Устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера

Использование: в стрелковом оружии. Сущность изобретения заключается в том, что устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера выполнено в виде последовательно соединенных: широкополосного усилителя, блока нелинейного преобразователя суммарного сигнала, фильтра нижних частот, детектора рабочего сигнала и порогового устройства. Между широкополосным усилителем и фильтром нижних частот, а также между детектором рабочего сигнала и пороговым устройством идет параллельное ответвление, включающее в себя последовательно включенные частотозависимый четырехполюсник и дополнительно введенное пороговое устройство, дополнительно введенный таймер и ключевую схему. При этом дополнительно введенные пороговое устройство и таймер выполнены определенным образом. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение надежности за счет исключения возможности несанкционированного срабатывания устройства при возможном повышении уровня шума при пониженном напряжении источника питания меньше номинального значения. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к радиоуправляемым стрелковым устройствам и может быть использовано для наведения снаряда на цель.

Известно устройство обработки сигнала, содержащее источник питания, широкополосный усилитель сигнала, детектор рабочего сигнала, интегрирующее звено и пороговое устройство (см. патент RU №2109248, 1997 г., F42C 11/00).

Недостатком данного технического решения является малая надежность.

Наиболее близким техническим устройством к изобретению является устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера, содержащее источник питания, последовательно соединенные широкополосный усилитель, фильтр нижних частот, блок нелинейного преобразователя сигнала, детектор рабочего сигнала и пороговое устройство, подключенное между широкополосным усилителем и фильтром нижних частот и между детектором рабочего сигнала и пороговым устройством параллельное ответвление, включающее в себя последовательно включенные частотозависимый четырехполюсник и ключевую схему (см. Авторское свидетельство СССР №1717930, 1989 г., F42C 13/08).

Недостатком данного технического устройства является малая надежность.

Задачей настоящего изобретения является повышение надежности.

Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается в следующем:

1. Устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера содержит источник питания, последовательно соединенные широкополосный усилитель, фильтр нижних частот, блок нелинейного преобразователя сигнала, детектор рабочего сигнала и пороговое устройство, подключенное между широкополосным усилителем и фильтром нижних частот и между детектором рабочего сигнала и пороговым устройством параллельное ответвление, включающее в себя последовательно включенные частотозависимый четырехполюсник и ключевую схему, дополнительно введенные пороговое устройство и таймер, установленные последовательно между частотозависимым четырехполюсником и ключевой схемой, при этом вход дополнительно введенного порогового устройства соединен с выходом частотозависимого четырехполюсника, а выход дополнительно введенного таймера соединен с входом ключевой схемы.

2. Дополнительно введенное пороговое устройство включает в себя компаратор К1, инвертирующий вход которого через резистор R1 соединен с источником опорного напряжения, а неинвертирующий вход соединен с выходом частотозависимого четырехполюсника, при этом выход компаратора К1 соединен с входом таймера.

3. Дополнительно введенный таймер включает в себя диод Д1, анод которого соединен токопроводом с выходом компаратора К1 дополнительно введенного порогового устройства, катод диода Д1 соединен токопроводом с неинвертирующим входом компаратора К2 таймера, инвертирующий вход которого соединен с источником опорного напряжения, а выход компаратора К2 таймер соединен токопроводом с входом ключевой схемы, при этом контактная точка, лежащая на токопроводе, соединяющем неинвертирующий вход компаратора К2 с катодом диода Д1, с одной стороны соединена токопроводом через резистор R2 с источником опорного напряжения, а с другой стороны соединена токопроводом через резистор R3 с контактной точкой, контактная точка, лежащая на токопроводе, соединяющем неинвертирующий вход компаратора К2 таймера с катодом диода Д1, соединена через конденсатор С1 с контактной точкой, а контактная точка соединена с источником опорного напряжения.

4. Введен дополнительно диод Д2, резисторный делитель, содержащий входной резистор R4 и выходной резистор R5, инвертирующий вход компаратора К1 от контактной точки токопроводом соединен с анодом дополнительно введенного диода Д2, катод которого соединен с контактной точкой дополнительно введенного резисторного делителя, при этом через резистор R4 подключается положительный вывод источника питания, а через резистор R5 подключается отрицательный вывод источника питания.

Такая конструкция устройства обработки сигнала доплеровского радиовысотомера обеспечивает решение поставленной задачи.

Таким образом предлагаемое техническое решение обладает новизной и изобретательским уровнем.

