全固态发射机的故障分析及处理

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10kW全固态中波发射机常见故障分析与处理技术

10kW全固态中波发射机常见故障分析与处理技术

2019·4(下)《科技传播》102作者简介:钱云超,内蒙古自治区新闻出版广电局海拉尔861台。

10kW全固态中波发射机常见故障分析与处理技术钱云超摘 要 10kW 全固态中波发射机是一种日常信息处理的重要通信设备。

该设备影响到信息系统的稳定传输,在实际工作中设备的应用会出现一些故障,对设备的工作原理进行充分掌握,并快速进行对故障的诊断,及时排除故障的干扰,保持设备的稳定运行是非常关键的内容。

文章主要是对设备的原理进行分析,对其中常见故障进行适当的阐述,并提出一些处理的对策,希望这类发射机可以更好地发挥出自身的性能和作用。

关键词 10kW 全固态中波发射机;常见故障;处理技术中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2019)233-0102-02国内的通信技术在不断更新,很多新技术被应用到通信产业中。

10kW 全固态中波发射机是一种重要的科技产物。

作为新型数字化发射机,该类发射机将数字化以及固态中波充分结合起来,促进中波的高效率发射,这类发射机的应用可以促进通信系统的效率,也能强化企业在信息控制中的成本收益。

1 10kW 全固态中波发射机的原理该发射机主要是包括射频、音频、电源以及控制这几个系统,音频输入借助A/D 转换来进行数据的传输,并且可以用调制编码器,对地址编码进行放大,然后通过控制器进行数据的传递。

射频系统主要是包括放大器、振荡器等设备,借助振荡器可以对信息实施一定的频率,然后对信息进行放大。

经过缓冲以及信息处理,让模块顺利运行。

功率合成器以及射频控制器可以促进电源进行适当的调整,让输出以及分离电压发挥作用,对信号进行适当的放大。

而音频系统则是借助A/D 转换进行数据的处理[1]。

将调制编码转变为音频信息,完成对数字信号的输出。

控制系统是现阶段智能化系统产品,可以提升控制的效率和稳定性。

其中有显示器、输出和输入设备以及控制终端,可以适当对信息发生开展全面的监督,对信息传输开展有效的处理。

10kW全固态中波发射机故障分析和处理

10kW全固态中波发射机故障分析和处理

图1 开关机工作原理图
1.2 风机故障及其处理
风机故障也是一种常见故障。

表现为,在开启发射机时,如果检测板上的检测指标都正常显示,但是将开机键按下却不能正常启动。

导致风机故障发生的原因可能是由于光敏元件不能正常感应,可能是感应纸出现问题,也可能是风机转速检测机器进行检查,观察检测激光头上是否有灰尘,如果发现灰尘,要采用酒精将灰尘清理干净,然后对感应纸和检测探头的位置调节,让探头对准感应纸。

完成这项操作之后,及时将后盖盖上,重新启动机器,如果可以正常开机则说明故障已经解决。

tsd-25型全固态数字发射机的故障分析与解决

tsd-25型全固态数字发射机的故障分析与解决

T SD一25型全固态数字发射机的故障分析与解决金凤学(吉林省延边州广播电视局安调中心,吉林延吉133000)矽j睛耍】笔者介绍—我台使用的全固态数字发射机T s D一25型的工作原理和主要优点。

强调了使用中需要注意鸽问题,7并针对几种常见故障,介绍了可借鏊的故障分析和解决的方法。

:,.1关键词I TS D-25;全固态;数字发射机;故障分析,p我台以前使用的是PD M中波电子管发射机,存在效率低,耗电大、故障多以及电子管易损坏等缺点,为此我台逐步淘汰了老的电子管发射机,更新为全固态数字广播发身怖k TS D一25中波数字发射机(由上海明珠公司近年研制生产的机型),将全固态和数字调制两种先进技术融为—体,直接用数字化音频信号_开;歪一系列射频功放模块,经功率合成后在末级实现高电平的调幅,使发射机的整体性能较以往的发射机产生了质的飞跃。

