TSD—10中波全固态数字调制调幅发射机概述
DX—10数字调幅广播发射机的工作原理介绍及应用操作

DX—10数字调幅广播发射机的工作原理介绍及应用操作作者:袁艺伟来源:《中国科技博览》2016年第15期[摘要]首先介绍了DX数字调幅发射机的主要特点和组成,接着详细介绍了其工作原理及工作过程,并以及工作经验总结给出了使用和操作的主要注意事项,有助于其他人员通过本文进一步熟悉和掌握该发射机的相关知识和提高维护水平。
[关键词]发射机射频系统音频系统控制系统中图分类号:TN93413 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0293-011 前言DX-10kW全固态数字循环调制中波广播发射机采用了高集成度的集成电路设计、无失真的新型数字循环调制编码技术,该机具有整机和功放效率高、高保真、超清晰传播、运行稳定可靠、节能降耗、电声指标优良的特点。
本机载波情况下整机效率达到 80% 以上,功放级效率达到 95% 以上,可以降低能源消耗,节省运行费用目,所以该机型在国内得到了广泛推广和应用。
为了进一步提高相关技术人员对该发射机的了解和掌握,以便今后在维护工作中可以及时有效地处理故障,本文介绍其工作原理和操作时的一些注意事项。
2 主要构成和特点本机由射频系统、音频和调制系统、控制系统、电源系统和风冷系统几部分构成。
射频系统包括由激励器、功率放大器、滤波器到到T 型匹配网络的各部分,这是本机的高频通路部分。
音频和调制系统将音频输入信号经过模数转换转化为12bit 的数字信号,再对数字信号进行调制编码,去控制功率放大模块的通断,从而实现本机的音频调制功能。
控制系统是控制该机各部分功能的正常实施及各类故障的检测和保护。
该机采用了先进的循环调制编码技术,具有如下特点:数字循环调制技术能使功放模块处于循环导通状态,发射机正常工作时,各功放模块处于循环导通状态,各功放模块的输出功率机会均等,因而使发射机的故障停机率降低,发射机运行更加稳定可靠,维护费用相应降低;该机正常工作时,故障功放模块可以自动退出运行状态,发射机三大指标(失真、信噪比、频响)及输出额定功率无变化;该机在过调幅削波电路方面有独特技术,削波系统能够随着正常工作的功放模块数量进行削波控制,特点是功放模块退出运行数量较多时,不影响发射机额定输出功率、只影响到最大调幅度的削波点;该机循环调制系统增加了功放模块、工作状态指示电路,能使操作人员随时了解各功放模块的工作情况;当出现7块以下功放模块退出运行时,可以给出报警信号,提醒值机工作人员及时检查排除故障;该机在循环调制编码板上还增加+5V和B-电压状态指示灯,方便了技术人员维护设备【1】。
数字调幅中波广播发射机欠激故障分析与维修

1 射频激励板的基本原理 射频激励信号是发射机所需的工作 载频,由射频激励板提供。为了提高发 射机所需激励信号的高可靠性和高稳定 性,TSD-10 中波全固态数字调幅发射机 采用频率稳定度高达 1×10-8 的可编程 恒温晶体频率合成器输出射频信号及外 部高精度同步激励信号。当射频激励电 路中有外部输入的高精度同步激励信号 时,射频激励板中的激励信号检测电路 便去控制模拟开关,进行射频激励信号 的自动切换,将外部输入的高精度同步 激励信号作为主激励信号;同时,射频 激励板所产生的激励信号则自动转换为 备用激励信号。射频激励板的工作电压 是由低压分配板(A24)提供 +22 V 非稳 压电源,经三端稳压器和稳压二极管稳 压滤波后输出直流电源 +12 V、+9 V、+5 V,分别给晶体振荡器、信号输入输出电 路、射频监测电路提供工作电压。射频 监测电路中,监测电路的主要作用是对 当前是否存在射频输出脉冲进行检测, 将检测而得的电平送监测显示板(A32) 中,并以红绿灯的形式向值机员传达激 励板有无故障的信息。 2 引起欠激故障的原因 引起(A32)欠激显示灯变红的原因, 一般有以下几点:功放电源中存在直接 的短路,监测显示屏会指示“欠激”故 障;+115 V 电源有问题,+115 V 供电系 统或熔断器组件板(A24)上的 F1(6A)、 F8(10A) 保险管熔断;前置放大器的 60 V
