подается на вход CM-1 ОРТ при работе радиоприемни-

ка в KB диапазоне или на вход СМ-2 - в УКВ диапазоне. Стабильность частоты

первого гетеродина за счет работы кольца ФАПЧ оказывается равной стабиль-

ности опорных частот и, в конечном итоге, стабильности ОГ "Гиацинт-М".

2. Если разность частот больше полосы захвата системы ФАПЧ, управ-

ляющее напряжение на выходе ФНЧ отсутствует. Отсутствие напряжения на

выходе ФД является сигналом для включения схемы поиска. Схема поиска вы-

рабатывает медленно изменяющееся напряжение. Это напряжение подается на

второй вход УПТ, усиливается и воздействует на РЭ ГПД. Частота ГПД изме-

няется до момента вхождения системы ФАПЧ в синхронизм. При появлении

управляющего напряжения на выходе ФНЧ схема поиска отключается, и

управляющее напряжение на входе РЭ ГПД определяется разностью фаз вход-

ных напряжений ФД.

Колебания с частотой второго гетеродина 25 или 30 МГц образуются в

блоке ФОЧ путем умножения частоты 5 МГц ОГ "Гиацинт-М" на 5 или 6 соот-

ветственно. Следовательно, стабильность их определяется стабильностью ОГ.

Исправность БПЧС можно проконтролировать в двух точках. При уста-

новке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ГЕТ.1 стрелка индикаторного

прибора отклоняется в закрашенный сектор, если система ФАПЧ ГПД нахо-

дится в синхронизме.

При установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ГЕТ.2 отклоне-

ние стрелки прибора в закрашенный сектор сигнализирует о наличии нормаль-

ного уровня напряжения второго гетеродина.

4.4.2. Блок третьего гетеродина

Блок третьего гетеродина предназначен для формирования колебаний

третьего гетеродина с частой 12672 кГц и местной несущей 128 кГц. При

включенном тумблере АПЧ в блоке осуществляется автоматическая подстрой-

ка частоты третьего гетеродина по принимаемому пилот-сигналу.

В состав блока третьего гетеродина входят:

кварцевый генератор, настроенный на частоту 12672 кГц - для создания

синусоидальных колебаний с частотой третьего гетеродина. Для повышения

стабильности частоты генератор охвачен кольцом ФАПЧ;

Page 78: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

80

делитель частоты на 11 - для формирования напряжения с частотой

1152 кГц из частоты третьего гетеродина 12672 кГц;

ФД кольца ФАПЧ гетеродина - для формирования управляющего напря-

жения, величина и знак которого определяются разностью фаз сравниваемых

колебаний 1152 кГц с выхода делителя частоты третьего гетеродина на 11 и

опорной частоты 1152 кГц с выхода ДОЧ;

датчик опорных частот - для формирования опорных колебаний с часто-

тами 1152 и 12,8 КГц, а также местной несущей 128 кГц из колебаний ОГ

5 МГц;

ФД кольца АПЧ третьего гетеродина по пилот-сигналу - для формирова-

ния управляющего напряжения, величина и знак которого определяется разно-

стью фаз частот принимаемого пилот-сигнала (после деления третьей ПЧ на

10) и опорной частоты 12,8 кГц;

УПЧ с кварцевым ПФ - для усиления и выделения напряжения пилот-

сигнала третьей ПЧ. ПФ имеет полосу пропускания 300 Гц;

делитель частоты пилот-сигнала на 10 - для приведения частоты пилот-

сигнала к значению 12,8 кГц.

При отключении тумблера АПЧ высокая стабильность частоты третьего

гетеродина обеспечивается работой кольца ФАПЧ с использованием опорного

колебания 1152 кГц. С этой частотой в ФД сравнивается частота третьего гете-

родина после деления ее на 11.

Управляющее напряжение с выхода ФД подается на РЭ в контуре третье-

го гетеродина и синхронизирует частоту его собственных колебаний 12672 кГц

с точностью до фазы.

Тумблер АПЧ включается при связи с быстролетящими объектами, когда

проявляется эффект Доплера. В этом случае для радиотелефонной связи при-

меняются однополосные сигналы с пилот-сигналом, т.е. ослабленной несущей.

Компенсация доплеровского сдвига частоты осуществляется следующим обра-

зом. Сигнал после преобразования в ОРТ к значению третьей ПЧ поступает в

частный тракт приема. Одновременно контактами тумблера АПЧ сигнал пода-

ется на УПФ блока третьего гетеродина. Нагрузкой УПЧ является узкополос-

ный кварцевый ПФ с полосой пропускания 300 Гц. ПФ выделяет пилот-сигнал.

После деления на 10 пилот-сигнал подается на ФД. На второй вход ФД посту-

пает колебание опорной частоты 12,8 кГц. Управляющее напряжение с выхода

Page 79: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

81

ФД подается на РЭ контура третьего гетеродина и изменяет его частоту таким

образом, что пилот-сигнал в тракте третьей ПЧ ОРТ оказывается равным свое-

му номинальному значению 128 кГц. Система АПЧ находится в синхронизме,

поэтому изменение частоты пилот-сигнала мгновенно приводит к изменению

на такую же величину частоты третьего гетеродина. Одновременно компенси-

руется доплеровский сдвиг частоты спектра однополосного сигнала. Следова-

тельно, в частном тракте приема однополосного сигнала нет необходимости

расширять полосу пропускания ПФ на величину возможного доплеровского

сдвига.

Исправность блока третьего гетеродина можно проконтролировать в двух

точках:

при установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ГЕТ.3 стрелка

прибора отклоняется в закрашенный сектор при наличии напряжения нормаль-

ного уровня с частотой третьего гетеродина;

при установке переключателя КОНТРОЛЬ - МсН стрелка прибора откло-

няется в закрашенный сектор при наличии напряжения МН 128 кГц с нормаль-

ным уровнем.

Элементы блока 3-го гетеродина используются для контроля стабильно-

сти частоты ОГ. Для этого радиоприемник настраивается на частоту передачи

государственного стандарта частоты. Переключатель КОНТРОЛЬ устанавлива-

ется в положение СВЕРКА ЧАСТОТ. Ритмичные колебания стрелки индика-

торного прибора сигнализирует о наличии погрешности частоты ОГ.

4.5. Функциональная схема частных трактов приема

Частные тракты приема предназначены для основной избирательности

сигналов, подавления помех по соседним каналам приема, усиления сигналов

третьей ПЧ, преобразованием их в ПЭС и усиления ПЭС до уровня, необходи-

мого для нормальной работы оконечных устройств.

В состав ЧТП входят (рис. 16):

блок слуховых видов работы (Б4-12);

блок однополосной телефонии (Б4-25);

блок автоматической телефонии (Б5-72);

блок релейных выходов (Б5-2);

Page 80: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

82

блок приема командных сигналов (Б5-46).

Сигнал третьей ПЧ с выхода ОРТ поступает на вход соответствующего

блока ЧТП через контакты переключателя РОД РАБОТЫ.

4.5.1. Частный тракт приема сигналов с частотной модуляцией

Прием слуховых видов работы осуществляется в блоке Б4-12. При уста-

новке переключателя РОД РАБОТЫ в положение ОТКЛ. сигнал третьей ПЧ

подается на вход блока. Блок Б4-12 содержит ЧТП сигналов A1, A3, F3 (рис.

19). Выбор нужного ЧТП осуществляется переключателем СЛУХ. ПРИЕМ.

Частный тракт приема сигналов F3 предназначен для основной избира-

тельности и усиления частотно-модулированного сигнала третьей ПЧ, подав-

ления помех по соседним каналам приема, переноса спектра сигнала в область

звуковых частот 0,3 - 3,4 кГц и усиления его до уровня, необходимого для нор-

мальной работы головных телефонов ТА-56М.

Для приема сигнала F3 переключатель СЛУХ. ПРИЕМ установить в по-

ложение F3. При этом сигнал третьей ПЧ с выхода ОРТ подается на вход ЧТП

сигнала частотной модуляции. В состав тракта входят:

Page 81: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

83

кварцевый ПФ со средней частотой настройки 128 кГц и полосой про-

пускания 20 кГц обеспечивает основную избирательность сигнала и подавле-

ние помех по соседним каналам приема;

четырехкаскадный УПЧ - для основного усиления сигнала третьей ПЧ до

уровня, превышающего порог ограничения амплитудного ограничителя;

амплитудный ограничитель - для устранения паразитной амплитудной

модуляции сигнала и поддержания постоянства амплитуды сигнала на входе

частотного детектора;

частотный детектор - для переноса спектра сигнала в область звуковых

частот 0,3 - 3,4 кГц;

подавитель шума - для уменьшения уровня шума на выходе ЧД при от-

сутствии сигнала;

тракт звуковой частоты (ФНЧ, УЗЧ) - для выделения ПЭС звуковой ча-

стоты и усиления его до уровня, необходимого для нормальной работы голов-

ных телефонов ТА-56М.

Физические процессы при приеме сигнала ЧМ заключаются в следую-

Page 82: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

84

щем. Сигнал третьей ПЧ, выделенный кварцевым ПФ и усиленный в четырех-

каскадным УПЧ, подается на амплитудный ограничитель. С выхода амплитуд-

ного ограничителя сигнал третьей ПЧ поступает на вход ЧД, который преобра-

зует частотно-модулированный сигнал в ПЭС, т. е. осуществляется перенос

спектра сигнала в область звуковых частот 0,3 – 3,4 кГц. ФНЧ тракта звуковой

частоты выделяет ПЭС. Коэффициент передачи ПIII при этом максимален (при

отсутствии сигнала на входе ЧД коэффициент передачи ПШ уменьшается на

40 дБ, ослабляя уровень шума в головных телефонах). С выхода ФНЧ ПЭС по-

ступает на двухкаскадный УЗЧ, где усиливается и подается через контакты пе-

реключателя СЛУХ. ПРИЕМ на головные телефоны ТА-56М, подключенные к

гнездам ТЛФ на передней панели приемника.

При приеме сигнала F3 возможна РРУ в тракте звуковой частоты. Каска-

ды УПЧ работают в режиме максимального усиления независимо от положе-

ния переключателя ВИД РлУ.

Дня контроля наличия сигнала, переключатель КОНТРОЛЬ установить в

положение ЛИН, A1, A3, F3. Индикаторный прибор подключается к выходу

УЗЧ, а стрелка прибора отклоняется пропорционально уровню сигнала.

4.5.2. Частный тракт приема сигналов с амплитудной модуляцией

Частный тракт приема сигналов амплитудной модуляции (А3) предна-

значен для основной избирательности и усиления амплитудно-

модулированного сигнала третьей ПЧ, подавления помех по соседним каналам

приема, переноса спектра сигнала в область звуковых частот 0,3 - 3,4 кГц и

усиления его до уровня, необходимого для нормальной работы головных теле-

фонов ТА-56М.

Для приема сигнала амплитудной модуляции переключатель СЛУХ.

ПРИЕМ устанавливается в положение A3. При этом сигнал третьей ПЧ с выхо-

да ОРТ подается на ЧТП сигнала AM. В состав тракта входят (рис. 19):

кварцевый ПФ с половой пропускания 20 кГц;

четырехкаскадный УПЧ;

амплитудный детектор;

тракт звуковой частоты.

Амплитудный детектор предназначен для переноса спектра сигнала AM в

Page 83: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

85

область звуковых частот 0,3 - 3,4 кГц. Назначение остальных элементов ЧТП

указано в п. 4.5.1.

Физические процессы при приеме сигнала AM заключаются в следую-

щем. Сигнал третьей ПЧ, выделенный кварцевым ПФ и усиленный в четырех-

каскадном УПЧ, подается на вход АД. АД преобразует амплитудно-

модулированный сигнал в ПЭС, т. е. осуществляет перенос спектра сигнала в

область звуковых частот 0,3 - 3,4 кГц. Нагрузкой АД служит ФНЧ тракта зву-

ковой частоты. Напряжение звуковой частоты усиливается двухкаскадным УЗЧ

и через контакты переключателя СЛУХ. ПРИЕМ поступает на головные теле-

фоны ТА-56М, подключенные к гнездам ТЛФ.

