7.8.2 Принципы построения и работы периферийных устройств контроля
Принципы построения периферийных устройств контроля и их взаимодействие с блоком диагностирования рассмотрим на примере ячейки типа Б2ХЛ44, предназначенной для контроля питающих напряжений (рис.7.15). Устройство и работа остальных ячеек контроля аналогичны. Отличия могут состоять в исполнении отдельных элементов в зависимости от того, что контролирует ячейка: аналоговые сигналы или цифровую информацию.
Основу ячейки контроля (рис.7.15) составляет компаратор СА и мультиплексор. На входы мультиплексора подаются контролируемые напряжения (в рассматриваемом случае U1-U24), приведенные с помощью делителей напряжения в цепях контроля к единому уровню. Это позволяет в дальнейшем обойтись одним компаратором (в общем случае сдвоенным). Процесс контроля напряжений в соответствующих точках блока сводится к управлению мультиплексором так, чтобы обеспечить поочередное подключение контролируемых точек ко входу компаратора. Это обеспечивается устройством управления мультиплексором под действием сигналов, поступающих из блока диагностирования. Результаты контроля с выхода компаратора СА подаются на устройство «укорочения» импульса (на рис.7.15. это устройство обведено штриховой линией).
С целью уменьшения числа соединительных линий и повышения надежности работы аппаратуры диагностического контроля взаимодействие блока диагностического контроля с каждой ячейкой контроля осуществляется посредством только одной однонаправленной линии связи. Для передачи различных команд из блока диагностирования на ячейку контроля используется широтно-импульсная модуляция. Из ячейки контроля в блок диагностирования по каждой контролируемой точке необходимо передать всего лишь один бит информации: в норме или не в норме. Поэтому, чтобы не усложнять линию связи, в обратном направлении сигналы не передаются, а процесс съема информации совмещается с процессом опроса ячейки контроля. Признаком нормы контролируемого параметра является уменьшение длительности опросного сигнала, которое осуществляется устройством «укорочения» импульса.
На ячейку контроля из блока диагностирования поступают три типа импульсов: «ОПРОС», «СЧЕТ» и «СБРОС». Импульсы «ОПРОС» длительностью 14 мкс («неукороченные») или 3 мкс («укороченные») выполняют две функции: опрос состояния контролируемой точки и, случае ее нормального состояния, переключение мультиплексора на следующую точку. Импульсы «СЧЕТ» длительностью 60 мкс обеспечивают только переключение мультиплексора на следующую точку независимо от результатов предыдущего опроса. Импульсы «СБРОС» длительностью 220 мкс обеспечивают установку мультиплексора в исходное состояние, то есть на первую точку. Рассмотрим теперь последовательность формирования импульсов в процессе контроля очередного блока.
Рис.7.15. Упрощенная функциональная схема блока диагностического контроля и эпюры сигналов, выдаваемых в линию связи
При взятии блоком диагностирования на контроль очередного проверяемого блока мультиплексор ячейки контроля этого блока находится в исходном состоянии (подключен к первой точке 1Т) и блок диагностирования формирует импульсы «ОПРОС» длительностью 14 мкс (см. рис.7.15. эпюры). Если сигнал в точке 1Т находится в пределах нормы, то на выходе компаратора СА будет сигнал логической единицы, который разрешает работу устройства «укорочения» импульса. Устройство «укорочения» работает следующим образом. Импульс «ОПРОС» подается на RC-цепь, параметры которой подобраны так, что передний фронт импульса растягивается по времени на 3 мкс. Задержанный таким способом импульс поступает на схему И, и при наличии с выхода компаратора СА разрешающего сигнала запускает ждущий мультивибратор. Мультивибратор вырабатывает импульс длительностью 11-12 мкс и шунтирует с помощью Кл1 на это время линию связи. В результате этого происходит «укорочение» импульса «ОПРОС» с 14 мкс до 3 мкс.