入瓶颈期,急需创新。所以,广播电视从 业人员应当有个明确的认识,更新思想观 念,创新维护技术,对原有系统进行升级 优化,同时还要积极研发新系统。广播电 视信息的正常发射除了发射设备,天线、 附属设备等也不容忽视,今后的方向应该 是各环节形成一个整体, 进行统一自动化、 智能化改进。比如:无人值守管理模式在 当前很受欢迎,但其前提是必须有一套完 善的综合自动化系统。而且,无人值守并 不等于不需要检修。恰恰相反,维修人员 应加大检查力度,时时把握发射控制平台 的状态,将故障发生率降至最低,才能实 现无人值守。 任何行业的发展以及技术的创新, 都需要有优秀的专业人才支撑。当前知 识经济时代,更是如此,人才的作用非 常重要。我国广播电视事业正在上升期, 发射设备的维护极为关键,需要建立一 支高效的技术维护队伍。一方面,岗位 人员应当具有扎实的根底。丰富理论知 识,了解发射原理及行业现状,能够对 未来发展趋势有个准确预测,所以尽量 持证上岗,保证人员学历够格;另一方 面,实践能力也不能忽视。空讲理论不 行,专业人才还应多多实践,积累经验,
TSD—10DAM中波广播发射机使用维护及其故障处理

5 . 1故 障 实 例 一
( 1 ) 故障现 象:T S D — I O D M 发射机能 正常 A
音频功率放 大器 ,而 是采用数字化 音频控制 关机 程序操作 ,在关机操作 过程 中,要 密切 工作 ,但 射频 多用表 上的驱动 调整 电压 1 A 档 ,而 1 B 档 指示为3 0 V 。正常情况 信号来实现 射频功率放 大器末级 的高电平调 关注 各个表头指 针示值 的变化 ,观察接触 器 输 出指示用;维护;故障处理
1 . 引 言
检 测系统及 保护系统都 比较 成熟 ,通 过计算 时 ,尤 其要细心 和谨慎 ,为 防止静 电,需采
伴 随着 世 界进 入信 息 时代 ,广 播 事业 机 控制 ,可 以实现对发 射机 的远程控 制机管 取 断电焊接 ,同时要避免烫坏 电路板上 的铜 得到 了迅速发展 ,我国 中波广 播发射机设备 理 ,从而对D A M 中波发 射机 的运行 情况及 状 箔 连线和金属化 过孔 ,保证 场效应管 的安全 已全 面走 向全 固态 数字化 ,原有电子管 乙类 态进行实 时监控记录 ,这为远程控 制和无人 和 印刷 电路板焊 盘的完好 。 板调 发射机 已被 淘汰 ,取而代 之的是全 固态 值守提供 了可能 ,减 少 了机房维护 人力 、财 P D M 和D A M 中波广播 发射机 ,特别 是D A M 数字 力及物力 。 3 . T S D - 1 0 0 A M 中波广播发射机的 日常使用 调 幅 技术 已经 得 到广 泛 使 用 。学 习和 掌握 D A M 的新技术 及其做 好这 类设 备 的 日常管 理 人 员的当务之急 。 辽 宁 朝 阳3 2 8 转播 台所采用 的T s D 一 T S D 一 1 0 D A M 中波 发射机属 于智 能化控制
10kW中波全固态数字调幅发射机常见故障与维护

10kW中波全固态数字调幅发射机常见故障与维护作者:陈志军来源:《科技传播》 2017年第19期随着信息技术的快速发展,调幅广播发射机技术发展及相关设备更新都非常迅速。
目前,我国调幅广播发射机已经实现了全固态数字化。
这类发射机具有很多优点,包括易维护、高效率、运行稳定、体积小等,因此,在国内中波发射台得到了大量的应用。
但是限于材料质量、技术、环境等因素的影响,发射机在运行中经常会出现一些故障。
对此,本文就发射机常见故障进行分析,以期提高发射机的运行质量。
