Слайд 1Альбом схем и графиков по ВТП.01
«Основы построения РЛК»
Слайд 2Рисунок 1. – Примеры видео- и радиоимпульсов: а) видеоимпульсы;
б)
радиоимпульсы; в) прямоугольный импульс; г) остроконечный импульс; д) пилообразный импульс; е) и ж) трапецеидальные видеоимпульсы.
Слайд 3Рисунок 1. – Дифференцирующие цепи: а) емкостная; б) индуктивная
Слайд 4Рисунок 1. – Графики, поясняющие работу схемы дифференцирующей RC-цепи
Слайд 5Рисунок 1. – Напряжение на выходе дифференцирующей RC-цепи при
дифференцировании
а) прямоугольного импульса; б) трапецеидального импульса
Слайд 6Рисунок 1. – Пример двухкаскадной схемы с переходной RC-цепью.
Слайд 7Рисунок 1. – Примеры импульсов прямоугольной и пилообразной формы:
а) напряжение прямоугольной формы; б) напряжение пилообразной формы; в) ток
пилообразной формы;
г) импульсное напряжение прямоугольной формы; д) остроконечные импульсы напряжения.
Слайд 8Рисунок 1. – Схема переходной цепи
Слайд 9Рисунок 1. – Графики, поясняющие прохождение прямоугольного импульса переходную
RC-цепь
Слайд 10Рисунок 1. – Разновидности схем
интегрирующих RC-цепей: а) емкостная;
б) индуктивная
Слайд 11Рисунок 1. – Напряжения на выходе
интегрирующей RC-цепи:
а)
при интегрировании
прямоугольного импульса; б) при интегрировании пилообразного импульса.
Слайд 12Рисунок 1. – Пример схемы интегрирующей
RC-цепи
Слайд 13Рисунок 1. – Графики, поясняющие прохождение прямоугольного импульса через
интегрирующую RC-цепь
Слайд 14 Рисунок 1. – Схема простейшего
параллельного контура ударного возбуждения.
Слайд 15Рисунок 1. – График затухающих колебаний
Слайд 16Рисунок 1. – Схема включения контура в анодную цепь
Слайд 17Рисунок 1. – Графики, поясняющие работу схемы
Слайд 18Рисунок 1. – Схема включения контура в катодную цепь
Слайд 19Рисунок 1. – Графики, поясняющие работу схемы
Слайд 20Рисунок 2. – Зависимость удельного тока эмиссии Iэ от
температуры Т
Слайд 21 Рисунок 2. – Движение электрона в (а) ускоряющем,
(б) тормозящем и (в) поперечном электрических полях
Слайд 22Рисунок 2. – Распределение потенциала в диоде для различных
значений температуры катода
Слайд 23Рисунок 2. – Анодная (вольтамперная) характеристика двухэлектродной лампы
Слайд 24Рисунок 2. – Определение параметров диода по анодной характеристике
Слайд 25Рисунок 2. – Простейшая схема на двухэлектродной лампе с
включённым в её анодную цепь сопротивлением нагрузки
Слайд 26Рисунок 2. – Схема обозначения триода
Слайд 27Рисунок 2. – Четырёхэлектродная электронная лампа
Слайд 28Рисунок 2. – Пятиэлектродная электронная лампа
Слайд 29Рисунок 3. – Дифференциальный усилитель
Слайд 30Рисунок 3. Схема ограничителя на лампе
Слайд 31Рисунок 3. – Графики работы ограничителя на лампе
Слайд 32Рисунок 3. – Схема ограничителя на транзисторе
Слайд 33Рисунок 3. – Графики работы ограничителя на транзисторе
Слайд 34Рисунок 3. – Режимы работы транзистора
Слайд 35Рисунок 3. – Обратная связь в усилителе
Слайд 36Рисунок 4. – Резисторно – транзисторный логический элемент
Слайд 37Рисунок 4. – Диодно – транзисторный логический элемент
Слайд 38Рисунок 4. – Переключающий токи транзисторно – логический элемент
Слайд 39Рисунок 4. – Транзисторно – транзисторный логический элемент
Слайд 40Рисунок 5. – Симметричный триггер с внешним смещением
Слайд 41Рисунок 5. – Временные диаграммы напряжений, характеризующие работу симметричного
триггера.
