短波发射器功率影响因素及其维护要点分析

2022-11-16 03:43旦增米玛
中国科技纵横 2022年16期
关键词:短波发射机电阻

旦增米玛

(西藏自治区广播电视局092台,西藏日喀则 857800)

1.短波发射机的运行原理

对于通讯技术行业来说,短波发射机是重要的行业硬件,其本身具有电路集成效率高、质量轻便的特点,在和软件的结合过程中能够适配大量复杂的操作系统,是目前较为发达的电子信号发送和接收装置。发射机的应用最大限度地拓展了信息通讯的效率,也减少了外界因素的干扰,是信息发送和信息集成中的重要硬件设施。短波发射机主要是由电源、功率放大系统、PSM组合硬件以及相关的附属硬件组成[1],每一个部分都具有特殊的功能含义,例如PSM的组合硬件能够实时地将音频信号进行适当的调制,对于远距离输送的过程有良好的促进作用,实现了中低端信号向高频信号的转化[2]。部分短波发射机自身也具有相关的报警功能,一旦周边情况和环境情况无法满足设备的正常运行需求,也会在第一时间内发出警报,最大限度地减少客观环境对设备的影响。从我国的通讯行业的发展形势和发展现状来看,发射机是最为常用的硬件设备,在实际的运行调控过程中受到各种因素的影响,可能在实际的使用过程中出现电压操控和信号调制出现问题,对此日常的运行管理人员要充分重视短波发射机在日常应用过程中的运维管理工作,设备技术故障的发现和处置的时间周期越小,对设备机组的损害就越小[3],这个发展过程中需要不断地进行追本溯源,不能够简单的通过表面工况就立刻对机组情况进行下定义,还要实时的结合着机组的实际运行状态展开多维度、多方面的问题剖析,促进检验结果的准确度和准确性能够达到最大。同时还要结合着外部环境和维修成本进行综合考虑,实现高质量的运行和检修,从底层架构上避免相关因素的干扰,为保证通讯工作的顺利开展奠定良好坚实的基础。

2.短波发射机运行功率的影响因素

在日常的运行维护过程中通过借助PSM技术及其相关的硬件能够实现电压参数的把控,但是实际工作电路中难免会出现电流不稳的情况,此时电路的表现为PSM中的功率模块会发生滤波电容量逐渐减小的情况,甚至是在长时间的运行过程中导致电容量不足,无法支持信号的接受和传输,这一度导致整体的设备功率运行不稳定,进而发生故障。因此,从运行过程来说,造成这一现象的主要因素主要有:

2.1 电路因素影响

短波发射机中的功率功能模块中,对于整体稳定性的实现主要是通过2根细小的光缆来实现的,这2根光缆中一根用于预先设定信号的发送,另外一根主要用于运行数据的实时发送[4],2根参数都需要基于循环调制器对指令信息进行双向交互,这样才能保证整个装置的开关状态始终处于顺畅的发展过程,从根本上明确了短波发射机的功率变化。因此在输出电压发生转换的阶段里,脉冲电路频率会发生波动性的转变,在运行的过程中难以稳定到平均值,其始终处于阶跃性的波动变化,PSM功率的参数变化情况也会对外电压产生一些不利的影响,在实际的数据测定过程中,需要实时的将额定电压参数和电路电压参数进行数值上的综合比定,保证测量参数的数值准确性。

2.2 栅极电阻影响

短波发射机中的核心部件还涉及晶体管、低电压蒸馏装置以及电子开关等,这部分构件中晶体管的安装往往是通过串联组织的形式进行布局,并集合到相关的输入和输出端口中,实现输入和输出端口的开关电压保护,确保IGBT能够得到有效地疏通处理,促进晶体管始终保持着闭合的运行状态,更好地发挥出防护的成效[5]。这样的运行过程里,栅极电阻会对整个运行电路产生一定的干扰,导致PSM的运行功率受到影响,其产生的输出电压会导致栅极电阻产生规律性的扰动,逐渐成为整个装置运行过程中功率影响的核心因素。

