摘 要:在广播发射中,起到决定性作用的装置是广播发射机器。当前,处于广播发射的核心技术为中波数字调幅技术,对广播发射的具体情况产生重要影响,也是关键性的因素。但是,在当前的应用过程中,故障依然存在,在根本上对发射效果产生一定的干扰。因此,为了实现广播发射的合理、科学、正常的运行,需要了解故障产生的准确原因,有针对性地形成应对策略。本文详细介绍了当前中波数字调幅广播发射机显著特性,分析了目前中波数字调幅广播发射机比较常见的故障及产生的原因,提出了具有针对性的处理措施。
当前,中波广播发射机的应用十分广泛,多数广播发射台都使用这种类型。这种发射技术能够实现对信号的有效调频,为传播工作提供了保证。随着科技的进步以及广播事业的飞速发展,中波发射机向数字化的方向发展,科技水平出现大幅度提升,给中波数字调幅广播发射机提供了较为完备的技术指导。与传统的中波发射相比,其在整体性能上十分稳定,故障发射的频率降低,但是,仍存在一些常见的问题,在使用过程中需要格外注意。相关的人员要采取积极、高效的应对策略,保证发射机的可靠运转。
1 中波数字调幅发射机的显著特征
对于中波数字调幅发射机来说,发射机在类型选择上十分关注音频的品质、系统的稳定性和使用周期,不断强化功能,应用特征明显的放大器。这种发射机在信号的识别和传输方面具有较强的优势,传输效率高。对于调制方法,主要是借助数字技术,制定特殊调制方法,二进制为使用最多的调制方法,借助这种方式,能够有效掌控音频,降低遭受干扰的几率,提升了调制性能的服务水平。它在功能方面体现的是模块化的形式,对传统的故障形成类型进行了完善,避免了对节目播出的影响。一旦模块化的功放出现问题,只要有针对性地进行应急处理,在备用装置的配合下,就能实现对故障模块的取代,使广播节目的播放不会受到任何影响。另外,中部数字调幅发射机实现了对检测、控制和维护方面的完善,极大地提升了其运行的可靠性和稳定性,降低故障发生机会,实现了效率的提升和使用周期的增长。
2 中波数字调幅广播发射机的主要原理
中波数字调幅发射机的运行主要是借助信号的包络消除和修复来实现的。因此,数字调制也被称为量化调幅,将幅度与数字处理进行有机结合。数字调制的原理是将音频信号进行模块的转化,而后获取12比特数值,再在编码器的协助下,进行积极调制,实现编码操作,此时实现了数字控制与射频功放大器的开通。
3 中波数字调幅发射机常见问题及应对策略
在调节发射机的时候,幅度骤变,较短时间,某一范围内的电流增大,电容器内部损伤,线路故障发生。面对这种情况,最佳的处理方式就是及时更换电容器,实现对网络故障的修复。
3.1 发射机装置的天线和网络零位变化出现的故障问题
这种故障发生的时间为播音进行中,零位表现的十分异常,反射情况出现不正常。首先,要仔细检查电线所在区域的调幅网络,检查反馈线路,从而确定线路是否出现损坏。整个过程为:将发射机置于假负载位置,对频率进行特殊设置,保证无线波传输正常,同时,检查承载工具是否处于运转常态。在完成调度后,实现单音频信号的稳定性,同时也要避免功率发生变化。在音频节目源恢复正常使用之后,一旦调幅电路在频率方面变化的范围较小,天线就会自动进行预警,功率立即降低。这个时候,检查发射机网络状况,就会立即发现三次谐波电流的相关串联电路出现故障。
3.2 由于调度的变化所带来的输出功率的异常状况
在进行播音的过程中,如果发现信号输出遭受到了调制度的影响,而且较为明显,则需要对机器进行及时检查。此时会发现,编码器上的信号和编码出现不正常。通常,编码器在执行操作的时候,会针对数据进行相对信号的封锁。此时,取样的频率会对编码器进行数据封锁时的频率产生影响。当进行信号电波的输出操作的时候,线路借助转换器进行分频操作。如果电波呈现上升的趋势,原因是取样和实际频率之间的传输差异,使信号出现变形,使编码器的封锁功能受到限制和影响,降低了发射机输出的速度,最终导致了编码器的故障的产生。一旦错误的编码对输入,同时到达功放,输出功率变化情况较为明显,从而影响功放模块的正常使用。一旦模块无法正常工作,其常规的开关无法正常实现,控制的难度增大,对波音的正常传输造成影响。针对这种问题,常见的解决方式是将大容量的金属箔添加在模块中,发挥电容极间介质电容器的作用,抵抗信号的干扰,保证功率的变化处于正常状态。
3.3 模块插座出现的故障分析
如果整体模块插座出现问题,则出故障的模块插座会出现打火的现象,产生拉弧问题。造成这一现象的原因是模块频繁地进行插上和拔出操作,插座簧片的张力被损伤,电阻扩大。因此,针对这种情况,要避免频繁地进行插座的合与关,对簧片进行全面、仔细的检测,而后再插上模块,避免接触上出现不良的情况。
