调频广播发射系统中多工器的应用与维护

2019-10-21 09:33宁海波
卫星电视与宽带多媒体 2019年10期
关键词:维护

宁海波

【摘要】多工器是调频广播发射系统里,应用较为普遍的技术。目前的许多台站,一般都是应用三、五工器,有些台站已经应用了六工器,甚至是七工器,由此证明,多工器技术的应用以发展得相当沉稳和完整了。在应用的时候,只要台站的工作人员把多工器技术和调频发射系统有效结合就行,它就可以施展出其功效与优点。在应用多工器的程序里,还必须对它加以维护,适时发掘问题与毛病并清除,确保调频广播发射系统任务可以很好的运作。

【关键词】调频广播;多工器;发射系统;维护

通常情况下,调频广播发射站的机器不单单只有一个,想同时播放多个节目,必须应用多工器将所有调频节目的信号改为组合信号,之后运用一根天线来发射,然后做到不彼此干扰。这不但使天线向周围空间辐射电磁波管用地简单化,还减少了铁塔所占的位置,管用地节约了配置的运作和投进的费用。本文对调频广播发射系统里多工器的应用与维护作基础的探究,为有效应用多工器而作出总结。

一、多工器的技術分析

多工器的关键成分是星型双工器,和别的干乔式拼凑而成。一般状况中,会出现两个3db功率分配元器件,与两个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。在功率传输口,会有宽带的特征,但不会产生谐振频率的电子元件,这样的配备能够确保传输过程中抵抗的稳定性,这就可以让多工器具备相对不难的分级接触传质设备的拓展,也可以确保有相对满意的功率信号无法穿过的器件。然而星型双工器,一般是由两个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备,或者是信号处理的装置组合而成,在传输的口子有网络接入速度为64Kbps及其以下的特点,这在应用的时候,可以按照需求发送小数点之后的数字,或以节目的数目来设立双工器和衔接组成物质最小的独立单位的数目。

二、多工器在调频广播发射系统里的使用规律

(一)星型双合器的使用规律

星型双工器是两个带通滤波器谐振腔,与t型三通相互关联而成的,在应用的过程中,光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔会对准自身的频点,有效地阻止别的频率。所以l1与l2的衔接长度不一样,使f1与f2经过馈关传输的过程中彼此不干扰。要使星型双工器的两个频点中为了尽量减少各种干扰对接收机的影响所采取的抑制干扰措施得以保障,f1与f2的频率距离需大出4mhz。

(二)乔式双工器的使用规律

乔式双工器是在一样的两个3db适配器、四个带通滤波谐振器、一样长度的两个同心导体以及能将微波功率几乎全部吸收而极少反射的负载一起组合而成。两个开放式同轴谐振腔组合为截止频率,完成腔体间相互依赖的一个量度,是稳定的相互依赖的量度空间,空间的大小合适,就能使调频波段中滤波器实施其效应,同时,只要慢慢变换腔体里导体的度量,就能够经过有用的频段,此方法可以有效施展出滤波的功效。对腔体里导体度量进行变换的实际是变换它的电容量,由此才可以完成调节传输的相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,进而完成加以滤波。

组合形成桥式双工器的组件有两个谐振腔、三个耦合器、吸收负载等等。在f1的地方放置两组谐振腔的均谐器,由此可以让第一位的耦合器平均分f1的信号,之后再经过那两个谐振腔。与第一位耦合器施展的功效对比,第二位耦合器施展的是反方向的功效,当传输端口融合与传输的信号被平均分配,第一位耦合器平均分配f2的时候,因为第二位耦合器往往会把它加以融合,所以我们将f1接入速度为64Kbps及其以下的网络接入的传输端口,相反的情况下将f2接入传输速率在256Kbps以上的互联网连接传输端口,它除不可以传输f1频率以外,其他所有频率都能够传输。

三、多工器应用与维护时需要关注的问题

(一)多工器的散热

维护多工器通常情况下不会太难,先是要确保它的散热性,是否在宽广的环境里,而且环境的温度如果过高,加之双工器使用时也会散发相对的热气,就会造成墙面温度升高,导体就容易出现对应的改变,造成等效电容与电感产生一定的变化,进而使腔体任务核心出现变化,然后使滤波器腔体里损耗太多内能,最后成为不良轮回。假如在机房,多工器腔体表面的温度能够上升至30摄氏度,如果再上升些就容易产生故障。因此,需要确保室内的环境与温度,随时监测多工器腔体外面的热度。

(二)同轴器的维护

同轴器能够衔接许多发射机、开关板以及多工器,所以将同轴器衔接对就相当关键,与此同时,必须定好时间观察连接的地方,如果出现变色、温度不正常上升等状况的时候,马上报告并找出成因,此举关系着系统的稳定性。①必须保证被衔接器件的卫生;②确保同轴硬管的口子处没有无毛刺;③使同轴硬管里导体与衔接插头的松紧度适中,并确保没有接触不良;④确保抱箍管用地衔接上同轴硬管外面的导体,而且时常查验抱箍的数目,并恰当地扭紧。

