夏莉
(金陵機械制造總廠 江蘇省 南京市 211100)
吊艙系統機上加不上高壓的原因眾多
用外場檢測儀通電檢測,吊艙上電后經過(3~5)min,加高壓控制指令К-2后,高壓燈不亮。
在分配和控制部件內產生(3~5)min的延時。在該時間內,+27V電源通過各個插頭向相應的部件提供低壓供電電源。該些電源主要用于吊艙中的中功率行波管(位于高頻預放、分析和調制部件、短時儲頻部件、預放和調制部件中)燈絲預熱。同時,~200V/400Hz電源也進入超高頻功率放大器,經變壓后給大功率行波管的燈絲預熱。
分配和控制部件在吊艙機上通電時,預熱3~4分鐘后,將“收—發”開關置于“發射”位置時,高壓燈不亮。可能發生故障的主要電路單元及功能如下:2.2.1 接通狀態組件(РВ-1)它使吊艙的高壓部件延遲3.5分鐘加高壓,以便使部件內行波管的燈絲預熱。此外它還能限制干擾吊艙在沒有冷氣條件下的工作時間。
2.2.2 保險絲
使部件在額定的電流下工作。
同樣是在吊艙機上通電時,預熱3~4分鐘后,將“收—發”開關置于“發射”位置時,高壓燈不亮,細節現象不同,故障引發原因多有不同。若分配和控制部件有此故障現象,分以下兩種情況:
(1)開機后,高壓接不通,無電壓輸出。故障高發電路有:+27V電路電壓驟升限制裝置(ОВН-27-5)、保險絲。
(2)開機后,高壓接不通,但有電壓輸出。故障高發電路有:接通狀態組件(РВ-1)等。
分配和控制部件故障現象為在吊艙機上通電時,預熱3~4分鐘后,高壓燈不亮,判斷為分配和控制部件中РВ-1組件,繼電器P7或與P10之間線路有問題,也就是說開機后,高壓接不通,但有電壓輸出,重點檢查接通狀態組件(РВ-1),原理框圖見圖1。
2.4.1 РВ-1時間繼電器組件功能和基本工作原理
РВ-1組件為一個時間繼電器,它使吊艙的高壓部件延遲3.5分鐘加高壓,以便使部件內行波管的燈絲預熱,此外它還能限制干擾吊艙在沒有冷氣條件下的工作時間。
電子繼電器的核心器件是時間繼電器,它由微電路522和564系列組成計數器,計數器對~115V/400Hz電壓計數。因此РВ-1組件的一個輸入端為單相~115V/400Hz,當К-1指令(+27V)加入時,電子繼電器先是被清零,然后對400Hz電壓開始計數,當計數器計到3.5分鐘時,輸出端變為低電平,于是輸出的К-1指令能通過繼電器KV10的吸合,將К-1指令送到KV7上,如果此時在干擾機“收—發”開關扳到“發射”位置(此時產生К-2指令),所以繼電器KV7吸合,使得+27V輸出到行波管上從而接通高壓。
2.4.2 РВ-1具體電路分析
干擾機加電時,將座艙內“火控聯防”開關(即СУО ОБОРОНА開關)合上,即產生+27V控制電壓輸入到設備,其中之一是К-1指令(+27V),它經C1→C2→R4→DD1→DD3清零,準備計數。同時К-1指令送到KV9時繼電器吸合(此時DA1的7腳應為低電平),則+27V經29線送到繼電器KV10,因DA2的1腳無信號輸入7腳為高電平,則KV10不吸合。同時К-1指令使控制~200V/400Hz電壓的繼電器吸合,使交流電壓分送到設備的有關低壓部分。與此同時,有一相交流電壓115V/400Hz經8線—三極管VT1→DD1→DD3→DD4。DD1除了15腳輸入脈沖,其它腳接地,在此情況下,輸入10個脈沖,輸出端7形成一個脈沖,DD3可計脈沖16×16=256此時節4腳形成一個脈沖。DD4的12腳形成一個脈沖時所需脈沖為16×2=32個,此時共需脈沖10×256×32=81920個,而3分鐘輸入脈沖為180×400=72000個,4分鐘有240×400=96000個,也就是說經過3~4分鐘在DD4的12腳形成高電平經DD2-2的4腳送到DA2的1腳,使7腳為低電平,從而使KV10吸合,產生+27V的К-2指令,經22線→VD23→R20→KV7吸合,24線上的+27V電壓經KV7送到19線相應的高壓線路。
輸出電壓是由+27V電路電壓驟升限制裝置(ОВН-27-5)產生,通過保險絲分送到系統的其他部件上,檢查該信號,可將故障進行初步隔離定位。
檢查點在分配和控制部件檢測專用設備面板檢測孔上,如各種輸出電壓有一項不符合工藝要求的,則為+27V電路電壓驟升限制裝置(ОВН-27-5)損壞,如若不然則繼續檢查。
檢查點著重于РВ-1電路板上的DD1(564ИЕ14)、DD3(564ИЕ10)和DD4(564ИЕ10)和DD2(564ИЕ5),參考《俄中西電子元件對照手冊》詳細了解各種微電路,包括各個腳的功能和真值表的相關信息,對照上述的信號走向進行細致的分析判斷,若發現在輸入正常的情況下,輸出信號存在不清晰或邏輯混亂的,則說明其已損壞,必須更換。更換新的器件后如若故障依舊,繼續順著信號走向繼續排查,直到故障消失,分配和控制部件工作恢復性能。
分配和控制部件高壓接不通是一種最常見的故障,但產生原因卻是非常多樣的。排故時不必按照原理分析時列出的工作過程查找,應先進行分部件定位,像本例中選取關鍵信號進行測量;同時有些非原理性的細節也應當注意到,譬如高壓接不通的故障件,故障點在外部連接電纜虛焊,所以排故時也應遵循由簡入難的原則,先確認所有連接關系的部分均有效,以少走彎路。