数字调制中波发射机的操作
数字调制中波发射机的操作
本节主要是指导值机员在日常工作中怎样正确使用和维护发射机。对发射机的正常操作、工作记录和观察机器故障指示是值机员最主要的工作。异常变化意味着发射机需要维修,否则将产生严重的问题。
操作可分为:日常预操作检查、发射机加电程序、发射机关闭程序和发射机正常工作。
一、日常预操作检查
(一) 检查发射机的维修日记、了解发射机的维修情况,或其它的不正常情况。不要在发射机有故障的情况下继续使用。
(二) 确认机房配电系统是否正常,是否有缺相、过压、欠压的情况存在;确认发射机的RF输出端是否正确地接在天线上(有天线倒备机装置和开关的,要注意设置是否正常)。
(三) 检查显示面板,若发射机处于准备工作的状态,面板所有指示灯均应显示绿色,否则检查原因,如果有红灯指示故障,注意是哪个指示为“故障”,并将其记录在维修日记当中,然后按“复位”键。如果有的故障指示在按“复位”键后仍显示“故障”,不要开机。找维修人员进行检查处理。
二、发射机加电程序(这里所说的加电实际上是加高压)
在发射机日常预操作检查完毕,并且没有问题存在的情况下,发射机准备加电。如图7.3.1为发射机加电程序示意图。
图7.3.1 发射机加电步骤示意图 按“升”按钮;
根据三个功率等级的要求作相应的升功率操作 第二步:
按“中”功率按钮;
根据功率显示情况
作相应的调整
第一步:
按“低”功率按钮;
根据功率显示情况
作相应的调整 第三步:
按“高”功率按钮; 根据功率显示情况作相应的调整 按“降”按钮;
根据三个功率等级的要求作相应的降功率操作
关机按钮
在开机过程中如遇突发问题时按关机钮进行关机 注意:当机柜打开时,注意有危险的电压及电流。正常的操作和监测是通过对前面板的控制、显示来完成的。
(一)加电之前,如果需要倒备机的,将天线切换到需要使用的发射机输出
端;如果发射机需要使用浮动载波功能的,将浮动载波设定在需要的等级上。
关于倒备机的处理:为了保障安全播出,部分中波台发射机实行一主一备模式播出,当主用发射机出故障时,通过切换装置将主用发射机的射频输出与天线断开,将备用发射机的射频输出连接到天线上,待主用发射机故障排除后,再将射频输出切换过来。切换可通过手动和电动两种方式,手动是通过摇动切换装置上的手柄,顺时针摇动连接备用发射机,逆时针摇动连接主用发射机,通过切换装置控制器上的到位指示灯可以确定切换是否到位;也可通过观察主备发射机面板上的外部联锁指示灯判断切换是否到位,注意:在没有切换到位的情况下不能开机。如图7.3.2为电动切换主备机示意图。
(二) 按下“低”功率按钮,这时发射机应执行正常的开机程序,先后有K1,K2吸合和释放的声音,风机的启动声音,功率表、电流表应该指示开机之前预置的等级上。
(三) 查看入射、反射功率表指示及其它指示是否正常。如果功率等级不对,可按升、降按键做适当的调整。然后再依次按“中”、“高”功率按钮,并重复上述检查。
三、发射机关机程序 图7.3.2 主备机切换示意图 主用
发射机硬馈备用
发射机硬馈顺时针扭动钥匙连接备用发射机
逆时针扭动钥匙连接主用发射机
摇动手柄可手动切换主备机 主备机
切换装置 主备机切换
装置控制器 主机切换
到位指示
天线硬馈
备机切换
到位指示 发射机的关机程序和开机程序是一个相反的过程,发射机在正常的工作状态下,关机程序为:依次按“中”、“低”“关”按钮,注意速度要适中。图7.3.3为发射机关机程序示意图。
对于部分采用LCD触摸屏操作的新型发射机,开关机程序相对简化一些, 开机步骤是:打开低压开关,显示屏初始化,屏上显示“DAM中波发射机及发射机厂家的名字,稍后进入主界面,此时按一下复位键,观察显示屏是否有故障状态显示,如无异态显示,按开机键,此时机器开高压,应能听到继电器正常的吸合断开声音和风机启动的声音, 按升功率键,将功率升至正常值,(如果不是第一
次开机,可以省略此步骤,系统能记忆上次关机时的功率值。)需要关闭机器时,