На фиг.1, 2, 3, 4 изображено устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера.

Широкополосный усилитель 1, фильтр нижних частот 2, блок нелинейного преобразователя сигнала 3, детектор рабочего сигнала 4 и пороговое устройство 5 соединены последовательно. Частотозависимый четырехполюсник 6, дополнительно введенное пороговое устройство 7, дополнительно введенный таймер 8 и ключевая схема 9 соединены последовательно и в контактных точках 10, 11 соединены параллельным ответвлением. Источником энергии является источник питания 12. Дополнительно введенное пороговое устройство 7 содержит компаратор К1 13 и резистор R1 14. Инвертирующий вход 15 компаратора К1 13 через резистор R1 14 токопроводом 16 соединен с источником опорного напряжения 17. Неинвертирующий вход 18 компаратора К1 13 соединен с выходом 19 частотозависимого четырехполюсника 6. Выход 20 компаратора К1 13 соединен с входом 21 дополнительно введенного таймера 8.

3. Дополнительно введенный таймер 8 включает в себя диод Д1 22, анод 23 которого соединен токопроводом 24 с выходом 20 компаратора К1 13, катод 25 диода Д1 22 соединен токопроводом 26 с неинвертирующим входом 27 компаратора К2 22. Инвертирующий вход 28 компаратора К2 22 соединен с источником опорного напряжения 17. Выход 29 компаратора К2 22 дополнительно введенного таймера 8 токопроводом 30 соединен с входом 31 ключевой схемы 9. Контактная точка 32, лежащая на токопроводе 26, соединяющем неинвертирующий вход 27 компаратора К2 22 с катодом 25 диода Д1 22, с одной стороны соединена токопроводом 33 через резистор R3 34 с источником опорного напряжения 17, а с другой стороны соединена токопроводом 35 через резистор R2 36 с контактной точкой 37. Контактная точка 38, лежащая на токопроводе 26, соединяющем неинвертирующий вход 27 компаратора К2 22 с катодом 25 диода Д1 22, соединена токопроводом 39 через конденсатор С1 40 с контактной точкой 37. Контактная точка 37 соединена токопроводом 41 с источником опорного напряжения 17.

4. Дополнительно введен диод Д2 42 и резисторный делитель 43, содержащий входной резистор R4 44 и выходной резистор R5 45. Инвертирующий вход 15 компаратора К1 13 от контактной точки 46 токопроводом 47 соединен с анодом 48 дополнительно введенного диода Д2 42, катод 49 которого соединен токопроводом 50 с контактной точкой 51 дополнительно введенного резисторного делителя 43, при этом резистор R4 44 соединен токопроводом 52 с положительным выводом 53 источника питания 12, а резистор R5 45 соединен токопроводом 54 с отрицательным выводом 55 источника питания 12.

Работает устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера следующим образом. Электрический сигнал, поступающий на широкополосный усилитель 1, усиливается с коэффициентом усиления Ку 1 в диапазоне частот от Fcmin до Fnmax. Усиленный сигнал фильтруется фильтром нижних частот 2 в диапазоне частот от Fcmin до Fcmax. При этом происходит усиление сигнала с коэффициентом Ку 2. Сформированный сигнал поступает в блок нелинейного преобразования сигнала 3, который формирует выходное напряжение Uвых3=Emax, если поступающий сигнал Uc≥Uпор3, или Uвых3=0, если Uc<Uпор3. Полученная импульсная последовательность накапливается детектором рабочего сигнала 4. При накоплении 3-5 импульсов напряжения на выходе детектора рабочего сигнала 4 превышает порог срабатывания порогового устройства 5. При этом на его выходе формируется сигнал Uвых5=Emax, свидетельствующий о достижении требуемой высоты. Сигнал от широкополосного усилителя 1 поступает также от контактной точки 10 на входе в частотозависимый четырехполюсник 6. При этом сигнал на выходе частотозависимого четырехполюсника усиливается в Ку6 max в диапазоне частот Fnmin до Fnmax и в Ку6min в диапазоне частот от Fcmin до Fcmax. Сигнал от частотозависимого четырехполюсника 6 поступает на вход в дополнительно введенное пороговое устройство 7. При этом, если выполняется условие:

Vc·Ку1·Ку6max>Vпор7, если Fnmin≤fc≤Fnmax;

