Электропроводка в частном доме



Как выбрать мебель для кабинета?



Как выбрать корпусную мебель?



Как применяется модульная мебель?



Как правильно размещать розетки?



Чем популярна стеклянная мебель?



Мебельные светильники
Перейти на главную » Журналы

0 1 2 3 4 5 6 ... 95

лее заметно. Летом средние уровни атмосферных помех могут приблизиться к уровню помех от соседних станций.

Квазиимпульсные помехи, или, как их называют, помехи промежуточного типа, характеризуются тем, что нестационарные явления от отдельных импульсов помехи начинают накладываться друг на друга.

Таким образом, KB радиосвязь отличается сложностью и нестационарностью условий распространения радиоволн и помеховых ситуаций. Для обеспечения устойчивой ионосферной радиосвязи в декаметровом диапазоне волн требуются: адаптация всех устройств, входящих в систему связи, т. е. автоматическая смена частот для перехода в диапазоны, в которых имеет место лу.ч-шее распространение, и использование полос частот, в которых помехи минимальны; регулирование мощности передатчиков для улучшения условий электромагнитной совместимости и экономии электроэнергии; применение антенн с автоматической регулировкой диаграммы направленности для повышения устойчивости приема; прием с различными видами разнесения; использование помехозащитного кодирования и информационной обратной связи; передача по параллельным каналам и т. д.

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ и СХЕМА СОВРЕМЕННЫХ ПРПУ

Разработка современной автоматизированной адаптивной радиосвязи в декаметровом диапазоне потребовала коренного улучшения параметров и эксплуатационных характеристик KB радиооборудования. Создать автоматизированные системы KB связи можно только при условии многократного повышения качества и надежности приемного и передающего оборудования. Для этого необходимо также решить ряд вопросов, связанных с разработкой новых устройств, в частности, для телеуправления и телесигнализации, а также для электронной программно-управляющей и адаптационной аппаратуры.

За последние годы были разработаны новые принципы построения, схемы и конструкции оборудования, накоплен значительный опыт по созданию ПРПУ. Технический парк ПРПУ к настоящему времени практически полностью обновился. Дадим краткую характеристику основных этапов развития ПРПУ декаметрового диапазона [12].

Первое поколение ПРПУ (50-е годы)-это ламповые приемники, выполненные по дискретной технологии. В приемниках использовалась диапазонно-кварцевая стабилизация частот гетеродинов, кварцевые фильтры п трактах приема сигналов. Приемники имели механические узлы управления - барабанные переключатели, блоки конденсаторов переменной емкости и т. д. Обеспечивался либо беспоиско-12



вый бесподстрочный вход в связь, либо прием с помощью сигналов узкополосной, с активной паузой частотной и двойной частотной телеграфии, либо прием сигналов однополосной телефонии.

Второе поколение ПРПУ (бО-е годы) - это в основном, транзисторные приемники с более высокими по сравнению с ПРПУ первого поколения техпико-экономичсскнми и эксплуатацнонныыи показателями. Приемники использовали аналоговые синтезаторы частот, ряд процессов управления приемником стал автоматизированным, предусматривалась возможность дистанционного управления Приемные устройства стали четко рвзделять на отдельные функциональные блоки главный тракт приема, синтезатор частот, выходные блоки, блок питания. Приемники второго поколения обеспечивали прием узкополосных сигналов и одной боковой полосы (ОБП). Для повышения надежности связи в ПРПУ использовались устройства простраиственно-разнесе[1иого приема. Однако вопросы автоматизации настройки на рабочую частоту решались применением электродвигателей, большого числа механических реле; при этом в приемниках сохранились механические узлы, барабанные переключатели и т. д. Все это привело к резкому усложнению схемотехники ПРПУ, увеличению их габаритов и массы. К тому же траизисторизация приемников из-за резкого разброса параметров транзисторов потребовала применения схем стабилизации, что усложняло блоки питания.

Приемники третьего поколения (70-е годы) стали широко использовать интегральную схемотехнику. Это позволило устранить механические узлы, обеспечить автоматическую электронную настройку с малым временем перестройки (примерно 0,1 с), повысить эффективность систем авторегулировання и разнесенного приема, использовать цифровую обработку сигналов, уменьшить габариты и массу, повысить надежность работы. Новая элементная база позволила улучшить электрические параметры ПРПУ, расширить динамический диапазон 100 .120 дБ, улучшить селективность, повысить чувствнгельность Приемники третьего поколения применимы в автоматизированных адаптивных системах связи и по настоящий день широко используются

Приемники четвертого поколегшя - это ПРПУ сегодняшнего и завтрашнего дня Они вероятнее всего не будут существенно отличаться по основным электрическим параметрам Так, видимо, сохранятся требования по стабильности частоты (порядка 10~) и по чувствительности (коэффициент шума 5. .7). Можно предположить, что существенно возрастет лишь требование по улучшению реальной селективности и по уменьшению допустимого времени настройки Однако наряду с этим резко вырастут требования к надежности, к оперативной и технической эффективности ПРПУ В настоящее время наметилась тенденция к расширению эксплуатационных показателей

Основное требование, предъявляемое уже в настоящее время к ПРПУ и важность которого будет только увеличиваться в будущем,- это его работа в адаптивной системе в условиях полной неопределенности. При этом все процессы, обеспечивающие адаптацию РПУ к постоянно меняюи 1имся внешним условиям, должны быть полностью автоматизированными. Наряду с традиционными видами авторегулирования будут широко внедряться методы, обеспечивающие самоприспосаблнваемость приемника к условиям связи. Автоматизация процессов



управления приемником потребует ряда новых схемотехнических решений. Например, сокращение времени настройки может вызвать необходимость использования в РПУ широкополосного преселектора с фильтровой настройкой, что, в свою очередь, накла;1ывает очень жесткие требования на линейность первых усилительных и преобразовательных каскадов. Обеспечение широкого динамического диапазона обусловливает применение входного аттенюатора с автоматическим управлением. Эта задача достаточно сложна, однако уже в настоящее время подобные аттенюаторы широко используют в современных РПУ. Совершенствуются методы разнесенного приема.

Необходимо отметить, что нахождение оптимальных схем построения функциональных блоков приемника должно проводиться на основе машинных методов проектирования.

Реализовать автоматизированный ПРПУ можно лишь при использовании современной элементной базы - больших интегральных микросхем и мнкросборок, кварцевых и керамических высокоселективных фильтров, фильтров на акустических поверхностных волнах, усилительных элементов с повышенной линейностью, современных коммутационных приборов и т. д.

Уже в настоящее время многие серийно выпускаемые приемники представляют собой аналоговые твердотельные устройства с широким применением интегральных схем различной степени интеграции, в том числе больших и монолитных интегральных схем, полевых транзисторов и диодов с «горячими» носителями. Прогрессирует технология изготовления ПРПУ по пути полного устранения в приемнике разъемных и механических соединителей, механических реле и узлов в преселекторе и т. д.

Быстрый переход РПУ из одного состояния в другое нри работе в адаптивной системе, принятие решения о наиболее оптимальной его структуре немыслимы без применения в РПУ микропроцессоров и мини-ЭВМ. Уже в настоящее время микропроцессорная техника стала широко использоваться в современных приемниках. В будущем микропроцессор станет основным узлом приемника, который будет выполнять практически все функции контроля и управления. Гибкое выполнение этих функций возможно при использовании центрального микропроцессора с визуальным дисплеем и блока ввода данных. Это позволит отказаться от применения панелей управления с большим числом дискретных переключателей,




0 1 2 3 4 5 6 ... 95