按关机键,关掉高压。
关于浮动载波的设定:为了节约
能源,部分数字调制发射机设计了浮
动载波功能,如果采用浮动载波功能
播出,则在每次开低压之后都要对浮
动载波进行设置(浮动载波没有停电
储存记忆,在停电或机器故障修复之
后开机,浮动载波一般会在载波的四
分之一处也即-6dB处),一般情况下
,浮动载波分-1dB、-3dB、-6dB和全
载波几个等级,通过按等级选择按钮
设定所要使用的浮动载波等级。
四、发射机的工作
下面是发射机在正常工作期间,值机员应该履行的基本操作。 图7.3.3发射机关闭步骤示意图 第一步:
按“中”功率按钮 第二步:
按“低”功率按钮 第三部:
按关机钮进行关机
按此按钮设定浮动载波等级 全载波工作,在此模式下无浮动载波功能
浮动载波等级指示,可根据要求设定等级
图7.3.4浮动载波设定示意图 (一) 巡机抄表:发射机正常工作期间,值机员必需按规定时间对发射机的工作状态进行巡视,要进行仪表读数记录。
(二) 故障记录:值机员要记录下所有不正常的情况,例如不正常的仪表读数、过载、故障指示和发射机关闭。不正常情况的记录对技术人员修理机器以及其它系统问题的处理是非常有用的。
(三) 情况处理:发射机在运行过程中,如果出现异态,值机员应首先检查“故障”的指示,按下显示面板上的“复位”按键,清除故障指示,故障显示屏指示应由“故障”转变为“正常”。如果还有“故障”显示,应查明原因。如果曾经是“故障”的指示变为“正常”,进行正常的加电程序。若发射机再次关断,并产生相同过载和故障指示,试着在低功率下开启发射机(在有些条件下发射机可以在低功率工作),如果降低功率仍无法正常工作,应检查维修。
(四) 突发停电的处理:发射机内安装了记忆芯片,在交流电出故障后又来电时无需值机员操作,发射机将自动返回停机前的工作状态,输出的功率电平与交流电源出故障前相同。
如果发生瞬间电流故障,发射机将关断,并且“电流故障”指示瞬间为“故障”,发射机能够自己重新开启,如果故障不存在,发射机将保持开启,指示恢复“正常”。如果在重新开启的时候,故障还存在,发射机将关闭,指示为“故障”。需要值机员更正错误并手动开启发射机。
(五)偶发降功率的处置:在一些特定的故障条件下(如遇暴雨、风沙、冰雹、雷电、雾霾天气),发射机的输出功率有可能降低。以上原因引起的降功率有一个显著地特征,就是带通滤波器VSWR或天线VSWR指示灯会指示红灯故障。一般这种情况不做特殊处理,如果情况比较严重,可请示相关领导后酌情降低功率工作。随着天气条件的转好,这种故障将会消失。
另外当发生调制过度过时,也会出现上故障,将调制信号降至正常的水平,可以改变这种情况。如果天气条件和过调制都没有问题,指示仍旧是“故障”,意味着匹配网络或天线有问题。
(六)功放模块保险丝
当个别功放模块保险丝断路,发射机应能正常的工作,只是功率有可能稍有降低,此时机器面板上应有射频包络故障红灯亮,此种故障条件不能被复位。可以采取功放板替补法维持机器播出,等正常停机时再维修功放板。
中波发射机在数字化技术方面的创新
中波发射机在数字化技术方面的创新
随着数字化技术的飞速发展,广播行业也在不断寻求创新,以更好地适应现代社会的需求。中波发射机作为广播行业的重要设备之一,其在数字化技术方面的创新也备受关注。本文将从中波发射机在数字化技术方面的创新进行探讨,以及对广播行业带来的影响。
我们来了解一下中波发射机在数字化技术方面的创新及其意义。中波发射机是广播电台的重要设备,其主要功能是将电台节目信号转换成中波无线电信号,经由天线发射到空中,最终被广大听众所接收。在数字化技术方面的创新意味着中波发射机不再仅仅是传统的信号转换设备,而是融入了更多的数字化元素,使得其在传输质量、节目制作、设备管理等方面都能够更好地适应数字化时代的需求。