Факт «укорочения» воспринимается в блоке диагностирования как признак нормы контролируемого параметра и соответствующим образом фиксируется. Одновременно под действием «укороченного» импульса устройство управления мультиплексором обеспечивает подключение к компаратору СА следующей контролируемой точки (в рассматриваемом случае точки 2Т). Если вторая точка в норме, то снова произойдет «укорочение» импульса «ОПРОС» и автоматическое подключение к компаратору СА третьей точки.
Предположим теперь, что сигнал в точке 3Т ниже нормы. На выходе компаратора СА будет сигнал логического нуля и устройство «укорочения» импульса работать не будет. Во избежание случайных сбоев процесс опроса контролируемой точки может повторяться несколько раз в течении определенного времени, которое задается в блоке диагностирования программой контроля. При этом устройство управления мультиплексором на «неукороченные» импульсы «ОПРОС» не реагирует и переключение на следующую контролируемую точку не происходит. Если в результате цикла опросов (в рассматриваемом случае после трех опросов) «укорочение» импульса «ОПРОС» не произошло, то в блоке диагностирования принимается решение о неисправности одного или нескольких функциональных узлов, замыкающихся на контролируемую точку. Если же в блоке диагностирования имеется информация, что обнаруженные узлы данного блока, устройства или системы в настоящий момент отключены и не работают, то неисправность не фиксируется и блок диагностирования продолжает поиск неисправностей, посылая в канал связи импульс «СЧЕТ» длительностью 60 мкс. Под действием этого импульса устройство управления мультиплексором обеспечивает переход к следующей контролируемой точке.
После проверки всех точек контролируемого блока (число точек для каждого блока определено программой контроля в блоке диагностирования и может быть меньше, чем число входов мультиплексора) блок диагностирования вырабатывает импульс «СБРОС» длительностью 220 мкс, который обеспечивает установку мультиплексора в исходное состояние, то есть на первую точку. На этом контроль блока заканчивается.
- 4.3 Требования к динамическому диапазону приемного тракта и технические решения, обеспечивающие их выполнение
- 4.3.1 Согласование динамических диапазонов элементов приемного тракта
- 4.3.2 Шумовая автоматическая регулировка усиления
- 4.3.3 Усилители с логарифмической амплитудной характеристикой
- 4.4 Технические решения, обеспечивающие помехозащиту рлс методами пространственной и поляризационной селекции
- 4.4.1 Уменьшение угловых размеров главного лепестка дна и снижение уровня боковых лепестков
- 4.4.2 Уменьшение уровня приема в направлении на постановщик ашп
- 4.5 Устройства защиты рлс от импульсных помех
- 4.5.1 Устройства защиты от узкополосных импульсных помех
- 4.5.2 Устройства защиты от широкополосных импульсных помех
- 4.5.3 Устройства защиты от нип
- 4.5.4 Особенности построения устройств защиты от ответных импульсных помех
- 4.6 Пути повышения помехозащищенности рлс в условиях пассивных помех
- 4.6.1 Основные отличия целей и маскирующих пассивных помех
- 4.6.2 Основные пути повышения помехозащищенности рлс
- 4.6.3 Выбор структуры зондирующего сигнала при работе рлс в условиях пассивных помех
- 4.7 Влияние пассивных помех на боевые возможности рлс
- 4.7.1 Методика определения возможностей рлс (рлк) по обнаружению воздушных объектов в условиях пассивных помех
- 4.8 Обобщенная структурная схема системы сдц
- 4.8.1 Структурная схема систем сдц
- 4.8.2 Основные характеристики системы сдц
- 4.9 Устройства селекции движущихся целей