1 TSD-10kW中波全固态数字调幅发射机的工作原理分析此发射机由4部分组成,包括射频系统、控制系统、电源供电系统、数字信号调幅系统[1]。
射频系统的功能是产生高稳定的载频信号,并将其逐级放大。
同时,经数字音频编码信号完成大功率的D/A转换。
在A/D转化器的作用下,音频调制信号变成2bit的数字音频信号,再通过编码器处理后转为48个功放模块的开通与关断的控制信号。
随后,形成有量化台阶的调幅波,再经带通滤波器进行光滑处理,将不需要的音频频带外的全部杂散信号清除,最终形成典型的振幅调制波输出。
2 TSD-10kW中波全固态数字调幅发射机的故障分析与处理2.1 直流稳压器故障这类故障通常可观察到发射机面板上面的+5VDC电源指示灯呈红色。
对此,应先检查对应的直流稳压板,若发现F2保险已被烧断,更换保险即可。
但是在第二日清晨对其施加低压后又出现相同的问题,F2保险又被烧断。
经分析后笔者认为这是晚上结束全天播出后,在关闭发射机时出现的问题。
在关闭发射机那一瞬间,由于未及时将K5与K6线包生成的反向电动势泄放掉,从而导致大电流从F2保险通过,将保险烧断。
借助万用表检测发射机面板,发现浪涌电压吸收回路中的R17断了,将其更换后,设备恢复正常。
2.2 发射机无法正常开机这类故障表现为机器不能开机,按高、中、低按钮后整机均没有反应。
先检查低压电源220V侧电源、直流30V是否正常,结果显示正常。
全固态数字调幅中波广播发射机原理及其运行维护思考

全固态数字调幅中波广播发射机原理及其运行维护思考摘要:全固态数字调幅中波广播发射机是一种应用现代数字技术的广播发射设备,其在传统的调幅中波广播发射机的基础上,加入了数字信号处理技术、数字调制技术和功率放大技术等元素。
本文将从该设备的原理和运行维护方面进行探讨,旨在帮助读者更加深入地了解广播发射技术。
关键词:全固态数字调幅中波广播发射机、数字信号处理技术、数字调制技术、功率放大技术、运行维护正文:1. 原理全固态数字调幅中波广播发射机主要由以下几个部分组成:数字信号处理单元、数字调制器、功率放大器、射频调谐器等。
该设备的原理是将音频信号经过数字信号处理单元进行数字处理,经过数字调制器进行数字调制,并通过功率放大器放大后,由射频调谐器将信号调谐到设定的中波频段,最终通过天线发射出去。
数字信号处理单元是全固态数字调幅中波广播发射机的核心部件之一,其主要作用是将模拟音频信号转化为数字信号,经过数字信号处理,形成数字调制器的输入信号。
数字信号处理技术的应用使得信号的处理精度大大提升,且处理速度更快,能够更好地保证信号的质量。
数字调制器是将数字信号转化为模拟信号的关键部件,其主要作用是将数字信号按照一定的调制方法转化为模拟中频信号,以进行功率放大。
数字调制技术的应用为信号的调制和解调带来了很多便利,大大提高了设备的传输效率和声音的传输质量。
功率放大器是对数字调制器输出信号进行功率放大的关键部件,其主要作用是将经过数字调制器调制后输出的信号进行放大并通过射频调谐器调谐到中波频段,在天线上进行辐射。
常见的功率放大器有线性功率放大器和非线性功率放大器。
2. 运行维护思考全固态数字调幅中波广播发射机在使用过程中应注意以下问题:(1) 确保机器接地可靠,同时要与信号发射负载终端建立良好的接地。
(2) 确保机器工作环境干燥、通风、不受重压,且尽可能的避免其他电器干扰。
(3) 定期进行设备的检查和维护,及时清理机内灰尘和杂物。
TSD—10中波全固态发射机使用维护及故障处理

TSD—10中波全固态发射机使用维护及故障处理【摘要】作为发射机日常管理中的重要组成部分,合理的使用维护与有效的故障处理对于保证TSD-10中波全固态发射机的正常运行具有重要作用。
本文首先介绍了TSD-10中波全固态发射机的日常维护措施,然后具体探讨了发射机的故障类型及处理方式,以期为相关技术与维护人员提供参考。