其整机效率可以达到85%以上,具有很高的电声技术指标,音频调制性能优良,动态响应好,操f乍简便,保护功能灵敏可靠,大大提高了发射机工作的稳定性和可靠性1TSn25型发射机的工作原理该发射机采用高稳恒温晶振为基准信号源的数字锁相环频率合成器作为射频源,随后各级前置驱动均是D类开关放大器,然后驱动射频功放模块。

对输入的音频信号经过音频信号处理器后进行A/D转换,用来对在一定范围内实际负载阻抗的偏移进行调整。

1)数字调制系统:主要由模拟输人板、模数转换板和调制编码板构成。

输人到发射胡.的音频信号先经外部接口板送至模拟输入板,并在控制器功率电平信号的作用下产生音频加直流的模拟信号:其中直流电平代表着载波功率电平。

音频数字信号在调制编码板上编码,产生射频功率放大模块的开关信号,以决定每个取样周期中功放模块开启的数目和位置,进而决定了射频电压输出幅度的大小。

2)射频系统:由射频驱动前级、射频功放板、射频功率合成母板、带通滤波器和输出微调网络构成。

射频激励板采用数字锁相环频率合成器产生载波工作频率,频率涉及整个中波频段:同时,设置外部输入接口,可以接受外部的射频信号源的激励信号。

全固态PDM调幅广播发射机典型故障的分析与处理

全固态PDM调幅广播发射机典型故障的分析与处理

全固态PDM调幅广播发射机典型故障的分析与处理全固态PDM调幅广播发射机是一种使用全固态功率放大器的调幅广播发射设备。

它具有体积小、重量轻、功耗低、效率高等优点,因此在广播领域得到了广泛的应用。

然而,由于各种原因,全固态PDM调幅广播发射机在使用过程中可能会出现一些典型的故障,如信号失真、输出功率下降、驱动电路故障等,下面将对这些典型故障进行分析与处理。

