TBH522型150kW短波发射机自动调谐系统的自动化改造探讨

2015-03-24 18:55国家新闻出版广电总局无线局916台
电子世界 2015年19期
关键词:控制板手动发射机

国家新闻出版广电总局无线局916台 吕 雄

为了将发电机的自动化实现,主要针对电源的保护与控制系统进行了方案的制造。控制单元位于电源控制的主部位,控制和电源的逻辑性闭合关系,决定着电源系统的权限问题;保护单元对各种各样的逻辑性信息进行保护,对系统中出现的问题和错误积极性及时的反映和记录。本文主要对TBH522型150kW短波发射机自动调谐系统的自动化改造探讨。

1 自动调谐系统的自动化改造过程

对自动调谐系统的改造是进行发动机改造的关键,由于以前的自动调谐系统主要是由很多的散分元件进行构成的,主要运用了很多的集成小电路进行构成,电路的构成十分的复杂,出现故障的情况十分的频繁。另一方面,之前的系统不具备通信功能,不能实现远程的自动化操作系统的实现,在进行实际操作的过程中存在着很多的问题和弊端,例如,在进行每一次的倒频时,必须保障具有专业的人员进行操作,对操作人员的要求比较高,使工作不能顺利的进展下去;在进行实际的操作过程中,会时不时的引发很多的问题出现,在操作方面很不稳定,在进行值班的过程中,稍微的不留意或者大意就会出现很大的失误,这样一旦出现故障就会给电台带来很多不必要的损失。

为了完善自动化系统实现全面的远程监控,在进行发动机的自动调谐改造的时候应该使用基于EDA的FPGAXS30/PQ240进行发动机的改造,使发动机的自动调谐系统的所有功能得到全面的实现。在进行改造的过程中,对自动化软件进行详细的编程,主要根据不同户的需求利用各种的编程方式使用户得到满足。在软件编程的进展过程中,由于FPGA自身具备的特点,在利用软件编程时,可以取代硬件的逻辑性功能,让外部的电路变得简单,使系统的稳定性不断增强。

与之前的自动调谐系统相比较,现在的自动调谐系统具有以下几个特点:

1)使原先的比较分立的逻辑控制软件编程比较方便的进行完成,让线路变得比较的简单,在运营维护的过程中,比较的方便稳定。

2)在保留了原有传动构件的基础上对主要的控制小盒进行了改造,使改造的工期和成本都得到了缩短。

3)可以实现远程通讯功能,可以方便的进行远程的控制

4)在之前的控制模式基础上进行了调谐控制和远程控制模式。

2 新型的调谐系统自动化

在新型的调谐系统的组成中。主要由调谐主板、模拟采集板、调谐控制板等几部分组成各自的主要功能如下。

2.1 调谐主板

调谐主板主要由进行工作的几个重要的区域组成。

1)中央处理区:此区域是自动调谐系统的核心区域,主要由FPGA进行所有的逻辑运算过程。

2)综合区:此区域主将FPGA进行输出的信号通过驱动后,送到相对应的区域,进一步完成粗细调控的控制;在模拟的采集片上,主要选用控制的模拟采集板,在各个路上选择模拟高的8位,各自分配的进行数据输入与输出的控制,并将其送到相应的位置,用作面板显示和指示灯的作用。

3)采集模拟区域:它主要作业与采集模拟板的发射数据和采集模拟板发射机的收据接受信号数据,一共是24位,由74HC373接口进行处理,主要将采集模拟的数据段端口的24位送达FPGA 进行处理。

4)开关输出入区:主要有几个不同的部位开输出区进行组成,输入区可以划分为这几个作用:第一,将发射机输入的不同的广电,利用专门的耦合器隔离后,输入到FPGA进行逻辑的运算,共22路。第二,将操作面板进行耦合器隔离后输入到FPGA进行逻辑运算。第三,其他的区域主要用作扩展输入信号。输出区的作用主要为:一方面,将FPGA进行逻辑运算,主要用作外围电路的控制,总共30路。另一方面,可以将FPGA通过隔离之后,控制继电数模,通过吸合来进行逻辑状态的控制,控制继电器。

2.2 调谐控制板

在调谐控制板的作用中,主要用作各种信号的处理,实现单元粗细的控制,进而调谐控制结构布局。调谐控制板主要由进行调控的几个重要的区域组成。

1)数字模拟转化区:主要由AD559和74HC374组成,电压的范围主要分为0-2.5与0-10v,本板采用第二种,AD559将调谐板发来的数字信号进行总线控制后进行输入模拟量。

2)继电保护区域:该区域的主要作用是在FPGA发出低电平信号时,进行控制电器的结合,让继电器进行相应部件的合与断。

3)伺服进行调谐放大区:该区域对输出的模拟信号进行各自的分配放大,输出到伺服调谐放大器,进行伺服调谐放大器的调谐,在手动的状态下,一切的粗细控制都由此进行发出,不包含手动状态,所有的粗信号由此发出,细信号不进行产生。不进行旋转光编码器时,伺服监测信号和该区域相应位置发出的信号必须一致,如果不一致,可以通过此区域的可调电位器进行调整,设计、使得输入与输出相同。

2.3 模拟采样板

模拟采集板的主要功能是对伺服位置进行采集与发射。将景观采集的数字信号进行采集区处理,实现自动化的调谐功能。

模拟采集板之使用了采集功能,很多板上的功能均没有进行使用。在使用的过程中,上述的模板可以互相实现交换。模拟采集区中的数字信号经过处理,自动实现调谐,模板采集区的数字信号送处理后,可以看作发射机的判断表值。

3 新自动调谐系统的控制方式

3.1 本地控制方式

自行控制、手动控制、预置模式和半自动控制是主要的本地控制方式。

1)手动控制模式:手动控制模式主要利用操作按钮实现发动机的运作,由操作者统一进行决定。

2)半自动控制模式:半自动主要利用手动与机器的配合控制各个状态,使调谐信息自动的进行生成,系统依根据信道号或分频段的方式从EPROM中获取粗调数据和细调数据。

3)预置模式:信道预置由信道号控制上的按钮进行决定,在按下控制细按钮时,信道号可以进行选择,在粗调按钮时,选择的信道号才可以生效。

3.2 远程控制方式

远程控制是抓哟采用的是全自动状态,在面板操作的所有按钮都能进行切换,当控制单元处于自动状态时,自动调谐单元才能处于程控状态,控制单元主要依据运行图和人机接口单元向自动调谐单元发出信道号和响应调谐的信息,向远程计算机发出确定的指令,指定到某一频率时,上位机在接到该指令后,再将该此信息下传到对应的单片机,单片机经过信息的处理,将控制信息给芯片,FPGA发出调谐相关的控制信息,从频率数据库内寻找出与之对应的调谐器件的位置信息,通过转换后送给伺服放大器 进行控制传动机构,使调谐器件找到与输入频率符合的调谐点,自动的实现换频功能。

4 结束语

本文主要通过对TBH522型150kW短波发射机自动调谐系统的自动化改造的探讨,针对原理进行了分析,主要对自动调谐系统的改造过程、新型的调谐系统自动化、新自动调谐系统的控制方式等做了详细的阐述和说明,希望篇文章可以为电台发射机的安全稳定做出重要的贡献。

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