【关键词】TSD-10中波全固态发射机;使用维护;故障处理由于全固态发射机具有高效率、易维护、故障少、工作稳定、体积小等优点,所以在各中波转播台中得到广泛应用。
然而在日常使用中,由于技术缺陷或材料质量不合格等原因,发射机经常会出现缺相、短路等故障,这对于发射机运行的安全性和可靠性产生了非常不利的影响。
因此,加强有关TSD-10中波全固态发射机使用维护与故障处理的探讨,对于改善发射机的运行维护质量具有重要的现实意义。
一、TSD-10中波全固态发射机的使用维护措施1.日常使用(1)关机。
在全固态发射机关机时应按照固定的关机程序进行操作,且应时刻检查各仪表的指示值变化状况,检测接触点是否存在异常放电现象;若遭遇故障问题,应现一次性断开电源,然后按照规程顺序分别关闭剥出主电源及功率钮。
(2)运行。
在发射机正常工作时,要注意观察主机的各指示灯是否正常显示,并注意指示数值是否超出正常范围;当主机电源接通以后,要仔细观察交流接触器吸合与风扇转动的声音是否正常,并查看机房电器及线路是否有烧损现象。
[1](3)开机。
在发射机开机前应先检查外线电源是否保持稳定、电压值是否在正常值范围以内;检查待播出的发射机能够正常切换向发射天线;检查各种插件及机门是否能够正常闭合。
若电源的位置发生故障,要及时切断外线电源,并通知维修人员进行修理。
2.日常维护(1)要做好防尘处理。
在全固态发射机内部通常安装有冷却风扇,这在一定程度上增加了外部灰尘的侵入,当灰尘在电路板上大量吸附时,会严重影响散热效果,降低器件使用寿命,某些情况下灰尘还会形成短路通道,造成破坏事故。
数字调幅中波广播发射机风机指示亮红灯特殊故障的处理

数字调幅中波广播发射机风机指示亮红灯特殊故障的处理刘开俊;张可非;徐晓英;张珍【摘要】TSD-10DAM全固态中波数字调幅广播发射机,是一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波发射机,具有集成度高、电声指标好、性能稳定等优点.针对TSD-10DAM数字调幅中波广播发射机风机指示亮红灯故障的分析及处理,查出了设备存在的隐患,更正了发射机生产厂家的安装失误.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2018(035)012【总页数】3页(P149-150,153)【关键词】中波广播;风机故障;发射机【作者】刘开俊;张可非;徐晓英;张珍【作者单位】贵州省新闻出版广电局896台,贵州六盘水 553000;贵州省新闻出版广电局896台,贵州六盘水 553000;贵州省新闻出版广电局896台,贵州六盘水553000;贵州省新闻出版广电局896台,贵州六盘水 553000【正文语种】中文0 引言TSD-10DAM全固态中波数字调幅广播发射机,是上海卉播通讯科技有限公司生产的发射机。
该机采用数字调制技术,有良好的动态响应和较小的非线性失真,各项电声指标优良。
同时,该机在音频信号处理系统、控制检测系统采用大量微功耗的数字集成电路,射频系统采用高效的丁类开关电路和功率合成器,提升了整机效率和稳定性。
日常工作中,有些发射机面板上的“风机”指示灯会不定期变红,导致发射机关机。
通常,值班人员清洁风机的红外发射单元、反射面、接收组件后,设备就能恢复正常,但这次出现的“风机”指示灯变红故障,值班人员清洗相关组件后设备不能恢复正常。
1 故障现象发射机开启过程中突然关机,面板上的绿色“风机”指示灯变红,发射机不能正常开启。
2 初步判断及处理通过清洁发射与接收探头组件、反射面,调整光发射与接收探头组件和反射面的距离后,发射机能正常开启并正常工作。
但是,几天后发射机面板风机指示灯又由绿变红,发射机关机。
值班人员再次清洁光发射与接收探头组件、清洁反射面,调整光发射与接收探头组件和反射面的距离,发射机仍不能恢复正常。
