Первый слайд презентации: Альбом схем и графиков по ВТП.01
«Основы построения РЛК»
Слайд 7: Рисунок 1. – Примеры импульсов прямоугольной и пилообразной формы: а) напряжение прямоугольной формы; б) напряжение пилообразной формы; в) ток пилообразной формы; г) импульсное напряжение прямоугольной формы; д ) остроконечные импульсы напряжения
Слайд 10: Рисунок 1. – Разновидности схем интегрирующих RC -цепей: а) емкостная; б) индуктивная
Слайд 11: Рисунок 1. – Напряжения на выходе интегрирующей RC -цепи: а) при интегрировании прямоугольного импульса; б) при интегрировании пилообразного импульса
Слайд 13: Рисунок 1. – Графики, поясняющие прохождение прямоугольного импульса через интегрирующую RC -цепь
Слайд 14
Рисунок 1. – Схема простейшего параллельного контура ударного возбуждения.
Слайд 21
Рисунок 2. – Движение электрона в (а) ускоряющем, (б) тормозящем и (в) поперечном электрических полях
Слайд 22
Рисунок 2. – Распределение потенциала в диоде для различных значений температуры катода
Слайд 23
Рисунок 2. – Анодная (вольтамперная) характеристика двухэлектродной лампы
Слайд 25
Рисунок 2. – Простейшая схема на двухэлектродной лампе с включённым в её анодную цепь сопротивлением нагрузки
Слайд 30
+Е Λ U вых U ск U вх R с R огр С − Е см + Рисунок 3. Схема ограничителя на лампе
Слайд 31
i a, i c B Б А u ск E cм E co I а макс I а o I а мин I а мин t t t u u вх u ск u вых E а U ао U а мин Рисунок 3. – Графики работы ограничителя на лампе
Слайд 32
R к R б + E к u вых u вх VT C Рисунок 3. – Схема ограничителя на транзисторе
Слайд 33
I к бо R к I к бо I к о I к нас I к о U к нас U вых U кэо t t t U вх U бэкр - U бэ U бэо - E к i к i к А Б В Рисунок 3. – Графики работы ограничителя на транзисторе
Слайд 36
R1 R2 R m R3 R4 u вых1 u вых2 u вых m +E п Т1 НЕ -Е см ИЛИ u вх1 u вх2 u вх m Рисунок 4. – Резисторно – транзисторный логический элемент
Слайд 37
Д1 Д2 R3 R2 u вых +E 1 Т1 НЕ -Е 2 u вх1 u вх2 R1 i пр А И R3 Рисунок 4. – Диодно – транзисторный логический элемент
Слайд 41
Рисунок 5. – Временные диаграммы напряжений, характеризующие работу симметричного триггера.
Слайд 43
Рисунок 5. – Упрощенная схема симметричного триггера с анодно- c еточными связями
Слайд 44
Рисунок 5. – Графики напряжений на сетках и анодах ламп симметричного триггера.
Слайд 46
Рисунок 5. – Графики напряжений, поясняющие работу триггера с катодной связью.
Слайд 50
Рисунок 5. – Временные диаграммы напряжений схемы триггера на туннельном диоде.
Слайд 52
Рисунок 5. – Временные диаграммы напряжений, характеризующие работу насыщенного триггера на транзисторах
Слайд 59
Рисунок 6. – Схема мультивибратора, работающего в автоколебательном режиме.
Слайд 60
Рисунок 6. – Временные диаграммы напряжений мультивибратора, работающего в автоколебательном режиме.
Слайд 62
Рисунок 6. – Пояснение большей устойчивости частоты в схеме мультивибратора с положительной сеткой
Слайд 63
Рисунок 6. – Схема симметричного мультивибратора в режиме синхронизации.
Слайд 64
Рисунок 6. – Графики напряжений на выходе симметричного мультивибратора в режиме синхронизации
Слайд 65
Рисунок 6. – Графики напряжений на выходе симметричного мультивибратора в режиме синхронизации импульсами отрицательной полярности.
Слайд 67
Рисунок 6. – Импульсы, формируемые в анодной цепи блокинг-генератора, собранного на электронной лампе.
Слайд 68
Рисунок 6. – Импульсные динамические характеристики высокочастотного триода схемы блокинг-генератора
Слайд 69
Рисунок 6. – Графики напряжений и токов в схеме блокинг-генератора (коэффициент трансформации n принят равным единице).
Слайд 74
Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора с искусственной линией в цепи сетки
Слайд 76
Рисунок 6. – Диаграммы напряжений блокинг-генератора в режиме синхронизации.
Слайд 77
Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора в режиме синхронизации с использованием катодного повторителя.
Слайд 78
Рисунок 6. – Схема блокинг-генератора, стабилизированного контуром ударного возбуждения
Слайд 79
Рисунок 6. – Временные диаграммы напряжений блокинг-генератора, стабилизированного контуром ударного возбуждения.
Слайд 80
Рисунок 6. – Временные диаграммы напряжений блокинг-генератора, стабилизированного контуром ударного возбуждения.
Слайд 82
Рисунок 6. – Графики напряжений, характеризующие работу фантастрона в автоколебательном режиме.
Слайд 83
Рисунок 6. – Фантастронный генератор со связью по экранирующей сетке, работающий в ждущем режиме
Слайд 84
Рисунок 6. – Графики напряжений в различных точках фантастронного генератора.