在传输质量方面,中波发射机的数字化技术创新主要体现在信号处理上。传统的中波发射机在信号处理上存在一定的局限性,比如在信号传输中可能会受到一些干扰,导致信号质量下降。而具备数字化技术的中波发射机则可以更好地抵御这些干扰,保证信号的稳定和清晰。数字化技术还可以使得中波发射机在频率调整、功率控制等方面更加灵活和精准,进一步提升了信号的传输质量。
在节目制作方面,中波发射机的数字化技术创新也带来了很多便利。传统的中波发射机在播放节目时可能需要依靠外部的调制设备来完成信号的调制,操作比较繁琐。而数字化技术的中波发射机则可以内置节目制作软件,直接将制作好的数字信号进行调制和发射,简化了节目制作的流程,提高了工作效率。数字化技术还可以使得中波发射机在音频编解码、数据传输等方面更加灵活,为广播节目的制作和创新提供了更多的可能性。
在设备管理方面,中波发射机的数字化技术创新也为设备管理提供了更多的可能。传统的中波发射机可能需要人工进行设备状态的监测和管理,存在一定的局限性。而数字化技术的中波发射机则可以通过网络远程监测和管理设备状态,实现对设备的智能化管理。数字化技术还可以使得中波发射机具备自诊断和自修复的能力,大大提高了设备的可靠性和稳定性,降低了运营成本。
DX中波发射机DRM改造分析
DX中波发射机DRM改造分析
DX中波发射机(DX MW Transmitter)是指专门用于中波广播传输的发射设备。DRM (Digital Radio Mondiale)是一种新的数字调幅广播技术,可以将原本的模拟广播信号转化为数字信号,通过DX中波发射机进行传输。下面将对DX中波发射机进行DRM改造进行分析。
首先,DRM改造的目的是将DX中波发射机从传统的模拟调幅广播设备升级为数字广播设备,以提高音质和信号稳定性。DRM技术具有更高的压缩率和容错能力,能够在相同频段内传输更多的节目内容,并且可以在多路径传输和强噪声环境下保持良好的接收效果。因此,对DX中波发射机进行DRM改造可以将其用于更广泛的应用场景。
其次,DRM改造所需的主要工作包括以下几个方面:
1.调制方式改造:由于DRM采用的是数字调制技术,需要将原本的模拟调幅改为数字调幅。这涉及到对发射机的调制电路进行改动,包括调制器的替换或修改,以及相应的控制电路的调整。
2.编码解码改造:DRM采用的是高效的编码解码算法,可以将音频信号进行压缩,使其可以在较小的带宽内传输。这要求对发射机的音频输入和输出电路进行改造,以适应DRM编码解码的需求。
3.滤波器和射频功率放大器改造:DRM传输需要较窄的频带和高功率的射频信号。因此,需要对发射机的滤波器进行调整,以适应DRM传输的频谱要求。同时,还需要对射频功率放大器进行改造,以提供足够的功率来保证传输的稳定性。 4.控制系统改造:DRM传输还需要对发射机的控制系统进行改造,以适应DRM的传输需求。这涉及到对控制电路的硬件和软件进行修改,以支持DRM的各种控制指令和协议。
除了上述几个主要的改造方面,还需要考虑DRM传输所需的其他硬件配置和软件支持。例如,需要添加DRM编码解码器和相关的调制解调器,以及相应的信号处理和监控设备。同时,还需要进行相关的系统集成和测试,以确保改造后的DX中波发射机能够正常运行和传输DRM信号。
中波发射机浮动载波技术的电路分析
中波发射机浮动载波技术的电路分析
文章详细介绍了浮动载波技术在中波发射机上的应用,分析了浮动载波电路的工作原理和调试方法,它所具备的良好的节能效果简单的电路结构易于实现的方法都得到广大广播技术人员的认可。
标签:中波发射机;浮动载波技术;节能降耗
1 概述
虚线内为另外增加的浮动载波控制电路。它的功能就是依据输入音频信号的大小(即调幅度的大小)来改变N7B同相输入端直流负电压-15V的高低,因而实现控制DAM发射机载波功率的大小,达到节能损耗的功效。
初始值的设置,当调幅度为0时(M=0),预置下浮载波功率可根据需要在0~-6dB范围内选择;当调幅度在100%时为全载波。浮动载波门限与电子开关电路组成浮动载波的控制启动点。调幅度达到某一设定值时(例如50%),在门限电路的控制下,电子开关接通,载波功率开始随着调制度的继续加大而向上浮动。