10kW 全固态中波数字调幅广播发射机调制与故障处理

10kW 全固态中波数字调幅广播发射机调制与故障处理摘要:随着世界进入信息时代,广播技术取得了飞跃的发展。
10kW中波全固态数字调幅广播发射机设备是一种全智能的新型中波发射设备,该设备主要由数字技术完成相应的调幅,并且通过大量数字集成电路的合理使用,发挥了较为特殊的操作、监控安全的优势性能。
关键词:10kW全固态中波数字调幅广播发射机;调制原理;故障处理引言随着社会发展进程不断加快,各行各业新型技术都在不断创新和研发。
DM10A数字调幅中波发射机就是近年来产物,它不但采用最先进的调制方式,同时整机还具有固态化、易维化、高效率、高可靠性和高技术含量的特点。
本机适用于531-1602KHZ中波频段播送语言和音乐节目。
DM10采用数字幅度调制方式,所谓数字幅度调制即将音频信号和载波所需的直流电压经过模/数变换量化成12比特的数字信号,再对它进行编码,使每个比特数对应控制一定数目功放模块的开通,通过各个功放模块输出电压叠加合成,最终形成与音频信号相同的包络实现调幅。
而受控制的末级功放模块是由42块输出电压相同的大台阶功放和6块输出电压为二进制关系的小台阶功放组成,因此,这种调制方式也称为量化的幅度调制。
1数字调幅发射机调制的原理音频数字处理系统、射频系统、控制系统和电源系统这四个内容构成了全固态中波数字调幅广播发射机。
数字调幅发射机采用的是晶体振荡器射频源,发射机的工作频率是通过晶体振荡器射频4~8次分频而来的,将信号放大过后,作为RF功率放大器的激励信号。
数字音频处理系统主要是将音频信号转化为数字信号,经过编码过后就可以作为控制RF放大器的指令信号,此过程被称为“数字幅度调制”,有时候也被简称数字调制。
数字调制的过程如下。
首先,将音频输入信号a(t)进行有效的处理后然后再传输到模拟输入板上,低通滤波和阻抗变换的过程发生在模拟输入板上,然后再用一个负直流电平去与新信号进行相加,这样就可以产生模拟音频信号。
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TSD—10中波全固态数字调制调幅发射机概述
【摘要】文章简述了TSD-10中波全固态数字调制调幅发射机的基本工作原理,幅度调制的基本方法以及常见故障现象及其分析处理。
【关键词】TSD-10中波;全固态数字调制调幅;发射机;概述
一、前言
20世纪70年代末就开始使用脉宽调制幅中波发射机,因为此机是蒸发冷脚和吹风冷脚,故障率高耗电量大。
记得有一年耗用FU-101Z管几十只无法完成上级交给播出任务。
我台特向上级请示在20世纪90年代初换了新机子,使工作得到了保证。
随着广播设备的发展在98年在上级的支持下又购了TS-01B全固态中波发射机,2004年又新进了一台TSD-10中波全固态数字调制调幅发射机。
TSD-10中波全固态数字调制调幅发射机是将全固态和数字调制两种先进技术融于一体。
相比较其它调制类型的发射机具有优良的音频质量、整机效率高、稳定性高及维护方便等优点。
目前,该机已经成为我国新一代的广播发射设备的中波发射机主流产品。
二、TSD-10中波全固态数字调制调幅发射机的基本工作原理
TSD-10全固态数字调幅发射机的组成部分是:射频系统部分、数字音频系统部分、控制系统部分和电源供电系统部分。
射频系统部分的主要功能是:产生高稳定的载频信号,且逐级放大,并且在数字音频编码信号的作用下,进行大功率的D/A转换,音频调制信号通过A/D转化器变为12bit的数字音频信号,再经由编码器进行编码,然后变成48个功放模块的开通与关断的控制信号。
产生具有量化台阶的调幅波,然后由带通滤波器进行光滑处理,滤除不需要的音频频带外的各种杂散信号,产生典型的振幅调制波输出。
振矩形波产生器,是S62.5KHZ 石英晶体稳频多谐振荡器,产生占空比0.5矩形波。
