Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Принцип работы БУО-П по функциональной схеме
Плата смесителей Плата смесителей предназначена для коммутации видеосигналов по курсу и глиссаде и образования сигналов подсвета прямого хода радиолокационной развертки. Функциональная схема платы представлена на рис. 8.4. На вход смесителя 1 поступают для смешивания следующие сигналы: МЕТКИ 1км, 5 км, УГЛОВЫЕ МЕТКИ (К-Г), сигналы ВИДЕО, МЕТКИ ГЛП, ЭИПА. Коммутатор выполняет стробирование смешанной информации согласно поступающим с триггера Т сигналам управления. Смешанные метки и сигналы поступают на вход смесителя 2 между сигналами ЗАПУСК и КД. На выходе смесителя 2 формируется суммарный сигнал, содержащий всю необходимую видеоинформацию. рисунок 8.4. Функциональная схема платы смесителя В канале формирования импульсов подсвета сигнал с выхода триггера Т поступает на две схемы стробирования (совпадения), где стробируется в одной из них сигналом ЗОНА Г, а в другой – ЗОНА К. На выходах этих схем образуются сигналы подсвета прямого хода радиолокационной развертки в зонах К и Г, которые поступают на смеситель 3, а далее в БИ-45. Плата формирователя меток дальности Плата формирователя меток дальности предназначена для формирования импульсов меток дальности и стробирующих сигналов ЗОНА К(КК-КД), ЗОНА Г(КК-КД). На вход платы поступают сигналы (рисунок 8.5): запуск 1, запуск 2, ЗОНА К, ЗОНА Г, ВКЛЮЧЕНИЕ М1-М2. Схема состоит из следующих элементов: генератора ударного возбуждения (ГУВ); формирователя меток 1 км; счетчика 1 с коэффициентом деления 1: 5; счетчика 2 с коэффициентом деления 1: 16; схемы совпадения. рисунок 8.5. Функциональная схема платы формирователя меток дальности ГУВ начинает работу по приходу задержанного импульса ЗАПУСК 2 с формирователя импульсов. Колебания синусоидальной формы с частотой 150 кГц поступают на формирователь меток дальности 1 км. Его импульсы запускают счетчики 1 и 2. обнуление счетчиков выполняется импульсом ЗАПУСК 1. Счетчики собраны на триггерах по схеме с параллельным переносом. С выходов разрядных триггеров счетчиков сигналы поступают на схемы совпадения, в которых при наличии на их других входах соответствующих управляющих сигналов вырабатываются перечисленные выше выходные сигналы. Длительность сигнала КД может иметь значения либо 20 км, либо 40 км, определяется выбранным масштабом развертки (М1, М2). Плата коммутации Плата коммутации предназначена для коммутации и суммирования развертывающих напряжений по координатам X и У и напряжений смещения. На вход платы поступают сигналы: смещение курса – Есм = - 5 В; Р.Н. У (по К) амплитудой ± 5 В, t = 0, 54 с; смещение глиссады + Есм = + 5 В; Р.Н. У (по Г) амплитудой ± 5 В, t = 0, 33 с; ЗОНА К (КК-КД) амплитудой + 2, 4 В, t = 94 с; ЗОНА Г (КК-КД) амплитудой + 2, 4 В, t = 34 с. Функциональная схема платы коммутации приведена на рисунок 8.6. Плата состоит из двух отдельных каналов коммутации развертывающих напряжений: коммутации развертки по координате У; коммутации развертки по координате Х. Первый канал, при поступлении управляющих сигналов зонА Г (КК-КД), зонА К (КК-КД), пропускает развертывающее напряжение глиссады (угловая информация Г с БРН) и смещение глиссады +Есм или развертывающее напряжение курса (угловая информация К с БРН) и смещение курса - Есм для суммирования на операционном усилителе (ОУ).