3.维护短波发射机功率的可行性措施

3.1 依据电路状态开展故障检测

促进短波发射机的功率稳定,其核心就是要对影响电路运行稳定的各个因素进行综合控制,实现整个装置的耦合式运行。这个过程中需要在短波发射机不同开关状态下分别进行故障综合检测和综合控制,通过更为细致、全面并且可靠的运行方式明确电路的实际通行情况,进而准确地把控问题关键点。其具体的发展过程是要在检测人员在开展实际的检测活动中,针对外电电压以及额定电压的参数差异值进行实时监测,并且结合着电压的波动变化情况以及线路的实际情况进行综合考量,实现逐一的电路故障安全隐患排除[6]。

检测人员要结合着自身的实际工程经验进行辅助性检测,这个过程中要重点关注基准电压的参数变化情况,确保发射机的基本发射功率能够处于正常的档位当中,不会由于瞬时的开关操作而产生剧烈的参数波动,确保客观参数测量以及主观的数据监督过程科学并且有效。当发现电路元器件发生老化时能够第一时间进行更换处理,最大限度地降低问题发生的概率。

3.2 结合需求选取合适的栅极电阻材料

结合着实际硬件发展需求和参数需求,实时地对电阻材料进行综合选取,确保其温度系数参数在运行过程中始终保持稳定。一般在开关动作处理的过程中,会对开关晶体管的参数产生一定的干扰,此时的IGBT硬件电容量也会产生定量的变化,为了促进整个电路系统能够保持着稳定的状态,需要促进栅极电阻能够持续地发生着充电和放电。对于运行维护管理的技术人员来说,可以采用金属性的膜电阻材料作为栅极电阻,其运行具有温度形变系数小,并且不易产生谐振的特点,能够显著减小由于输出电压所产生的影响,为短波发射机的稳定运行提供保障。这个过程中技术人员还需要对各个电阻材料进行综合检查,严格的把控栅极电阻的各项参数细节,防止由于个别电阻出现问题而导致的整个电路系统产生影响。同时在技术规范措施的引导下,有效地提升系统的输出电压,促进功率模块数值电压的提升。

3.3 根据高频环境调整检修方案

环境也是影响整个硬件工作效率的重要因素,尤其是在高频的运行环境里,会产生较为明显的电流趋肤效应[7],因此在实际的产品设计过程中需要对绝缘材料进行合理的选择,促进装置的整体安全性得到提升。在对高频的绝缘材料进行综合选取时,工作人员首先需要综合考虑材料的绝缘强度,保证材料的选择能够最大限度地满足硬件需求。工作人员也要根据滤波电器的位置工况进行综合调整,关键是要优化二极管的连接形式和连接方式,明确滤波电路的实际位置,保证滤波电路和端口位置之间的距离最小。

3.4 依据高压参数优化电路

滤波电容也是影响电路整体稳定性的关键所在,如果电路的整体稳定性不足,则滤波电容的保护功能也会消失,工作人员的实际运行环境将会受到很大的威胁。这就需要在生产电源的设备中,运行管理人员需要有极高的安全意识和专业能力来完成防护工作,在多元化的运行保护机制背景下,电容和电压的过剩性能能够得到专门的释放,不会对设备的实际运行产生损伤,运行管理人员的人身安全也会得到保证,促进电路能够得到稳定的运行。在实际的维修过程中,工作人员还要综合考虑小功率短波发射机的运行机制,有针对性地对停留时间进行延长,在保证安全的前提下对所有设备和构件进行维保。在其他位置中工作人员可以结合着人工手段来完成放电工作,对不同的关键要点进行分级处理,促进整体的维修效率和维修质量得到提升。在进行细致化的维修处理过程中,可以借助自动化设备开展辅助性的处理,例如自动化设备和自动化仪表来开展危险系数较高的工作,自动化设备的引入能够出色地完成危险系数较为复杂的工作内容,同时对于人身安全也有一定的保障。维保工作的智能化和自动化发展能够让保护措施在设备运行中发挥出最大的应用效果。