为了保证脉冲载频稳定,采用晶体稳频的振荡线路。
矩形波经过5BG6的导通截止S恒定电流对5C5进行充放电形成线性好而对称的三角波,三角波和声频信号相加,触发比较器即形成被声频调制的宽度不同的脉冲串。
脉宽发生器是发射的心脏,是三大指标的主要因素之一。
工作频率与否稳定,是整个发射机的关键,射频激励源是一个以高稳定度的晶体振荡器的输出信号作为基准型号的锁相环频率合成器。
三、TSD-10中波全固态数字调制调幅发射机幅度调制的基本方法
数字幅度调制的步骤可分为音频信号处理部分、模数转换部分、调制编码器部分和数模转换部分。
1.发射机幅度调制的音频信号处理
音频信号输入到音频处理器之后,经过滤波器,与一个负直流信号相加作为
本机的载波分量,形成一个“音频+直流+抖动”的输出信号送A/D转换器进行转换;同时,此信号同时也受到控制器送入的关功放(PA OFF)信号和功率控制信号的控制,从而实现升降功率的有效控制。
其中,音频决定发射机的调制电平,而直流则决定发射机的载波功率。
2.发射机幅度调制的模数转换
模数转换就是将经过处理的音频调制信号,转换成12bit的数字音频信号,再送到调制编码器进行编码处理。
在进行A/D转换时,务必要对输入的模拟量进行相应的取样,再把取样数值转换成对应的数字进行输出。
A/D转换全过程有取样→保持→量化→存储→传递五个步骤所组成。
在数字发射机中,A/D转换器集成电路芯片中包含了取样、保持、量化和存储的全部电路。
3.发射机幅度调制的调制编码器
调制编码器通过射频电缆接收由A/D转换送来的12bit的数字音频信号,这些直接或间接作为对射频功放的开关控制信号。
如图1所示。
4.发射机幅度调制的数模转换
数模转换一般分为两个步骤:(1)按照取样时钟周期的数字信号来开通功率放大器,并且在组合器里进行合成,从而得到一个有量化台阶的射频信号;(2)对量化的信号,通过带通滤波器进行滤波处理,滤除掉量化台阶等不需要的成份,从而得到通常平滑的已调波。
四、TSD-10中波固态数字调制发射机常见故障解析
1.风机故障
故障现象:低、高压电源开启均显示正常,按开机键不能开机,风机故障灯红色灯亮。
分析:
风机故障属于一类故障,所以在故障排除前,不能开机。
应该先判断是因为风机保护动作还是监测显示扳(A32板)监测显示电路误动引起作,可测量风机保护电路输出信号是否正常来判断。
若正常,则是A32板监测保护线路输出误故障电平,应在A32板上查找故障点。
若是输出故障信号,就要注意到风机保护电路有两个即:转速保护和温度保护,首先要判断是哪个保护引起故障。
再测量相关电路和逻辑电平是否正常,缩小故障范围。
处理:
1)测量A4板J卜9为低电平,可确认A4板中有保护电路动作。
2)测量N2:B-2脚电平为5V,测量N2-14脚电平为0V,表明是风机转速保护动作引起。
3)查看风机本身运行是正常的,可就是开不起机。
接着检查单稳态触发器D3:A有无正常触发和工作。
测量93:A-13脚为恒定低电半,表明D3:A不在正常I:作状态,可能是由于B端无上升沿触发或93:A本身有故障。
为了确认原因,测最风机上感应纸不对准探头时N2:A-6脚为5.0V,N2:A-7脚为4.2V。
再测量风机上感应纸对准探头时,N2:A-6脚和7脚电压仍为5.OV和4.2V。
根据工作原理分析,上述情况就明显不对了!风机上感应纸对准探头时,N2:A~6脚电压必须低于7脚电压,大约为3.9V。
怀疑可能光敏元件故障;感应纸脱落或与探头位置产生偏差,不能对准:或光敏耦合器被粉尘覆盖而失去作用。
4)清除感应纸上的污垢.再调整感应纸和探头位置,使其对准时N2:A-6脚电压为3.9V,N2:A-7脚为4.2V;此时风机卜感应纸不对准探头时N2:A-6脚为5.0V,N2:A-7脚为4.2V。
这样风机转动时,就可在N2:A-l脚不断出现上升沿来触发N3:A处于暂态了。