- 4.9.1 Устройства сдц с эквивалентной внутренней когерентностью с чпв на видеочастоте
- 4.9.2 Устройства сдц с внешней когерентностью с чпв на видеочастоте
- 4.9.3 Устройства сдц с чпв на промежуточной частоте
- 4.10 Принципы построения элементов и устройств системы сдц
- 4.10.1 Ограничитель
- 4.10.2 Фазовый детектор
- 4.10.3 Устройство формирования опорного напряжения
- 4.10.4 Устройство череспериодной компенсации
- 4.10.5 Устройство чпк на вычитающих потенциалоскопах
- 4.10.6 Влияние нестабильностей аппаратуры на эффективность систем сдц
- 4.11 Системы сдц на базе автокомпенсаторов
- 4.11.1 Структурная схема чпак
- 4.11.2 Основные характеристики чпак
- 4.12 Фильтровые и корреляционно-фильтровые системы сдц
- 4.12.1 Фильтровые системы сдц
- 4.12.2 Корреляционно-фильтровые системы сдц
- 4.12.3 Основные характеристики фильтровых и корреляционнофильтровых систем сдц
- 4.13 Дискретно-аналоговые и цифровые системы сдц
- 4.13.1 Дискретно-аналоговые системы сдц
- 4.13.2 Цифровые системы сдц
- 5. Обработка радиолокационной информации
- 5.1 Первичная обработка радиолокационной информации
- 5.1.1 Задачи, решаемые при обработке рли
- 5.1.2 Сравнительная характеристика аналоговых и цифровых методов обработки
- 5.1.3 Обобщенная структурная схема системы цифровой обработки информации
- 5.2 Принципы построения устройств преобразования радиолокационных сигналов в цифровую форму
- 5.2.1 Устройства дискретизации аналоговых сигналов
- 5.2.2 Устройства квантования
- 5.2.3 Аналого-цифровые преобразователи, их параметры и основные типы
- 5.3 Принципы построения цифровых обнаружителей радиолокационных сигналов
- 5.3.1 Цифровые обнаружители радиолокационных сигналов при бинарном квантовании
- 5.3.2 Цифровые обнаружители радиолокационных сигналов при многоуровневом квантовании
- 5.4 Цифровые измерители координат воздушных объектов
- 5.4.1 Цифровые измерители дальности и азимута
- 5.4.2 Измерение доплеровской частоты сигнала
- 5.5 Вторичная обработка радиолокационной информации
- 5.5.1 Существо процедур вторичной обработки рли
- 5.5.2 Стробирование и селекция отметок в стробах
- 5.5.3 Оценка параметров траекторий
- 5.5.3.1 Сглаживание и экстраполяция при вторичной обработке
- 5.5.3.2 Алгоритм фильтрации параметров траектории по методу максимального правдоподобия
- 5.5.4 Оптимальное последовательное сглаживание координаты и скорости ее изменения
- 5.5.5 Последовательное сглаживание скорости и курса. Выявления маневра воздушного объекта
- 5.5.6 Обнаружение и сопровождение траекторий воздушных объектов в обзорной рлс
- 5.5.6.1 Структурная схема алгоритма обнаружения траекторий
- 5.5.6.2 Структурная схема алгоритма сопровождения траекторий
- 5.5.7 Полуавтоматическое сопровождение траекторий воздушных объектов
- 5.6 Радиолокационное распознавание
- 5.6.1 Классификация методов и показателей качества радиолокационного распознавания
- 5.6.2 Оценка вероятности правильного распознавания
- 5.6.3 Методы и техника радиолокационного распознавания
- 5.6.3.1 Методы радиолокационного распознавания
- 5.6.3.2 Техника распознавания, проблемы ее реализации
- 6. Дополнительные системы рлс
- 6.1 Индикаторные устройства рлс и их основные характеристики
- 6.1.1 Назначение и классификация индикаторных устройств
- 6.1.2 Влияние индикаторов на характеристики рлс
- 6.2 Принципы построения индикаторов обзорных рлс
- 6.2.1 Функциональный состав индикатора
- 6.2.2 Ико с вращающимися отклоняющими системами
- 6.2.3 Индикатор кругового обзора с неподвижной отклоняющей системой
- 6.3 Принципы построения системы отображения радиовысотомера
