DAM 10 kW中波发射机射频部分工作原理及故障维修

2022-02-10 08:42:20张蓝青
电视技术 2022年12期
关键词:高电平中波发射机

张蓝青

(湖北省广播电视局黄冈中波转播台,湖北 黄冈 438000)

1 射频部分电路组成

按照信号流程,DAM中波发射机的射频部分由振荡器、缓冲放大器、预推动放大器以及推动放大器组成。射频部分各单元除振荡器以外全部安装在激励推动母板上,位置在发射机功放门内上部位置。五块板子中,一块是缓冲放大板,一块是预推动放大板,三块一起的是推动放大板。

2 射频部分工作原理

射频部分的工作原理参考流程图,如图1所示。

图1 DAM 10 kW中波发射机射频部分流程图

2.1 振荡器工作原理

振荡器的作用是产生本机所需的载波信号。振荡器电路主要包括本机激励信号产生电路、外部激励信号输入电路以及内外激励信号切换电路。振荡器板上的主要元器件和对外接口电路包括温补振荡器、电源输入接口、+22 V供电保险丝、外部激励输入接口、激励信号输出以及激励信号检测对外接口。振荡器输出信号经X4-8送到射频合成母板X1-1端,X5-1是激励信号监测输出端[1]。

2.2 缓冲放大电路工作原理

缓冲放大级是一块独立的射频放大板,其作用是对振荡器送来的信号进行放大,并对射频信号波形进行转换,由第一级、第二级、第三级射频放大电路,输出网络以及电源供电电路组成。缓冲放大板上的F1,F2分别为预推动放大板A,B两半桥部分供电保险,F3为缓冲放大板本板供电保险,DS1,DS2,DS3分别是对应的三路供电故障指示灯。

2.3 预推动放大器工作原理

由于缓冲放大器输出的信号不能满足功率放大级的要求,还需要预推动和推动级进一步放大,缓冲放大器输出的信号到预推动级继续放大。预推动级采用的是一块功率放大板,与末级48块功放板电路结构完全相同,可以相互替代。预推动放大板上F1,F2分别为功放板两个半桥供电保险。图1中,单刀双掷开关S1为推动板工作在A或B半桥的选择开关。当预推动板A半桥或B半桥之一损坏时,可选择另一半桥工作。预推动输出的射频信号送到调谐电路,调谐电感L1可调谐输出信号的幅度。调谐后的激励信号经高频耦合变压器耦合到三块推动放大器的输入端[2]。

2.4 推动放大级工作原理

图1中,推动放大1-3为三块完全相同的功率放大板,目的是放大产生足以推动48块功放板所需的激励信号。推动级通过射频耦合的方式将射频信号耦合到射频推动分配器,10 kW中波发射机射频推动分配器在射频推动母板的正上方,射频推动分配器的次级为48组96根电缆线,分别为48块末级功放提供幅度相等、相位一致的射频激励信号。图1中,L1为预推动放大3的输出幅度调谐电感,可以调整输出幅度的大小。

3 射频部分故障维修

射频部分的常见故障有振荡器故障、缓冲放大器故障、预推动故障、欠激励故障以及过激励故障等。

3.1 振荡器故障维修

3.1.1 振荡器故障检测原理

振荡器故障检测原理如图2所示。电路由比较器N44和红绿发光二极管H27组成。正常情况下,N44C输出低电平,H27绿色发光二极管亮;如果振荡器输出减小,N44C输出高电平,H27红色发光二极管亮。N44C输出的高电平送到之后的禁止门电路,当振荡器出故障时,禁止缓冲级和预推动级故障检测。

3.1.2 振荡器故障成因

振荡器故障的常见原因有:本机振荡电路元件损坏造成停振,无激励信号输出;外部激励信号异常造成振荡器无激励信号输出;内外激励切换电路故障造成无激励信号输出;振荡器电源故障造成振荡器无输出。

3.1.3 振荡器故障维修

如果振荡器故障红灯亮但发射机可以正常工作,应重点检查故障检测电路。如果发射机不能正常工作,最大可是振荡板有问题,应重点检查本机振荡信号和外部激励输入信号是否正常。另外,还要注意检查振荡板上供电稳压电路否正常。

3.2 缓冲放大器故障维修

3.2.1 缓冲放大器故障检测原理

缓冲放大器故障检测和显示电路如图3所示。正常情况下,比较器N44D输出低电平,H26绿色发光二极管亮;如果缓冲放大器输出减小,N44D输出高电平,H26红色发光二极管亮。N44D输出的高电平和振荡器故障产生的高电平信号送到预推动故障检测禁止门电路,当缓冲放大器或振荡器之一出故障时,禁止预推动级故障检测[3]。