首先,信号失真是全固态PDM调幅广播发射机常见的故障之一、信号失真可能由于输入信号源的问题导致,也可能是功率放大器的问题。

处理这种故障的方法是检查输入信号源的输出是否正常,如果正常,则需要检查功率放大器的各个模块,例如滤波器、射频输出级等是否正常工作。

如果发现其中一个模块出现问题,需要及时更换或修理。

其次,输出功率下降是另一个典型的故障现象。

输出功率下降可能是由功率放大器的老化或者故障引起的。

解决这个问题的方法是首先检查功率放大器的供电电压是否正常。

如果供电电压正常,那么需要检查功率放大器的整个工作链路,包括输入端的驱动电路、功率放大器的偏置电路和输出级的匹配电路,保证其正常工作。

第三,驱动电路故障也是全固态PDM调幅广播发射机常见的故障之一、驱动电路可能由于元器件老化或者外界因素导致其性能下降。

解决这个问题的方法是首先检查驱动电路的供电电压是否正常。

如果供电电压正常,那么需要检查驱动电路的每一个元器件,例如电容、电阻等,确保其工作正常。

如果出现损坏的元器件,需要及时更换。

另外,在处理以上故障时,还需要注意一些其他因素,如地线连接是否良好、工作温度是否过高等。

地线连接不良可能会导致信号失真和输出功率下降。

过高的工作温度可能会引起各个模块的老化和故障。

因此,在维护全固态PDM调幅广播发射机时,需要定期检查地线连接,并保持设备的通风良好,以确保其正常工作。

综上所述,全固态PDM调幅广播发射机在使用过程中可能会出现一些典型的故障,如信号失真、输出功率下降、驱动电路故障等。

10kW全固态中波发射机故障分析与处理

10kW全固态中波发射机故障分析与处理
分析。
“ 流 ’故 障除 了上述 硬件 原 因外 ,启 动逻 辑不 正 常也 会造 成 过 “ 过流 ”故 障。如果 “ 过流”红灯没有亮则检查音频信号 源看 :1 幅 ) 度过 大 ,产生过调 机。2 信号 源 内有直 流或 直流成分 。3 有超低 频 ) ) 强信 号 ,查 明后进行 排除 。如 果 “ 过流 ”红灯亮 了 ,将 A 8 5 到 “ 3 S拨 P OF A— F ”位 置 ,复位后开机 ,观察 电流表 ,如果 电流表 的指示 值不是 很大 ,则从 以下 两个方 面检 查 :1 )A3 板 1 0 延时 电路V 8 5 MS 2、D 9、 5
, ,
关键 词 全 固态 中波发射机 ;故障分 析
中图分 类 号 T 9 文献 标 识码 A N3 文 章编 号 17— 6 1(020 10 5— 1 6 397 一 1)1— 12 0 2
1 全固 态 中波发 射 机 的组成 及工 作原 理 全固态 中波发射机 由射频 系统 、 数字音频处理系统 、监测控制 系统

号幅度 大于2 V,则 调A 2R 1 ,使 信号幅度为2 V如果幅度小于2 , 5 2 /P 2 3, 5 则重新调R8 。如果 “ 8 过激”红灯亮则将A 2S 开关拨 到 “ 2 /1 开环”处 , 复位 后开机 ,如 果还是关 机 ,则驱动器 电源v 一 6 故 障;如果 没有 1v有 “ 过激 ”关机 ,则关机后 ,A 2S拨 到 “ 2/1 闭环”处 ,用射频多用表观察 驱动 电压 ,复位后 ,再开机 ,如果开机瞬间表指 示到+ 1 1 5V,则检查 A 5 1—  ̄A 2 1 1/ 3 6 [ 2/ 电缆和A 2 J I J 2 闭环调整电路 r 、N 故 障;如果没有显示 1 2 则用多用表监测驱 动电压 ,复位后 开机 ,如果 电压瞬间很高 ,则是A 2 2 板上的故障 , 确认后 更换 即可 。 为 了提 高发射机 的工作效率 和使 用年 限 ,应定期 对发射机 进行榆 修 、维护和调整 ,为安全优质播出提供技术保 证。

TS—03C全固态中波发射机故障分析处理

TS—03C全固态中波发射机故障分析处理

两例 少 见 故 障 进 行 分 析 处 理 。
关键词 :中波发射机 调制功放 器 控 制监控 器


整 机原 理
随 着 中波 发 射 技 术 的全 面 提 升 , 全固态 中波广播 发射机 器、 脉冲 放大器、 调 制 级 及 低 通 滤 波器 组成 。 在 广 播 电 台 中 已替 代 了 电子 管发 射 机 而 大 幅 度 使 用 。全 固态 本 机 将 音 频 信 号 处理 器 、 副载波发生器 、 脉宽调 制器、 脉 调 制级及低通滤波器安装在调制 / 功放小盒 中。 发 射 机 与 电子 管 发 射 机 相 比 , 具有节 省费用 、 维 护量少 、 安 全 冲 放 大 器 、 输 入 到 发 射 机 的音 频 信 号 经 过 输 入 端 子 , 衰 减 后 分送 到 可靠 、 效率 高、 音 色音质好等 明显优点 , 但 在 使 用 与 维 护 中 有 它 的 特殊 性 。
发射机分为高频 、 低频、 电 源和 电控 等 四部 分 。
主要 作 用 是产 生 脉 冲宽 度 调 制 的脉 冲 信 号 ,脉 冲 频 率 是
7 2 K H Z 。两只调 制推 动器 中左 面一 只( 从机器 正 面看 ) 为 主
用, 右面 一只为 备用 。当主用 故障时 , 能 自动 交换 到备用 上 去 。 调 制 推 动 器 输 出 的推 动 脉 冲 分别 送 到 4只 调 制 / 功放 器
调制 / 功 放 器
工作状 态信号和故障报警信号。 下面就其 中的调 制 / 功放器和控制监测器中 的两个 少见 =、 故 障案例 一
将调制器和 高频功率放 大器装在~ 只小盒 中 , 称 为调制 的 故 障 进 行 分 析 处 理 : / 功放器。调 制器接受来 自调 制推动器 输出 的推动脉冲 , 调制 管工作于 开关状态 , 输 出脉 宽调 制的矩形 波 , 频率 7 2 K H Z, 经 故障现 象 : 全部 四个调 制功放器 的调 制功率输 出均时 有 过低 通滤波器滤 除 7 2 K H Z及 其 他 残 波 ,输 出 是 叠 加 有 音 频 时 无 , 调 制 输 出指 示灯 时 亮 时 灭 , 播 出 时有 时无 。 信号 的直 流 电压 , 作 为 高频 功率 放大器 的工 作 电源 , 本部 分

