陷波电路在中波广播发射天调网络中的应用分析

2016-09-16 08:27国家新闻出版广电总局无线局九一六台
电子世界 2016年12期
关键词:陷波中波发射机

国家新闻出版广电总局无线局九一六台 吕 雄

陷波电路在中波广播发射天调网络中的应用分析

国家新闻出版广电总局无线局九一六台吕雄

陷波电路是中波广播中重要的组成部分,承担了重要的责任,不仅要将发射位置传输过来的信号完整的传输回去,还要避免信号被天线、网络和馈线等回转回来。本文主要对陷波电路在中波广播发射天调网络中的实际应用进行分析,详细介绍了各种发射机的运行状况,并逐一排除故障产生原因,针对性的提出一些解决方法,希望可以给广播发射提供参考,提高广播播出效果。

陷波电路;中波广播;天调网络;实际应用

我国广播运营体系在实际发展中经常会因为设备、技术和操作等因素而产生各类问题,对中波广播的发展造成了很大影响。分析发现,中波广播中出现的很多问题都可以利用增加电路来解决。本研究主要从此方面出发,分析了多台发射机工作产生的故障问题,并对故障原因进行分析,经反复研究,最后对其在中波发射天调网络中的应用进行分析,希望可以给相关人员提供参考,正确认识陷波电路在中波发射中的重大作用。

1 概述

从中波广播发射天调网络实际发展来看,全固态发射机是中波广播中重要的部分,不仅可以保证发射站正常工作,还可以让广播信号正常发射,减少信号遇阻,对广播电台实际工作具有重要的意义。从我国当前中波广播中全固态发射机分析来看,主要有两种类型,一种是TS-01C,另一种为TS-10C。TS-01C发射功率在1kW仅仅是TS-10C的十分之一,TS-10存在中波广播中可以达到10kW的发射频率,这两种类型是组成中波广播固态发射机的重要部分。此种机器都由上海某公司设计并生产。在一个广播台中通常由五档节目组成,此五种节目调频分别为1026kHz、1143kHz、747kHz、603kHz和882kHz。由于资金和设备问题等因素的影响,导致所有节目都是统一由2幅天线给其提供广播服务。所以在日常使用中经常会出现两种频率共用一个塔或三种类频率共用一个塔等情况,严重影响了广播工作的进行。为了保证反射信号顺利进展,技术人员通常将频率为882kHz、603kHz和1143kH中的节目安置在一个天线上,另外将1026kHz和747kHz连接在另一个天线上,所以出现了2频共用或三频共用一个天线问题。而且由于当地范围约束,塔之间的距离非常近,只有三百米,不能增加长度;所有塔基本一致,高度维持在102米。从全固态发射机分配状态分析发现,其中频率为1026kHz的使用TS-10C发射机,其余四组882kHz、747kHz、603kHz和1143kHz使用TS-01C全固态发射机。

2 故障分析

进行调试的时候,相关人员首先对五个频率的阻塞网络进行了很多试机操作;完成试机操作之后,可以发现,如果同时启动五部发射机,1026kHz、882kHz、747kHz、603kHz四个发射机在很多情况下不会因为反射功率升高无法启动,均可顺利工作,保证正常发射状态。但频率为1143kHz的发射机,经常会因为无法承受高频率而影响发射机正常运行,导致电台广播的节目受到了影响,无法正常工作。为保证节目的正常进行,深入探究此现象产生的原因,工作人员连续对频率为1143kHz的发射机进行测量。经反复检测发现,该发射机功率最高频率可以达到10W,远高于广播工作正常进行的要求。因此将其猜想为频率为1143kHz的发射机不能工作。为了证明猜想的正确性,相关工作人员开始制定试验方案并进行验证,希望给予实验猜测理性的证明。

在测试之前,先对频率为1143kHz发射机面版的微调Ⅱ和微调Ⅰ进行了多次旋转。完成调节后,发现此种操作并不能将发射机发射频率调整在正常工作范围内。然后工作技术人员又开始对频率为1143kHz发射机频率过高等问题进行了探索,之后又进行了假设。此次假设为将其他四台发射机频率都倒退到频率为1143kHz发射机内部,会导致测量频率变高。

为了验证猜想的正确性,工作人员开始准备实验,并进行了一系列测试。

首先,关闭了所有的发射机,其次,独自开启频率为1143kHz的发射机,经测试发现,这时该发射机发射频率为0。经详细的实验操作后,得出的实验结果完全符合猜想。最终可以将频率为1143kHz发射机发射频率较高理解为频率发射机自身产生的结果。总之,其他频率的发射机在天线的作用下,将发射频率全部转化到1143kH所在位置。了解发射机发射频率产生原因后,如要保证频率为1143kHz频率的发射机正常工作,只需关闭其他四种发射机即可。

为了精确到哪台发射机将发射频率推送到频率为1143kHz发射机位置,还要进行一些实验研究。又开始进行了下述操作:

首先,将频率为1026kHz、882kHz、747kHz、603kHz四个发射机单独进行研究,同时对频率为1143kHz的发射机反应进行分析。经过分析发现,频率为882kHz、747kHz、603kHz四个发射机均正常,未出现任何明显的异常反应。但启动频率为1026kHz的发射机时,频率为1143kHz的发射机出现故障,不能正常工作。所以可以确定为频率为1026kHz的发射机是导致1143kHz频率发射机无法工作的主要原因。

3 处理故障

根据上述问题检测和操作人员的实际经验,找出了故障原因,为了保证广播节目的顺利进展,提高广播节目质量,必须及时处理故障。本次操作在专业人员的指导下快速制作并完成频率为1026kHz的陷波电路。具体如图1、图2所示。

图1 1026kHz陷波电路图

图2 1143kHz网络柜原理图

此操作可以快速排除1026kHz的频率电路,将1143kHz发射频率维持在正常范围内。如果要将发射频率降低到0,可以直接将自制电波线路中的C点接入到B位置,然后在上述操作的基础上,微调L31和L30,从而将发射频率减低为0。但如果再次启动1026kHz发射机后,问题再现,表明1026kHz并未全部过滤掉。这时,再重新将C点连接到A位置,反复调节L31和L30,直到发射机频率降低到0。完成上述操作后,再重启操作,如果依然出现同样问题,表示1026kHz频率主要从发射机末端传输过来,并不是从天线或者配电网络中转化而来。此次可直接将频率为1143kHz发射机输入和输出段末端和1026kHz陷波电路相连接。完成上述操作后,再调节L31和L30,将发射机发射频率减低到0。继续启动1026kHz发射机后,1143kHz发射机可以顺利工作,不会产生不合理的发射功率。此种结果很好的证明了前文所有的假设。

完成故障处理后,工作人员给频率为1026kHz的发射机安置了一个屏蔽箱,即可以屏蔽信号,而且美观,屏蔽效果较好。经过反复研究和实验发现,最终将这些结果全部应用到五个广播的实际运行中,转播台再也从未出现因为频率较大而造成发射机无法工作,保证了广播电台的安全播出。

4 结束语

天馈系统是中波广播中重要的一环,直接影响发射机整体播出效果和播放节目质量。这个系统还会作用于发射机频率逆推,影响发射机器的运行,本次主要将陷波网络引入到发射机调节中,及时解决了发射机遇到的各种问题,保证了中波广播发射工作的顺利进展,因此陷波电路对中波广播发射天调网络的应用有很大作用。

[1]甘嗣成.陷波电路在中波广播发射天调网络中的应用[J].西部广播电视,2013(08).

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