(三)吸收电阻的维护

假如吸收电阻功率无法满足需求,比如没良好地连接分馈线的接口时,就会产生天馈机制的不平衡,或者有时候会一下让多工器机制任务状态不好,造成阻隔端口功率上升,进而烧坏吸收电阻,使它的抵抗阻碍出现变化,造成多工器所有端口的抵抗阻碍匹配功能降低。因此,必须对吸收电阻的温度、阻值高低以及天馈线机制作经常性地检验。由此才可以使多工器在调频广播里管用地应用,经过天馈线机制使观众观看节目,进而丰富观众的思想生活。

四、多工器在维护过程中应该关注的事项

(一)多工器维护中插入的损耗

通常情况下,针对插入的消耗需要运用分贝数和频率的特点,来曲线加以呈现,详细的理解其实是多工器对线路加以连接以后,所出现的信号就能传送给负载功率比,和接口的电压比,从而导致插入消耗较为巨大的因素有许多,结合出来能够形成以下三种。

(1)是由于谐振腔的材料品质和大小产生的,对于多工器的采集方法里,应用较多的是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备和馅波器,它们全是由同轴谐振腔组合形成的。在应用的时候,一旦有信号就可以利用谐振腔产生谐振功效。映射的回数也非一致的,并且有的时候多些,有的时候少些往往导致的消耗就相当于信号利用时的消耗,然后加上加倍的映射消耗。然而谐振腔由于其材质的问题,和质量的优点与缺点,就让信号在经过的同行出现衰弱减退,由此就会产生插入消耗的不一样。

(2)是耦合器导致的作用,长期运用到的是四端口里的3DB耦合器,它的任务程序是,从一头端口进去信号,然后可以在直接口子和耦合口子分开传输它们一半的功率,区别是相差90度,其余的端口按道理来说是不可能有信号传输的,所以通常把它理解成隔离端。但是在实践的时候,两种传输端口往来在任务时,不太会成功做到配备得几乎没有映射,由此就导致了这两个端口,在加以传输功率的过程中,无法规避得会出现差别,这两个端口的差别就不容易做到原本良好的情况,然而隔离端也很难会不出现损耗,它总会出现相应的损耗的。由此也就会产生了插入的消耗,面對这样的情况,必须在维护的过程中加以补救,补救的办法有在所有端口构建出可以加以微调的电容器件。

(3)是温度升高产生的频漂情况,发生情况的还有可能是谐振腔上部,假如其谐振频率以FO来作为表达,以L来对其等效电感作为表达,以C来对等效电容作为表达的话。那当功率通过谐振腔时,就可能有一些能量改变成为热能,由此就可能产生谐振腔轻体的热量不断加高,加之受热以后会膨胀、受冷的状态下会缩小的原理,就相当轻易导致里外导体的物理大小出现相应的改变,同时等效电感和电容的值有可能会跟随产生一定的改变,最后就可能成为振荡性的频率而出现移动的现象。面对这样的情况的处理,除确保谐振腔的材料品质以外,还必须在夏天或者天气温度相对高时,确保室内能够通风和散热。

(二)多工器维护时应关注寄生辐射的情况

寄生辐射形成的主要原因是由于多工器一般运用的是一副天线,在接触发射机的过程中,假如发生泄露,就可能导致隔离的距离无法完成理想的要求,由此就可能由于交扰的调制进一步形成寄生辐射。所以在应用与维护的时候,必须千万要重视这个情况,对泄露量加以维护的过程中,必须强化对于带通滤波器的利用,它能够发挥出相当关键的功效。再然后就是失真的情况,在多工器的应用过程里,通常会利用相对频带窄的双工器。例如长期应用的星型双工器,它在运用的工序里,假如中间的载波空隙并非太宽的情况下,就可能导致带通滤波器的输入特征相对不宽,往往会强化失真的情况。所以当选取双工器来运用的时候,必须重视选取频率差的合理性,从而降低失真情况的产生概率。

五、结语

其实多工器加以维护的过程并非有想象中那样繁杂,首先,我们只要确保多工器的散热性是具备挺好的情况,然后它的所在范围必须有相对宽广而干燥的环境。必须重点关注的还有接口的温度情况,如果没过高的吸收电阻功率容积,也许就会轻易导致系统不平衡,还可能会导致多工器一时之间出现不良的任务情况,从而就可能让隔离端产生相对较高的功率,情况严重时可能会烧坏吸收电阻,因此最后可能导致多工器系统里的接口出现不相配的阻碍。由此会对有关人员要求,必须长时间定时或不定时地对吸收电阻的阻值加以仔细检测,只要出现情况,必须马上进行整修,只有如此才可以让广播节目可以成功地经过多工器,进而再从天馈系统传输进观众的耳朵中。

参考文献:

[1]张治海.浅谈多工器在调频广播发射系统中的应用及维护[J].中国新通信,2018,20(01):86.

[2]蒋峥.调频广播发射系统中多工器的应用维护[J].数字通信世界,2017(07):91.

[3]盛龙.多工器在调频广播发射系统中的应用及维护[J].西部广播电视,2015(17):235.

[4]王余刚,曹士良,翟爱国.浅析多工器在调频广播发射系统中的应用及维护[J].视听界(广播电视技术),2013(01):65-70.

[5]高中奎.广播电视调频发射系统中多工器技术的运用[J].科技资讯,2018,16(16):21+24.

猜你喜欢
维护
数据库安全技术与管理讨论
简析火电厂锅炉阀门检修及维护
发射台中央控制系统典型故障分析及维护
1938年法入侵西沙 日军积极“维护”中国主权