Слайд 42Рисунок 5. – Симметричный триггер с автосмещением
Слайд 43Рисунок 5. – Упрощенная схема симметричного триггера с анодно-cеточными
связями
Слайд 44Рисунок 5. – Графики напряжений на сетках и анодах
ламп симметричного триггера.
Слайд 45Рисунок 5. – Триггер с катодной связью в режиме
пересчёта.
Слайд 46Рисунок 5. – Графики напряжений, поясняющие работу триггера с
катодной связью.
Слайд 47Рисунок 5. – Триггер на туннельном диоде
Слайд 48Рисунок 5. – Схема триггера на лампах с холодным
катодом.
Слайд 49Рисунок 5. – Вольтамперная характеристика туннельного диода.
Слайд 50Рисунок 5. – Временные диаграммы напряжений схемы триггера на
туннельном диоде.
Слайд 51Рисунок 5. – Симметричный триггер на транзисторах
Слайд 52Рисунок 5. – Временные диаграммы напряжений, характеризующие работу насыщенного
триггера на транзисторах
Слайд 53Рисунок 5. – Триггер на транзисторе с диодной фиксацией
Слайд 54Рисунок 5. – Триггер на транзисторе с эмиттерными повторителями.
Слайд 55Рисунок 5. – Триггер на транзисторе с высокочастотной коррекцией.
Слайд 56Рисунок 6. – Схема простейшего мультивибратора на электронных лампах
Слайд 57Рисунок 6. – Схема ждущего мультивибратора с катодной связью.
Слайд 58Рисунок 6. – Временные диаграммы напряжений ждущего мультивибратора.
Слайд 59Рисунок 6. – Схема мультивибратора, работающего в автоколебательном режиме.
Слайд 60Рисунок 6. – Временные диаграммы напряжений мультивибратора, работающего в
автоколебательном режиме.
Слайд 61Рисунок 6. – Схема мультивибратора с повышенной стабильностью
Слайд 62Рисунок 6. – Пояснение большей устойчивости частоты в схеме
мультивибратора с положительной сеткой
Слайд 63Рисунок 6. – Схема симметричного мультивибратора в режиме синхронизации.
Слайд 64Рисунок 6. – Графики напряжений на выходе симметричного мультивибратора
в режиме синхронизации
Слайд 65Рисунок 6. – Графики напряжений на выходе симметричного мультивибратора
в режиме синхронизации импульсами отрицательной полярности.
Слайд 66Рисунок 6. – Схема простейшего блокинг-генератора
Слайд 67Рисунок 6. – Импульсы, формируемые в анодной цепи блокинг-генератора,
собранного на электронной лампе.
Слайд 68Рисунок 6. – Импульсные динамические характеристики высокочастотного триода схемы
блокинг-генератора
Слайд 69Рисунок 6. – Графики напряжений и токов в схеме
блокинг-генератора (коэффициент трансформации n принят равным единице).
Слайд 70Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора с положительной сеткой
Слайд 71Рисунок 6. – График напряжения на сетке блокинг-генератора.
Слайд 72Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора с анодно-катодной связью.
Слайд 73Рисунок 6. – Схема ждущего блокинг-генератора
Слайд 74Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора с искусственной линией в
цепи сетки
Слайд 75Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора в режиме синхронизации.
Слайд 76Рисунок 6. – Диаграммы напряжений блокинг-генератора в режиме синхронизации.
Слайд 77Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора в режиме синхронизации с
использованием катодного повторителя.
Слайд 78Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора, стабилизированного контуром ударного возбуждения
Слайд 79Рисунок 6. – Временные диаграммы напряжений блокинг-генератора, стабилизированного контуром
ударного возбуждения.
Слайд 80Рисунок 6. – Временные диаграммы напряжений блокинг-генератора, стабилизированного контуром
ударного возбуждения.
