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全固态调频广播发射机故障的应急处理方法

2023-03-11张具奎

卫星电视与宽带多媒体 2023年22期
关键词:故障处理

张具奎

【摘要】随着我国社会经济的持续发展和科学技术的广泛应用,我国广播事业也得到了飞速的发展,发射机也由传统的电子管转变成为了全固态,而在全固态调频广播发射机中激励器的性能会对广播发射机的工作质量产生直接的影响,因此,只有深入了解广播发射机的系统结构以及常见故障才能够确保其安全、稳定地运行。本文就针对全固态调频广播发射机故障的应急处理方法进行了分析和探讨。

【关键词】全固态调频广播发射机;故障处理;激励器

中图分类号:TN92                            文献标识码:A                            DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2023.22.015

全固態调频广播发射机相较于电子管调频发射机具有使用寿命长、工作安全性高以及体积小、便于维护保养等诸多优点,因此被广泛应用于国内调频发射台。本文针对全固态调频广播发射机在日常使用过程中遇到的常见故障问题进行了阐述,并将具体的处理方法和业界同行进行交流。

1. 全固态调频广播发射机故障处理流程

首先结合故障所表现出来的典型特征,并对照发射机单元的工作原理和自身的实际工作经验来对故障发生的部位进行初步研判。具体检修流程如下图1所示。在此过程中,需要注意的是为了尽量减少广播的停播时间,还应在故障发生后先切换至备用发射机上。其次,在断电的前提下,对可能的故障点进行监测,尤其是电源部分,重点对发射机的接地电阻、对地短路现象进行检查,如果发现发射机出现了短路现象,则应及时对其进行处理。待排除电源故障后,接通发射机电源查看发射机的表头和标准数据进行一一比对,从而找出具体的故障部位,此时如果电源仍然没有指示,则还应对开关电源进行检修。电源供电正常后,再对调制器单元进行检修,待确定调制器无故障之后,紧接着对发射机的功放单元进行检修,通常来讲,功放单元的故障大都出现在功率管上,因此在进行检修时,应重点对功放管的外围直流电阻进行检查,如果需要进行功放管的更换,则还需要注意在安装全新功放管之前保障栅极电压的工作正常,以免对调制器造成二次损害。在对上述元器件进行检查后,还需要对发射机的天馈线、冷却风机、通风系统以及避雷装置等进行系统的检查,精准找出故障的部位,并结合具体的情况和相关标准,对故障进行修复。

图1 发射机检修流程

此外,在进行检修过程中还应注意一些重点的问题,例如在身边没有专业检测仪器的情况下切不可随意对电路内的电阻、电感、电容等元器件进行调整,也不可对这些阻容元件的排线以及固定位置进行改变。主要原因是全固态调频广播发射机中的电路是高频电路,对于电感、电阻以及电容等元器件的精度要求都很高,只要出现丁点的偏差都会对整个电路的正常工作带来很大的影响,导致调频广播的带宽发生变化,进而导致调频发射机的工作指标产生变化,影响发射机的发射效果。因此,在对发射机进行检查以及维修过程中,对于新更换的元器件必须要具备检验合格证才可以使用,同时还应保证更换的元器件与损坏元器件的规格以及型号是完全一致的。

2. 发射机常见故障及处理措施

在此本文以F103S全固态10 kw调频广播发射机为例,对其常见故障现象以及解决方法进行了分析。

2.1 功放反射控制电路故障

2.1.1 故障描述

全固态10 kw调频广播发射机的功率放大电路通常是由8个功放盒组成的,各个功放盒的输出端安装有入射以及反射滤波器,该电路主要是由±12V双电源四预算比较放大器TL074组成。该型号的比较放大器静态参数如果处于不正常的状态下,比较放大器电路输出为“1”态,而在正常情况下输出为“0”态,此时发射机为保护状态,在这种情况下广播发射机无法正常开机。而如果比较放大器电路出现了故障,在输入端反射信号输入,但此时比较放大器电路仍然不能动作,输出为“0”态,在这种情况下如果广播发射机继续保持工作状态,将会造成功率放大管的损坏。本文分析的TL074比较放大器电路如图2所示。

2.1.2 处理措施

在此我们采用专业的±12V电源连接至TL074比较放大器的入射和反射电路上,对TL074组成的比较放大器各个角的静态电压进行检测,并通过调整TL074的偏置电路来使得该模块中各个角的静态电压处于一个正常值范围内,然后再输入50 dB高频载波信号对其进行维修,待确定电路的输出端由“0”态变为“1态”之后,即证明维修结束。具体的维修步骤为:

(1)第一级比较放大器的比较电压正输入端为10角,负输入端为8角,而固定电压端则为9角。在比较放大器处于静态的情况下,固定端的电压要比正输入端的电压高出0.04 V,而采用万用表对其进行测量,如果表针处于正值区间内就说明比较放大器处于正常状态。