а б в рисунок 8.6. Функциональная схема платы коммутации
Амплитуда развертывающих напряжений определяется текущим угловым положением антенн курса или глиссады при их качании в горизонтальной и вертикальной плоскостях (показано стрелками). Амплитуда +Есм характеризует величину смещения сектора глиссады вверх на ИКГ относительно центра, а -Есм – сектора курса вниз. Результирующее развертывающее напряжение по координате У поступает в БИ-45. Второй канал выполняет с помощью ОУ суммирование напряжения смещения развертки по координате Х Есм.x с сигналом радиолокационной развертки по дальности нелинейного вида. Плата развертки X Плата развертки X предназначена для формирования напряжения развертки по дальности нелинейного вида (рисунок 8.6 в). Такое напряжение необходимо для получения в блоке индикатора курса и глиссады нелинейной радиолокационной развертки по дальности (см. рисунок 8.1). Функциональная схема платы развертки приведена на рисунке 8.7. рисунок 8.7. Функциональная схема платы развертки X На вход платы поступают следующие сигналы: ЗАПУСК 3; сигнал КД; постоянное напряжение Е = +3 В. Как видно из функциональной схемы платы, постоянное напряжение через замкнутые контакты реле поступает на вход генератора пилообразного напряжения (ГПН). генератор пилообразного напряжения выполнен на операционном усилителе, охваченном обратной связью через емкость. При поступлении на вход платы сигнала ЗАПУСК 3 ключ размыкается и интегратор начинает генерировать напряжение пилообразной формы с высокой степенью линейности. Процесс обрывается с приходом сигнала конца дистанции (КД), вызывающим замыкание ключа. Нелинейный элемент формирует напряжение, по форме близкое к логарифмической зависимости. Сигнал на выходе платы представляет собой последовательность импульсов с нарастающей амплитудой от нуля до +5 В. длительность импульсов определяется выбранным масштабом М. Плата сдвига начала Плата сдвига начала предназначена для формирования импульсов запуска для различных плат БУО-П, а также для выделения по амплитуде меток дальности на время электронной индикации положения антенн. Входные сигналы ПСН: импульсы кодов с 1-го по 5-й разряды ПС с амплитудой U=2, 4–4 В, t = 0, 2 мкс; метки 1 км с амплитудой U = 2, 4 В, t = 0, 2 мкс; метки 5 км с амплитудой U = 2, 4 В, t = 0, 2 мкс; импульсы СТРОБ ИНДИКАЦИИ с амплитудой U=2, 4–4 В, t =30…100 мкс; импульс ЗАПУСК с амплитудой U = (2, 4 – 4) В, t = 1 мкс. Функциональная схема ПСН приведена на рисунке 8.8. Рисунок 8.8. Функциональная схема ПСН Состав ПСН: формирователь сдвига начала 1; формирователь сдвига начала 2; формирователь запуска; формирователь индикации. Формирователь сдвига начала 1 выдает импульсы, задержанные от импульса запуска от 8 до 14 мкс в зависимости от положения переключателя СДВИГ НАЧАЛА 1 в ПСН. Выбор задержки выполняется при выполнении юстировки аппаратуры отображения. Аналогично работает формирователь сдвига начала 2. На выход платы, в цепь ЗАПУСК 2, поступает импульс сдвига начала 1 или сдвига начала 2 в зависимости от выбранного направления посадки. Формирователь запуска предназначен для формирования импульса ЗАПУСК 3, задержанного на 0, 4 мкс относительно импульса ЗАПУСК, а также для трансляции запускающего импульса ЗАПУСК, который на выходе формирователя обозначается в виде ЗАПУСК 1. Формирователь индикации предназначен для выделения меток дальности 1 км и 5 км на время импульса СТРОБ ИНДИКАЦИИ. Плата счетчиков Плата счетчиков предназначена для формирования импульсов двенадцатиразрядного кода, 5 разрядов которого используются для запуска ПСН и ПЗ. Входные сигналы ПС: импульсы ЗАПУСК 1 с ПСН, U = 2, 4 В, t = 1 мкс; импульсы СБРОСА с ПЗ U = 4 В, t = 1 мкс. Функциональная схема платы счетчиков приведена на рисунке 8.9. Рисунок 8.9. Функциональная схема ПС Состав платы ПС: генератор 15 МГц; триггер; схема совпадения; делитель с коэффициентом