调幅度低于启动点B的幅度时,在门限电路的控制下,电子开关断开,载波功率运行在预置功率上,即受控曲线的AB段(预置功率在-3dB)。当调幅度超过100%时,过调制保护电路启动。载波功率保持在全载波状态,即受控曲线的CD段。浮动载波的启动点B可以根据需要调整设定。
3.2 中波数字循环调制发射机的浮动载波电路如图3。现对其工作原理和调整方法进行分析及阐述。
基本原理:中波发射机的调幅度与输入音频信号大小成正比。所以,浮动载波控制电路的调幅度取样信号主要来自于音频。当调幅度较小未超过预设置的载波电平时,载波功率不变;当调幅度超过预设置的载波电平时,将出现负峰削波;过零点时,浮动载波控制电路启动,载波功率随着调幅度的增加而迅速增加;当调制度达到90%以上时,载波功率恢复到全功率。
电路分析:浮动载波电路的音频信号取自于模拟输入板(A35)N9A-1脚,然后经放大电路N22B放大,其放大倍数为R90/R98的比值,之后调整电位器R98则N22B的倍数能相应变大。VD20、C90、C91组成的峰值测试电路,把音频信号变为直流信号,直流的电平高低变化可以真实地反映为音频信号的大小,经N22A直流放大电路放大后,电路所输出的直流电平经隔离电阻R92可以控制N7B第5脚所需要的直流电压,N7B第5脚的直流电压高低则可能会影响发射机载波功率的高低,在这个电路的帮助下,可以使载波功率有规律的上下浮动。
第三次试验-实验十六-中波调幅发射机组装及调试
72 实验十六 中波调幅发射机组装及调试
标准实验报告
一、 实验室名称
科A402
二、 实验项目名称
中波调幅发射机组装及调试
三、 实验原理
话筒或音乐IC音频放大高频功放AM调制
图16-1 中波调幅发射机
该调幅发射机组成原理框图如图16-1所示,发射机由音频信号发生器,音频放大,AM调制,高频功放四部分组成。实验箱上由模块4,8,10构成。
四、 实验目的
1. 在模块实验的基础上掌握调幅发射机整机组成原理,建立调幅系统概念。
2. 掌握发射机系统联调的方法,培养解决实际问题的能力。
五、 实验内容
完成调幅发射机整机联调
六、 实验器材(设备、元器件)
1. 高频实验箱 1台
2. 双踪示波器 1台
七、 实验步骤
在做本实验前请调试好与本实验相关的各单元模块
1. 将模块10的S1的2拨上,即选通音乐信号,经U4放大从J6输出,调节W2使J6处信号峰-峰值为200mV左右,连接J6和模块4的J5将音频放大信号送入模拟乘法器的调制信号输入端。同时将1MHz(峰-峰值500mV左右)的载波从模块4的J1端输入。
2. 调节W1使得有载波出现,调节W2 从J3处观察输出波形,使调幅度适中。
3. 将AM调制的输出端(J3)连到集成线性宽带功率放大器的输入端J7,从TH9处可以观察到放大的波形。
4. 将已经放大的高频调制信号连到模块10的天线发射端TX1,并按下开关J2,这样就将高频调制信号从天线发射出去了,观察TH3处波形。
八、 实验数据及结果分析
1. 画出调幅发射机组成框图和对应点的实测波形并标出测量值大小。
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图1.蓝色为音频信号放大后波形,黄色为AM调制后波形
图2.高频功率放大后的波形
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图3. 发射前天线信号波形
1KWPDM中波广播发射机的主要构成及其工作原理
1KW PDM中波广播发射机的主要构成及其工作原理
摘要:作为一种重要的媒体形式,中波广播在信息传播上仍然具有重要的使用价值和存在意义。因其良好的性能和成本优势,全固态PDM 1KW中波广播发射机的应用范围不断扩大。本文以SG762厂AM102S2-Ⅲ型PDM 1kW全固态中波广播发射机为例,介绍整机主要部分的工作原理和内部运行机制,以供参考。