При приеме сигнала AM возможны АРУ и РРУ в тракте третьей ПЧ.

Напряжение третьей ПЧ с выхода УПЧ поступает на схему АРУ. При установ-

ке переключателя ВИД РлУ в положение АРУ регулирующее напряжение по-

ступает на каскада УПЧ. Одновременно в тракте звуковой частоты осуществ-

ляется РРУ. Для этого ручкой УСИЛЕНИЕ A1, A3, FЗ изменяется регулирую-

щее напряжение, подводимое к каскадам УЗЧ. При установке переключателя

ВИД РлУ в положение РРУ ручкой УСИЛЕНИЕ A1, A3, F3 изменяется регули-

рующее напряжение, подводимое к каскадам УПЧ. В этом случае каскады УЗЧ

работают в режиме максимального усиления.

Контроль сигнала АМ осуществляется при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение ЛИН.А1, A3, F3. Индикаторный прибор подключает-

ся к выходу УЗЧ. Стрелка прибора отклоняется пропорционально уровню

ПЭС.

4.5.3. Частный тракт приема сигналов амплитудной телеграфии

Частный тракт приема сигналов амплитудной телеграфии (A1) предна-

значен для основной избирательности и усиления сигнала амплитудной теле-

графии, подавления помех по соседним каналам приема, переноса спектра сиг-

нала в область звуковых частот (до 1500 Гц) и усиления его до уровня, необхо-

димого для нормальной работы головных телефонов ТА-56М.

Для приема сигнала AT переключатель СЛУХ. ПРИЕМ устанавливается в

положение А1-У или А1-Ш. При этом сигнал третьей ПЧ 128 кГц подается с

выхода ОРТ на вход ЧТП сигнала AT. В состав тракта входят (рис. 19):

Page 84: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

86

кварцевый ПФ с полосой пропускания 300 или 1200 Гц, со средней ча-

стотой настройки 128 кГц;

четырехкаскадный УПЧ;

ключевой детектор (Кл. дет.);

телеграфный гетеродин с реактивным элементом;

тракт звуковой частоты.

Ключевой детектор предназначен для переноса спектра сигнала AT в об-

ласть звуковых частот с помощью напряжения в частотой ТгГ.

ТгГ предназначен для формирования гетеродинного напряжения в часто-

той 128 ± 1,5 кГц.

Кварцевый ПФ с полосой пропускания 300 Гц используется при приеме

сигнала от передатчика с высокой стабильностью частоты, а в полосой пропус-

кания 1200 Гц - от передатчика с пониженной стабильностью частоты. Филь-

тры осуществляют основную избирательность сигнала AT и подавляет помехи

по соседним каналам приема.

Назначение остальных элементов ЧТП описано в п. 4.5.1.

Физические процессы при приеме сигналов AT заключаются в следую-

щем. Сигнал нажатия с частотой третьей ПЧ 128 кГц, выделенный кварцевым

ПФ с полосой пропускания 300 Гц (1200 Гц) и усиленный четырехкаскадным

УПЧ, подается на вход ключевого детектора. На второй вход ключевого детек-

тора подается напряжение с частотой 128 ± 1,5 кГц от ТгГ.

ФНЧ выделяет напряжение разностной звуковой частоты. Это напряже-

ние усиливается двухкаскадным УЗЧ и подается через контакты переключателя

СЛУХ. ПРИЕМ на головные телефоны, подключенные к гнездам ТЛФ.

При приеме сигналов отжатия напряжение третьей ПЧ на выходе ОРТ

отсутствует, поэтому ключевой детектор заперт, и в головных телефонах от-

сутствует напряжение звуковой частоты.

Частота ПЭС регулируется ручкой ТОН путем изменения отрицательного

напряжения, подводимого к РЭ. При этом частота ТгГ может изменяться в пре-

делах 128 ± 1,5 кГц. Следовательно, тон сигнала в головных телефонах можно

изменять в пределах от 0 до 1500 Гц при верхней и нижней настройке ТгГ. Ре-

гулировка тона необходима для повышения помехоустойчивости приема сиг-

нала AT в условиях помех.

В ЧТП сигналов AT возможна автоматическая и ручная регулировки уси-

Page 85: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

87

ления. Если АРУ осуществляется по промежуточной частоте, то РРУ - в тракте

звуковой частоты. Если РРУ осуществляется по промежуточной частоте, то

тракт звуковой частоты работает в режиме максимального усиления.

Наличие и уровень сигнала AT на выходе ЧТП контролируется по инди-

каторному прибору при установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение

ЛИН. А1, A3, FЗ. При приеме сигнала стрелка прибора отклоняется пропорци-

онально уровню ПЭС.

4.5.4. Частный тракт приема однополосных сигналов верхней

боковой полосы

Прием сигналов однополосной телефонии осуществляется при установке

переключателя РОД РАБОТЫ в положение ТЛФ. При этом выход ОРТ под-

ключается ко входу блока Б4-25. Блок содержит ЧТП однополосных сигналов

по ВБП (А1), по НБП (В1) и тракт выделения пилот-сигнала. Выбор нужного

тракта осуществляется переключателем ВИД РАБОТЫ ТЛФ.

Частный тракт приема сигнала ВБП предназначен для основной избира-

тельности и усиления однополосного сигнала на третьей ПЧ, подавления помех

по соседним каналам приема, переноса спектра сигнала в область звуковых ча-

стот 0,3 - 3,4 кГц и усиления его до уровня, необходимого для нормальной ра-

боты оконечных устройств.

Для приема сигнала ВБП переключатель ВИД РАБОТЫ ТЛФ установить

в одно из положений A3J-А1, АЗА-А1, АЗН-А1. При этом сигнал третьей ПЧ с

выхода ОРТ подается на вход ЧТП сигнала ВБП. В состав ЧТП входят (рис.

20):

кварцевый ПФ с полосой пропускания 3,1 кГц - для основной избира-

тельности сигнала в спектре 124,6 - 127,7 кГц и подавления помех по соседним

каналам приема;

четырехкаскадный УПЧ - для основного усиления сигнала на третьей ПЧ

128 кГц;

детектор однополосного сигнала - для переноса спектра сигнала в об-

ласть звуковых частот 0,3 - 3,4 кГц с помощью колебания местной несущей 128

кГц;

трехкаскадный УЗЧ - для усиления ПЭС до уровня, необходимого для

Page 86: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

88

нормальной работы головных телефонов ТА-56М;

дополнительный однокаскадный УЗЧ - для усиления ПЭС до уровня, не-

обходимого для нормальной работы оконечного устройства, подключаемого к

линейному выходу ЧТП.

Рассмотрим физические процессы при приеме однополосного сигнала на

примере тракта ВБП. Сигнал третьей ПЧ, выделенный кварцевым ПФ в полосе

124,6 - 127,7 кГц, усиливается четырехкаскадным УПЧ и подается на вход де-

тектора однополосного сигнала. На второй вход детектора подается напряже-

ние местной несущей с частотой 128 кГц, которое формируется в ДОЧ блока

третьего гетеродина.

В ФНЧ, включенном на выходе детектора, выделяются колебания раз-

ностных частот в спектре 0,3 - 3,4 кГц. Выделенный ПЭС усиливается трехкас-

кадным УЗЧ и подается на дополнительный каскад УЗЧ, а также на контакты

переключателя СЛУХ. ПРИЕМ. При установке переключателя СЛУХ. ПРИЕМ

в положение А1 ПЭС поступает на головные телефоны ТА-56М, подключенные

к гнездам ТЛФ. Дополнительный каскад УЗЧ обеспечивает усиление ПЭС для

нормальной работы оконечного устройства, подключенного к разъему ЛИН. А1

ВЫХ. (например, приемная часть СА, громкоговоритель, вынесенный теле-

фонный аппарат).

При приеме сигнала АЗJ-А1 в каскадах УПЧ возможна АРУ по спектру

или РРУ. Напряжение сигнала с выхода УПЧ подается на схему АРУ. В схеме

АРУ выделяется огибающая амплитуды спектра сигнала.

Page 87: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

89

При установке переключателя ВИД РлУ в положение АРУ выпрямленное

напряжение подается на каскады УПЧ в качестве регулирующего напряжения.

В этом случае в тракте звуковой частоты действует РРУ. Регулирующее напря-

жение подается на УЗЧ с потенциометра УСИЛЕНИЕ А1. Если переключатель

ВИД РлУ установлен в положение РРУ, то регулирующее напряжение с потен-

циометра УСИЛЕНИЕ А1 подается на каскады УПЧ, а УЗЧ работает в режиме

максимального усиления.

При приеме сигналов АЗА-А1 и АЗН-А1 в УПЧ осуществляется АРУ по

пилот-сигналу, т. е. по ослабленной соответственно на 20 или 6 дБ несущей.

Пилот-сигнал выделяется узкополосным кварцевым фильтром с полосой про-

пускания 90 Гц и подается на схему АРУ. Если переключатель ВИД РлУ уста-

новлен в положение АРУ, то регулирующее напряжение с выхода схемы АРУ

Page 88: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

90

подается на каскады УПЧ. В тракте звуковой частоты действует РРУ. Если пе-

реключатель ВИД РлУ установлен в положение РРУ, то в тракте ПЧ действует

РРУ, а каскады УЗЧ работают в режиме максимального усиления.

Выходное напряжение ЧТП сигнала ВБП можно проконтролировать при

установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ЛИН. А1. Индикаторный

прибор подключается к выходу дополнительного УЗЧ. Стрелка прибора откло-

няется пропорционально уровню ПЭС на выходе ЧТП.

4.5.5. Частный тракт приема однополосных сигналов

нижней боковой полосы

Частный тракт приема сигналов НБП предназначен для основной избира-

тельности, подавления помех по соседним каналам приема и усиления однопо-

лосного сигнала третьей ПЧ в полосе 128,3 - 131,4 кГц, переноса спектра сиг-

нала в область звуковых частот 0,3 - 3,4 кГц и усиления его до уровня, необхо-

димого для нормальной работы оконечных устройств.

Для приема сигнала НБП переключатель ВИД РАБОТЫ ТЛФ устанавли-

вается в одно из трех положений A3J-В1, АЗА-В1, АЗН-В1. При этом сигнал

третьей ПЧ с выхода ОРТ подается на ЧТП сигнала НБП.

Состав ЧТП, назначение его элементов, физические процессы при приеме

сигнала НБП, виды регулировки усиления и порядок контроля выходного ПЭС

аналогичны рассмотренным в п. 4.5.4 для ЧТП сигнала ВБП.

4.5.6. Двухканальный прием однополосных сигналов

Двухканальный прием однополосных сигналов (одновременно ВБП и

НБП) осуществляется при установке переключателя ВИД РАБОТЫ ТЛФ в по-

ложение АЗВ подавл. или АЗВ ослабл. При этом сигналы третьей ПЧ поступа-

ют с выхода ОРТ на входы частных трактов приема сигналов ВБП и НБП.

Особенности двухканального приема сигналов:

прием на головные телефоны ТА-56М, подключенные к гнездам ТЛФ,

осуществляется по каналу ВБП при установке переключателя СЛУХ. ПРИЕМ в

положение А1 или по каналу НВП при установке переключателя СЛУХ.

ПРИЕМ в положение В1;

одновременный прием сигналов по ВБП и НБП осуществляется на око-

Page 89: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

91

нечные устройства, подключенные к линейным выходам соответствующих

ЧТП;

АРУ по спектру (при приеме сигнала АЗВ подавл.) или по пилот-сигналу

(при приеме АЗВ ослабл.) осуществляется раздельно по каналам ВБП и НБП

при отключенном тумблере СЛОЖ. АРУ;

при включенном тумблере СЛОЖ. АРУ напряжения на входах схем АРУ

складываются, и результирующее напряжение подается на соответствующие

каскады УПЧ каналов ВБП и НВП;

РРУ по промежуточной частоте осуществляется раздельно в трактах ВБП

и НБП;

РРУ по звуковой частоте осуществляется при включенной АРУ раздельно

в трактах ВБП и НБП;

контроль выходного ПЭС осуществляется в тракте ВБП при установке

переключателя КОНТРОЛЬ в положение ЛИН. А1, а в тракте НВП при уста-

новке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ЛИН. В1 по отклонению стрел-

ки индикаторного прибора.

