Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВОЙНА-метода.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
3.37 Mб
Скачать

41) Органы индикации и оперативного управления поу св

Индикация

Для управления индикацией служит переключатель, обеспечивающий замыкание соответствующих пар прямых и обратных проводов в трех положениях: ОР, ВР и РР. В положении ОР обеспечивается подключение к схеме индикации выходов оперативных регистров ВчУ, в положении ВР – выходов входного регистра ВчУ и в положении РР – выходов старшего байта ССП (первый байт индикации), регистра результата РР2 (второй байт индикации) и регистра результата РР1 (третий и четвертый байты индикации).

В положении переключателя ОТКЛ все пары прямых и обратных проводов отключены. Поле ИНДИКАЦИЯ состоит из 36 лампочек, которые через соответствующие цепи подключаются к схеме индикации ВчУ.

Органы оперативного управления

В группу органов оперативного управления входят клавиши:

- АВТОНОМ;

- ОСТАНОВ ЧИСЛ.ЗАП (останов по записи числа);

- ОСТАНОВ ЧИСЛ СЧТ (останов по считыванию числа);

- ОСТАНОВ ПО КОМ. (останов по команде);

- АВР (авторазрыв);

- ОСТ;

- ЗАП ОР (запись в ОР);

- ЗАН.ССП (занесение ССП);

- ТР (требование оператора).

ВОПРОС №42

Назначение, состав, и основные технические характеристики АРМ

Рабочее место АРМ предназначено для управления ходом обработки радиолокационной информации на автоматизированном командном пункте.

АРМ обеспечивает решение задач:

- ввода команд управления;

- отображения: вторичной информации о воздушной обстановке, вспомогательной информации в виде карты местности (зоны, рубежи), информации технического состояния аппаратуры и трактов передачи данных аппаратуры автоматизации, маркера оператора.

Основные тех хар-ки.

  1. Максимальный диаметр точки на экране: БИО  1,5 мм,

БИВ  1 мм.

  1. Масштаб отображаемой информации – 200, 400, 800, 1600 и 3200 км. (блок БИО). Величина масштаба равна стороне квадрата, внутри которого вписан круг.

  1. Маркер оператора (МО) отображается с частотой - 50 Гц.

  2. Количество входов видеосигналов: БИО - 5 (10); БИВ - 2

  3. Возможности пультовой аппаратуры - около 300 комбинаций специальных команд.

  4. Первичное электропитание - 3-х фазная сеть 220 В, 400 Гц.

  5. Максимальная потребляемая мощность - 1,5 кВт.

  6. Габаритные размеры: высота - 1160 мм;

ширина - 900 мм;

глубина - 1140 мм.

  1. Вес шкафа не более -420 кг.

1.2Состав арм

Конструктивно АРМ выполнено в виде отдельного шкафа, в состав которого входят:

  • блок индикатора основной (БИО);

  • блок индикатора вспомогательный (БИВ);

  • цифровое вычислительное устройство (ЦВУ);

  • устройство управления обменом и пультами (УОП);

  • пульт режимов и масштабов (ПРМ);

  • пульт ввода команд (ПВ);

  • пульт управления (ПУ);

  • пульт цифрового набора (ЦН);

  • кодовый механизм шаровой (КМШ);

  • три блока питания: один ВС-158 и два ВС-306;

  • пульт связи ПС-15.

ВОПРОС №43

Взаимодействие функциональных частей РМ в различных режимах

1.3Взаимодействие функциональных частей рм по структурной схеме в режиме приема информации из св

Прием и отображение вторичной информации:

Информация о воздушной обстановке в виде формуляра кодограммы Т-РМ (см. рис.3) поступает от СВ в УУО блока УОП АРМ. В составе этой кодограммы содержится информация формуляра ВО (координаты его местоположения на экране АРМ, коды знаков, код угла поворота первого знака, цвет и другие сигналы).

Из узла управления обменом (УУО) тип принятого донесения (ТД) поступает в вычислительный узел (ВчУ) блока ЦВУ. В ВчУ включается программа отображения принятого донесения (кодограммы) - П4 в режиме ТРАНЗИТ. Режим ТРАНЗИТ обеспечивает рассылку принятой информации без ее дополнительного пересчета.

ВчУ обеспечивает пересылку информации кодограммы, с помощью управляющих сигналов, пословно параллельным 16-разрядным кодом на все узлы блока ЦВУ.

Сначала пересылается графическая информация кодограммы (точка формуляра и признак подсвета точки) в УФОИ блока ЦВУ по шине ИНФ. ПРИЕМА транзитом через вычислительный узел. По окончании пересылки формируется, вычислительным узлом, импульс конца пересчета (ИКП). Этот импульс является сигналом начала работы УФОИ по преобразованию двоичного кода принятой информации в аналоговые сигналы. УФОИ формирует напряжения отклонения луча (Ux и Uy), a так же импульс подсвета точки (Uпт). Эти аналоговые сигналы поступают на блоки БИО и БИВ где обеспечивается отклонение луча ЭЛТ из центра в необходимое место экрана (на блоке БИВ, при этом. должен быть включен режим ЛУПА2,4), а Uпт обеспечивает подсвет, отклоненного в нужное место, луча.

После высвечивания точки формуляра ВО, УФОИ формирует импульс начала знакогенерирования (ИНЗГ) для генератора знаков (Г3), чтобы отобразить знаковую часть формуляра.

Генератор знаков настраивается на отображение пяти знаков формуляра ВО сигналом ТД от УОП. По ИНЗГ от УФОИ ГЗ производит запрос кода первого знака по шине №3H у УУО. УУО выдает двоичные коды первого знака и угла его поворота. ГЗ преобразует эти коды в аналоговые сигналы напряжения знака (Uхзн Uузн), импульсы подсвета знака (Uпзн).

Одновременно ГЗ формирует коммутирующий импульс знака КИЗН-1 или КИЗН-2 (при отображении кодограммы (ЗНТ)). Эти аналоговые сигналы поступают на блоки БИО и БИВ обеспечивая отображение первого знака формуляра ВО. Затем ГЗ запрашивает и отображает информацию второго и последующих знаков формуляра. После отображения последнего знака ГЗ снимает КИЗН-1 и выдает на УФОИ импульс конца знакогенерирования (ИКЗГ) УФОИ транслирует сигнал ИКЗГ на ВчУ для сброса программы П4 и выдает импульс конца отображения (ИКО) на УУО для перевода узла в режим ожидания.