10kW全固态电视发射机故障分析与处理

10kW全固态电视发射机故障分析与处理

燥 缺油 ,更换新 轴 承并 上新 型 耐高温 黄 油 ,加 电正
常 ,打 开另一台停转的风机 ,发现 一组线包 已烧黑短 路 ,更换 线 包后加 电运行 正 常。
频分 配器 DAV一2 2视频分配输 出 口无视频信号输 0 l
出故障 ,用 示波 器逐级 检查 视音 频分 配器 电路板 上
晶体管 基极 和射 级上 的波形 ,发现 晶体管 两管 基极
( )故障现象 :十频道 A E T V/ Ok 全 固 2 GB ~ B l W
作者 简介:王喜平 内蒙 古广播 电影电视局 7 6台技术科 科长 高级工程师 0
苏晓燕 内蒙古广播 电影 电视局 7 6台电视机房 工程 师 0 杨 帆 内蒙古广播 电影 电视局 7 1 8 台机房 助理工程师
态 电视发射机 在播 出时 ,出现 突然 掉激励的问题 ,直
接影 响发 射机 的正 常播 出 。 分析处理 :在 发射机播 出时 ,将激励器切换 到备 激励 器,故 障仍然出现 ,根据现 象判断为公共部分的 问题 ,用手 晃动激励器输 出高频 电缆头 ,发现功率指
输 出二极管 D2 ,机 器可以应 急播 出,拔开 每一个功 7 放 模 块 数据 输 出插 头 ,发现 拔 掉第 八 个功 放 模块 数
{ 《i j
0 0 8 1 5 0 0 10 180
王 喜 平 , 苏 晓 燕 , 杨 帆
1 . ,2 内蒙古广播 电影 电视 局 7 6台 内 蒙古 呼和 浩特 市 0 3 内蒙古广播 电影 电视 局 7 1 内蒙古 四子 王旗 . 8台
【 摘 要 l本 文通 过 多年 来 的工作 实践经验 , 总 结 了中央 电视 台一 套二 频道 、 内蒙古 电视 台汉语 十频 道 A B — B / k G E T V 1 W全 固态 电视 发射机和 中央 电视 台七套三十二频道 K D I— H 全 固态 1 k 0 F —I U F I W电视发射机故障处 0

PDM全固态发射机功放故障分析

PDM全固态发射机功放故障分析

文章编号:1006—5628(2004)05—0024—02《西部广播电视》2004年第5期PDM全固态发射机功放故障分析严浩郭峻岭蔡溪(南京广电集团中波发射台,江苏省南京市210000)摘要:本文重点介绍TS-10BPDM全固态发射机功放故障的检修方法以及典型故障的检修实例,经验总结与同行交流。

关键词:全固态发射机场效应管调制功放中图分类号:TN934.1文献标识码:BTS-10B全固态脉宽调制发射机是我台较早使用的全固态发射机的机型之一,它调制方式先进,工作效率高,价格低且技术指标优良而备受推崇。

在长期的播出工作中,该发射机工作稳定,安全可靠,故障率较低。

现就我们在实际应用中碰到的功放故障现象进行分析和总结,供同行们参考。

我台交通频率是用TS-10B全固态发射机进行播音的。

在一次正常的播音工作中,第3号功放盒上的绿灯突然全部熄灭。

发射机的入射功率指示从原来的10kW降至为9kW,并且中放推动电流的指示也从原来的90mA上升到100mA左右。

大家知道PDM-10B全固态发射机总共有16只功放盒,输出功率与损坏功放盒个数的关系是:P=10×o((16-n)/16)2。

所以,此时的发射机真正输出的功率为P=10×((16-1)/16)2=8.9kW,在通o常情况下,功放盒被控制器封锁以后,都是功放盒上的输出功率绿灯熄灭,而主电源的绿灯是不熄灭。