4.5.7. Блок приема сигналов автоматической телеграфии (Б5-72)

Прием сигналов автоматической телеграфии осуществляется при уста-

новке переключателя РОД РАБОТЫ в положение ТЛГ. При этом выход ОРТ

подключается ко входу блока Б5-72.

Особенностью блока Б5-72 является использование автокорреляционного

метода обработки дискретных сигналов F1, F6, F9. Применение автокорреля-

ционного метода позволило применить единый частный тракт для приема этих

сигналов. Переключателем ВИД РАБОТЫ ТЛГ в зависимости от вида прини-

маемого дискретного сигнала изменяются некоторые параметры схемы, пере-

ключаются входные кварцевые ПФ и выходные ФНЧ. В качестве примера рас-

смотрим ЧТП сигнала F1-125.

ЧТП сигнала F1-125 предназначен для основной избирательности и уси-

ления сигнала частотной телеграфии с частотным сдвигом 125 Гц, подавления

помех по соседним каналам приема, преобразования сигнала третьей ПЧ в те-

леграфный ПЭС, вид которого определяется требованиями оконечной теле-

графной аппаратуры.

Page 90: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

92

При установке переключателя РОД РАБОТЫ в положение ТЛГ, а пере-

ключателя ВИД РАБОТЫ ТЛГ в положение F1-125 напряжение третьей ПЧ с

выхода ОРТ поступает на вход ЧТП. В состав ЧТП (рис. 21) входят элементы,

расположенные в блоках Б5-72 (блок автоматической телеграфии) и Б5-2 (блок

релейных выходов). Для слухового контроля принимаемых сигналов исполь-

зуются элементы блока Б4-12 (блок слуховых видов работы).

кварцевый ПФ со средней частотой настройки 128 кГц, с полосой про-

пускания 300 Гц - для основной избирательности сигнала и подавления помех

по соседним каналам приема;

усилитель-ограничитель - для основного усиления сигнала и устранения

паразитной амплитудной модуляции;

преобразователь частоты - для переноса спектра сигнала в область пони-

женной ПЧ (FПЧ). Преобразователь включает смеситель, гетеродин, охвачен-

ный кольцом ФАПЧ, и ФНЧ с частотой среза 30 кГц;

формирователь импульсов - для формирования импульсных последова-

тельностей с частотами FПЧ ±Δƒсдв./2;

цифровой демодулятор - для преобразования импульсных последова-

тельностей, соответствующих частотам манипуляции, в однополюсные теле-

графные посылки. ЦДМ выполнен по автокорреляционной схеме и содержит

регистр сдвига, два фазовых детектора (сумматоры по модулю 2) и вычитаю-

щее устройство с прямым и инверсным входами. К выходу вычитающего

устройства подключается ФНЧ с полосой пропускания 90 Гц;

Page 91: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

93

выходной ФИ - для формирования телеграфных импульсов 10 и -0,6 В на

выходе первого канала блока Б5-72;

генератор прямоугольных импульсов - для формирования импульсов, ко-

торые используются для коммутации электронного реле первого канала блока

Б5-2;

электронное реле первого канала - для коммутации источника линейного

напряжения ± 60 В в линейную цепь приемной телеграфной аппаратуры.

Рассмотрим физические процессы, протекающие при приеме сигнала

F1-125. Напряжение третьей ПЧ в виде частот манипуляции 128 кГц ± 62,5 Гц с

выхода ОРТ поступает на вход блока Б5-72 и выделяется кварцевым ПФ с по-

лосой пропускания 300 Гц. С выхода ПФ напряжение сигнала поступает на

усилитель-ограничитель и с постоянной амплитудой подается на вход смесите-

Page 92: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

94

ля. На второй вход смесителя подается напряжение от генератора, охваченного

кольцом цифровой ФАПЧ.

Фазовая автоподстройка обеспечивает стабилизацию генератора и пере-

стройку его в зависимости от вида принимаемого сигнала. Опорным колебани-

ем для системы ФАПЧ служит эталонное колебание, получаемое из частоты

местной несущей 128 кГц, с помощью ДПКД-2. Для перестройки частоты гене-

ратора в цепь кольца ФАП включен ДПКД-1. Управление делителями осу-

ществляется переключателем ВИД РАБОТЫ ТЛГ. В частности, для сигнала

F1-125 частота настройки генератора равна 130 кГц. Таким образом, ФНЧ вы-

деляет напряжение с частотами 2 кГц ± 62,5 Гц. Понижение ПЧ необходимо

для уменьшения числа разрядов регистра сдвига. С помощью ФИ колебание

пониженной ПЧ преобразуется в импульсные последовательности с частотами

следования импульсов 2 кГц + 62,5 Гц и 2 кГц - 62,5 Гц. Импульсы поступают

на входы фазовых детекторов (схемы М2) и регистр сдвига цифрового демоду-

лятора. Регистр сдвига обеспечивает задержку импульсов на время, которое

определяется числом разрядов регистра и тактовой частотой. Тактовые им-

пульсы формируются ДПКД-З. Коэффициент деления делителя устанавливает-

ся переключателем ВИД РАБОТЫ ТЛГ. Например, для сигнала F1-125 FТ = 16

кГц. Импульсы с выхода схем М2 поступают на прямой и инверсный входы

вычитающего устройства. При поступлении синфазных импульсов, напряже-

ние на его выходе равно нулю. При поступлении противофазных импульсов,

выходное напряжение равно удвоенному значению амплитуды входных им-

пульсов.

Нагрузкой вычитающего устройства служит ФНЧ с полосой пропуска-

ния, переключаемой в зависимости от частотного сдвига сигнала и скорости

телеграфирования. Для сигнала ЧТ-125 полоса пропускания ФНЧ равна 90 Гц.

Выделенные ФНЧ импульсы, подаются на выходной формирователь импуль-

сов, который формирует посылки постоянного тока с амплитудами +10 и -0,6

В. Импульсы +10 и -0,6 В подаются на электронное реле первого телеграфного

канала блока релейных выходов. Электронное реле коммутирует в соответ-

ствии с полярностью поступающих импульсов источник линейного напряже-

ния ± 60 В в линейную цепь приемной телеграфной аппаратуры.

Для слухового приема сигналов F1-125 или слухового контроля буквопе-

чатающей работы импульсы +10 и -0,6 В с выхода первого телеграфного кана-

Page 93: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

95

ла блока Б5-72 подаются в блок Б4-12. При установке переключателя СЛУХ.

ПРИЕМ в положение F-1KАН импульсы +10 и -0,6 В поступают на телеграф-

ный манипулятор.

На один вход ключевого детектора ЧТП сигналов A1 через контакты пе-

реключателя СЛУХ. ПРИЕМ в положении F-1KАН подается напряжение мест-

ной несущей с частотой 128 кГц, а на другой вход - напряжение телеграфного

гетеродина с частотой 128 ± 1,5 кГц. При поступлении на вход ТгМ посылки

+10 В, ключевой детектор открывается, и в головных телефонах, включенных в

гнезда ТЛФ, прослушивается звуковой сигнал разностной частоты. При по-

ступлении на вход ТгМ посылки -0,6 В, ключевой детектор закрыт и в голов-

ных телефонах, включенных в гнезда ТЛФ, звуковой сигнал отсутствует. Тон

звукового сигнала можно регулировать путем изменения частоты ТгГ ручкой

ТОН.

Принимаемый сигнал ЧТ-125 можно проконтролировать с помощью ин-

дикаторного прибора приемника. При установке переключателя КОНТРОЛЬ в

положение ЛИН. F-1KAH контролируется наличие ТГ посылок на выходе бло-

ка Б5-72. При установке переключателя КОНТРОЛЬ в положение ТОК 1КАН

контролируется ток линейной цепи приемной телеграфной аппаратуры.

Прием сигналов F1, F6, F9 с другими частотными сдвигами (кроме

F1-6000) осуществляется аналогично.

4.5.8. Частный тракт приема сигналов ЧТ-6000

Частный тракт приема сигналов F1-6000 предназначен для основной из-

бирательности, усиления и детектирования сигналов с частотным сдвигом

6000 Гц при скорости телеграфирования 1200 бод, а также для формирования

выходных импульсов +10 и -0,6 В.

Для приема сигналов F1-6000 переключатель ВИД РАБОТЫ ТЛГ устано-

вить в положение F1-6000. При этом напряжение третьей ПЧ с частотами ма-

нипуляции 128 ± 3 кГц поступает на вход ЧТП сигналов F1-6000.

В состав ЧТП входят (рис. 21):

два электромеханических ПФ - для основной избирательности сигналов и

подавления помех по соседним каналам приема. Средние частоты настройки

полосовых фильтров равны 125 и 131 КГц. Полоса пропускания каждого филь-

Page 94: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

96

тра составляет 2200 Гц;

УПЧ - для основного усиления сигнала;

частотный детектор - для преобразования сигнала третьей ПЧ в двухпо-

люсные посылки постоянного напряжения, т.е. в ПЭС. Нагрузкой ЧД служит

ФНЧ с полосой пропускания 1200 Гц;

выходной формирователь импульсов - для формирования телеграфных

импульсов с амплитудами +10 и -0,6 В на выходе ЧТП.

Рассмотрим физические процессы, происходящие в элементах тракта,

при приеме сигналов ЧТ-6000. При установке переключателя ВИД РАБОТЫ

ТЛГ в положение F1-6000 напряжение сигнала с частотой 125 или 131 кГц с

выхода ОРТ поступает на вход ЧТП и выделяется соответствующим ПФ с по-

лосой пропускания 2200 Гц. Два отдельных фильтра для выделения частот ма-

нипуляции сигнала F1-6000 применены для повышения помехозащищенности.

Выделенное ПФ напряжение сигнала, усиливается трехкаскадным УПЧ и пода-

ется на частотный детектор. ЧД преобразует частотно-манипулированное ко-

лебание в посылки постоянного напряжения ± 2 В. Нагрузкой ЧД является

ФНЧ, с выхода которого ПЭС подается на выходной формирователь импуль-

сов. ФИ создает на выходе ЧТП телеграфные посылки с амплитудами +10 и -

0,6 В. В дальнейшем буквопечатающий прием сигнала F1-6000 осуществляется

с помощью блока Б5-2, а слуховой контроль с помощью блока Б4-12.

4.5.9. Частный тракт приема командных сигналов

Частный тракт приема командных сигналов (блок Б5-46) предназначен

для основной избирательности, усиления и детектирования сигналов F1 со

сдвигом 200 Гц при скорости телеграфирования 75 и 150 бод, а также для фор-

мирования выходных импульсов +10 и -0,6 В.

Частный тракт используется для приема командных сигналов в режиме

"Адаптация" при работе приемника Р-160П в составе адаптивной радиолинии

Р-161А-2М.

Основная избирательность сигнала обеспечивается входным электроме-

ханическим ПФ с полосой пропускания 600 Гц. Для демодуляции используется

ЧД с нагрузкой в виде переключаемых ФНЧ. Фильтры переключаются тумбле-

ром СКОРОСТЬ. В положении М (меньше) включается ФНЧ с полосой про-

Page 95: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

97

пускания 90 Гц для приема сигналов при скорости телеграфирования до 75 бод.

В положении Б (больше) - ФНЧ с полосой пропускания 120 Гц для приема сиг-

налов при скорости телеграфирования до 150 бод. ЧТП имеет выходной фор-

мирователь импульсов, с выхода которого телеграфные посылки +10 и -0,6 В

поступают на вход приемного тракта аппаратуры адаптации.

4.6. Автоматическая настройка приемника на заданную частоту

Автоматическая настройка приемника на заданную частоту (или пере-

стройка его с одной частоты на другую) осуществляется за время не более 0,3 с

после установки значения частоты декадными переключателями или поступле-

ния команды на перестройку от запоминающего устройства ПНР.

