Cтраница 4
К входу прибора подключается через тройник СР-50-95Ф генератор ГЗ-49 и вольтметр ВЗ-4. С генератора подается сигнал частотой 99 99999 кГц, напряжением 0 1 В. Прибор включен в режиме измерения синусоидального сигнала. При помощи осциллографа С1 - 64 проверяются осциллограммы сигналов на контрольных точках согласно приведенным на принципиальной схеме. В случае их несоответствия неисправные элементы схемы заменяются. [46]
Значение его во многих случаях необходимо знать. Собирают цепь, изображенную на ряс. С телкой А соединяют вход усилителя при включенном питающей напряжении. При соответствующей регулировке ГЗЧ и осциллографа на экране добиваются устойчивой осциллограммы сигнала, измеряют и запоминают его напряжение. Затем вход усилителя отключают от точки А, вместо него подключают верхний по схеме вывод резистора R и, регулируя его, добиваются такого же напряжения в точке А, какое было при подключенном входе усилителя. Входное сопротивление усилителя на транзисторах в определенной степени заводит от частоты сигнала и уменьшается с ее повышением. [47]
![]() |
Схема лазерного локатора фирмы United Technologies.| Экспериментальные результаты измерения отношения сигнал / шум.| Осциллограмма сигнала промежуточной частоты. [48] |
Было установлено, что предельная дальность обнаружения составляла 1 2 км. На рис. 6.19 представлены экспериментальные результаты измерения отношения сигнал / шум по амплитуде в приемном тракте локатора. По ocij абсцисс отложены значения угла падения зондирующего излучения на проволоку. Как видно, результаты наземных и полетных экспериментов практически совпадают. Это говорит о том, что разработчикам локатора удалось создать достаточно жесткую конструкцию, удовлетворяющую требованиям к бортовой аппаратуре. На рис. 6.20 приведена осциллограмма продстектнрованного сигнала промежуточной частоты в тракте приемника. По оси ординат отложена амплитуда напряжения на выходе квадратичного детектора, а по оси абсцисс - время, однозначно связанное с дальностью до цели. Всплеск сигнала в крайней левой части осциллограммы соответствует нулевой дальности и вызван излученным зондирующим импульсом. [49]
На рис. 9.10 изображена типичная согласованная пара устройств. Оба устройства являются ЛЧМ-фильтрами с полосой пропускания 11 МГц и длительностью импульса 14 мкс; в фильтре сжатия для подавления боковых лепестков импульсной характеристики применяется амплитудное взвешивание. На верхней фотографии изображены оба устройства, смонтированные в одном корпусе для уменьшения погрешностей из-за различия температуры. Каждый фильтр содержит по два дисперсионных преобразователя на подложке из кварца ST, Х - среза. На нижней левой фотографии показан расширенный импульс, сформированный из короткого прямогуольного импульса. Справа в том же временном масштабе приведена осциллограмма сигнала на выходе фильтра сжатия, к которому приложен расширенный импульс; это колебание имитирует выходной сигнал РЛС при наличии точечной цели. Длительность выходного импульса по уровню 3 дБ составляет 120нс, а максимальный боковой лепесто с ( на рисунке неразличим) на 35 дБ ниже максимального уровня главного лепестка. [50]