我们初步地判断-140V主电源有问题,打开机器,测量-140V电压,发现3号功放盒的12A、-140V主电源的保险丝被熔断,换上新的保险丝开机,故障现象依旧。

换上备份的功放盒,再开机,发射机工作正常,输出功率为10kW。

这样,我们确定问题出在3号功放盒上,先简单地分析一下PDM发射机功放的工作原理。

功放的原理简图如图1。

高频功率放大器是开关工作的丁类放大器,功放电路采用桥式放大电路。

当FET1、FET2、FET3、FET4的栅极加上高频电压后,高频功率放大器是分对轮流工作的:即高频电压为正半周时,FET1和FET4是导通的,FET2和FET3是发现有2只IRF250的波形显示如图3。

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浅谈全固态发射机的故障分析及处理摘要:近年来,随着电子技术的进步和功率合成技术的迅猛发展,全固态发射设备已全面取代了过去的电子管发射设备,成为今天广播电视事业的主要设备。

在实际使用中,我们发现全固态设备的稳定性较电子管设备有了很大的提高,但同时对其维护的要求较过去也严格得多。

而且一旦出现故障,维修起来也不是方便,所以,在实际工作中,我们要加强对发射机得维护与保养,并且找到方便快捷的维修方法和技术。

关键词:电视发射机功率维修
前言:由于播出的需要,现在大多数发射机的工作时间都较长,特别是大功率发射机,由于工作电流大,许多故障出现后若不及时发现和排除,最终会导致场效应管的损坏,而且一坏就是多只,造成设备故障扩大和停播事故的发生。

这就要求在日常的使用与维护工作中做到细致入微,尽早地发现隐患,尽快地排除故障。

本文对emg1113d型电视发射设备、电视发射机的故障处理、发射机的维护以及新型电视发射机的使用等方面进行了详细的阐述和分析。

1、emg1113d型电视发射设备
该机特点:模块化设计,采用多个功放模块合成放大状态工作,不仅功放设计裕量大而且具有防止过电压,过电流,过温度和vswr 的保护电路。

本机采用blf861作为功放模块的推挽对管,就具有较高的增益和良好的线性,工作在宽带,性能指标好,稳定可靠。

成功的应用uhf波段,为了在实际应用blf861得到良好的高频性能采用(28—32v)的工作电压,这样使它的增益减低,结果其甲乙类放大的线性和抗烧毁性能得到显著改善。

它在大电流下的负温效应,其漏电流在高结温下有自均流的性能,而不会出现电流集中所致的热点,因而它有能够较好的承受负载失配的过激励,可以在高区驱波的情况下工作。

另外其在高电平区饱和平缓,在功耗限定条件下的可用动态范较大,适合于数字和和方式发射机,在低电平区,其增益随工作电流的变化较缓慢,最佳静态工作点不太临界,偏置电路更加简单,无需复杂的带正温度补偿有源低阻抗偏置电路。

互调指标有所改善,便于实现非线校正。

2、对故障的分析及处理
故障现象1:整机功率下降,末级功放电流小,功放无输出。

分析及处理过程:首先通过面板上指示逐一检查各块功放的电压、电流,发现一块输出为0(该发射机功率显示均按百分比显示),查看该功放末级电压在28.3v左右,前级电流为2.7a,每块vhf—p400末级电流只有0.3a,与实际正常工作时各级工作电压、电流不相符合,拆开该功放模块在线检查各功放管及偏置电路均正常,在检查功放电源时,发现其末级功放电源接线柱上所用螺帽只能旋进一定深度,而其间又少两垫片。