Слайд 85
Рисунок 6. – Влияние величины управляющего напряжения на длительность генерируемого импульса
Слайд 86
Рисунок 6. – Вариант схемы фантастронного генератора для получения импульсов большой длительности.
Слайд 87
Рисунок 6. – Графики напряжений фантастронного генератора, поясняющие его работу
Слайд 95
Рисунок 7. – Изменение потенциалов различных точек развертки потенциалоскопа
Слайд 97
Рисунок 8. – Пример схемы автогенератора с трансформаторной обратной связью
Слайд 98
Рисунок 8. – Схема лампового генератора с автотрансформаторной обратной связью
Слайд 99
Рисунок 8. – Схема автогенератора собранного по схеме «емкостной трёхточки».
Слайд 102
Рисунок 8. – Подача сигнала от внешнего источника колебаний на вход схемы усилителя
Слайд 108
Рисунок 10. – Фазовый детектор: а – схема; б – векторная диаграмма на его выходе
Слайд 111
Рисунок 10. – Балансный фазовый детектор: а – схема; б – амплитудно-фазовая характеристика (пунктиром показана амплитудно-фазовая характеристика однотактной схемы)
Слайд 112
Частоты Длина волн Метрическое наименование диапазона волн Наименование диапазона частот Поддиапазон волн От З до 30 кГц От 100 до Мириаметровые Очень низкие (ОНЧ) Сверхдлинные (СДВ) От 30 до 300 кГц От 10 до Километровые Низкие (НЧ) Длинные (ДВ) От 0,3 до 3 МГц От до Гектометровые Средние (СЧ) Средние (СВ) От З до 30 МГц От 100 до Декаметровые Высокие (ВЧ) Короткие (KB) От 30 до 300 МГц От 10 до Метровые Ультравысокие (УВЧ) От 0,3 до З ГГц От До 1 дм Дециметровые Сверхвысокие (СВЧ) Ультракороткие (УКВ) От З до 30 ГГц От 10 до Сантиметровые Крайне высокие (КВЧ) От 30 до 300 ГГц От 10 До 1 мм Миллиметровые От 300 до 3000 ГГц От 1 до Децимиллиметровые Классификация диапазонов частот
Слайд 126
Рисунок 14. Следящая система с сельсинной парой в трансформаторном режиме
Слайд 130
1. ___________ 2. _____________ 3. _______________ Рисунок 16. – Разновидности структурных схем передающих устройств
Слайд 139
Рисунок 17. – Зависимость амплитуды силы тока от частоты при различных значениях сопротивления R.
Слайд 140
Рисунок 17. – Схема однокаскадного усилителя, выполненного по схеме резонансного с общим катодом
Слайд 141
Р исунок 17. – Пример резонансной кривой частоты колебательного контура
Слайд 144
Рисунок 17. – Графическое изображение процесса понижения частоты радиоимпульса в односеточном преобразователе
Слайд 152
Рисунок 19. – Структурная схема автоматического сопровождения цели по угловым координатам
Слайд 153
Рисунок 19. – Эпюры напряжений в различных точках блок-схемы системы автоматического сопровождения цели по угловым координатам: а – цель смещена только по азимуту; б – цель смещена только по углу места; в – цель смещена и по азимуту и по углу места
Слайд 154
Рисунок 19. – К пояснению принципа автоматического сопровождения цели по угловым координатам
Слайд 155
Рисунок 19. – Функциональная схема РЛС автоматического сопровождения цели по угловым координатам
Слайд 157
Рисунок 20. – Функциональная схема системы автоматического сопровождения цели по дальности
Слайд 158
Рисунок 20. – Структурная схема системы автоматического сопровождения цели по дальности
Слайд 159
Рисунок 20. – Эпюры напряжений на элементах функциональной схемы на рисунке 20.
Слайд 160
Рисунок 20. – Идеализированная характеристика измерительного устройства(τ с ≤τ и )
Слайд 161
Рисунок 20. – К определению разрешающей способности РЛС по дальности при автоматическом сопровождении цели
Слайд 162
Рисунок 21. – Сигналы на выходе фазового детектора: а) сигналы от подвижного объекта; б) сигналы от неподвижного объекта
Слайд 163
Рисунок 21. – График зависимости частоты Доплера от радиальной скорости
Слайд 166
Рисунок 22. – Наиболее распространенные схемы образования когерентного напряжения: а – фазирование на высокой частоте от когерентного гетеродина и сравнение на промежуточной частоте; б – фазирование и сравнение на промежуточной частоте; в – фазирование и сравнение на высокой частоте; М – модулятор, ГВЧ – генератор высокой частоты; КГ – когерентный гетеродин; СМ – смеситель; УПЧ – усилитель промежуточной частоты, ППП – переключатель прием- передача, МГ – местный гетеродин
Слайд 167
Рисунок 22. – Блок-схема РЛС с внешней когерентностью и интегрированием доплеровских частот
Слайд 168
Рисунок 22. – Блок-схема когерентно-импульсной РЛС с череспериодной компенсацией сигнала от неподвижных предметов
Слайд 169
Рисунок 22. – Временные диаграммы напряжений на элементах схемы, показанной на рис. 22.
Слайд 170
Рисунок 22. – К пояснению особенностей проявления эффекта Доплера при импульсном излучении: а – зависимость частоты биений на выходе фазового детектора от доплеровской частоты; б, в, г, д – вид огибающей видеоимпульсов на выходе фазового детектора при различных соотношениях между доплеровской частотой и частотой повторения зондирующих импульсов