Vc·Ку1·Kу6min>Vпор7, если Fcmin≤fc≤Fcmax,

то на выходе дополнительного порогового устройства 7 формируется напряжение логической «1» (напряжение высокого уровня), обеспечивающее запуск дополнительно введенного таймера 8. При этом на выходе дополнительного таймера 8 в течение временного интервала Δt8 формируется напряжение логической «1», которое поддерживает ключевую схему 9 в открытом состоянии. В результате этого происходит сброс напряжения на выходе детектора рабочего сигнала 4, и на время Δt8 обеспечивается блокировка порогового устройства 5. При этом исключается несанкционированное срабатывание радиовысотомера. В дополнительно введенном пороговом устройстве 7 (фиг.2) роль порогового устройства выполняет компаратор К1 13. Неинвертирующий вход 18 компаратора К1 13 соединен с выходом частотозависимого четырехполюсника 6, а инвертирующий вход 15 соединен через резистор R1 14 с источником опорного напряжения 17.

Для повышения надежности блокировки при воздействии помех дополнительно введенный таймер 8 выполнен по схеме Фиг.3. В исходном состоянии времязадающий конденсатор С1 40 заряжен до напряжения . При появлении сигнала помехи на выходе компаратора К1 13 дополнительно введенного порогового устройства 7 формируется напряжение логической «1» (Евых1 (1) 10 В). При этом происходит зарядка конденсатора С 1 40 с постоянной

времени τзар=C1·(Rвых1+rg), где Rвых1 - выходное сопротивление компаратора К1 13, а rg - сопротивление открытого диода Д1 22. Конденсатор С1 40 заряжается до напряжения Uвых1≈10 В за время Δtзар.≈(2÷3)τзар. При зарядке конденсатора С1 40 до напряжения Еопорн. происходит срабатывание компаратора К2 22 дополнительно введенного таймера 8. На его выходе 29 формируется напряжение логической «1». При этом происходит блокировка радиовысотомера.

На выходе 20 компаратора К1 13 в течение времени, когда напряжение конденсатора С1 40 превышает уровень опорного напряжения, поддерживается напряжение логической «1». Постоянная времени разрядки конденсатора С1 40 определяется выражением

Поскольку величины резисторов R2 и R3 могут быть выбраны от 100 до 400 кОм соответственно, а сумма (RвыхК1+2g)=300÷500 Ом, реальное время блокировки может составлять 20÷100 мсек, что исключает несанкционированное срабатывание при воздействии активных помех.

Для исключения несанкционированного срабатывания радиовысотомера от собственных шумов, возникающих при нештатном уменьшении напряжения источника питания, в схему устройства обработки доплеровского радиовысотомера между источником тока 12 и инвертирующим входом 15 компаратора К1 13 (см. Фиг.4) введен резисторный делитель 43, выполненный на резисторах R4 44 и R5 45 и диоде Д2 42. Принцип действия этой схемы состоит в том, что в исходном состоянии, когда напряжение источника тока 12 соответствует требованиям технических условий, на устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера, выполняется соотношение:

При этом диод Д2 42 закрыт и напряжение на инвертирующем входе 18 компаратора К1 13 больше, чем на неинвертирующем входе 15: V(-)K1>V(+)K1. В этом случае на выходе 20 компаратора К1 13 и на выходе 29 таймера 8 напряжение логического «0» (низкий уровень). При этом ключевая схема 9 закрыта и устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера находится в рабочем состоянии. При уменьшении напряжения источника питания 12 до уровня

диод Д2 42 открывается и напряжение на неинвертирующем входе 18 компаратора К1 13 становится меньше напряжения на инвертирующем входе 15 компаратора К1 13 V(-)K1<V(+)K1. При этом на выходе 20 компаратора К1 13 появляется напряжение логической «1» (высокий уровень), срабатывает дополнительно введенный таймер 8 и ключевая схема открывается. Таким образом исключается возможность несанкционированного срабатывания устройства обработки сигнала доплеровского радиовысотомера при возможном повышении уровня шума при пониженном напряжении источника питания 12 меньше номинального значения.

1. Устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера, содержащее источник питания, последовательно соединенные широкополосный усилитель, фильтр нижних частот, блок нелинейного преобразователя сигнала, предназначенный для формирования выходного напряжения U вых=Emax, если поступающий на него сигнал Uc≥Uпор, или Uвых=0, если Uc<Uпор, где Uпор - пороговое напряжение, детектор рабочего сигнала, предназначенный для накапливания импульсов напряжения, и пороговое устройство, на выходе которого формируется сигнал, свидетельствующий о достижении требуемой высоты, содержащее также последовательно соединенные частотозависимый четырехполюсник, дополнительное пороговое устройство, таймер и ключевую схему, предназначенную для исключения несанкционированного срабатывания радиовысотомера, при этом сигнал от широкополосного усилителя поступает на вход частотозависимого четырехполюсника, а ключевая схема включена между детектором рабочего сигнала и пороговым устройством.

2. Устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера по п.1, отличающееся тем, что дополнительное пороговое устройство включает в себя компаратор К1, инвертирующий вход которого через резистор R1 соединен с источником опорного напряжения, а неинвертирующий вход соединен с выходом частотозависимого четырехполюсника, при этом выход компаратора К1 соединен со входом таймера.

3. Устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера по п.2, отличающееся тем, что таймер включает в себя диод Д1, анод которого соединен токопроводом с выходом компаратора К1 порогового устройства, инвертирующий вход компаратора К2 таймера соединен с источником опорного напряжения, а выход компаратора К2 таймера соединен токопроводом с входом ключевой схемы, при этом контактная точка 32, лежащая на токопроводе, соединяющем неинвертирующий вход компаратора К2 с катодом диода Д1, с одной стороны соединена токопроводом через резистор R2 с источником опорного напряжения, а с другой стороны соединена токопроводом через резистор R3 с контактной точкой, лежащей на токопроводе, соединяющем неинвертирующий вход компаратора К2 с источником опорного напряжения, контактная точка 38, лежащая на токопроводе, соединяющем неинвертирующий вход компаратора К2 таймера с катодом диода Д1, соединена через конденсатор С1 с контактной точкой 37, а контактная точка 37 соединена с источником опорного напряжения.

4. Устройство обработки сигнала доплеровского радиовысотомера по п.2, отличающееся тем, что введен дополнительный диод Д2 и резисторный делитель, содержащий входной резистор R4 и выходной резистор R5, инвертирующий вход компаратора К1 от контактной точки 46 токопроводом соединен с анодом дополнительно введенного диода Д2, катод которого соединен с контактной точкой дополнительно введенного резисторного делителя, при этом через резистор R4 осуществляется положительный вывод источника питания, а через резистор R5 осуществляется отрицательный вывод источника питания.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении различных радиолокационных систем, предназначенных для определения дальности до поверхности земли, использующих принцип отражения радиоволн (радиодальномеры или дальномеры).

Изобретение относится к средствам радиолокации и предназначено для классификации цели по признаку ее принадлежности к целям, находящимся в зоне неоднозначного и однозначного измерения дальности импульсного радиолокатора, т.е.

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано в системах поиска и слежения за воздушными и космическими объектами. .

Изобретение относится к методам измерения дальности при помощи измерения времени прохождения радиочастотного сигнала. .

Изобретение относится к области создания помех импульсным лазерным дальномерам и может быть использовано в технике, где используются различные излучатели. .

Изобретение относится к области локационной техники и может быть использовано в системах поиска и слежения за транспортными, воздушными и космическими объектами. .

Изобретение относится к системам измерения дальности с использованием отражения электромагнитных волн. .

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для поиска объектов

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системах поиска объектов

Изобретение относится к измерению расстояния, например, в закрытых резервуарах при измерении уровня жидкости и основано на принципе радиолокации с частотной модуляцией зондирующих радиоволн

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении различных радиолокационных систем, предназначенных для определения дальности до поверхности земли, использующих принцип отражения радиоволн (радиодальномеры или дальномеры)

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системах поиска и слежения за воздушными объектами