本文以SG762厂AM102S2-Ⅲ型PDM 1kW全固态中波广播发射机为例,介绍整机主要部分的工作原理和内部运行机制,以供参考。
(一)高频部分
高频部分主要由高频激励器、前级放大器以及功率放大器等组成。
1.1高频激励器:
高频激励器采用主备用数字频率合成器和外激自动切换的工作方式,一般使用内置的数字频率合成器工作,激励器输出发射机载频方波。
1.2前级放大器:
激励器输出的载频方波信号,经缓冲放大(旧机为CD4050,本机为DS0026)、D类半桥推动放大、D类全桥放大至前级槽路,输出正弦推动电压至2路高频功率放大器。
D类半桥放大电路原理是:当输入方波为正时,场效应管V6饱和导通,V7截止,半桥功放输出近似为供电电压,当输入方波为负时,V7饱和导通,V6截止,半桥功放输出近似为0。
D类全桥放大电路原理是:在射频信号的正半周,场效应管V14、V17饱和导通,V15、V16截止,在负半周,V15、V16饱和导通而V14、V17截止。每组推挽放大器产生一个方波输出,相位差为180度,通过初级线圈后,方波峰-峰值幅度是供电电压的两倍,供电电压为-115V。
1.3功率放大器
功率放大器为两路D类全桥放大组成,放大器件为IRFP350场效应管,电源由调制器输出的直流加音频信号供给以实现幅度调制,输出经功率合成母板、输出槽路进入天线。其原理不再赘述。
(二)低频部分
低频部分主要由脉宽调制器和调制驱动两部分构成。
2.1脉宽调制器
主要包括:平衡/不平衡变换、增益控制音频放大器、三角波发生器 、脉宽调制、脉宽超宽检测等。其原理是用高速比较器对直流+音频信号与72KHz三角波信号进行高速比较,输出随音频变化的等幅调宽脉冲,通过调整直流电平大小,即可改变脉冲占空比,从而改变发射机输出功率。还具有增益自动控制、脉宽超宽检测等功能。
数字调制中波发射机联锁故障成因分析与处理
数字调制中波发射机联锁故障成因分析与处理
为了保证发射机关键电路和人身安全,全固态中波发射机设置了多种联锁保护电路。实践证明,联锁电路的故障率相对较高,而且一旦故障出现,处理起来比较棘手,因为联锁故障往往是在发射机工作状态下显现出来的,停机状态下不易查出问题,而且联锁故障还有一个不定期、无规律的特点。
DX系列中波发射机的联锁故障包括外部联锁故障、门联锁故障和调制编码电缆联锁故障。
一、门联锁故障
1. 门联锁故障关联分析
门联锁正常状态时,门联锁行程开关常开接点接通,门联锁信号低电平由X5-15送到控制板(A38),控制板对联锁信号进行展宽处理,处理后的高电平分为两路,一路送到显示板(A32),显示门联锁正常状态,指示灯为绿色;一路送到一类故障转换电路,此时输出的是无联锁故障信号电平。当出现门联锁故障时,X5-15送往控制板的是故障信号高电平,经控制板处理后,输出到显示板的是门联锁故障低电平,显示门联锁处于故障状态,指示灯由绿变红。同时控制板送出一类故障信号电平,为锁定的关机逻辑信号,关闭发射机。在所有联锁门闭合、门联锁故障清除之后,必须人工操作才能重新开启发射机。门联锁故障产生与处理流程图参见图2-16。
2.产生故障原因
门联锁故障一般由一下几个原因造成的,一是由于行程开关老化、变形、弹片接触不良导致的,这种故障多发于使用年头比较长的发射机。由于在维护保养或维修过程中,频繁开关联锁门,导致行程开关弹片劳损变形,容易产生触点接触不良的故障,表现为偶尔出现门联锁故障,停机后重新开机又能正常开机;二是由于门联锁继电器K4不良导致的,由于继电器吸合线圈长期在交流24V电压下工作,容易发热烧坏线圈,频繁开关行程开关还会连带导致继电器触点打火氧化,造成接触不良的故障,继电器触点接触不良所表现出来的故障现象和行程开关不良所表现的故障很相似;三是由于控制线路和控制电路异常导致的,控制线路故障多是因为机械振动导致电线接头断开或接触不良,电路故障多是由于元器件参数变化或损坏造成的,这种故障在实际维修中并不多见。
