Универсальный командно-передающий прибор

 

Полезная модель относится к области радиоуправления объектами и может использовать усилители более мощных радиопередающих устройств, для повышения дальности действия.

Техническим результатом полезной модели является повышение дальности действия радиоэлектронных средств дистанционного управления ИБП работой командного прибора через более мощные усилители передающих устройств радиостанций.

Универсальный командно-передающий прибор, формирователь тактовых частот 1, модулятор 2, кодирующее устройство 3, первый смеситель 4, усилитель промежуточной частоты 5, переключатель 6, второй смеситель 7, полосовой фильтр 8, усилитель мощности 9, первое согласующее устройство 10 и второе согласующее устройство 11.

Универсальный командно-передающий прибор обеспечивает существенное увеличение дальности действия радиоэлектронного средства типа РПЗ-8 позволяя передавать сигнал управления через радиостанции соответствующего частотного диапазона с большей мощностью передающих устройств.

Полезная модель относится к области радиоуправления объектами и может использовать усилители более мощных радиопередающих устройств, для повышения дальности действия.

Известны системы радиоуправления объектами передачей кодированных сигналов (космическими аппаратами, беспилотными летательными аппаратами, радиоуправляемыми ракетами и снарядами, манипуляторами различного назначения и т.д.). В зависимости от решаемых задач по дальности действия радиопередающие устройства таких систем должны иметь необходимую мощность и находятся на мобильных или стационарных пунктах управления.

Известны также радиоэлектронные средства, предназначенные для передачи сигналов управления по радиоканалу на приведение в действие зарядов взрывчатых веществ (ВВ) и инженерных боеприпасов (ИБП). Командно-передающий прибор (КПП) таких радиоэлектронных средств содержит встроенный усилитель мощности, который для носимой аппаратуры обеспечивает небольшую дальность действия.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является, выбранное в качестве прототипа радиоэлектронное средство РПЗ-8 для подрыва зарядов взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов, имитации огня артиллерии и ударов авиации в ходе учений войск, которое включает командно-передающий прибор, формирующий и излучающий радиосигнал (Радиоэлектронное средство подрыва зарядов РПЗ-8. - М.: ВИУ, 2000. - 52 с.)

Командно-передающий прибор РПЗ-8 содержит формирователь тактовых частот, кодирующее устройство, модулятор, первый смеситель, усилитель промежуточной частоты, второй смеситель полосовой фильтр и усилитель мощности.

Наиболее существенным недостатком КПП радиоэлектронного средства РПЗ-8 является то, что ограниченная мощность прибора в носимом исполнении не обеспечивает выполнение задач при большом диапазоне изменения протяженности радиотрасс.

Техническим результатом полезной модели является повышение дальности действия радиоэлектронных средств дистанционного управления ИБП работой командного прибора (КП) через более мощные усилители передающих устройств радиостанций (командный прибор, в отличие от командно-передающего прибора, формирует кодированные сигналы, подаваемые на вход модулятора или в тракт промежуточной частоты возбудителя радиостанции, излучающей сигнал).

Данный технический результат достигается тем, что в состав КПП радиоэлектронного средства РПЗ-8 вводятся два согласующих устройства: вход первого согласующего устройства соединен с выходом кодирующего устройства КПП, выход первого согласующего устройства соединен с входом манипуляции сигнала, формируемого в возбудителе радиостанции, вход второго согласующего устройства соединен с выходом усилителя промежуточной частоты КПП, выход второго согласующего устройства соединен с входом тракта промежуточной частоты возбудителя радиостанции.

На фиг. 1 представлена схема универсального командно-передающего прибора. Универсальный командно-передающий прибор работает следующим образом. Низкочастотный сигнал с выхода 1 формирователя тактовых частот 1 поступает на вход 1 модулятора 2. Сигнал с выхода кодирующего устройства 3 подается на вход 2 модулятора 2. Сигнал с выхода 2 формирователя тактовых частот подается на вход кодирующего устройства 3 и определяет скорость передачи информации. Кодированный низкочастотный сигнал с выхода модулятора 2 подается на вход 1 первого смесителя 4, на вход 2 первого смесителя 4 подается сигнал с выхода 4 формирователя тактовых частот, который определяет перенос спектра сигнала на промежуточную частоту. Сигнал с выхода первого смесителя 4 поступает на вход усилителя промежуточной частоты 5, с выхода усилителя промежуточной частоты 5 сигнал через замкнутые контакты 1-2 переключателя 6 в режиме «КПП» поступает на вход 1 второго смесителя 7, при этом контакты 1-3 и 4-5 переключателя 6 разомкнуты. На вход 2 второго смесителя 7 сигнал поступает с выхода 3 формирователя тактовых частот 1. Сигнал с выхода второго смесителя 7 поступает на вход полосового фильтра 8, сигнал с выхода полосового фильтра 8 подается на вход усилителя мощности 9. Выход усилителя мощности 9 является выходом командно-передающего устройства.