Слайд 81Рисунок 6. – Схема фантастрона, работающего в автоколебательном режиме.
Слайд 82Рисунок 6. – Графики напряжений, характеризующие работу фантастрона в
автоколебательном режиме.
Слайд 83Рисунок 6. – Фантастронный генератор со связью по экранирующей
сетке, работающий в ждущем режиме
Слайд 84Рисунок 6. – Графики напряжений в различных точках фантастронного
генератора.
Слайд 85Рисунок 6. – Влияние величины управляющего напряжения на длительность
генерируемого импульса
Слайд 86Рисунок 6. – Вариант схемы фантастронного генератора для получения
импульсов большой длительности.
Слайд 87Рисунок 6. – Графики напряжений фантастронного генератора, поясняющие его
работу
Слайд 88Рисунок 7. – Электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением
Слайд 91Рисунок 7. – Вид спиральной развертки потенциалоскопа
Слайд 92Рисунок 7. – Электронно-лучевая трубка с магнитным управлением
Слайд 93Рисунок 7. – Схема компенсирующего устройства на потенциалоскопе
Слайд 94Рисунок 7. – Форма потенциального рельефа потенциалоскопа
Слайд 95Рисунок 7. – Изменение потенциалов различных точек развертки потенциалоскопа
Слайд 96Рисунок 8. – Схема простейшего генератора с самовозбуждением
Слайд 97Рисунок 8. – Пример схемы автогенератора с трансформаторной обратной
связью
Слайд 98Рисунок 8. – Схема лампового генератора с
автотрансформаторной обратной связью
Слайд 99Рисунок 8. – Схема автогенератора собранного по схеме «емкостной
трёхточки».
Слайд 100Рисунок 8. – Схема автогенератора с
параллельным питанием
Слайд 101Рисунок 8. – Схема двухтактного лампового автогенератора
Слайд 102Рисунок 8. – Подача сигнала от внешнего источника колебаний
на вход схемы усилителя
Слайд 103Рисунок 8. – Схема автогенератора В.Б. Шембеля.
Слайд 106Рисунок 10. – Процесс преобразования радиоимпульса в видеоимпульс
Слайд 107Рисунок 10. – Эпюры сигналов с выхода фазного детектора
Слайд 108Рисунок 10. – Фазовый детектор: а – схема; б
– векторная диаграмма на его выходе
Слайд 111Рисунок 10. – Балансный фазовый детектор: а – схема;
б – амплитудно-фазовая характеристика (пунктиром показана амплитудно-фазовая характеристика однотактной схемы)
Слайд 113Рисунок 11. – Дальность прямой видимости
Слайд 114Рисунок 12. – Связанная и скоростная система координат
Слайд 115Рисунок 14. – Линии передачи энергии (фидерные линии)
Слайд 119Рисунок 14. – Полуволновый вибратор и его диаграмма направленности
Слайд 120Рисунок 14. – Параболическая антенна
Слайд 122Рисунок 14. – Антенны с рефлектором в виде параболоида
вращения
Слайд 123Рисунок 14. – Индукционная синхронная передача
Слайд 124Рисунок 14. – Силовой следящий привод
Слайд 125Рисунок 14. – Двухканальная синхронная передача
Слайд 126Рисунок 14. Следящая система с сельсинной парой в трансформаторном
режиме
Слайд 128Рисунок 15. – Принцип управления диаграммой направленности
Слайд 129Рисунок 14. – Дифференциальный магнитный усилитель
Слайд 130Рисунок 16. – Разновидности структурных схем передающих устройств
Слайд 131Рисунок 16. – Диаграмма направленности РЛС
Слайд 132Рисунок 16. – Структурная схема передатчика
Слайд 135Рисунок 16. – Функциональная схема передатчика РЛС
Слайд 136Рисунок 16. – Структурная схема передатчика РЛС
Слайд 137Рисунок 16. – Высоковольтный выпрямитель Ларионова
Слайд 139Рисунок 17. – Зависимость амплитуды силы тока от частоты
при различных значениях сопротивления R.