Изобретение может быть использовано для предупреждения о возможности попадания летательного аппарата (ЛА) в зону вихревого следа. Сущность изобретения состоит в том, что заявленный способ характеризуется осуществлением передачи данных «борт-борт» и «борт-система управления воздушным движением (УВД)» в радиовещательном режиме и/или в режиме «точка-точка» с передачей информации каждым ЛА (ЛА-генератором) о параметрах создаваемого им вихревого следа, получаемых путем измерений и/или расчета в самолетной системе координат ЛА-генератора, приемом этой информации каждым другим ЛА и/или системой УВД (далее абоненты), находящихся в зоне доступности передатчика соответствующего ЛА-генератора, последующим расчетом в системе координат ЛА-абонентов последствий воздействия вихревого следа и анализом этой информации ЛА-абонентами, причем в передаваемую информацию ЛА-генератора включают такие данные в самолетных координатах этого ЛА, как местоположение ЛА-генератора и категорию его передатчика, скорость и курс ЛА-генератора, его вес и время передачи им информации, данные турбулентности атмосферы, скорость и направление ветра, температуру и барометрическое давление, а принимающие информацию ЛА-абоненты оценивают возможность прохождения зоны создаваемого ЛА-генератором вихревого следа, и, в случае необходимости, проводят измерения характеристик атмосферы, и/или учитывают поступающие от системы УВД данные, необходимые для соответствующего расчета вихревого следа, и/или учитывают характеристики атмосферы с учетом изменчивости порывов ветра и/или турбулентности, при этом параметры вихревого следа определяют с учетом сноса вихревого следа, в том числе с учетом влияния стохастических атмосферных воздействий, например порывов ветра и/или турбулентности. 4 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области радиолокационной техники. Способ заключается в проведении трехэтапных измерений: на первом этапе вычисляют грубое (предварительное) значение дальности до поверхности земли, на втором этапе вычисляют точное (окончательное) значение дальности до поверхности земли, на третьем этапе для подтверждения результатов точного измерения дальности используют скользящее окно, которое представляет собой n1  селектирующих импульсов, причем n1<<n и n1 - нечетное число, а временное положение центрального селектирующего импульса из n1 соответствует временному положению опорного сигнала с задержкой, равной длительности временного интервала, соответствующего точному (окончательному) значению временной задержки. Достигаемый технический результат изобретения - повышение помехоустойчивости определения дальности до поверхности земли при сохранении вероятности правильного обнаружения и проведении трехэтапных измерений дальности за счет сокращения зоны поиска (интервал измеряемых дальностей) на третьем этапе измерений.

Изобретение относится к области радиолокации. Достигаемый технический результат - увеличение точности определения дальности до места швартовки. Указанный результат достигается за счет того, что заявленное устройство содержит береговой радиолокатор, блок приемников дальности до места швартовки судов, блок передатчиков управляющих сигналов, имеющих разные частоты, блок корректоров дальности до места швартовки, блок вторичной обработки, датчик места швартовки, корректор дальности до места швартовки, состоящий из приемника управляющего сигнала, триггера, узконаправленного частотного модулированного дальномера уменьшенной мощности, блока автосопровождения по дальности, дешифратора дальности, стационарного индикатора дальности, передатчика дальности до места швартовки, переносного приемника с индикатором дальности. Перечисленные средства определенным образом соединены между собой. 1 ил.

Изобретение относится к блоку радарного датчика обратного хода, используемого для автомобиля. Блок радарного датчика обратного хода содержит датчик, демпфирующее резиновое кольцо, размещенное на периферийной части датчика, основную крышку для приема передней части датчика и демпфирующего резинового кольца и верхнюю крышку. Верхняя крышка выполнена с возможностью монтажа с основной крышкой и имеет отверстие, образованное в ней для открытия через него передней части датчика. Основная и верхняя крышки имеют стенки, сформированные на них. В стенке верхней крышки выполнены пазы. Между стенкой верхней крышки и стенкой основной крышки расположено амортизирующее резиновое кольцо, содержащее соответствующие пазам выступающие части. Достигается увеличение защиты датчика от вибрации за счет формирования двойной демпфирующей конструкции. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к радиолокации протяженных целей и может быть использовано в бортовых радиовысотомерах. Достигаемый технический результат - обеспечение требуемой точности измерения при сниженных соотношениях сигнал : шум. Указанный результат достигается за счет того, что производится излучение зондирующего сигнала по вертикали к земной поверхности, прием отраженных сигналов на N периодах повторения, фильтрация принятого сигнала в фильтре, согласованном с модуляцией зондирующего сигнала с получением в каждом периоде повторения огибающей амплитуды отраженного сигнала, вычисление дисперсии шума и сигнала с шумом для разных гипотез положения скачка дисперсии отраженного сигнала, определение высоты летательного аппарата по положению скачка дисперсии отраженного сигнала, при этом находят положение максимума весовой суммы логарифмов дисперсии шума и сигнала с шумом, весом первого слагаемого является отрицательное число, соответствующее положению скачка дисперсии отраженного сигнала в гипотезе, а весом второго слагаемого - отрицательная разность между максимально возможным положением скачка дисперсии амплитуды отраженного сигнала и положением скачка дисперсии n в гипотезе. 2 н.п. ф-лы, 7 ил., приложение 1.
Наверх