3.5 根据环境变化调整

自然因素的变化也会为小功率发射机的运行带来了不可预测的影响,客观环境无法改变的前提下,通过人为措施的干预能够显著降低危害存在的风险。在这个过程中,一是要综合考虑地区的气候特点来确定发射机的安装参数,对于安装在高层建筑来说,需要结合着建筑物的特点来完成防雷设施的选择和安装,在实际的运行过程中通过安装天线的形式来综合减少由于雷击所带来的威胁,将自然危害的影响因素降到最低;二是在露天环境背景下,设备的安装也要结合着场地的实际条件进行,尤其是科学地制定与高压线之间的距离,在科学地运行手段背景下完成电源的保护,进而综合地将环境因素所产生的危害降到可能接受的最低范围内。除此之外,工作人员在恶劣的条件下进行维修保养时需要佩戴好安全保护装置,最大限度地保证生命财产安全。

4.维护和管理的几种模式

4.1 定期检查

定期检查和维护的方法是所有电子设备产品中最核心的检修方法,这个过程是对机器各个组成构件的综合检查,这种定期检查不以机器呈现的实际状态为参照依据,而是结合着机器的状态发展周期开展的定期维护计划。设备管理的过程本身就是基于周期而进行综合发展,需要强化日常的维修和保养,是技术人员日常管理的重要内容。对此日常检修的过程中,需要强化:(1)在广播时间段的关机检修状态;(2)仪器实际运行的数据记录和参数记录,并对可能存在的数据异常值进行上报;(3)机器外表面的外观清理和除尘,元器件的更换和加固等。

4.2 故障维修

机器发生明显故障或者存在故障隐患时需要进行维修管理,针对故障隐患中的维修宗旨是在机器发生故障前会有一部分故障迹象产生,这些故障迹象的发展会有一次渐变的过程,维修管理人员需要保证设备机组的整体运行稳定,需要有定量化的应对方法进行补充。例如采用谐波滤波器对电力系统参数进行实时的测量,其主要的组成构件主要有电容和电阻等装置,如果电容出现问题则会发生击穿或者是漏电现象,最终导致谐波的滤波器失灵,甚至是导致整个机组损坏。技术人员首先要在电容和电阻的检修中通过用电笔测试电容和电压的实际情况,然后综合观察电容是否存在着漏电。对于发射机和大型组件的运行维护过程中要做到定期的拆卸保养,通过定性化的技术方法综合测定设备的实际运行状态。

4.3 选择性维修

技术工作人员也要对发射机的日常工作状态进行综合监控,选择性的维修过程既不是定期开展的也不是对特定隐患而开展的,需要在日常的检修过程中对设备进行深度了解,对运行薄弱的位置上进行综合选择,强化薄弱要素的管理和运行维护。尤其是指标性的构件管理至关重要,这样的组件维修需要有专业的技术人员酌情进行综合处理,找到对机组运行影响最小的技术方案。在设备采购的过程中也要强化备用机组的选择和布局,防止单一设备出现问题时,能够及时地有替补机组进行补充,同时在进行周期性的大检修时还能够作为临时性运行机组辅助系统运行,完善整体的运行效率。

以上3种运行管理方法可以相互补充,这些过程当中定期的设备运行管理是关键,定期管理能够促进机器的日常保养始终保持着更新的状态,并且还能及时地发现可能存在的潜在风险和问题,有效地发现由于设备运行维护不当所引发的规律性故障。在设备的日常人工监控过程中,技术人员根据机组的实际运行状态进行综合监测,对于影响设备正常运行的工作组件进行及时的更换,但是也要根据部件的工作状态和维修成本综合考虑后开展妥协性的解决处理,既能保证机器的正常运作,又能够显著地节省运行维护成本,总体上提升设备运行的使用效率。设备选择性维修过程是机动化处理的关键手段,而定期维修和保养是维护管理的重要工作内容。

5.结语

短波发射机是通讯事业发展的重要硬件,其运行维护水平直接决定着工作生产效率,在电路以及栅极电阻等因素发生不利影响时会造成电路运行不稳的工况,最终线路的传输稳定性和可靠性会受到影响,因此,在日常的维修保养过程中要强化短波发射器的运行维护和保养工作,促进可持续发展。

猜你喜欢
短波发射机电阻
3DX系列发射机与DX系列发射机的比较——以3DX-50和DX-100为例
3DX-50发射机与PC之间通信的实现
电阻焊
基于multisim13.0负电阻在电源中作用的仿真
调频发射机技术改造
BGTB5141型100kW发射机调谐控制系统