- 6.3.1 Способы построения индикаторов измерения высоты
- 6.3.2 Функциональная схема индикатора измерения высоты
- 6.4 Системы передачи и формирования масштабных отметок азимута рлс ртв
- 6.4.1 Принципы построения систем передачи азимута рлс ртв
- 6.4.2 Принципы построения систем формирования масштабных отметок азимута рлс ртв
- 6.5 Системы вращения антенн рлс ртв
- 6.5.1 Назначение, режимы работы, классификация систем вращения антенн и основные тактико-технические требования, предъявляемые к ним
- 6.5.2 Принципы построения основных типов систем вращения
- 7. Принципы построения и функционирования систем имитации, контроля и управления
- 7.1 Система имитации сигналов и помех. Общие сведения о системе имитации
- 7.1.1 Задачи решаемые системой имитации и ее роль в составе аппаратуры рлс
- 7.1.2 Требования, предъявляемые к имитатору и его основные особенности
- 7.1.3 Краткая характеристика имитируемых сигналов
- 7.2 Состав, структура и принципы функционирования имитатора
- 7.3 Блок имитации эхо-сигналов и активных помех (111-01). Назначение, состав, принцип работы
- 7.3.1 Назначение и состав блока
- 7.3.2 Фоpмиpователь сигналов ц1
- 7.3.3 Фоpмиpователь сигналов ц2
- 7.3.4 Формирователь шумовых помех гш2
- 7.3.5 Формирователь несинхронных и синусоидальных помех
- 7.3.6 Распределитель сигналов
- 7.4 Блок имитации пассивных помех (111-02). Назначение, состав, принцип работы
- 7.4.1 Имитатор отражений от облака дипольных помех (формирователь пп)
- 7.4.2 Имитатор отражений от местных предметов (формирователь мп)
- 7.5 Блок формирования контрольных сигналов (111-03). Назначение, состав, принцип работы
- 7.5.1 Назначение и состав блока
- 7.5.2 Формирователь шумовых помех гш1
- 7.5.3 Формирователь сигналов контрольной цели
- 7.5.4 Формирователь сигналов контрольного местного предмета
- 7.5.5 Устройство коммутации и распределения сигналов
- 7.5.6 Формирователи сигналов спл и фап
- 7.6 Вспомогательные блоки системы имитации. Назначение, принцип работы
- 7.6.1 Блок преобразования частоты (114-01)
- 7.6.2 Блоки фазовращателей (115-04, 115-05)
- 7.6.3 Блок управления имитатором (112-01)
- 7.6.4 Блок кодирования (072-03) и блок декодирования (072-04) команд управления фазовращателями
- 7.7 Система контроля. Общие сведения о системе контроля
- 7.7.1 Назначение и состав системы контроля
- 7.7.2 Режимы работы подсистемы автоматического контроля и диагностирования
- 7.7.3 Режим непрерывного контроля
- 7.7.4 Режим функционального контроля
- 7.7.5 Режим диагностического контроля
- 7.8 Аппаратура диагностирования
- 7.8.1 Принципы построения и функционирования аппаратуры диагностирования
- 7.8.2 Принципы построения и работы периферийных устройств контроля
- 7.8.3 Принципы построения блока диагностирования
- 7.9 Системы управления и сопряжения с внешними системами
- 7.9.1 Назначение, состав, принцип работы системы управления
- 7.9.2 Блок программного включения кабины пд (081-03). Назначение, принцип работы
- 7.9.3 Блок управления приемо-передающей аппаратурой (081-01). Назначение, принцип работы
- 7.9.4 Технический пульт управления (081-02). Назначение, принцип работы
- 7.10 Общие сведения о системе дистанционного управления
- 7.10.1 Назначение, состав и принцип работы системы дистанционного управления
- 7.10.2 Оперативный пульт управления рлс (071-01). Назначение, принцип работы
- 8. Перспективы развития радиоэлектронной техники ртв
- 8.1 Перспективные направления развития радиолокации
- 8.2 Перспективные направления развития систем и устройств радиолокационных станций ртв
- Литература
- Оглавление