Презентація_Слісаренко (1)

Содержание

Слайд 2

Радіотехнічна розвідка (РТР) є складовою частиною радіоелектронної розвідки й виконує завдання

Радіотехнічна розвідка (РТР) є складовою частиною радіоелектронної розвідки й виконує завдання

по розкриттю складу угрупувань військ держав, що розвідуються, характеру їхніх дій і намірів, здійснюючи перехоплення й аналіз випромінювань радіотехнічних засобів (РТЗ) і систем, застосовуючи для забезпечення бойових дій і керування зброєю

Актуальність роботи

Радіотехнічна розвідка є складовою частиною радіоелектронної розвідки й виконує завдання по розкриттю складу угрупувань військ держав, що розвідуються, характеру їхніх дій і намірів, здійснюючи перехоплення й аналіз випромінювань радіотехнічних засобів і систем, застосовуючи для забезпечення бойових дій і керування зброєю.

Слайд 3

Мета та задачі роботи Мета: розробка підсилювача постійного струму для модернізації

Мета та задачі роботи
Мета: розробка підсилювача постійного струму для модернізації системи

управління антеною
Задачі для досягнення мети:
провести аналіз існуючої системи управління;
розглянути можливі варіанти реалізації пристрою обрати метод реєстрації пульсових сигналів;
розробити структурну і принципову схему пристрою;
розглянути вимоги до моделювання схеми та основні принципи її побудови;
провести розрахунок показників надійності та собівартості пристрою.
Слайд 4

Станція «Кольчуга»

Станція «Кольчуга»

Слайд 5

Станція «Кольчуга» при веденні РТР виконує наступні операції Пошук та виявлення

Станція «Кольчуга» при веденні РТР виконує наступні операції

Пошук та виявлення сигналів

ДРВ, що випромінюють на відстанях до 600 км по наземних, надводних і повітряних цілях як в усьому робочому діапазоні частот, так і в певних частотних ділянках у послідовності, визначеній оператором.
Пошук ДРВ у фіксованому напрямку чи у просторовому секторі, що задається оператором.
Аналіз і узагальнення накопиченої інформації, порівняння виміряних параметрів з даними, що є в пам’яті ЕОМ станції.
Слайд 6

Технічні можливості комплексу

Технічні можливості комплексу

Слайд 7

Антенно-фідерна система (АФС) з підсистемою електроприводу; Радіоприймальний тракт (РПТ); Система аналізу

Антенно-фідерна система (АФС) з підсистемою електроприводу;
Радіоприймальний тракт (РПТ);
Система аналізу та обробки

(САО);
Апаратура передачі даних (АПД);
Апаратура управління з підсистемою виявлення та комутації каналів (АУ);
Система електроживлення (СЕ);
Система оперативного контролю (СОК)

Станція РТР «Кольчуга», складається з наступних елементів:

Слайд 8

Аналіз системи електроприводу антенної системи

Аналіз системи електроприводу антенної системи

Слайд 9

Функціональна схема електроприводу

Функціональна схема електроприводу

Слайд 10

Недоліки системи управління Усунення недоліків

Недоліки системи управління

Усунення
недоліків

Слайд 11

Аналіз варіантів розробки підсилювачів постійного струму

Аналіз варіантів розробки підсилювачів постійного струму

Слайд 12

Аналіз варіантів розробки підсилювачів постійного струму Віртуальне замикання

Аналіз варіантів розробки підсилювачів постійного струму

Віртуальне замикання

Слайд 13

Зображення ОП на принципіальних схемах

Зображення ОП на принципіальних схемах

Слайд 14

Розробка структурної схеми підсилювача постійного струму Структурна схема ППС

Розробка структурної схеми підсилювача постійного струму

Структурна схема ППС

Слайд 15

Розробка принципової схеми підсилювача постійного струму

Розробка принципової схеми підсилювача постійного струму

Слайд 16

Параметри електричного елемента принципової схеми Електричні параметри мікросхеми

Параметри електричного елемента принципової схеми

Електричні
параметри мікросхеми

Слайд 17

Проведення експериментальних досліджень у системі автоматизованого проектування Розробка моделі пристрою проводилась в САПР Proteus

Проведення експериментальних досліджень у системі автоматизованого проектування

Розробка моделі пристрою проводилась в

САПР Proteus
Слайд 18

Модель ППС

Модель ППС

Слайд 19

Робота ППС Положення потенціометрів 0 Положення потенціометрів 1 Положення потенціометрів 2

Робота ППС

Положення потенціометрів 0

Положення потенціометрів 1

Положення потенціометрів 2

Слайд 20

Розрахунок надійності підсилювача постійного струму Інтенсивність відмов всієї схеми λ =

Розрахунок надійності підсилювача постійного струму

Інтенсивність відмов всієї схеми

λ = Σ λ n × Nn

де

λ – інтенсивність відмов
всієї схеми;
λ n – інтенсивність відмов
елементів схеми;
NN – кількість елементів схеми.

Дані складових елементів

Результати розрахунків
λ = 90,045 × 10-6 (1/год)

Середній час наробітку до відмови

Тсер = 1 / λ = 1 / 90,045 × 10-6
= 11105,5583 (год.)

P(t) = (l  −  λ)t
= (1 – 90,045 × 10-6)720 = 0,93898

Ймовірність безвідмовної
роботи на протязі 1 місяця

Слайд 21

Розрахунок собівартості підсилювача постійного струму Сума, затрачена на закупку розхідних матеріалів

Розрахунок собівартості підсилювача постійного струму

Сума, затрачена на закупку розхідних матеріалів

Слайд 22

Розрахунок собівартості підсилювача постійного струму Загальна собівартість пристрою

Розрахунок собівартості підсилювача постійного струму

Загальна собівартість пристрою

Слайд 23

Висновки Проведено аналіз існуючої системи управління та обґрунтовано застосування нового пристрою.

Висновки

Проведено аналіз існуючої системи управління та обґрунтовано застосування нового пристрою.
Розглянуто можливі

варіанти реалізації пристрою. В результаті аналізу отримано висновок, що оптимальною є побудова пристрою на основі операційного підсилювача.
На основі цього розроблено структурну і принципову схему пристрою
Розрахунок собівартості підсилювача показує, що пристрій не є високо коштовним, а за своїми характеристиками не поступається промисловим зразкам та має багато шляхів вдосконалення.
За результатами правильної роботи математичної моделі пристрою можна зробити висновок про правильність прийнятих рішень під час розробки пристрою.