После установки частоты или получения команды на перестройку ЗПЧ

система автоматики приемника выполняет следующие операции:

включает преселектор и соответствующий ему тракт преобразования в

блоке промежуточных частот для работы в KB или УКВ диапазоне;

включает нужный поддиапазон в преселекторе и нагрузку (ПФ) первого

смесителя (для KB диапазона);

настраивает колебательные контуры преселектора на заданную частоту

путем переключения дискретных конденсаторов;

устанавливает значение частоты второго гетеродина 25 или 30 МГц;

переключает опорные частоты и полосовые фильтры в блоках ФОЧ и

БПЧГ;

переключает ГПД в соответствии с частотой настройки приемника;

настраивает синтезатор, ПФ с электронной настройкой и первый гетеро-

дин;

включает сигнализацию об окончании настройки и готовности к работе.

Команды на исполнительные устройства системы автоматической

настройки приемника формируются в блоке управления настройкой (Б7-2).

Формирователи команд, находящиеся в блоке Б7-2, управляются декадными

переключателями (или командами от ЗУ приемника в ПНР). Одновременно от

декадных переключателей (ЗУ приемника в ПНР) поступают сигналы управле-

ния настройкой синтезатора (установка Nl и установка N2).

Физические процессы при настройке приемника аналогичны физическим

Page 96: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

98

процессам при настройке возбудителя ВО-78.

4.7. Функциональная схема блока питания приемника

Блок питания приемника БЗ-28 выполнен в виде отдельного устройства,

унифицированного для приемника или возбудителя (рис. 22). На вход блока

поступает напряжение 220 В с частотой 50 или 400 Гц. Блок Б3-28 содержит

автономные выпрямители (+ 6,3 В, ± 12 В, - 60 В, + 60 В, - 27 упр., ± 60 BI, ± 60

ВII), схему управления, схему индикации отсутствия напряжения и дежурный

выпрямитель – 27 В ОГ.

При включенном тумблере СЕТЬ напряжение сети подается на схему

управления и дежурный выпрямитель – 27 В. Это напряжение питает термостат

ОГ в дежурном режиме. Напряжение – 27 В подается на контакты тумблеров

ОГ и ПИТАНИЕ приемника Р-160П. При включении тумблера ОГ срабатывает

реле P1 и подает напряжение – 27 В ОГ на термостат ОГ и на лампочку ОГ.

При включении тумблера ПИТАНИЕ на передней панели приемника напря-

жение – 27 В ОГ подается на схему управления, срабатывает реле Р2, и

напряжение 220 В подается на автономные выпрямители и к вентилятору при-

емника. Питающие напряжения с выхода выпрямителей подаются к блокам

приемника и на схему индикации отсутствия напряжения питания. На передней

панели приемника светится лампочка ГОТОВ К РАБОТЕ, если исправны все

выпрямители.

Контроль питающих напряжений блока БЗ-28 осуществляется по индика-

торному прибору на его передней панели. Обобщенный контроль напряжений

питания Р-160П при установке переключателя в положение КОНТРОЛЬ –

ПИТ.

ТР-1 СТАБ.

0,05 В~

0,5 А + 0,3 В

ТР-2

27 В~

0,5 А

+ 12 В

- 12 В

ТР-3

0,5 А - 27 В

СТАБ.

СТАБ.

СТАБ.

ТР-5

0,5 А

+ 60 В0,5 А

0,25 А- 60 В

+ 60 ВI

- 60 ВI

+ 60 ВII

- 60 ВII

ТР-6

1 А

СТАБ.- 27 В УПР.

3 А

ТР-4- 27 В ОГ.

Р2

Схема

управлен.

К вент.

пр-ка

0,25 А

Сеть

220В~

Р1

Схема индикации

отсутствия

напряжений

Напряжения

от всех

выпрямителей

ОГ

ОГГотов к

работеПИТ

ПИТАНИЕ

Р-160П

К ТЕРМОСТАТУ ОГ

Page 97: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

99

Рис. 22. Функциональная схема блока питания Б3-28

При неисправности хотя бы одного из выпрямителей отсутствует свече-

ние лампочки ГОТОВ К РАБОТЕ и индикация напряжения питания на прибо-

ре.

Защита силовых трансформаторов выпрямителей от коротких замыканий

в обмотках или в нагрузке обеспечивается предохранителями, которые распо-

лагаются на передней панели под крышкой.

Вентилятор приемника может включаться автоматически при достиже-

нии температуры внутри корпуса 45° С либо вручную. Выбор режима работы

вентилятора осуществляется тумблером на передней панели приемника.

Page 98: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

100

4.8. Система контроля работоспособности приемника

Переключатель КОНТРОЛЬ (на 19 положений) обеспечивает подключе-

ние индикаторного прибора к отдельным блокам или выходным цепям прием-

ника. Исправность блоков и наличие выходных сигналов контролируется по

отклонению стрелки прибора.

Контроль работоспособности приемника осуществляется также с помо-

щью индикаторного прибора и переключателя СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ. Пере-

ключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ обеспечивает выбор контрольного сигнала

для проверки приемного тракта. Свечение лампочки СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ

свидетельствует о включении одного из видов сквозного контроля и отключе-

нии антенны от входа приемника.

Переключатель СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ имеет шесть положений:

1. ОТКЛ. (или РАБОТА) - отсутствие контроля.

2. ШУМ - к входу приемника подключается нагрузка генератора шума -

резистор сопротивлением 15 Ом.

3. ГШ - подается питание на генератор шума.

4. ГАРМ. - на вход приемника подается напряжение внутреннего ОГ ча-

стотой 5 МГц;

5. Тчк Тг - на электронный выход блока Б5-72 поступают точки триггера

с частотой 62,5 кГц;

6. ТОН - контрольный сигнал формируется в блоке ОПРЧ с частотой

настройки приемника.

Глава 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ

5.1. Состав и назначение элементов системы управления

Под управлением радиостанцией следует понимать:

включение питания и высокого напряжения;

управление излучением передатчика;

перестройку передатчика и приемника на ЗПЧ;

выбор передающих и приемных антенн;

Page 99: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

101

управление ВЧ колебаниями передатчика в ТФ и ТГ режимах с различ-

ных рабочих мест.

Управление радиостанцией может быть трех видов:

местное (МЕСТН.), местно-адаптивное (МЕСТН.-АДАПТ.) и дистанци-

онное (ДИСТ.). Выбор вида управления осуществляется переключателем ВИД

УПРАВЛЕНИЯ на передней панели ПНР.

При местном управлении все операции по управлению радиостанцией

осуществляются органами управления на передней панели ПНР.

При местно-адаптивном управлении выбор фиксированных частот (волн)

передатчика и приемника обеспечивается аппаратурой P-016B, а остальные

операции - органами управления ПНР. При управлении с помощью аппаратуры

P-016B обеспечивается включение высокого напряжения, выбор фиксирован-

ных частот, включение передатчика в режим излучения.

В состав аппаратуры коммутации и управления входят:

пульт начальника радиостанции (АППС-9);

пульт кабины (АПП-40);

пульт радиооператора (АППС-27);

коммутатор абонентский (АППС-11);

линейный ввод (ТПП-21);

специальный ввод (АПП-23).

5.2. Назначение и общее устройство ПНР

Пульт начальника радиостанции предназначен:

для управления передатчиком и приемником из машины;

для неоперативной и оперативной коммутации ТФ и ТГ цепей оконечных

устройств к входам передатчика и выходам приемника при работе из различ-

ных рабочих мест;

для контроля исправности аппаратуры;

для обеспечения служебной связи с ОА и кабиной водителя.

В состав ПНР входят:

устройство АППС-91 (блоки АППС-911 и АППС-912) - для коммутации

цепей информации и служебной связи;

устройство АППС-92 (блоки АППС-921 и АППС-922) - для коммутации

Page 100: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

102

антенн, а также блок питания ПНР;

панель АППС-93 - для размещения органов управления, коммутации и

контроля;

неоперативный коммутатор (размещен под крышкой);

устройство АППС-94 - для запоминания значений частот возбудителя,

приемника и передающих антенн для двадцати фиксированных волн.

Панель АППС-93 функционально разделена и имеет соответствующие

поясняющие надписи (рис. 23).

В центре под надписью КАНАЛЫ находятся переключатели телеграф-

ных (ТГ-1, ТГ-2) и телефонных (А1, В1) каналов. С помощью этих переключа-

телей оконечная аппаратура подключается к входам и выходам радиоканалов.

Над каждым переключателем имеется световое табло, сигнализирующее о за-

нятости канала начальником радиостанции. Если управление по какому-либо

каналу осуществляется с ПРО, ПК или с внешней линии, то светится табло

АБОНЕНТ.

Переключатель СА подключает к абонентскому коммутатору микротеле-

фонную гарнитуру ПНР или ПК. При работе с внешних линий, подключенных

к спецвводу, переключатель СА должен быть в положении ОТКЛ. Световое

табло СА светится, когда на АК включено питание и переключатель

АБОНЕНТЫ СА установлен в положение ПНР.

С помощью тумблера МОЩНОСТЬ АЗИ обеспечивается переключение

передатчика при работе на АЗИ с полной мощности на пониженную.

Под надписью СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ расположена функциональная

группа кнопочных переключателей, предназначенных для коммутации цепей

служебной связи, посылки тонального вызова и отбоя.

Page 101: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

103

Переключатель ВЫБОР ТЧ (Гц) предназначен для выбора частоты селек-

тивного вызова.

Кнопочный переключатель ГС подключает МТГ начальника радиостан-

ции к P-105M. При включенном тумблере ПШ уровень шума на выходе прием-

ника радиостанции P-I05M может регулироваться ручной УРОВЕНЬ.

Под надписью КОНТРОЛЬ расположено табло АВАРИЯ, сигнализиру-

ющее о наличии неисправного блока.

Переключатели I и II предназначены для подключения стрелочного ин-

Page 102: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

104

дикаторного прибора к контролируемым цепям в соответствии с таблицей на

крышке. Тумблер ИП - П-321 подключает контролируемую цепь к индикатор-

ному прибору или прибору П-321.

В левой части панели под крышкой расположены гнезда неоперативного

коммутатора и громкоговоритель.

Неоперативная коммутация осуществляется четырехконтактными колод-

ками (МШ-4) или двухпроводными шнурами. Неоперативная коммутация

обеспечивает предварительное подключение соединительных линий от внеш-

ней оконечной аппаратуры к ТГ и ТФ радиоканалам. Кабель ПТРК 5х2 от те-

лефонной и телеграфной аппаратных (аппаратной ДУ) подключается к полу-

муфтам АПТФ или АПТГ линейного ввода радиостанции.

К полумуфте АП ТГ может быть подсоединен кабель от ТГ аппаратной,

КШМ, ОПМ или АДУ. На рис. 24 представлен внешний вид неоперативного

коммутатора.

При подключении кабеля ПТРК 5х2 к полумуфте АП ТГ линейного ввода

и типовой коммутации (только с помощью колодок МШ-4), его линии распре-

деляются парами следующим образом (поле ТГ, сектор АП ТГ):

ЛИН. 1 - передача ТГ информации по первому каналу ВО-78;

ЛИН. 2 - прием ТГ информации по первому каналу Р-160П;

ЛИН. 3 - передача ТГ информации по второму каналу ВО-78;

ЛИН. 4 - прием ТГ информации по второму каналу Р-160П;

ЛИН. 5 – служебная связь с АП ТГ (кнопка СЛ.2).

Линии кабеля от КШМ распределяются следующим образом (поле ТГ,

сектор ЛДУ, КШМ):

ЛИН. 1. - передача ТГ информации;

ЛИН. 2 - сигнализация о включении излучения передатчика;

ТГ

МОД ВНЕШ.

ВЫХ. ПЕР.2К ПЕР.1К

ВНЕШ. 2 (ТЧ)

ПЕР. ПР.

ВХ. ВЫХ. ЛИН. 1 ЛИН. 3ЛИН. 4ЛИН. 2

ТС. ИЗЛУЧ.

РРС 2К ЛДУ, КШМ

ВНЕШ.

ПЕР. 1К ТС ПЕР. 1К

ВНЕШ.