图3 缓冲放大器故障检测和显示电路

3.2.2 缓冲放大器故障成因

缓冲放大器故障的常见原因有:缓冲放大板上元件受热损坏,缓冲放大输出LC元件虚焊或参数变化,缓冲放大板供电保险接触不良或熔断。

3.2.3 缓冲放大器故障维修

当缓冲放大器出现故障时,最为快捷的检修方法是用一块正常的板子更换可疑缓冲板。如果故障消失,证明缓冲放大板有故障,常见的原因有板子上供电保险、功率放大管及其周边元件损坏以及板子的插芯插槽接触不良,可逐一检查维护。如果仍有故障,可进一步检测缓冲放大器故障检测取样和比较电路。

3.3 预推动放大器故障维修

3.3.1 预推动放大器故障检测原理

预推动放大器故障检测和显示电路如图4所示。预推动输出耦合变压器次级其中一组线圈输出的高频信号,经二极管VD5整流后作为推动级故障检测电压。预推动级故障检测取样电路由VD5,VD4,R12,R15和C2组成,其作用是将取样来的高频信号变成直流电压,作为检测电压。检测电路由比较器N44A和H25组成。正常情况下,N44A输出低电平,H25绿色发光二极管亮;如果预推动大器输出减小,N44A输出高电平,H25红色发光二极管亮。

图4 预推动放大器故障检测和显示电路

3.3.2 预推动故障维修

预推动故障的成因一般是板子本身有问题,其次是供电部分或调谐部分故障。

检修预推动故障时,最好先更换一块正常的推动板,可以快速判断预推动板是否有故障。如果更换了正常的预推动板后故障仍然存在,就要对预推动部分供电和输出调谐电路进行检查。本文图1中,预推动供电调整电阻R1在发射机中间柜门的顶端,容易出现接触不良故障;输出调谐电感L1也会出现接触不良故障。应重点检查这两个元件[4]。

3.4 欠激励故障维修

3.4.1 欠激励故障检测原理

欠激励故障检测电路在发射机显示板上,从射频分配器上取出一部分信号作为检测信号,当检测信号低于设定值时,保护电路动作,发射机停机后再次启动。如果此时仍有欠激励故障,发射机停机保护,不再开启。

3.4.2 欠激励故障的成因

常见的欠激励故障原因有:振荡器无输出或输出信号过低,缓冲放大板或缓冲放大器供电有故障,预推动放大板或预推动供电故障,预推动调谐电路故障,欠激励检测电路故障。

3.4.3 欠激励故障维修

欠激励故障出现时,如果同时有其他电路故障,应先对其他电路故障进行处理。主要是检查故障电路输出信号是否正常。正常情况下,10 kW DAM中波发射机振荡器输出为4~4.5 VP-P的方波信号;缓冲放大器输出18 VP-P的近似正弦波信号;功率放大器场效应管栅极应该有23~25 VP-P的激励信号,否则就应该对相关电路进行检查。多年的维修实践表明,欠激励电路故障一般都出在供电电路和输出调谐电路。检修时应重点检查给缓冲放大器和预推动放大器供电的电阻R1和R2以及输出调谐电感L1和L2,这四个元件的故障率比较高[5]。

3.5 过激励故障维修

3.5.1 过激励故障检测原理

过激励检测电路对高于设定值进行检测,检测电路和保护动作类型与欠激励相同。这里不再赘述。

3.5.2 过推动故障原因

过推动故障的主要原因有:过推动保护门限设置过低,过推动检测电路故障,推动电源调整器故障,射频分配器(A15)与推动电源调整器(A22)之间的电缆接触不好。

3.5.3 过激励故障维修

当出现过推动故障时,首先检查显示板上过推动门限电位器R88,顺时针调一到两圈,如果故障消失,检查推动模块激励信号幅度大于25 VP-P,应调整推动电源调整器上的R12,使信号幅度为23 VP-P。如果推动模块激励信号正常,重新调整过推动门限设置电位器R88。如果调整R88不起作用,说明故障在推动电源调整器上。推动电源调整器常见的故障是电压调整电路中场效应管击穿损坏,输出电压过高,或者是闭环调整电路有故障[6]。

4 结 语

本文对DAM10 kW中波发射机射频部分电路原理与维修进行了详细论述。作为中波发射台的技术维护人员,只有牢固地掌握发射机理论和维修方法技巧,才能做好发射机维护工作。在处理发射机故障时,维护人员应按照原理流程,利用合适的检修工具和仪器仪表,逐级逐点排查故障,通过检测数据,分析判断故障原因,最终将故障排除,确保安全播出。

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