деления 1: 15; счетчик. Генератор вырабатывает стабилизированные кварцем сигналы с частотой 15 МГц. Триггер переходит в “1” состояние с приходом импульса ЗАПУСК 1, ИМПУЛЬС СБРОСА переводит триггер в “0” состояние. Импульс с триггера, длительностью 25 мкс, сигналы с генератора 15 МГц поступают на схему совпадения. Со схемы совпадения пачка сигналов генератора 15 МГц, длительностью 25 мкс, поступают на делитель с коэффициентом деления 1: 15. Импульсы с делителя с частотой 1 МГц запускают 12-разрядный счетчик. В качестве выходных сигналов счетчика используются импульсы с 1-го по 5-й разряды. Плата разверток посадочная Плата разверток посадочная предназначена для формирования сигналов электронной индикации положения антенн (ЭИПА) курса и глиссады. Функциональная схема платы ПР-П для канала Г приведена на рисунке 8.10, а временные диаграммы – на рисунке 8.11. рисунок 8.10. Функциональная схема платы ПР-П Функциональная схема платы ПР-П для канала К аналогична. На вход платы поступает напряжение УГЛОВ. ИНФ. Г (содержит информацию о текущем угловом положении антенны глиссады) и напряжение ИНДИКАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ АК (содержит информацию об угле доворота антенны глиссады). С выхода усилителя 1 развертывающее напряжение через ЭП1 поступает на компараторы. Напряжение ИНДИКАЦИИ ПОЛОЖ. АК, в дальнейшем будем называть напряжением ЭИПА, поступает на усилитель 2. Далее оно подается на один из входов двух сумматоров, на другие входы которых подается напряжение смещения (+D, -D) положительной и отрицательной полярности. Напряжения смещения определяют ширину сектора индикации положения антенны и формируются формирователем сектора индикации. Результирующие напряжения ЭИПА+D и ЭИПА-D с сумматоров 1 и 2 поступают для сравнения с напряжением УГЛОВ. ИНФ. Г на компараторы. рисунок 8.11. Временные диаграммы в ПР-П В момент превышения напряжением УГЛОВ. ИНФ. Г уровней ЭИПА+D и ЭИПА-D на выходах компараторов появляются положительные импульсы. Выходные напряжения компараторов остаются положительными до тех пор, пока напряжение УГЛОВ. ИНФ. Г не станет меньше уровней сравнения (ЭИПА+D и ЭИПА-D). Временные диаграммы поясняют процессы при cканировании антенны глиссады. С выходов компараторов через эмиттерные повторители 2 и положительные импульсы подаются на сумматор с разными знаками. С выхода сумматора снимаются отрицательные импульсы, временное положение середины которых соответствуют угловому положению антенны курса в вертикальной плоскости, а длительность – ширине сектора индикации положения антенны. Эту величину подбирают равной ширине диаграммы направленности антенны курса в вертикальной плоскости. Эти импульсы используются в ПСН в качестве строба меток дальности. Плата ГЛП БУО-П А) Принцип построения ГЛП Для получения соотношений, описывающих характер изменения координат ЗЛП и ЛРО, воспользуемся иллюстрациями на рисунке 8.12, где приведены основные геометрические соотношения, обозначения и расположение ЗЛП, ЛРО относительно ПРЛ-6М2 и ВПП по курсу и углу места (глиссаде). Рисунок 8.12. Геометрические соотношения в ПРЛ-6М2 Из рисунка видно, что наклонные дальности до целей, находящихся на ЗЛП, ЛРО1, ЛРО2, по курсу можно выразить через угол визирования цели a и удаление ПРЛ-6М2 от оси ВПП d соотношениями: ; (1) ; (2) . (3) В соответствии с теоремой синусов для наклонной дальности по каналу глиссады следует, что , с учетом малых углов b0 и b0 - b получаем: ; (4) ; . Учитывая, что D l× b 0 » D l × sin b 0 » D h, для малых b 0 получим: ; (5) . (6) Полученные выражения описывают местоположение ЗЛП и ЛРО в прямоугольной системе координат индикатора. Для получения электронной индикации этих линий на экране ИКГ необходимо подавать на ЭЛТ видеоимпульсы в моменты времени, когда электронное пятно на линиях разверток по дальности для угловых положений антенн по курсу a и углу