DAM10KW中波发射机各单元的检测与调整指导示意图
DX系列发射机的射频电路、音频电路、控制电路、电源电路基本相同,但不同厂家生产的发射机,功能板和元器件的代号有所不同。下表为不同厂家功能板和元器件代号表。
生产厂家
元件代号
哈广、正泰
上广
哈里斯
762厂、海纳
北广
插头插座 X1-1 J1-1 J1-1 X1-1 X1.1
模拟集成电路 N1 N1 U1 N1 N1
数字集成电路 N1 D1 U1 N1 N1
电感器 L1 L1 L1 L1 L1
电容器 C1 C1 C1 C1 C1
电阻 R1 R1 R1 R1 R1
晶体二极管 VD1 VD1 CR1 VD1 V1
晶体三极管 V9 V9 Q9 V9 V109
变压器 T1 T1 T1 T1 T1
测试点 TP1 TP1 TP1 XJ1 P1
开关 S1 S1 S1 S1 S1
跳线 XT1 P1 JP1 XT1 11 DAM10KW中波发射机各单元的检测与调整指导示意图
在设备维护工作中,检测与调整是一项极其重要的工作,是确保发射机正常运行的保证,也是排查故障的手段。作为中波发射台的技术维护人员,掌握检测和调整的方法是必备的基本技能。检测和调整是理论与实践经验的有机结合,在实际工作中取得的经验教训又能反过来指导我们去正确地理解理论知识。检测与调整的主要内容包括重点部位的电压、电流、电阻(阻抗)及波形,通过测量参数的大小和有无,再配合适当的调整,分析判断发射机故障原因。以下以典型10kW中波发射机为例,介绍发射机各功能板和重点部位的检测与调整。
DAM10kW发射机检测和调整项目
射频部分的检测与调整
振荡器A17的检测与调整
缓冲放大器A16的检测与调整
预推动放大器A40的检测与调整
推动放大器的检测与调整
末级功放的检测与调整
输出网络的检测与调整
输出监测板A27的检测与调整
“天线零位”的检测与调整
浅谈DAM中波发射机的频率更改工作
浅谈DAM中波发射机的频率更改工作
刘莉
摘 要 发射机变换频率是很复杂的,而且要有专门的调试仪器才能进行,本文对逐级改变发射机频率的过程进行了总结。
关键词 匹配网络;音频检验;相位调整
G2 A 1674-6708(2017)199-0085-02
发射机更改频率需要准备一些测试和调整仪器,这些仪器包括“信号发生器”,“失真度测试仪”,“100MHZ双踪示波器”,大于10MHz“频率计数器”,“调制度检测仪”,“阻抗电桥或矢量分析仪”和“中波假负载”。采用一台射频信号发生器和一个阻抗电桥或网络矢量分析仪就可以完成输出网络的安装和调试。采用网络矢量测试仪的效率高,但网络矢量测试仪存在着抗干扰能力差的缺点,如果射频干扰较大采取阻抗电桥比较适合。
DAM中波发射机中与频率相关的配件有部分电路板和一部分电感线圈及电容。电感线圈包括“大台阶”和“小台阶”的效率线圈,依据厂家提供的“效率线圈预置表”给出的数据调好抽头。输出网络的电容也需要依据更改的频率来调配。
1 输出网络的匹配调整
1)输出网络的初次调整。调整输出网络之前,将发射机的交流电源关闭,利用发射机配备的接地钩对高频点和交直流储能器件进行放电。依据载波频率设置阻抗电桥或网络矢量测试仪的频率,依据理论计算值来测试网络的感抗和容抗并进行调整。测量输出网络的串联的阻抗值,然后调整串联网络的可变电感器使其达到串联谐振状态(即阻抗最小),Z=0+j0(一般情况下,实部在毫欧级,虚部在0上下的±mΩ跳动)。调整三次谐波,将网络矢量测试仪的频率设置在3倍载波频率,调整可调电感使三次谐波谐振,使串联回路的阻抗最小(实部为mΩ,虚部在0左右跳动)。
2)输出网络联合调整。将三次谐波串联谐振连好,再将50Ω假负载与输出网络相连(如無高功率假负载,也可以在输出端接50Ω电阻器,电阻器的一端接机器的终端,另一端接地)。将网络矢量分析仪校准在载波频率上,将合成器与串联谐振断开,测量输出网络的输入口,旋转负载按钮和调谐按钮,使其达到4Ω纯阻。
