Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 7 / Учебное пособие РСП-6М2.doc
Скачиваний:
2130
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
23.21 Mб
Скачать

Принцип работы буо

Блок управления отображением предназначен для решения следующих задач:

- формирования напряжений горизонтального и вертикального отклонения ЭЛ для получения радиально-круговой или радиально-секторной развёртки на экране индикатора;

- смешивания ВС с первичной аналоговой и с вторичной аналоговой, цифровой, буквенной и графической информацией;

- выработки горизонтальной и вертикальной составляющих координатного напряжения, определяющих местоположение формуляров на экране ИКО;

- формирования составляющих напряжений горизонтального и вертикального отклонения векторов электронной карты и вектора-измерителя координат;

- формирования сигналов подсвета (порядка высвечивания) меток, знаков формуляров и векторов.

Блок управления отображением обеспечивает отображение на экране ИКО:

- видеосигналов с первичной и вторичной аналоговой координатной информацией в виде отметок целей и вторичной знако-цифровой информацией в виде 6 одновременно отображаемых двухстрочных формуляров;

- вторичной графической информации в виде 12 векторов (линий) электронной карты трассы или маршрута ЛА;

вектора измерителя координат и линии пеленга (ЛП) АРП.

Структурная схема БУО показана на рис.2.27. В состав блока входят: синхронизатор (С), генератор развёртки (ГР), устройство управления формулярами (УУФ), знакогенератор (ЗНГ), смеситель (СМ) видеосигналов и сигналов подсвета, фиксатор координат формуляров (ФКФ), генератор электронной карты (ГЭК) и устройство селекции (УС).

Блок работает в режиме внешней синхронизации: собственный синхронизатор управляется ИЗ ИКО из БОСТ. Он обеспечивает временной порядок работы ГР, УУФ, ЗНГ, ГЭК. При поступлении ИЗ ИКО синхронизатор вырабатывает строб развёртки – прямоугольный видеоимпульс, длительность которого определяется длительностью развёртки ТР, соответствующей выбранному масштабу (шкале дальности 45, 90, 200 км). Фронт и срез строба задают соответственно начало и конец развёртки (прямой ход ЭЛ). Длительность развёртки ТР является рабочей частью периода следования ИЗ ИКО.

Рис.2.27. Структурная схема БУО

С приходом строба развёртки ГР формирует пилообразный импульс радиальной развёртки ЭЛ (развёртки по дальности Д). На генератор из БРН поступают также напряжения круговой развёртки (по азимуту) UРSIN и UРCOS, пропорциональные sinαA и cosαA (рис.2.23, в, г). Эти напряжения поступают на двухканальный модулятор ГР и по гармоническому закону изменяют величину пилообразных импульсов. На выходе ГР образуются две последовательности пилообразных импульсов UХР и UYP (рис.2.23, д, е), которые через СМ поступают на соответствующие ПКУ БИ. При отображении на экране ИКО линии пеленга ЛА на синхронизатор БУО поступают от АРП сигналы ВЫЗОВ ПЕЛЕНГА и НАЛИЧИЕ ПЕЛЕНГА. При этом на ГР вместо напряжений UРSIN, UРCOS поступают напряжения UПSIN, UПCOS от АРП.

На рабочем интервале длительностью ТР синхронизатор также вырабатывает импульсы меток дальности, число и интервал следования которых соответствуют выбранному масштабу дальности. Интервал между импульсами МД определяет цену деления используемой шкалы дальности. Импульсы МД поступают на СМ, на который поступают также ВС ПАСС (первичного канала) и ВС АКТ (вторичного канала), а с платы масштабных меток БОСТ – импульсы меток азимута (МА).

На нерабочей части периода ТИЗ ИКО (по окончании ТР) синхронизатор вырабатывает тактовые импульсы (ТИ), задающие порядок работы УУФ, ЗНГ, ГЭК. Тактовые импульсы необходимы для формирования кода опроса в УУФ, а также для разделения во времени процессов знакогенерации и отображения векторной информации.

Устройство управления формулярами вырабатывает импульсные коды опроса каналов и декад БОИ, обрабатывает импульсные последовательности знаковой информации и управляет ЗНГ (наполнением знаками формуляра выбранного вида).

Знакогенератор вырабатывает напряжения отклонения UХЗН, UYЗН (координат места знака) и импульсы подсветки знаков UПЗН. Эти напряжения поступают в БИ для высвечивания знаков в формуляре. Виды формуляров задаются с панели управления формулярами (ПУФ), а значения знаков формуляра – импульсными сигналами от УУФ. Напряжения координат формуляров поступают через СМ на ИКО и определяют местоположение формуляра на его экране. Координаты места знака в формуляре вырабатываются в устройстве управления формулярами в виде двоичного кода и поступают на знакогенератор. Форма знаков, последовательность и длительность вывода запрограммирована в ЗНГ импульсными последовательностями формирования знака и знакоместа. Формуляр выбирается из совокупности знакомест, которые заполняются необходимым знаком.

Фиксатор координат формуляров вырабатывает напряжения координат формуляра UХФ, U путём фиксации (запоминания) величин напряжений развёртки UХР, U в момент поступления единого координатного сигнала (ЕКС). С помощью этих напряжений формуляр «привязывается» к определённой отметке цели.

Генератор электронной карты вырабатывает напряжения отклонения электронного луча UХК, U для отображения векторов электронной карты и сигналов подсвета векторов UПК, которые через СМ поступают на ПКУ и ПВП в БИ соответственно. Генератор электронной карты может вырабатывать напряжения координат и импульсов подсвета для 12 векторов (отрезков прямых линий), используемых для отображения трасс и маршрутов полёта ЛА на экране ИКО.

Устройство селекции вырабатывает напряжения UХМ, U и UПМ, отображающие положения маркера на экране и строба селекции отметки цели, которые используются в БОИ для ввода в АС выбранного канала с помощью датчика координат (ДК) путём задания координат отметки цели и её формуляра.

Один цикл отображения цифровой и векторной информации состоит из 16 периодов следования ИЗ ИКО (ТЦО = 16 ТИЗ ИКО). За это время отображаются 6 формуляров цифровой и буквенной информации, 12 векторов (отрезков) электронной карты, измерительный вектор с указанием дальности, микротабло с набором бортовых номеров по каналам перед вводом их в режим автоматического сопровождения (рис.2.24).