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直升机机载电子设备TR800RM VHF无线电台工作事理-E_暗记_旗子

雨夜梧桐 2024-12-11 17:02:45 0

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直升机机载电子设备TR800RM VHF无线电台事情事理-E

编写:贺军

直升机机载电子设备TR800RM VHF无线电台工作事理-E_暗记_旗子 科学

TR800 VHF无线电台系列均供应给飞机安装用,它们实行空对地和空对空的甚高频调幅话通信。

TR800RM(远程掌握面板和通过前面板的连接)电台配置的遥控盒为“BC515”。

“直升机机载电子设备TR800RM VHF无线电台虚拟化仪表试验器”为检测TR800RM甚高频电台的试验器。

“直升机机载电子设备TR800RM VHF无线电台虚拟化仪表试验器”组成如图所示。

TR800RM VHF无线电台虚拟化仪表试验器由以下六个部件组成:

1)、机载电子设备试验综合掌握器 1台

2)、无线电综合测试仪CMS-57 1台

3)、机载电子设备检测矩阵继电器交流箱 1个

4)、PJF-1型(TR800RM VHF无线电台)连接电缆 1条

5)、PJF-2型(TR800RM VHF无线电台)连接电缆 1条

6)、50欧50W姆负载 1个

“直升机机载电子设备TR800RM VHF无线电台虚拟化仪表试验器”显示屏幕如图所示:

6、直升机机载电子设备TR800RM VHF无线电台事情事理-E

(4)、VHF收发器

该收发器紧张包括:

-VHF发射机,

-VHF吸收器,

频率合成器。

(a)、甚高频发射机(图11)

图11-A

图11-B:

甚高频发射机具有一个宽带放大器,包括:

- 二极管调制器,

- 一个前置放大器和一个功率放大器,

- 一个反射计和SWR比较器,

- 一个天线继电器和滤波器。

对电路施加电源是由对PTT键进行按键掌握(启用电源)。

二极管调制器位于发射机输入处的二极管调制用具有一个环形调制器。

来自合成器的射频旗子暗记在二极管调制器中由SWR比较器(安全电路)输动身生的旗子暗记进行调制。

- 前置放大器和放大器(B类放大器)

由二极管产生的甚高频载波旗子暗记调制器通过一个驱动前置放大器级带通滤波器

前置放大器在A类中是有偏置的。

这个别系下边的前置放大器在电路上是有偏置的AB和接下来的两个放大器阶段进行操作,在B类中提高效率,这些阶段与过滤器相匹配。

- 反射计电路

反射计电路产生一个旗子暗记,这是直接射频的功率。

它利用耦合器的特性来检测直接和反射的功率。

驻波比(SWR)是由反射功率与直接功率比:


在SWR比较器(安全性)中。


在一个侧腔调电路中。

- SWR比较器(安全保护)

SWR比较器电路比较了这些从反射计与参考资料中得出的旗子暗记,旗子暗记如果SWR超过了设定值,则比较器可抑制了AF旗子暗记的传输到调制器。

- 天线继电器

反射计的输出值将被发送到天线上通过继电器电路产生的滤波器。
天线滤波器

(低通)显示160MHz以上的旗子暗记。

- PTT掌握

PTT键接地使发射机电路可掌握功率板卡22V输入电源和传输开关。

-调制器(图13)

调制器包括:


麦克风电路,


调制压缩器。

麦克风输入端(动态麦克风或碳精沙麦克风)为通过一个与阻抗相匹配的装置来实现。

在电平调度后,将传输旗子暗记至前置放大器(动态麦克风)或直接连接至调制压缩器(碳精麦克风)。

调制的压缩器是在一个检测器电路探测电路产生与最大对焦旗子暗记成比例的直流电压峰值,因此所得到的电压被掌握用压缩器的增益来确定一个均匀值和恒定的输出水平。

放大的输出电平直接驱动AF发射机的输入。

(b)、VHF吸收器如图12所示:

VHF吸收器图12:

吸收机是一种双变频类型,具有高选择性和(旗子暗记+噪声)/噪声性能。

吸收器包括甚高频头、IF电路、中频AGC电路、甚高频AGC电路和一个压制电路供应以限定噪音电平(S+N)/N。

- VHF头输入电路由滤波器组成,并由压控二极管。
这些无源滤波器减少了相应频率的电平。
滤波器输出后将旗子暗记传输到第一旗子暗记混频器。
第一混频器,由匹配的FET组成晶体管,用推导出的频率从合成器输入。
混频器的设计使之能够降落交叉调制和相应频率到最小。

甚高频输入旗子暗记由来自中频链的VHF AGC电压,甚高频头压控二极管的调谐电压都来源于合成器。

吸收机的灵敏度是由第一个VHF阶段掌握。

- 中间频率链:

采取由滤波器21.6MHz产生的旗子暗记通过一个由甚高频AGC掌握的放大器在输入第二个MOS FET混频器之前吸收来自本地振荡器的输出旗子暗记(晶体掌握),调谐频率为21.415MHz。
第二个中频为455kHz,它首先通过一个滤波器(455kHz)输入,然后传输到放大电路。
旗子暗记是由IF AGC扩增和掌握的电压。
由低通滤波器肃清了伪射频旗子暗记。

- IF AGC电路:

对检测得到的旗子暗记进行了集成以得到一个成比例的直流电压到甚高频旗子暗记的振幅。
这种直流电压是适用于其增益为受温度补偿的放大器,该放大器的输出旗子暗记

是中频AGC电压。

- VHF AGC电路:

该电路由一个运算放大器组成,与一个输入供应的中频AGC电压及另一个是由温度掌握的参考电压组成的。
放大和延迟的输出旗子暗记为VHF AGC电压。

操作放大器参考输入也供应有PTT旗子暗记。
接地PTT(发射)可抑制VHF AGC效应。

- 抑制电路

得到了一个与噪声成比例的电压通过高通滤波器(噪声抑制器)还有一个噪音检测装置。
该旗子暗记被运用于被抑制的触发器的一个输入,即其他的则收到了来清闲IFAGC与载波参考电压之间比较的结果。

一个晶体管栅极(覆盖电路)抑制了该任何10μV的天线旗子暗记的压制触发器最小值,二极管开关被启用来传输向调制器电路板的AF电路发出的AF旗子暗记。

- AF放大器(图13)

AF模块吸收两个低频旗子暗记:


一个来自吸收器,


另一个来自反射计(发射器)阶段的RF解调器。

这两个旗子暗记交替运用,第一旗子暗记启用吸收,第二旗子暗记启用发射,结果旗子暗记在输入压缩机之前要进行预放大。

当调制系数从30到85%变革时,补偿器供应恒定的输出水平(在1dB公差内)。

在压缩器的下一级,一个音频滤波器通过从300Hz到3000Hz的带通所供应的音频然后对滤波器输出旗子暗记进行功率放大。

对付调制为30%的1000Hz的输入旗子暗记输出旗子暗记大约在100 mW / 600欧姆阻抗。

(C)、合成器(图14为版本A、B、C和D)

该合成器紧张包括以下内容:

- 一个受温度掌握的振荡器(TXCO),

- 可编程分隔器,

相位比较器,

- 一个压控电压发生器,

- 一个甚高频振荡器(VCO)。

- 参考振荡器(TXCO-图13)

参考振荡器(TXCO)产生3,2MHz的固定频率,当除以128时,参考频率为25kHz。

- 可编程分隔器


一样平常信息

多通道产生电路的频率产生电路收发器必须实现以下两个紧张功能:

..产生在掌握单元上选择的信道的发射频率,

..在切换到所选信道上的吸收后的几毫秒内移动中频率的传输频率。


编程吸收频率偏移

该偏移量必须即是IF值,即。
21.6MHz。

任何编程都是由运用于多路复用器输入的两个BCD逻辑级别来实行的。

在四个A.B.C.D.上的编程数字“10MHz”输入。

编程数字1在四个A.B.C.D.上的 “1MHz”的输入。

编程数字6在四个A.B.C.D.上的“0.1MH”输入。


有源频率的编程

掌握件上频率的选择单元导致向多路复用器产生BCD旗子暗记加载计数器的输入。

当吸收模式被激活时,就会有一个逻辑级别将所选频率从以下开始偏移21.6MHz

中央频率。


计数

由VCO产生的旗子暗记被除以10或11之前,以该形式传送一个发送到计数逻辑的时钟旗子暗记。
向另一方面,一个二进制数字对应到掌握单元上的选定频率存在于多路复用器的输出中。

这个数字加载天生一个频率约为25kHz。
这个频率来自偏移门控电路的是传输到相位比较器。

- 相位比较器

其事理是比较两个旗子暗记具有附近的频率和相位分量参考值为25kHz的频率。
导出的电压从比较中被综合得到VCO掌握直流电压。

偏差电压与相位成正比以下输入旗子暗记的差异:


参考25kHz,


合成25kHz。

放大器集成器电路输出压控电压和VCO掌握电压(压控电压)。

- VHF振荡器(VCO)

这个振荡器的特点是一个可增强的振荡器。

传输由VCO得到的RD旗子暗记利用线路耦合器连接到放大器电路经由压控二极管的电压掌握通过来自可编程分频器的输出旗子暗记实现VCO控件。

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