中波发射机的故障处理及维护
中波发射机的故障处理及维护
发布时间:2022-08-15T02:37:48.042Z 来源:《中国科技信息》2022年第7期 作者: 刘玉台
[导读] 无线电波最初是用于航行,后来由于技术的进步,无线电波的使用越来越多,包括各种移动通信、无线
刘玉台
临沂市广播电视台 山东 临沂 276000
摘要:无线电波最初是用于航行,后来由于技术的进步,无线电波的使用越来越多,包括各种移动通信、无线数据网和无线电台等。无线电波一般分为四类:短波、超短波、中波和长波.中波主要运用于电台和通讯领域,它能通过电离层反射的天波或者通过地面上的地波
来传播。随着数字调幅发射机的不断改进,目前中波发射机的性能和效率都得到了显著提高,因而对中波发射机的维修和故障处理也提出
了更高的技术要求。本文首先对中波发射机的工作原理进行了阐述,再分析探讨中波发射机常见的故障及其维修办法,最后列举了中波发
射机的维修注意事项,以期对相关人员提供借鉴。
关键词:中波发射机;故障;维护;处理
引言:随着人民的物质条件越来越好,人们对精神文化方面的需求也越来越高。尤其在我国经济社会的迅速发展的同时,人们对信息的需求也日益增加,我国的广播行业也得到了迅猛发展,尽管新媒体的发展速度很快,但在信息传播渠道中,广播的地位仍然非常的突
出,同时也显示出了它的优越性。广播在传播资讯上具有整体传播范围广、不受时空限制、及时传播、受众基础好等诸多优点,对我国人
民的日常生活产生了重要影响。中波发射机是广播发射运行的关键设备,为保证广播电台的正常工作,需要做好中波发射机的日常维护,
从而确保广播发射机能安全平稳运行,这也要求有关技术人员熟悉中波发射机的工作原理,熟悉各种常见的问题,并学会相应的维修方
法,从实际操作中积累经验,提高故障处理水平和维修效率。
一、中波发射机工作原理
中波发射机通常包括监测控制、射频功率、音频处理和功率供应四个主要部分,中波发射机主要通过信号包络消除和恢复原理,将采样、量化、保持、编码四个过程依次转换成12bit 数字信号,也就是说,首先对音频信号进行频谱处理,避免产生混淆,然后利用采样理论
数字调制中波发射机射频包络故障维修图解
数字调制中波发射机射频“包络”故障维修图解
(一)故障关联分析
产生的原因主要是因为某个功放模块的损坏或功放电源保险断,由于功放模块的损坏是由于供电引起的某些模块不能工作,将使功率合成后还原的音频信号发生击畸变,严重影响音频质量。包络故障检测电路的检测对象有两个,一是从输出监视板(A27)来的调幅波经包络检波后的音频信号,二是从A/D转换板(A34)来的数字音频经D/A转换还原后的音频信号,检测电路将两个音频信号进行比较,在误差超过一定值时,比较器将给出故障信号,显示包络出错信号(射频放大包络故障显示红灯)。输出功率视功放模块损坏的多少下降的程度不同,不影响正常播出。发射机只作显示不作任何处理,在播出中若发现个别功放有故障,可在编码板上用替代法用编号较大的功放替代故障功放工作,保证发射机功率、性能不受影响,不停播。
(二)故障检修
1. 功放板故障
当发射机失真严重时,往往是由于多个功放未工作,需要区分是功放板损坏还是调制编码信号的问题。若射频功放单元的指示灯均未亮,且机器正常调谐,那么需要检查发射机的失真原因,这种情况可能是一个射频放大器没有输出但是没有故障显示,若故障放大器单元位于第1-18级,那么发射机会在输出10KW时产生10%的功率降,若在高一些的单元出问题,则10KW时不会有明显的功率下降。对于这种故障的查找,比较原始的方法是分级替代法,也就是按照以上功率损失的情况,逐级逐个的进行替代检查,直至找到故障板。有些维修者采用示波器观察波形的方法检修此类故障,寻找丢失的台阶,通过波形缺口确定损坏功放的大概位置,也可以找到故障功放板,但此种方法不易操作,而且这种错误只有在正弦波和相当好的线性锯齿波存在的情况下,有稳定的调制度时通过波形缺口分析故障板位置后,才能观察到。