Слайд 140Рисунок 17. – Схема однокаскадного усилителя, выполненного по схеме
резонансного с общим катодом
Слайд 141Рисунок 17. – Пример резонансной кривой частоты колебательного контура
Слайд 142Рисунок 17. – Пример схемы односеточного преобразователя частоты
Слайд 143Рисунок 17. – Типичная конструкция коаксиального диодного смесителя
Слайд 144Рисунок 17. – Графическое изображение процесса понижения частоты радиоимпульса
в односеточном преобразователе
Слайд 145Рисунок 17. – Полоса пропускания УПЧ
Слайд 147Рисунок 18. – Транзисторный видеоусилитель с корректирующими цепями
Слайд 148Рисунок 19. – Функциональная схема приемника
Слайд 149Рисунок 19. – Графики, поясняющие работу приемника
Слайд 150Рисунок 19. – Усилитель высокой частоты
Слайд 151Рисунок 19. – Маячковый триод, его использование
Слайд 152Рисунок 19. – Структурная схема автоматического сопровождения цели
по
угловым координатам
Слайд 153Рисунок 19. – Эпюры напряжений в различных точках блок-схемы
системы автоматического сопровождения цели по угловым координатам:
а – цель смещена
только по азимуту; б – цель смещена только по углу места; в – цель смещена и по азимуту и по углу места
Слайд 154Рисунок 19. – К пояснению принципа автоматического сопровождения цели
по угловым координатам
Слайд 155Рисунок 19. – Функциональная схема РЛС автоматического сопровождения цели
по угловым координатам
Слайд 156Рисунок 19. – К разложению вектора сигнала ошибки на
составляющие
Слайд 157Рисунок 20. – Функциональная схема системы автоматического сопровождения цели
по дальности
Слайд 158Рисунок 20. – Структурная схема системы автоматического сопровождения цели
по дальности
Слайд 159Рисунок 20. – Эпюры напряжений на элементах функциональной схемы
на рисунке 20.
Слайд 160Рисунок 20. – Идеализированная характеристика измерительного устройства(τс≤τи)
Слайд 161Рисунок 20. – К определению разрешающей способности РЛС по
дальности при автоматическом сопровождении цели
Слайд 162Рисунок 21. – Сигналы на выходе фазового детектора:
а) сигналы
от подвижного объекта;
б) сигналы от неподвижного объекта
Слайд 163Рисунок 21. – График зависимости частоты Доплера от радиальной
скорости
Слайд 164Рисунок 21. – Пояснение к работе устройства ЧПК
Слайд 165Рисунок 21. – Структурная схема системы СДЦ РЛС 1РЛ134Ш
(П-19)
Слайд 166Рисунок 22. – Наиболее распространенные схемы образования когерентного напряжения:
а
– фазирование на высокой частоте от когерентного гетеродина и сравнение
на промежуточной частоте; б – фазирование и сравнение на промежуточной частоте;
в – фазирование и сравнение на высокой частоте; М – модулятор, ГВЧ – генератор высокой частоты; КГ – когерентный гетеродин; СМ – смеситель; УПЧ – усилитель промежуточной частоты, ППП – переключатель прием- передача, МГ – местный гетеродин
Слайд 167Рисунок 22. – Блок-схема РЛС с внешней когерентностью и
интегрированием доплеровских частот
Слайд 168Рисунок 22. – Блок-схема когерентно-импульсной РЛС с череспериодной компенсацией
сигнала от неподвижных предметов
Слайд 169Рисунок 22. – Временные диаграммы напряжений на элементах схемы,
показанной на рис. 22.
Слайд 170Рисунок 22. – К пояснению особенностей проявления эффекта Доплера
при импульсном излучении:
а – зависимость частоты биений на выходе фазового
детектора от доплеровской частоты;
б, в, г, д – вид огибающей видеоимпульсов на выходе фазового детектора при различных соотношениях между доплеровской частотой и частотой повторения зондирующих импульсов
Слайд 171Рисунок 22. – График биений при сложении двух частот
Слайд 172Рисунок 22. – Блок-схема когерентного радиолокатора с непрерывным излучением