ПР. 1К ПР. 2К

ВЫХ. ВХ. ЛИН. 1 ЛИН. 4ЛИН. 2ЛИН. 3

ПЕР. 2К

РРС 1К АП. ТГ

МОД, 2ПР 600 Ом ВЫХ.

П-321

АП. ТФ ДОП. ЛИН.

ТА ВХ. ДОП.12

АП. ТГ

СЛ

ЛИН. 5

ВНЕШ.

ПЕР. ТС ПЕР.

ВНЕШ. 1

ПЕР. ПР.

ВЫХ. ВХ. ЛИН. 2 ЛИН. 3ЛИН. 4ЛИН. 1

ПР.

РРС 1К

ТЧ

ВНЕШ. 2

АП ТФ

ВКЛ. ПЕР.

Page 103: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

105

Рис. 24. Неоперативный коммутатор

ЛИН. 3 - прием тональной информации;

ЛИН. 4 - передача информации ТФ;

ЛИН. 5 - служебная связь с КШМ (кнопка СЛ.2).

Линии кабеля от OПM или АДУ распределяются следующим образом

(поле ТГ, сектор ЛДУ, КШМ):

ЛИН. 1 - передача ТГ информации по первому каналу ВО-78;

ЛИН. 2 - телесигнализация (ТС);

ЛИН. 3 - передача ТГ информации по второму каналу ВО-78;

Page 104: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

106

ЛИН. 4 - передача ТФ информации (ВНЕШН.2);

ЛИН. 5 – служебная связь с ОПМ или АДУ (кнопка СЛ .2).

К полумуфте АП ТФ линейного ввода может быть подсоединен кабель

ПТРК 5х2 от ТФ аппаратной или АДУ. В обоих случаях распределение линий

кабеля следующее (поле ТЧ, сектор АП ТФ):

ЛИН. 1 - прием ТФ информации по каналу A1 (ВБ);

ЛИН. 2 - передача ТФ информации по каналу А1 (ВБ);

ЛИН. 3 - прием ТФ информации по каналу В1 (НБ);

ЛИН. 4 - передача ТФ информации по каналу В1 (НБ);

ЛИН. 5 – служебная связь с ТФ аппаратной или АДУ (кнопка СЛ.1).

Окончательное подключение внешних оконечных устройств к радиока-

налам осуществляется органами оперативной коммутации на ПНР, ПК и АК.

Под надписью УПРАВЛЕНИЕ расположены:

кнопочный переключатель ВЫСОКОЕ - для включения высокого напря-

жения усилителя мощности;

кнопочный переключатель НАКАЛ 2 - для включения предварительного

накала ламп УМ неработающего диапазона;

кнопочный переключатель ПИТАНИЕ - для включения питания;

тумблер ПР.-ПЕР. - для включения радиостанции на прием или передачу

при симплексной ТГ работе;

тумблер УКВ-КВ - для включения передатчика соответствующего диапа-

зона и поддиапазона в приемнике (при управлении МД);

переключатели ВОЛНЫ ПЕРЕДАЧИ и ВОЛНЫ ПРИЕМА с кнопками-

табло ВКЛ. - для включения выбранной ЗПЧ передатчика и приемника.

Под общей надписью АНТЕННЫ находится группа кнопочных переклю-

чателей, предназначенных для управления подключением приемных и переда-

ющих антенн. Кнопочные переключатели УКВ и KB - для подключения при-

емника к возбудителю в режиме HACTP. (согласующего устройства) или под-

ключения приемопередающей антенны к приемнику в режиме СИМПЛ.

В правом верхнем углу панели под надписью АЗИ находятся кнопочные

переключатели ВЕРТ., НАКЛ., ТРАНСП. - для управления механизмами подъ-

ема АЗИ.

Ниже находится кнопочный переключатель АРН-УМ СБРОС, обеспечи-

вающий перезапуск системы АРН усилителя мощности.

Page 105: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

107

В нижнем правом углу панели, под надписью НАСТРОЙКА ФАП, нахо-

дится функциональная группа переключателей для настройки ФАП и запоми-

нания положений органов настройки в ячейках памяти.

Под общей надписью ЗВУК расположены:

переключатель СЛУХ. КОНТР. - для подключения контролируемой цепи

к головным телефонам микротелефонной гарнитуры начальника радиостанции

или к громкоговорителю;

ручка ГРОМКОСТЬ - регулятор громкости при слуховом контроле;

тумблер ГР. - для подключения громкоговорителя к слуховым выхо-

дам Р-160П в положении РАБОТА или Р-326 - в положении ДЕЖ.;

кнопочный переключатель ОТКЛ. ЗВУК. СИГН. - для отключения звуко-

вой сигнализации.

переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ - для выбора вида управления ра-

диостанцией (МЕСТН., МЕСТН.-АДАПТ. или ДИСТ.);

переключатель КАНАЛЫ ТУ-ТС устанавливается в положение ТГ при

использовании для системы ТУ-ТС телеграфного канала или в положение ТЧ

при использовании ТФ канала;

переключатель РЕЖИМ - для установки режима работы радиостанции

дуплексного (ДУПЛ.) или симплексного (СИМПЛ. 2ПР., СИМПЛ. 4ПР.).

Глава 6. АППАРАТУРА АДАПТАЦИИ Р-016В

6.1. Технические характеристики аппаратуры Р-016В

Аппаратура адаптации Р-016В предназначена для повышения пропуск-

ной способности радиолинии за счет автоматизации процессов установления и

ведения связи, а также частотной адаптации к помеховой обстановке и к усло-

виям распространения радиоволн.

На радиолинию с АА Р-016В могут выделяться до десяти фиксированных

Page 106: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

108

частот передачи и до десяти ФЧ приема. На каждой ФЧ для работы использу-

ется полоса частот 7 кГц, в которой формируются 15 субчастот с интервалом

1 кГц так, что восьмая СБЧ совпадает с номиналом ФЧ передатчика и прием-

ника радиостанции. Такую полосу называют "пакетом" субчастот (рис. 25).

Рис.25. Формирование "пакетов" субчастот

Внешний вид аппаратуры Р-016В представлен на рис. 26.

Рис. 26. Аппаратура адаптации Р-016В

Технические характеристики аппаратуры Р-016В приведены в табл. 2.

Таблица 2

Основные технические характеристики аппаратуры Р-016В

п/п

Наименование характери-

стики и единица измере-

ния

Кол-во,

величина Примечание

1. Количество ступеней

адаптации: 2

первая ступень – к поме-

ховой обстановке в поло-

се, кГц;

15

Имеется возможность работать на

15, 13, 12 СБЧ в зависимости от ви-

да сигнала

СЕАНС

ТУ КУ

КАНАЛЫ

ТУ ТС

ПРИЕМ

КУ

ПРД ПРМ ПРД ПРМ

ФЧ СБЧ

ДЕЖ. ПРМ ВЫЗОВ ФАЗИР. ВЕДЕНИЕ

ДЕЖ. ПРМ ВЫЗОВ НЕТ ПРМ АВТОМАТ

В10БПВ20

Page 107: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

109

вторая ступень – к услови-

ям РРВ по ФЧ 10

Имеется возможность работы на

меньшем числе ФЧ

2 Число рабочих субча-

стот на каждой ФЧ.

15 При работе сигналами:

F1-125, F1-200

13 F1-500, F6-200, F9-300 (исключа-

ются 1 и 15-я СБЧ)

12 A3J-A1, A3A-A1, A3H-A1 (исклю-

чаются 13, 14, 15-я СБЧ)

3 Число СБЧ для вызова 7 Четные субчастоты: 8, 10, 12, 14, 2,

4, 6

4 Разнос между СБЧ, кГц 1 В полосе 15 кГц

5 Среднее время вхождения

в связь, мин 1 – 2

На 4 – 5 ФЧ, соответственно в ТГ и

ТФ режимах

6

Среднее время восстанов-

ления связи, с:

- на СБЧ;

- на ФЧ

1

2,5

При условии отсутствия помех на

этих частотах у корреспондента

7

Скорость передачи сигна-

лов (команд) ТУ-ТС, бод:

- по ТФ каналу;

- по ТГ каналу

1200

Передаче "0" соответствует частота

2100 Гц (442 мВ),

"1" – 1300 Гц (595 мВ)

150 ±20 В, 5 мА

8 Количество служебных

команд 100

Набор осуществляется на ПНР

по специальной таблице переключа-

телями ВОЛНЫ ПРМ и ПРД.

9 Электропитание, В ~220

±15%

Переменный ток, 50 Гц.

Для сохранения программы

смены ФЧ при отключении сети

имеется аккумулятор U=12 В

10 Масса, кг 35

Аппаратура Р-016В обеспечивает двухступенчатую адаптацию:

1-я ступень - адаптация в "пакете" по субчастотам;

2-я ступень - адаптация по "пакетам" субчастот, выделенным для связи.

В адаптивной радиолинии с Р-016В радиостанция может работать сигна-

лами F1-125, F1-200, F1-500, F6-200, F9-300, F9-500 и однополосными сигна-

лами по ВБП. В зависимости от вида сигнала Р-016В обеспечивает измерение

уровня помех на СБЧ по выходу третьей ПЧ приемника в полосе частот 0,5, 1,5

или 3,1 кГц;

Аппаратура P-016B имеет следующие режимы работы: дежурный прием,

вхождение в связь, ведение связи, восстановление связи.

Page 108: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

110

6.2. Состав, назначение элементов и режимы работа Р-016В

В состав структурной схемы аппаратуры P-016B входят блоки: B10, В20

и блок питания (рис. 27).

Основными элементами блока B10 являются:

программное устройство - для управления работой аппаратурой адапта-

ции в соответствии с алгоритмом функционирования, включая проверку рабо-

тоспособности;

устройство выбора оптимальной субчастоты - для анализа уровней помех

на СБЧ и выбора ОСБЧ;

блок перестройки частоты приема - для перестройки приемника Р-160П

по СБЧ.

Основными элементами блока В20 являются:

устройство передачи и приема команд управления формирует команды

управления передатчиком корреспондента и прием команд управления своим

передатчиком, поступающих с выхода Р-160П по цепи ЛИНИЯ F - АДАПТ.;

устройство ТУ-ТС - для ДУ передатчиком, сигнализации об исполнении

команд ТУ и для передачи команд управления передатчиком корреспондента;

блок перестройки частоты передачи - для перестройки возбудителя по

субчастотам.

6.3. Подготовка к работе аппаратуры адаптации Р-016В

Для подготовки к работе аппаратуры Р-016В необходимо:

Р-160 ПУВОСЧ

БПЧ ПРМ

Режим раб. ПРМ

Вых.ПРМfСР

=128 кГц

5 МГц (ОГ)

12672 - (№СБЧ - 8) кГц

(Внеш. гет.)

Номер

ОСБЧ

Номер

СБЧ ПРМ

Прогр

амм

ное

уст

ройст

во

Номера

исключаемых

ФЧ, СБЧ

АБ-482

(КРУ-ОА)

Пуск СА, запрет анализа КРУ

Вхожд. (нет фазы), нет ПРМ

Деж. ПРМ

Вызов

Нет ПРМ

УППКУ

Каналообр.

аппаратура

линии ДУ

Пуск ТУ-К,

номер КУ ПРД

Номер КУ ПРМ,

прием КУ

Сеа

нс

ТУ

Код К

У

Ключи

ПРМ,ПРД

Линия F- адапт.

В10

Уст-во

ТУ-ТС

Модем ТФ

Модем ТГ Линия Т

У-Т

С

Номер ФЧ,

СБЧ, ПРД

Сеанс

ТУ-М

БПЧ ПРД

Ном

ер С

БЧ

, П

РД

ВО-78

5 МГц (ОГ)

12672 -

(№

СБ

Ч -

8)

МГ

ц

В20

ФЧ

ПР

Д

Дист

.упр. вкл. П

РД

отк

ры

ть

Ном

ер Ф

Ч П

РД

КУ

Сеа

нс

ТУ

Ном

ер Ф

Ч П

РМ

Ном

ера

ФЧ

ПР

М, П

РД

БП

12 В

~ 220 В

ПНРР

Вкл. F1-200

Оперативная информация

Режим "АДАПТ."