места b будет находиться в точках, соответствующих дальностям r К, r ¢ К, r ¢ ¢ К. Принцип построения такого генератора отражает упрощенная схема, приведенная на рисунке 8.13. Основными функциональными элементами ГЛП являются компараторы (К1н, К2н, К3н и К1к, К2к, К3к, н – начало, к – конец), генератор пилообразного напряжения (ГПН), формирователь импульсов. Принцип работы ГПЛ поясняется эпюрами. С приходом запускающих импульсов (1) ГПН формирует пилообразный импульс напряжения (2) длительностью Тр, соответствующей выбранному масштабу дальности. Линейная зависимость выходного сигнала ГПН соответствует левой части уравнений (1-6). например, для уравнений ЗЛП (1) и (4) его амплитуда (Ua, Ub) пропорциональна для канала курса и rГ (b0-b)для канала глиссады. Сигнал с выхода ГПН подается на первые входы компараторов К1н, К2н, К3н и К1к, К2к, К3к. На вторые входы компараторов К1н, К2н, К3н подаются пороговые напряжения U П i, пропорциональные значениям: d на К2н, d- D d на К1н и d+ D d на К3н в интервале сектора обзора АК, а в интервале сектора обзора АГ, соответственно lb0, l b0 -Dh, lb0 +Dh. Рисунок 8.13. Принцип работы ГЛП Компараторы в момент совпадения значений двух входных напряжений формируют короткие прямоугольные импульсы 4Н, 3Н, 5Н, запускающие формирователь импульсов. Если длительность выходных сигналов формирователя импульсов была бы постоянной, то на ИКГ отображались линии разной толщины (рисунок 8.14 а). для получения одинаковой толщины линий на экране ИКГ (рисунок 8.14 б), импульсы формирователя подвергаются широтной импульсной модуляции. Для этого на вторые входы компараторов К1к, К2к, К3к подаются напряжения параболического вида U1лро1, 2 и U1злп. В моменты равенства этих напряжений (на рисунке показано только U1злп) и сигнала с выхода ГПН формируются импульсы 4к, 3к, 5к, прерывающие формирование выходных импульсов (3), (4), (5). Для других углов курса и глиссады моменты совпадения этих напряжений будут меняться, обеспечивая одинаковую толщину линий. б Рисунок 8.14. Отображение линий положения на ИКГ Б) Функциональная схема платы ГЛП По своему составу и принципу работы платы ГЛП-К и ГЛП-Г одинаковы. Функциональная схема платы формирования линий канала курса представлена на рисунке 8.15, а временные диаграммы процессов в ней – на рисунке 8.16 (на примере формирования ЗЛП). Вклейка 8.1 рисунок 8.15. Функциональная схема платы формирования линий канала курса рисунок 8.16. временные диаграммы процессов в плате формирования линий канала курса При рассмотрении принципа работы будем использовать выражения (1), (2), (3). Функциональная схема платы формирования линий канала глиссады аналогична. На плате входных сигналов (ПВС) размещены датчики опорного напряжения, формирующие напряжение, пропорциональное d, и датчик отклонения ЛРО относительно ЗЛП на величину Δ d. Напряжение угловой информации К, пропорциональное sin α, α – текущее угловое положение антенны курса, через операционный усилитель (ОУ) У1, замкнутые контакты реле Р4, поступает в ПФЛ-3 на интегратор У5. интегратор У5 запускается прямоугольным импульсом, длительность которого определяется выбранным масштабом. Этот импульс формируется следующим образом. Импульсы запуска развертки, поступающие на плату ПФЛ-3, пройдя инвертор У1, запускают расширитель (триггер) У2. Импульс триггера по длительности перекрывает всю дистанцию ПРЛ. Он усиливается в усилителе У3 и управляет электронным ключом У4. Интегратор У5 формирует пилообразный импульс u1, крутизна нарастания которого пропорциональна угловому напряжению К. Его максимальная амплитуда для угла α 1 равна Uугл.1, для угла α 2 < α 1 - Uугл.2, а текущее значение пропорционально . Пилообразный импульс с интегратора поступает на первые входы схем сравнения У7, У10, У11, У14, У15, У18. На второй вход У10 с датчиков опорного напряжения поступает напряжение Uп1, пропорциональное d. В