而前面板显示末级电压为28.3v是功放电源通过耦合在检测电路显示。

实际加在功放板的电压可能没有。

联系以前在清洁功放模块后,偶有出现功放模块无输出的故障,检
查后无发现故障,接上试机又正常的现象以及电源接线柱因接触不良引起的打火,进而造成末级功放管的损坏的事例,我们判定该故障为功放电源接触所造成。

更换了所有螺帽,并增加垫片紧固定,并且定期检查,防止因冷却风机震动导致螺帽松动。

故障现象2:功率由原1085w降至450w~550w左右,检查机器:把激励器加大输出使之输出到780w左右后,功放模块p3,红灯亮(报警),关机后,重开机,机器还恢复到400w左右。

首先分析明确故障原因是在末级功放上,而不是级。

通过液晶显示屏查看每个模块的输出数据及指标也明显看出模块p3指示异常。

明显看故障就在模块p3上。

3、换管及调静态工作点的过程
换管:1.备好2把电烙铁,烙铁尖端用钳子将其折向一边,便于焊接时增大受热面。

2.拆损坏的旧管时,一人两手各持一把烙铁,待其加热后,两烙铁分别对准线圈的内芯和外芯,另一人用镊子轻拉线圈既可。

为防止静电损坏场效应管,拆好管时两人需手戴接地环,并在烙铁加热后拨掉电源插头。

3.拆下坏管后,用无水酒精棉对其散热板及栅极、漏极接点处进行彻底清洁,散热板不能有任何细小颗粒,以防因散热不好影响管子寿命。

然后在散热板上均匀地涂上一层导热硅脂。

4.将好管用木制镊子或用普通镊子横向钳着,不要碰着管子的栅极,将其漏极轻轻向上折起,将管子置入槽内用螺钉固定,用加热后拨掉插头的烙铁压下栅极,并将一长焊锡丝一端接地,一端用于焊接。

5.焊上管子时,先焊接其栅极,拆下管子
时先焊掉漏极。

两把烙铁在拆下好管时同时用上,特别方便,焊上管子时轮番接上拨下电源,可以节省时间。

6.更换好所有管子后,逐一检查功放内吸收电阻,因为在功放管损坏的同时,许多吸收电阻会损坏。

调整:1.用一开关电源对功放块供电,调整时断开其它功放的电源。

2.功放输出端接一5w50ω的负载。

3.调整管子的栅极电压(此处为2。

4v)。

因为该功放块为宽带设计,无需调整其相位。

发射机的日常维护及新型发射机的使用
在电视发射机的使用中,为了延长其使用寿命,要定期对电视发射机进行检查。

主要包括以下方面:定期检查天馈系统:用扫频仪对天馈系统驻波比测试,比较发射机接天馈系统和接假负载时两种情形的反射大小;定期检查输出部分的连接及合成器吸收负载;定期检查供电电源及各接头,并清洁电源;保持机房清洁,有条件建议用滤尘网;保持机房环境湿度、温度,最好每部发射机另增加抽风设备,以保证良好的通风;设备接地良好,防雷击;开关机及换电时,要严格按照操作流程操作;定期清洁功放及开关电源。

随着科学技术的进步,一些新型的电视发射机正在广泛地应用,其优势有:采用新型的电视发射机全固态合放式,满足数字电视发射机的需求;双激励可切换功放部分全部采用philips生产的大功ldmos 管;功放部分同相合成、相互独立;采用进口高效开关电源;大屏幕中文液晶显示系统,可进行计算机监控;整机设有过流、过压、过激励、过驻波、过温等多种保护措施风冷却系统。

由此看见,新
型电视发射机在功能上更加强大,更能满足现代社会的需要,所以,在新的形势下,要继续研制新型设备,使其在功能上更加完善,质量更好,不容易出现故障。

结语
总之,现代经济社会的快速发展以及计算机网络技术的更新在很大程度上促进和推动了我国电视发射机的发展。

在新形势下,我们要坚持科技创新,实现新型设备与技术的开发,加强对电视发射机得保养与检修,使我国的发射设备固态化、数字化、自动化的发展方向,掌握先进的维护检修技术,为我国的广播电视事业做出应有的贡献。

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