ФЧ ПРМ

Page 109: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

111

Рис. 27. Функциональная схема аппаратуры Р-016В

На ПНР переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ установить в положение

МЕСТН.-АДАПТ. На блоке В20 (в разъеме КЛЮЧ) набрать ключевые комби-

нации ПРМ и ПРД, а также соединить перемычкой гнезда Б16 - Г16.

Ключевые комбинации вводятся в аппаратуру Р-016В установкой пере-

мычек в гнезда разъема КЛЮЧ на передней панели блока В20. Ключевые ком-

бинации могут быть непосредственно заданы в радиоданных либо получены из

позывных корреспондента и собственных. В табл. 3 и 4 приведены примеры

набора ключевых комбинаций.

Page 110: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

112

Таблица 3

Пример набора ключевых комбинаций из телефонных (табл. 3) и теле-

графных (табл. 4) позывных

Телеграфный по-

зывной 4 х е п

Позывной в коде

Морзе . . . . - . . . . . . - - . . Номера гнезд в

разъеме КЛЮЧ В20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наличие перемычек в

гнездах А и Б (ПРД) - - - - + - - - - - - + + - - Ключевая комбина-

ция в двоичном коде 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Ключевая комбина-

ция в восьмеричном

коде 7 5 7 6 3

Таблица 4

Телефонный

позывной ОЗЕРО - 12

О З 1 2 Позывной в коде

Морзе - - - - - . . . - - - - . . - Номера гнезд в

разъеме КЛЮЧ В20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наличие пере-

мычек в гнездах А и

Б (ПРД)

+ + + + + - - - + + + + - - +

Ключевая ком-

бинация в двоичном

коде

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0

Ключевая ком-

бинация в восьме-

ричном коде 0 1 6 0 6

Ключевые комбинации, получаемые из позывных, формируются следу-

ющим образом:

буквы и цифры позывного записываются последовательно в виде точек

и тире по коду Морзе, при этом: лишние (16-я и более) точки и тире отбрасы-

ваются; если в полученной комбинации меньше 15 знаков, то к концу добавля-

ются недостающие знаки последовательным переносом от начала комбинации;

тире соответствует установленной в гнезда перемычке, точка – свобод-

ным гнездам.

Page 111: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

113

В табл. 3 и 4 набранные ключевые комбинации представлены в двоичном

и восьмеричном кодах.

На блоке В10 (в разъеме ИСКЛЮЧЕНИЕ) установкой перемычек в соот-

ветствующие гнезда исключить запрещенные для связи ФЧ и СБЧ.

На блоке питания Р-016В тумблер СЕТЬ (АДАПТ.) ВКЛ. установить в

верхнее положение. Загорается лампочка СЕТЬ. Последовательно загораются

индикаторы ИСПРАВНО блоков В10 и В20 и затем индикаторы ВЫЗОВ,

ФАЗИР., ВЕДЕНИЕ. Через 50 с загораются индикаторы ИСПРАВНО АА и

ДЕЖ. ПРМ, включается звуковая сигнализация.

На индикаторе ФЧ ПРМ аппаратуры Р-016В высвечивается номер рабо-

чей ФЧ приема, а на индикаторе СБЧ ПРМ через каждые 0,4 с высвечиваются

четные номера СБЧ приема.

Примечание. В приложении приведена учебно-тренировочная карта № 6

"Подготовка к работе аппаратуры Р-016В".

6.4. Принцип работы аппаратуры P-016B

При каждом включении аппаратуры P-016B начинается ее автоматиче-

ская самопроверка, протекающая в два этапа. Первый этап заключается в само-

проверке отдельных функциональных узлов АА и выдачи или в программное

устройство и на устройства индикации сигналов ИСПРАВНО. Второй этап

начинается после полного завершения первого этапа и заключается в ком-

плексной проверке всей АА по тестам, формируемым программным устрой-

ством.

Полная самопроверка длится 50 с. По окончанию самопроверки загорает-

ся индикатор ИСПРАВНО АА. В ПНР поступает сигнал ДИСТ. УПР. ВКЛ. для

работы приемника и возбудителя от внешних гетеродинов, включения в при-

емнике режима "Адаптация-1" и для передачи управления включением пита-

ния, высокого напряжения, излучением ПРД, переключением ФЧ ПРД и

ПРМ аппаратуре P-016B. По окончанию проверки АА переходит в режим де-

журного приема.

Рассмотрим алгоритм работы адаптивной радиолинии на примере двух

корреспондентов А и Б.

В режиме дежурного приема (состояние 0 рис. 28) в аппаратуре Р-016В

Page 112: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

114

протекают следующие процессы:

приемники корреспондентов перестраиваются по семи четным субчасто-

там "пакета", разнесенным через 2 кГц. Время нахождения на каждой четной

СБЧ составляет 0,4 с;

УВОСЧ осуществляет анализ субчастот по уровню помех путем измере-

ния уровня помех на каждой СБЧ. Для этого напряжение третьей промежуточ-

ной частоты 128 кГц подается в УВОСЧ. Спектр третьей промежуточной ча-

стоты в УВОСЧ делится на 15 каналов. Ширина спектра каждого канала имеет

дискретные значения 0,5, 1,5 или 3,1 кГц и зависит от вида сигнала, который

используется для работы радиолинии. В каждом канале 16 раз производится

измерение напряжения уровня помех на выходе ПРМ с однократным временем

измерения 20 мс. Общее время измерения 5 - 7 с;

УВОСЧ осуществляет ранжировку СБЧ по среднеквадратическому уров-

ню напряжения помех и выбор оптимальной СБЧ с наименьшим уровнем по-

мех. Данные об оптимальной СБЧ обновляются каждые 5 - 7 с.

Аппаратура готова к приему от корреспондента команды ВЫЗОВ.

В режиме дежурного приема передатчики корреспондентов заперты.

Вхождение в связь осуществляется нажатием кнопки ВЫЗОВ одним из

корреспондентов (например, корреспондент А, состояние 1 на рис. 28). При

этом:

1. С устройства ТУ-ТС на вход ВО-78 поступает сигнал СЕАНС ТУ для

включения в нем режима F1-200 и коммутации на ТГ вход ВО-78 выхода мо-

дулятора ТГ (рис.26). Из блока ТУ-ТС в ПНР поступает сигнал ПРД

ОТКРЫТЬ.

2. Приемник вызывающей радиостанции (корреспондент А) прекращает

сканирование по четным СБЧ и переводится на СБЧ, оптимальную на данный

момент времени по условиям приема.

ДЕЖ.

ПРИЕМ0

ДЕЖ.

ПРИЕМ0

КН.

"ВЫЗОВ"

НАЖАТЬ

1

ВЫЗОВ

ПРИНЯТ

ОТВЕТ

ПРИНЯТ

ПРИЕМ

КВИТ.-

1

ФАЗИР.

СА

ФАЗИР.

ОА

ПРИЕМ

КВИТ.-2

ВЕДЕНИЕ

СВЯЗИ2

ВЕДЕНИЕ

СВЯЗИ2

ПЕРЕСТРОЙКА

РПДУ и ОСЧ

(ФЧ)

НЕТ

"ПРИЕМА"

ПРИЕМ

КВИТ.-3

Корреспондент А Корреспондент Б

№СБЧ =15; f = 1кГц;

( Fc = 0,5; 1,5; 3,1 кГц)

tобщ.

= 5 - 7 с

tпер.

= 0,4 с по четным СБЧ на

заданной ФЧ

Δ

Δ

F1-200, V-150 бит/с. tк = 0,3 с,

n = 12, tобщ.

= 4 с.

Нет

Да№ФЧпрм

, №СБЧпрм

, F1-200, V = 150бит/час

tк = 0,3 с, n = 12, t

общ. = 4 с.

КВИТАНЦИЯ - 1

КВИТАНЦИЯ - 2

Обмен информацией в заданном

режиме

КВИТАНЦИЯ - 3

Передача команды управления

Нет

Да

Да

Нет

2 мин.

Нет

Нет

2 мин.

Нет

30 с

Да

Да

Да

Да

Нет

От КРУ

Page 113: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

115

Рис. 28. Алгоритм работы адаптивной радиолинии

3. Передатчик вызывающей радиостанции (корреспондент А) переводит-

ся в режим F1-200 и осуществляет последовательную передачу вызова корре-

спонденту Б на семи четных СБЧ. В команде ВЫЗОВ передаются:

ключевая комбинация передачи;

ключевая комбинация приема;

признак команды (ВЫЗОВ);

Page 114: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

116

номер ФЧ приема и номер СБЧ приема (корреспондента А).

Передача команды ВЫЗОВ осуществляется 12 раз на каждой четной

СБЧ, скорость передачи 150 бит в секунду. Общая продолжительность вызова

на каждой СБЧ – 4 с.

4. Приемник корреспондента Б сканирует по четным СБЧ, задерживаясь

на каждой из них на 0,4 с. За время передачи команды ВЫЗОВ на одной из

четных СБЧ приемник успевает просканировать все четные СБЧ. Поэтому на

одной из четных СБЧ при благоприятной помеховой обстановке команда

управления ВЫЗОВ будет принята. На этой СБЧ приемник корреспондента Б

задерживается еще на 0,8 с для приема команда управления.

5. Программное устройство аппаратуры Р-016 корреспондента Б запра-

шивает в УВОСЧ номер ОСБЧ и переводит на нее свой радиоприемник.

6. Передатчик корреспондента Б переводится на СБЧ, номер которой был

указан в команде ВЫЗОВ.

7. Корреспонденту А передается команда управления ОТВЕТ, которая

содержит:

ключевую комбинацию передачи;

ключевую комбинацию приема;

признак команды (ОТВЕТ);

номер ФЧ приема и номер СБЧ приема (корреспондента Б).

Передача команды ОТВЕТ осуществляется 12 раз со скоростью 150 бит в

секунду. Общая продолжительность передачи команды ОТВЕТ - четыре секун-

ды.

8. При приеме команды ОТВЕТ корреспондентом А его передатчик пере-

страивается на СБЧ, номер которой был указан в команде ОТВЕТ и корреспон-

денту Б передается команда КВИТАНЦИЯ – 1. Продолжительность передачи

команды – 4 с.

Обмен тремя командами (ВЫЗОВ, ОТВЕТ и КВИТАНЦИЯ – 1) между

корреспондентами означает составление дуплексного радиоканала на ОСБЧ

передачи и приема.

9. После передачи команды КВИТАНЦИЯ – 1 аппаратура корреспонден-

та А переходит в режим фазирования.

Если в течении 30 с корреспондент Б не получит команду КВИТАНЦИЯ

– 1 или продолжительность фазирования аппаратуры более 2 мин, его аппара-

Page 115: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

117

тура в течение 4 с передает команду КВИТАНЦИЯ – 2 и переходит в режим

дежурного приема.

10. Если фазирование аппаратуры завершается в течение 2 мин, аппара-

тура Р-016В обоих корреспондентов переходит в режим ведения связи.

В режиме ведения связи с помощью Р-016В обеспечивается:

анализ 15 СБЧ "пакета" и выбор из них оптимальной СБЧ;

обмен 99 служебными командами. При этом на ПНР включается звуко-

вой сигнал, и номер служебной команды высвечивается на индикаторах Р-

016В.

В случае ухудшения качества приема информации в процессе ведения

связи, смена СБЧ или "пакета" СБЧ (т.е. ФЧ) одного направления связи осу-

ществляется:

в ручном режиме – оператором нажатием кнопки НЕТ ПРИЕМА на пе-

редней панели аппаратуры;

в автоматическом режиме - автоматически по сигналу контрольно-

решающего устройства, ведущего непрерывный статистический контроль ка-

чества радиоканала.

После нажатия кнопки НЕТ ПРИЕМА (например, корреспондентом Б) в

аппаратуре обоих корреспондентов происходят следующие процессы:

1. Приемник корреспондента Б переводится на СБЧ, оптимальную на

данный момент времени по условиям приема, и корреспонденту А передается

информация о номере этой СБЧ.