В режиме «КП» сигнал с выхода усилителя промежуточной частоты 5 через замкнутые контакты 1-3 переключателя 6 подается на вход первого согласующего устройства 10, при этом контакты 1-2 переключателя 6 разомкнуты. В режиме «КП» сигнал с выхода кодирующего устройства 3 через замкнутые контакты 4-5 подается на вход второго согласующего устройства 11. Сигналы с выходов первого согласующего устройства 9 и второго согласующего устройства 10 являются выходами командного прибора.

Таким образом, универсальный командно-передающий прибор обеспечивает существенное увеличение дальности действия радиоэлектронного средства типа РПЗ-8 позволяя передавать сигнал управления через радиостанции соответствующего частотного диапазона с большей мощностью передающих устройств.

Универсальный командно-передающий прибор, содержащий формирователь тактовых частот 1, выход 1 которого соединен с входом 1 модулятора, выход 2 формирователя тактовых частот 1 соединен с входом кодирующего устройства 3, выход 3 формирователя тактовых частот 1 соединен с входом 2 второго смесителя 6, выход 4 формирователя тактовых частот 1 соединен с входом 2 первого смесителя 4, выход кодирующего устройства 3 соединен с входом 2 модулятора 2, выход модулятора 2 соединен с входом 1 первого смесителя 4, выход первого смесителя 4 соединен с входом усилителя промежуточной частоты 5, выход второго смесителя 7 соединен с входом полосового фильтра 8, выход полосового фильтра 8 соединен с входом усилителя мощности 9, выход усилителя мощности 9 является выходом командно-передающего устройства, отличающийся тем, что через замкнутые контакты 1-2 переключателя 6 в режиме «КПП» выход усилителя промежуточной частоты 5 соединен с входом второго смесителя 7, а через замкнутые контакты 1-3 переключателя 6 в режиме «КП» выход усилителя промежуточной частоты 5 соединен с входом первого согласующего устройства 10, через замкнутые контакты 4-5 переключателя 6 в режиме «КП» выход кодирующего устройства 3 соединен с входом второго согласующего устройства 11, выходы первого согласующего устройства 10 и второго согласующего устройства 11 являются выходами командного прибора.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к области радиотехники и может быть использована при модернизации существующих и разработке новых усилителей мощности класса «D»

Данная полезная модель относится к области авиационных систем и более точно касается малогабаритных беспилотных авиационных систем (БАС) самолетного типа, предназначенных для воздушного наблюдения и разведки и передачи информации, получаемой бортовыми датчиками летательного аппарата, на наземную станцию управления в реальном масштабе времени.

Изобретение относится к области фазированных антенных решеток (ФАР) с электронным сканированием луча, в частности к системам управления лучом и формирования диаграммы направленности (ДН), к системам фазирования на основе командного метода управления ферритовыми фазовращателями (ФВ), переключателями поляризаций (ПП), и может быть использовано при создании многоэлементных антенных систем с высокой скоростью сканирования луча с минимальным количеством управляющих проводников в антенной системе и с высокой надежностью функционирования, также для снижения стоимости антенной решетки (АР) за счет использования и установки ферритовых ФВ в АР без их предварительного отбора и разбраковки по фазовременным, фазотемпературным характеристикам с возможностью в дальнейшем поэлементной индивидуальной настройки и калибровки каналов в составе собранной АР, также для минимизации энергии перемагничивания ферритовых ФВ и ПП путем реализации алгоритма адаптивного формирования индивидуальной длительности импульсов сброса с учетом результатов измерения длительности импульса тока намагничивания ФВ (ПП) по предельному циклу петли гистерезиса
Наверх