3.4 输出变电压的故障问题
不管任何位置的模块,其射频都是由输出实现转换,而后达到变压器,实现耦合之后转至功率合成器。一旦变压器不稳定,发生故障,模块就不会正常发挥作用。因此,相关管理人员要对变压器进行细致的检测。
3.5 功放管击穿的故障分析
在中波数字调幅广播发射机的运行中,如果发现呈现无序的状态,同时调幅毫无规律,很容易出现功放块击穿的问题。为了明确故障发生的真正原因,要将测量仪示波器放在功放位置,进行全面检测。如果发现开关的变化受到调节变化的影响,同时调节器内电压负载出现不正常的变化,规律性不明显,则需要激励进行调节器的检测。一般情况,由于器具使用周期较长,输出管道出现一定的磨损,氧化现象十分明显,最终出现管击穿故障。这种情况下,需要及时进行子管的处理,主要是采取焊接的方式,实现对故障的排除,功能的修复。同时,要有效预防氧化现象的发生,将其控制在一定的范围内,再对另一端的电压进行检测,检测线性变化是否趋于正常。
3.6 开机阶段,发射机统一位置多次发生保险丝烧毁的问题
在常见的发射机故障中,也经常发生某一区域的多次保险丝的烧毁的现象。在完成对模块保险丝的更换之后,故障仍然存在。此时,要对功率合成块进行及时检测,通常会在该模块的合成母版上发现其电容器与其连接电气元件的印制电路板相距发射机接地线的距离较近,导致空气电阻出现,产生放电现象,瞬间电流急速增大,造成短路,也就引发了保险丝的烧毁现象。针对这种状况,要及时拆掉电容器,降低空气电阻,实现对电流的稳定,杜绝空气打火。
3.7 不断提升相关技术人员的综合素质和解决问题的能力
与传统的音频功率放大器相比,中波数字调幅广播发射机的自身优势使其在面对故障的时候,相关技术人员的维修时间实现降低,工作强度也减小,但同时,数字信息的介入,对技术人员的自身素质、专业技能提出了更高的要求。要重视技术人员的学习和培训,提高其分析问题和解决问题的能力。一旦发生故障,使其能够在最短的时间内,准确找出问题所在,采取正确的应对方式,排除故障,使发射机尽快恢复正常使用,使其能够长期处于稳定、可靠的运行状态。
3.8 积极开展防尘工作
对于广播发射机,其所在环境的清洁卫生状态与其运行的可靠性息息相关,不可分割。如果机房环境不好,灰尘就会对发射机的正常工作造成不良影响。通常,要将过滤器放置在发射机过滤机前段部位,要定期对过滤器的金属面进行清洁和清洗,目的是保证机房的整洁度。相关人员要积极落实机房的防尘工作,经常检查容易遭到粉尘污染的部件。例如,对于模块、风机等部件,可借助毛刷等工具将灰尘除掉,再用吸尘器吸干净。
3.9 加强对电源开关的关注
制约发射机正常运行的一个关键性因素为发射机开关电源,因此,对电源开关的检测至关重要。在对电源开关进行检查的时候,要注意以下几点:仔细检查开关关联是否存在松动的情形,机械运转是否正常,有无机器失灵的状况发生。检测连锁开关工作是否正常,对开关的操作是否准确。检查机器前门是否拧紧,保证整个联锁的科学组合。
4 数字调幅中波广播发射机输入输出模块设计
4.1 对开关量输入通道进行的设计
借助光电隔离技术,进行开关量输入通道的设计。在整个测试控制系统中,开关量输入通道距离现场最近。鉴于其最容易遭到重大干扰,是整个系统中干扰主要输入渠道。很容易看出,开关量输入通道的设计的类型是针对抗干扰而进行的,是整个设计中最重要的部分。抗干扰的设计重点分为:预防抖动、实现整形的目的。但是,TTL电平在广播信号样板的应用,将信号传输至控制器的开关。大部分隶属于低电平有效。在设计中,对于开关量输入通道的设计能够实现对干扰信号输入的有效控制。
4.2 针对系统硬件的结构设计
对于控制器而言,其核心部分为主控模块,是整个系统的关键部位,是微机控制器进行联系的主要通道。借助模块作用,发射机的信息会以顺利的形式进入控制器。在发射机的很多单元中,控制器的指令输送会积极进入。
5 结语
在当前广播发射机的使用中,中波数字调幅广播发射机得到极大的推广,使用频率最高,原因是其具有音频功率放大器,优势明显,工作效率很高,但是,虽然常用的中波数字调频广播发射机优势众多,但是在实际应用过程中,仍存在一些常见的故障,需要引起相关技术人员的关注和重视。但是不同的故障,需要制定不同的应对策略,在利用自身的经验的同时,借用检测仪器进行识别,对发射机进行全面、系统的检测,找出问题的症结所在,采取具有针对性的措施,进行积极修改和修复,保证发射机顺利运行,尽量减少对广播播出的影响。