2. При приеме корреспондентом А команды на смену СБЧ происходит

перестройка его передатчика на эту СБЧ и корреспонденту Б передается ко-

манда КВИТАНЦИЯ - З, подтверждающая прием информации о номере новой

СБЧ. Аппаратура Р-016В возвращается в режим ведения связи. Восстановление

связи производится в течение 2 - 5 с.

Если две смены СБЧ осуществлялись с интервалом менее 20 с, третья

смена СБЧ приведет к переходу на новый "пакет" (ФЧ).

Оператор в режиме ведения связи может передать любую из 99 служеб-

ных команд, набрав ее номер переключателями ФЧ ПРИ и ФЧ ПРД на ПНР и

нажав кнопку ВЫЗОВ на блоке B10. После передачи служебной команды АА

возвращается в режим ведения связи.

Примечание. В приложении приведена учебно-тренировочная карта №7

Page 116: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

118

"Работа радиостанции в адаптивном режиме при управлении из машины"

6.5. Использование модемов АБ-482 и АБ-481 при работе

радиолинии в адаптивном режиме

Модемы АБ-482 и АБ-481 обеспечивают обмен командами управления

ПУСК СА, ЗАПРЕТ АНАЛИЗА КРУ, ВХОЖДЕНИЕ (нет фазы) НЕТ ПРМ

между КРУ СА и аппаратурой P-016B.

Обмен командами между модемами АБ-482 и АБ-481 осуществляется:

в режиме ЛИНИЯ (ПТРК) - с помощью модемов ТЧ по двухпроводным

линиям кабеля ПТРК 5х2 на расстояние до 500 м методом ЧМ. Для передачи

команд управления от модема АБ-482 к модему АБ-481 используются часто-

ты 14 ± 0,6 кГц, а от модема АБ-481 к модему АБ-482 - частоты 9 ± 0,4 кГц;

в режиме КАНАЛ - с помощью модема ТГ по каналам ЧТ (4-х проводная

линия) посылками постоянного тока амплитудой 20 В.

Если в оконечной аппаратной нет КРУ, то восстановить радиосвязь при

ухудшении качества приема может механик ОА, нажимая на модеме АБ-481

две кнопки ПЕРЕСТРОЙКА РАДИОЛИНИИ (канал плохой).

Если в оконечной аппаратной нет КРУ и модема АБ-481, то восстановить

радиосвязь может оператор радиостанции, нажимая кнопку НЕТ ПРМ на

блоке B-10 аппаратуры P-016B.

Основными элементами модемов АБ-482 и АБ-481 являются шифраторы,

дешифраторы команд, модемы ТЧ и ТГ, блоки питания.

Обмен командами между АБ-482 и P-016B, а также между АБ-481 и КРУ

обеспечивается по принципу "провод-команда".

Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ В ТЕЛЕФОННОМ И

ТЕЛЕГРАФНОМ РЕЖИМАХ

7.1. Управление радиостанцией в телефонном режиме

Page 117: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

119

При работе радиостанции в ТФ режиме управление ВЧ колебаниями мо-

жет осуществляться:

с микротелефонной гарнитуры ПНР;

с микротелефонной гарнитуры пульта кабины;

с вынесенного телефонного аппарата;

из телефонной аппаратной узла связи.

Для обеспечения закрытой телефонной связи может использоваться спе-

циальная аппаратура, установленная в радиостанции. При управлении из ТФ

аппаратной узла связи может использоваться специальная аппаратура, установ-

ленная в ТФ аппаратной.

Рассмотрим коммутацию цепей и физические процессы при управлении

радиостанцией в ТФ режиме. Во всех случаях считаем, что возбудитель, УМ,

приемник подготовлены к соответствующему виду работы.

7.1.1. Телефонная работа микрофоном из машины по ВБП

Включить питание, настроить радиостанцию на заданные частоты, после

чего органы управления установить:

на возбудителе:

переключатель ВИД РАБОТЫ в положение 1К ТФ;

переключатель РОД РАБОТЫ ТФ в положение "А3J-А1";

на приемнике:

переключатель РОД РАБОТЫ в положение ТЛФ;

переключатель ВИД РАБОТЫ ТЛФ в положение А3J-А1;

переключатель СЛУХ. ПРИЕМ в положение А1;

переключатель ВИД РлУ в положение РРУ;

переключатель КОНТРОЛЬ в положение ЛИН А1;

ручку УСИЛЕНИЕ А1 в среднее положение.

На ПНР:

переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ в положение МЕСТН.;

переключатель РЕЖИМ - в положение ДУПЛ. (при этом корпус подклю-

чается к реле отпирающем возбудитель и УМ);

переключатель А1 - в положение ПНР;

переключатель В1 - в положение ОТКЛ.;

переключатели ТГ-1 и ТГ-2 - в положения ОТКЛ.;

Page 118: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

120

переключатель СА - в положение ОТКЛ.;

переключатель I в положение ИНФОРМ.;

переключатель II в положение 2 (4 – при работе по НБ);

тумблер ИП — П-321 в положение ИП;

тумблер ГР. — ОТКЛ. в положение ГР.;

кнопку-табло ВЫСОКОЕ – нажать.

В результате установки органов управления на возбудителе, приемнике и

ПНР выход частного тракта приема сигналов ВБП (Вых. А1) приемника под-

ключается к входу УЗЧ с регулятором ГРОМКОСТЬ, а выход линейного уси-

лителя микрофонной гарнитуры подключается к входу тракта формирования

сигналов ВБП (Вх. А1) возбудителя (рис. 29).

Физические процессы: при нажатой тангенте МТГ ПНР реле P1, P3 под-

ключают ЛУ микрофона ко входу А1 возбудителя. При разговоре перед микро-

фоном напряжение 3Ч через регулятор уровня (ручка УРОВЕНЬ на ПНР) по-

ступает на вход тракта формирования сигналов А1 возбудителя. Однополосной

сигнал А1, сформированный в возбудителе, переносится в область рабочих ча-

стот, усиливается в УМ и поступает в антенну передатчика. Антенна излучает

ВЧ сигнал в спектре ТФ сигнала А1.

Прием сигналов ВБП корреспондента осуществляет приемник Р-160П.

После выделения, усиления и преобразования сигнала напряжение ЗЧ с выхода

ЧТП (Вых. А1) поступает на вход УЗЧ в ПНР. Усиленное напряжение ЗЧ пода-

ется на телефоны МТГ. В УЗЧ возможна регулировка ручкой ГРОМКОСТЬ на

передней панели ПНР. Прием сигнала можно осуществлять с помощью гром-

коговорителя, если включить тумблер ГР. на передней панели ПНР.

Точки контроля:

1. При установке тумблера ИП - П-321 в положение ИП, переключателя I

в положение ИНФОРМ. и переключателя II в положение 1 (ПЕР. А1) или 2

(ПР. А1) индикаторный прибор ПНР подключается к трактам передачи или

приема. Контроль напряжения ЗЧ осуществляется по отклонению стрелки при-

бора.

Page 119: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

121

2. Индикаторный прибор ВО-78 при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение ЛИНИЯ А1.

3. Индикаторный прибор Р-160П при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение ЛИНИЯ А1.

Page 120: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

122

Войти в связь с корреспондентом с микротелефонной гарнитуры ПНР,

используя индивидуальные позывные, для этого:

перевести коромысло нагрудного переключателя в положение

ПЕРЕДАЧА, вести радиопередачу;

прием корреспондента осуществлять в головные телефоны или на дина-

мик громкоговорителя.

4. Произвести инструментальную проверку и регулировку радиоканала:

передать корреспонденту служебную команду "Дайте генератор";

включить и подготовить к работе прибор П-321, органы управления

установить:

переключатель ГЕН. – 1,5 Нп;

переключатель кГц - 800 Гц;

переключатель УУ - +1;

на ПНР:

переключатель А1 установить в положение П-321;

тумблер ИП — П-321 установить в положение П-321.

на возбудителе:

переключатель КОНТРОЛЬ установить в положение ЛИНИЯ А1;

вращая ручку УСИЛЕНИЕ А1 под крышкой, установить стрелку индика-

торного прибора КОНТРОЛЬ в середину левого закрашенного сектора;

на приемнике:

вращая ручку УСИЛЕНИЕ А1 (В1), по прибору П-321 установить прием-

ный уровень + 0,5 Нп.

По окончанию регулировки на ПНР тумблер ИП — П-321 установить в

положение ИП, а переключатель А1 в положение ПНР.

Примечания:

1. Для работы в режиме ТФ ЧМ необходимо подготовить возбудитель и

приемник в этом режиме и пользоваться переключателем А1 на ПНР.

2. Для работы по НБП необходимо подготовить возбудитель и приемник

в этом режиме и пользоваться переключателем В1 на ПНР.

3. В приложении приведена учебно-тренировочная карта №8 "Телефон-

ная работа микрофоном из машины по верхней боковой полосе".

7.1.2. Телефонная работа из кабины водителя по ВБП

Page 121: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

123

Телефонная работа из кабины водителя осуществляется с помощью МТГ,

подключенной к ПК. Для обеспечения работы с ПК необходимо подготовить

радиостанцию к работе по ВБП (НБП) из машины, после чего выполнить:

на ПНР:

переключатель А1 установить в положение ПК;

на ПК:

переключатель ГАРНИТУРА установить в положение ТФ.

Войти в связь с корреспондентом и ручкой ГРОМКОСТЬ отрегулировать

уровень принимаемого сигнала.

Для обеспечения служебной связи между кабиной водителя и аппарат-

ным отсеком необходимо:

на ПК:

кнопку ВЫЗОВ НР – нажать и держать;

на ПНР:

кнопка-табло ПК – светится, звучит звуковой сигнал.

Для ведения переговоров на ПНР кнопку-табло ПК нажать и держать,

при этом на ПК светится лампа "ВЫЗОВ НР". По окончанию переговоров:

на ПК:

кнопку ВЫЗОВ НР – отпустить;

на ПНР:

кнопку-табло ПК – отпустить.

В результате установки органов управления на ПНР (рис. 30) МТГ пульта

кабины подключается ко входу возбудителя и выходу приемника. Физические

процессы и точки контроля напряжения звуковой частоты описаны в п. 7.1.1.

7.1.3. Работа с вынесенного телефонного аппарата по ВБП

Телефонный аппарат ТА-57 подключается двухпроводной кабельной ли-

нией к зажимам ДОП. ЛИН. линейного ввода радиостанции (рис.31).

Page 122: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

124

На неоперативном коммутаторе гнезда ДОП. ЛИН. и ДОП. соединить ко-

лодкой МШ-4.

Органы управления на ПНР установить:

переключатель А1 – ДОП;

Page 123: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

125

переключатель РЕЖИМ - СИМПЛ. 2 ПР.;

переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ - МЕСТН.;

переключатели В1, ТГ-1, ТГ-2, СА - ОТКЛ.

На абонентском коммутаторе переключатель АБОНЕНТЫ СА - ОТКЛ.

При установке переключателя А1 в положение ДОП., срабатывают реле

P1, P2 платы 911-3, а при установке переключателя РЕЖИМ в положение

СИМПЛ.2ПР. срабатывают реле РЗ, Р4. Таким образом, двухпроводная линия

от ТА-57 оказывается подключенной через конденсаторы C1 и С2 к подвиж-

ным контактам реле Р5 и Р6.

Физические процессы. При нажатой тангенте микротелефонной трубки

ТА-57 обмотки реле Р5, Р6, Р9 получают питание от источника 60 В через кон-

такты переключателя РЕЖИМ. Реле Р5, Р6 подключают линию от ТА-57 через

контакты переключателя А1 к входу (Вх. А1) возбудителя. Напряжение звуко-

вой частоты от микрофона ТА-57 подается на вход тракта формирования одно-

полосного сигнала ВБП. Реле Р9 замыкает цепь подачи корпуса на реле Р10.

Реле Р10 подает команду (корпус) через контакты переключателя РЕЖИМ и

переключателя ВИД УПРАВЛЕНИЯ на отпирание возбудителя и УМ, т.е. на

перевод передатчика в режим излучения.