момент равенства Uп1 и u1 У10 срабатывает, начинает формироваться импульс начала ЗЛП, запускающий формирователь У9. Момент окончания импульса ЗЛП определяется моментом срабатывания схемы сравнения У7, на второй вход которой поступает напряжение, по форме близкое к параболическому, с операционного усилителя У8. Начальное значение этого напряжения, пропорциональное Uп1., поступает в У8 с инверторов У2, У4 ПВС. параболическое напряжение формируется путем двойного интегрирования прямоугольного импульса с электронного ключа У4 в генераторе пилообразного напряжения (ГПН на С3, R9, R10) и интеграторе У6. Амплитуда этого напряжения зависит от угла α, что обеспечивается изменением коэффициентов усиления усилителей У8 (для ЗЛП), У12 (для ЛРО1), У16 (для ЛРО2) сигналами с датчиков модуляции начала дистанции R22-R24. схема сравнения У7 формирует импульс конца ЗЛП, прерывающий работу формирователя У9. При формировании ЛРО1 импульс её начала получается на выходе схемы сравнения У14 ПФЛ-3, на второй вход которой поступает напряжение Uп2, пропорциональное d -Δ d, с операционного усилителя У5. На входы У5 поступают напряжения с датчиков опорного напряжения R2, R6 и с датчика отклонения ЛРО R12. Запускается формирователь У13. импульс окончания ЛРО1 получается на выходе схемы сравнения У11.Он прерывает работу формирователя У13. При этом начальное значение параболического напряжения, пропорциональное Uп2, поступает в У12 с инвертора У6 ПВС. При формировании ЛРО2 импульс её начала получается на выходе схемы сравнения У18 ПФЛ-3, на второй вход которой поступает напряжение Uп3, пропорциональное d +Δ d, с операционного усилителя У7 после инвертирования в У8. На входы У7 поступают напряжения с датчиков опорного напряжения R2, R6 и датчика отклонения ЛРО R12. Запускается формирователь У17. импульс окончания ЛРО2 получается на выходе схемы сравнения У15. Он прерывает работу формирователя У17. Начальное значение параболического напряжения, пропорциональное Uп3, поступает в У16 с операционного усилителя У7. Формирователи У9, У13, У17 формируют видеоимпульсы положительной полярности, передний фронт этих импульсов совпадает с началом импульса отметки линии, а задний – с началом импульса конца отметки линии. С выхода формирователей У9, У13, У17 модулированные по длительности видеоимпульсы ЗЛП, ЛРО1, ЛРО2 поступают в плату выходных устройств (ПВУ) на схемы совпадения У6, У7, У8. На вторые входы схем совпадения поступают прямоугольные импульсы с мультивибратора У2 и формирователя строба ЛРО У7. Ждущий мультивибратор У2 формирует стробирующий импульс ЗЛП. импульсы мультивибратора У3 запускают формирователь строба ЛРО У7. окончание строба ЛРО определяется длительностью импульса мультивибратора У4. Все мультивибраторы запускаются импульсами запуска развертки с инвертора У1 ПФЛ-3. Стробированные по дальности видеоимпульсы ЛРО1 и ЛРО2 поступают на смеситель У9, а затем на схему совпадения У11, где стробируются импульсами расширителя с ПФЛ-3, импульсами подсвета К и сигналом включения ИКГ. После схем совпадения У10, У11 видеоимпульсы ЗЛП, ЛРО1 и ЛРО2 инвертируются в У9, У10 и поступают на усилители У8, У9. Амплитуды видеоимпульсов ЗЛП, ЛРО1 и ЛРО2 на входе смесителя У8 могут регулироваться независимо. Смешанные видеоимпульсы ЗЛП, ЛРО1 и ЛРО2 проходят на совмещенный выход ПВУ. При изменении направления посадки реле Р4 обесточено, напряжение угловой информации К на выходе инвертора У3 ПФЛ-3 изменяет полярность. изменяется полярность и опорного напряжения при срабатывании реле Р2. Принцип работы ГЛП при формировании ЗЛП, ЛРО1 и ЛРО2 канала глиссады аналогичен рассмотренному выше. При рассмотрении принципа работы необходимо использовать выражения (4), (5), (6). При этом в работу дополнительно включаются датчики положения линий R1, R2 ПВС, напряжение с которых пропорционально b0, его знак изменяется при срабатывании реле Р2.
|