(2)第二级比较放大器的负输入端为13角,固定端为12角,而正输入端则为14角,采用一根长电缆,从全固态调频广播发射机的监测口处获取高频载波信号,测得该信号的强度为50 dB,然后将该高频载波信号输入至比较放大器中。此时,在无高频载波信号输入时,比较放大器电路会处于静态,而当有信号输入时,比较放大器电路处于动态。

(3)在第一级比较放大器输出端处于静态时,输出为“0”态,而在比较放大器输出端为动态时,输出为“1”态。在第二级比较放大器输出端为静态时,输出为“0”态,而在第二级比较放大器输出端为动态时,比较放大器输出为“1”态。由此可以看出,在50 dB高频信号输入至比较放大器后,比较放大器的输出端一定会由“0”态变为“1”态。

2.2 激励器故障

2.2.1 故障描述

激励器作为发射机中的一个重要组成部分,其单页出现故障的概率较高,一旦激励器出现故障,通常表现为发射信号时断时续、广播质量降低以及发射信号不稳定等。

2.2.2 处理措施

针对激励器不稳定现象,首先应对信号源进行检查,待确认其工作正常之后,再对激励器和分配器之间的线缆进行检查,确认线缆之上是否有灰尘堆积,如有则应及时清理掉,然后再对输入端之后的元器件进行检测,查看是否存在损坏的现象,最后还应对电解电容进行檢查,检测电容的容量大小,如果发现电容出现故障,则应采用同型号的电容进行更换。对于信号时断时续的问题,则应首先采用一台功能完好的激励器对前方输入信号进行检测,查看其是否存在问题,待确定前方信号功能正常之后,还应对激励器和信号源之间的连接线进行检查,然后对电源的实际输出电压进行测量。具体方法为:在断路情况下对激励器进行信号接收,同时敲击激励器的外壳,查看是否有信号时断时续的现象出现,如果存在这种问题,则很可能是因为连接线接触不良导致的,而要解决该问题,则可以采用电烙铁对连接线进行加焊。

2.3 开关故障

2.3.1 故障描述

在发射机正常工作状态下,出现了突发性的功率下降,之后又突然自动上升,待到功率上升至正常工作范围之内后又再一次出现功率下降的现象,如此不断循环往复。同时监控系统显示发射机正在自动关机,之后又自动开机,而发射机报警系统并未显示相应的故障信息,也未出现外电波动,这种现象多是由于发射机反复开关出现故障而导致的。

2.3.2 处理措施

首先对反复开关机出现故障的原因进行分析。主要为:开关的12 V连锁控制电压出现故障,即在系统采用12 V电压来对开关电源或者风机进行控制时,控制电压是通过风机节点传送至开关电源来进行工作的,而当控制电压出现波动或者是线路出现故障时,就会引起开关动作。此外,如果功放盒出现故障后,也会导致输出合成出现不平衡的问题,而随着发射机的吸收负载不断增加,系统为了保护设备的安全,也会控制开关执行断开操作。由此可以看出,要想对反复开关故障进行处理,首先应对发射机的控制单元进行检查,如果开关继电器出现了故障,则需要首先对其进行更换之后再对其他元器件进行检查,经过系统的排查之后,就可以开机进行测试,如果发射机不再出现自动开关问题,则证明是继电器出现了问题,如果在开机工作一段时间之后发射机再次出现了自动开关机问题,则应对发射机的其他控制单元进行仔细的检查,在确保线路以及元器件均没有出现故障之后,则应重点检查功放组件。其中较为常见的是功放组件的某一输出部位出现了故障,从而引发发射机保护关机,此时就需要对功放组件的接头进行检查,并对出现问题的接头进行更换。

3. 结束语

全固态调频广播发射机作为广播中一个十分重要的设备,在日常的使用过程中难免会遇到各种各样的故障。而在其出现故障时,相关技术人员应采取科学、合理的检查流程来对其进行系统性的检查,以便初步确定故障部位。然后结合自身的工作经验和相关的技术标准来对故障进行进一步的处理,而为了便确保发射机能够有一个正常的工作状态,就需要对发射机常见的故障类型及其处理措施进行总结和归纳,以便提升故障处理的质量和效率。

参考文献:

[1]高东升.DAM-10全固态中波广播发射机模拟输入板的调试与故障处理[J].数字传媒研究,2021,38(10):26-29.

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[3]张威智.凯腾四方全固态调频广播发射机常见故障及分析[J].西部广播电视,2018(02):225+237.

[4]喻芳.全固态调频广播发射机常见故障分析和检查流程[J].传播力研究,2017,1(07):183.

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