При отжатой тангенте на ТА-57 реле Р5, Р6 и Р9 обесточены, поэтому

возбудитель и УМ заперты, а линия от ТА-57 через контакты реле РЗ, Р4 и пе-

реключателя А1 подключается к выходу частного тракта приема сигналов ВБП

(Вых. А1) приемника Р-160П. Принятые сигналы подаются на телефон ТА-57.

Точки контроля:

1. Индикаторный прибор ПНР при установке тумблера ИП - П-321 в по-

ложение ИП, переключателя I в положение ИНФОРМ. и переключателя II в

положение 1 (ПЕР. А1) подключается к тракту передачи, а при установке пере-

ключателя II в положение 2 (ПР. А1) - к тракту приема. По отклонению стрелки

прибора контролируется напряжение звуковой частоты в соответствующих

трактах.

Page 124: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

126

2. Индикаторный прибор ВО-78 при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение ЛИНИЯ А1.

3. Индикаторный прибор Р-160П при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение ЛИНИЯ А1.

Page 125: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

127

Примечание. В приложении приведена учебно-тренировочная карта № 9

"Телефонная работа с ВТА по верхней боковой полосе".

7.1.4.Управление радиостанцией из телефонной аппаратной

узла связи

Телефонная аппаратная узла связи подключается кабелем ПТРК 5х2 к

разъему АП ТФ линейного ввода радиостанции (рис.32). Работа возможна по

одному или одновременно по двум ТФ каналам радиостанции. Практическое

применение находит одноканальная работа, т. к. в двухканальном режиме зна-

чительно уменьшается дальность связи.

Рассмотрим пример управления радиостанцией из АП ТФ по ВБП. Для

этого на поле ТЧ неоперативного коммутатора колодками МШ-4 соединить

гнезда: Л2 - ПЕР. ВНЕШ.1 и Л1 - ПР. ВНЕШ.1

По служебной связи договориться с механиком АП ТФ о порядке исполь-

зования линий: линия Л2 используется для передачи, а линия Л1 - для приема.

На ПНР органы управления установить:

переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ - МЕСТН.;

переключатель РЕЖИМ – ДУПЛ.

При этом на возбудитель и УМ подается команда (корпус) на отпирание;

переключатель А1 - ВНЕШ.1.

При этом линия Л2 подключается ко входу тракта формирования сигнала

ВБП (Вх.А1) возбудителя, а линия Л1 - к выходу ЧТП сигналов ВБП (Вых.А1.)

приемника.

Физические процессы. При работе из AП ТФ напряжение звуковой ча-

стоты с выхода передающей части специальной аппаратуры подается по линии

Л2 на контакты переключателя А1 ПНР и, а затем, на вход тракта формирова-

ния сигналов ВБП возбудителя. После усиления и фильтрации в УМ сигнал по-

дается в передающую антенну.

Page 126: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

128

Сигнал корреспондента принимает приемник Р-160П. После выделения,

усиления и преобразования сигнала напряжение звуковой частоты с выхода

ЧТП (Вых. А1) подается по линии Л1 на AП ТФ - на вход приемной части СА.

Точки контроля:

Page 127: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

129

1. Индикаторный прибор ПНР при установке тумблера ИП - П-321 в по-

ложение ИП, переключателя I в положение ИНФОРМ. и переключателя II в

положение 1 (ПЕР. А1), в положение 2 (ПР. А1) - к тракту приема.

2. Индикаторный прибор ВО-78 при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение ЛИНИЯ А1.

3. Индикаторный прибор Р-160П при установке переключателя

КОНТРОЛЬ в положение ЛИНИЯ А1.

Для ведения служебной связи с механиком АП ТФ необходимо соеди-

нить колодкой МШ-4 гнезда Л5 АП ТФ и СЛ.1, нажать кнопку-табло СЛ.1 на

панели СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ. Установить переключатель А1 в положение

ОТКЛ. Вызов послать нажатием кнопки 60 В, переговоры вести с помощью

МТГ ПНР.

Примечание. В приложении приведена учебно-тренировочная карта № 10

"Управление радиостанцией из телефонной аппаратной узла связи".

7.1.5. Телефонная работа по верхней боковой полосе с использованием

специальной аппаратуры, установленной в радиостанции

Для обеспечения ТФ работы с использованием СА, установленной в ра-

диостанции, необходимо подготовить радиостанцию к работе по ВБП из ма-

шины, установить связь с корреспондентом и отрегулировать радиоканал.

Закрытую телефонную радиосвязь с использованием специальной аппа-

ратуры, установленной в радиостанции можно обеспечить с МТГ ПНР, ПК,

ВТА, из аппаратной узла связи. Линии от ВТА и аппаратной узла связи под-

ключаются к спецвводу радиостанции (рис. 33).

Оконечные устройства (МТГ, телефонные аппараты) подключаются к

абонентскому входу и выходу СА (ПЕР., ПР.) с помощью переключателя

АБОНЕНТЫ СА на абонентском коммутаторе АППС-11.

Линейные вход и выход СА (ПЕР. ЗАС, ПР. ЗАС) подключаются к входу

возбудителя и выходу приемника через нормально замкнутые контакты реле

Р24-27 платы 911-2 и контакты переключателя А1 в положении СА.

Page 128: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

130

Page 129: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

131

При работе с ПНР или ПК необходимо установить в соответствующее

положение переключатель СA на ПНР.

Page 130: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

132

7.2. Управление радиостанцией в телеграфном режиме

При работе радиостанции в ТГ режиме управление ВЧ колебаниями мо-

жет осуществляться (рис.34):

ТГ ключом с ПНР;

датчиком кода Морзе с ПРО;

слуховой СА ТГ, подключенной к ПРО;

из телеграфной аппаратной узла связи.

Рассмотрим коммутацию цепей при управлении радиостанцией в ТГ ре-

жиме. Будем полагать, что возбудитель и приемник подготовлены к соответ-

ствующему виду работы, радиостанция настроена на рабочие частоты.

7.2.1. Слуховая телеграфная связь ключом с ПНР

Слуховая ТГ связь ключом с ПНР возможна при работе радиостанции

сигналами AT, ЧТ, а также ДЧТ по первому и второму каналу.

Для работы сигналами AT, ЧТ, ДЧТ по первому каналу органы управле-

ния на ПНР установить в следующие положения:

переключатель РЕЖИМ – ДУПЛ.;

переключатель ВИД УПРАВЛЕНИЯ - МЕСТН.;

переключатель ТГ-1 - ПНР;

переключатели ТГ-2, СА - ОТКЛ.

Телеграфный ключ подключить к гнездам КЛЮЧ на блоке АППС-912. В

результате коммутации ТГ ключ оказывается подключенным через источник

питания 27 В и контакты переключателя ТГ-1 ко входу тракта формирования

соответствующего ТГ сигнала в возбудителе. При работе ТГ ключом на вход

первого ТГ канала возбудителя поступают посылки 27 В и формируется соот-

ветствующий ТГ сигнал.

Для приема сигналов корреспондента используется блок Б4-12 (слуховые

выходы приемника). Прием сигналов осуществляется на головные телефоны,

подключенные к приемнику Р-160П или на громкоговоритель ПНР.

Page 131: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

133

Для работы по второму каналу в режиме ДЧТ необходимо установить пе-

реключатель ТГ-1 - ОТКЛ., а ТГ-1 установить а положение ПНР.

Контроль прохождения сигналов от ТГ ключа осуществляется по индика-

Page 132: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

134

торному прибору ПНР при установке переключателя I в положение ИНФОРМ.,

а переключателя II в положение 7 (ПЕР. ТГ-1K).

7.2.2. Слуховая телеграфная связь с пульта радиооператора

датчиком кода Морзе

При установке переключателя ТГ-1 (ТГ-2) в положение ПРО и переклю-

чателя P-010 - CA ТГ на ПРО в положение Р-010 датчик оказывается подклю-

ченным к входу соответствующего телеграфного канала возбудителя. Прием

сигналов корреспондента возможен на головные телефоны ТА-56, подключен-

ные к гнездам ТФ на ПРО.

Примечание. В случае симплексной работы радиостанции переключатель

РЕЖИМ установить в положение СИМПЛ. 2ПР., а переключение радиостан-

ции с приема на передачу осуществлять тумблером ПЕР.- ПР. на ПНР или ПРО.

Команда (корпус) подается на возбудитель и УМ через контакты переключате-

лей ТГ-1 и ТГ-2 в положениях ПНР или ПРО.

7.2.3. Управление радиостанцией из телеграфной аппаратной

узла связи

Телеграфная аппаратная узла связи подключается кабелем ПТРК 5х2 к

разъему АП ТГ линейного ввода радиостанции. Из АП ТГ возможна буквопе-

чатающая работа по одному или двум каналам. Для обеспечения работы из AП

ТГ необходимо на поле АП ТГ неоперативного коммутатора соединить гнезда

(типовая коммутация колодками МШ-4):

ПЕР. 1K и ЛИН.1 - для работы на передачу по первому ТГ каналу;

ПР.1К и ЛИН. 2 - для приема информации по первому ТГ каналу;

ПЕР.2К и ЛИН.3 - для работы на передачу по второму ТГ каналу;

ПР.2К и ЛИН.4 - для приема по второму ТГ каналу.

На ПНР переключатели ТГ-1 и ТГ-2 установить:

ТГ-1 - ВНЕШ. - для работы по первому ТГ каналу;

ТГ-2 - ВНЕШ. - для работы по второму ТГ каналу.

В результате коммутации ТГ аппаратура подключается к входам ТГ ка-

налов возбудителя и к буквопечатающим выходам приемника.

Page 133: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

135

Контроль прохождения сигналов возможен по прибору ПНР при уста-

новке переключателя I в положение ИНФОРМ., а переключателя II в положе-

ние 7 (ПЕР. ТГ-1K), 8 (ПР. ТГ-1К), 9 (ПЕР. ТГ-2К), 10 (ПР. ТГ-2К).

Примечание. В приложении приведена учебно-тренировочная карта № 11

"Управление радиостанцией из телеграфной аппаратной узла связи".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заканчивая изучение радиостанции Р-161А-2М, можно подвести итоги и

наметить основные направления дальнейшего освоения техники радиосвязи.

Page 134: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

136

Знание устройства и правил эксплуатации радиостанции Р-161А-2М имеет

большое прикладное значение в общей подготовке офицера-связиста. Знания

принципов частотной адаптации, устройства и правил эксплуатации аппарату-

ры адаптации Р-016В обеспечивают более полное использование возможностей

радиостанции Р-161А 2М в сложных условиях помеховой обстановки.

Знания устройства и правил эксплуатации основных элементов радио-

станции (передатчика, радиоприемника, аппаратуры адаптации и др.) будут

широко использованы в дальнейшем при изучении устройства и правил экс-

плуатации автоматизированных радиоприемных и радиопередающих комплек-

сов радиосвязи (Р-161ПУ и Р-161У).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Игнатов В.В. Военные системы радиосвязи: Л.: ВАС, 1989.- 385 с.

Page 135: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

137

2. Радиостанция Р-161А-2М: Инструкция по эксплуатации. М.: Воениз-

дат, 1989. – 80 с.

3. Настройка радиостанции Р-161А-2М с Р-016В (адаптивной радиоли-

нии): Инструкция. М.: Воениздат, 1989. – 70 с.

4. Радиостанция Р-161: Учеб. пособие. Новочеркасск: НВВКУС, 1991.-

117 с.

5. Радиостанция Р-161: Альбом схем. Новочеркасск: НВВКУС, 1991. -

21 с.

Page 136: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

138

Page 137: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

139

Page 138: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

140

Page 139: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

141

Page 140: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

142

Page 141: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

143

Page 142: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

144

Page 143: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

145

Page 144: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

146

Page 145: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

147

Page 146: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

148

Page 147: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

149

Page 148: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

150

Page 149: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

151

Page 150: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

152

Page 151: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

153

Page 152: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

154

Page 153: СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВwindow.edu.ru/resource/185/80185/files/P-161А-2М.pdf · АЭК – аэроконтакты БАМ – балансный амплитудный

155