TSD-10 中波数字调幅发射机高压电源过流故障分析

2024-04-18 02:40李永红
电视技术 2024年2期
关键词:过流门限发射机

李永红

(贵州省广播电视局八九六台,贵州 六盘水 553300)

0 引言

TSD-10 中波数字调幅发射机经常出现 “过流” 现象。由于天线调配网络不匹配,重新调整天线、调配网络来解决。发射机出现高压过流,调查后发现是模拟输入板上的V7 击穿导致,更换V7 解决。发射机过流保护不能开机,原因是显示板零点漂移,更换N27 后故障消失。这些故障现象产生的原因是发射机高压电源过流监测电路对供电电流的峰值电流和平均值电流进行监测,任意数值超限将输出高电平信号,从而出现过流故障[1-3]。文章针对发射机高压电源过流监测电路工作原理进行分析,以便在发射机出现高压电源过流故障时,技术人员可以根据故障现象快速判断检修处置。

1 高压电源过流监测电路组成

高压电源过流监测电路组成主要有3 个部分:差分放大器N27B,峰值电流监测器N28C,平均值电流检测电路N27A、N28D、或门N24B[4-5]。高压电源过流产生一个2.4 s 的关机指令后重启,由于这个指令是非锁存的,切断三相交流电源2.4 s 后才能重启。红绿指示灯同时点亮显示2.4 s 黄色,红绿指示灯均熄灭显示2.4 s 无色。2.4 s 后发射机重启时,如果故障消除,绿灯点亮,恢复到原来的工作状态;如果故障仍然存在,红灯指示被锁存,二类故障转为一类故障后关机。

1.1 电流取样信号差分放大电路和运算放大器N27B

电流取样信号差分放大电路和运算放大器N27B,如图1 所示。

图1 电源取样信号差分放大电路

整机电源主整变压器T1 下方+230 V 和+115 V电源负极和大地之间串联接入一只低阻值的电流取样电阻SH1,在两端提取过流监测电路的检测电压输入信号,经开关仪表接口板A31 表头M2 到开关电表板A31/J1-36、J1-37,然后到控制板A38/J1-36、J1-37,再到控制板A38/J7-3、J7-1,最后传入监测显示板A32/J7-3、J7-1。检测电压输入信号经电阻R74A ~D 与电容C31 组成的阻抗变换负载,去耦电容C32/33/34 用于滤波,使电压更加稳定(电容值小的滤高频,电容值大的滤低频)。限流电阻R75组成的电源取样信号差分放大电路送入运算放大器N27B 的正反向输入端。

运算放大器N27B 的输入电压很小,其放大倍数约为73.34。发射机工作电流为100 A 时,输入电压为75 mV,传送到N27B 同相端的放大电压为5.5 V。如此可推算出发射机工作电流为50 A 时,传送到N27B 同相端的放大电压为2.75 V。

在测试点TP10,可测量运算放大器N27B-7 脚的放大电压,通常在2.75 ~5.5 V 时表示工作正常,若超出范围应及时查找缘由。取样输入电压信号经N27B-7 差动放大后分为两路:一路送至峰值电流监测器N28C-9 的同相端;另一路经电阻R76、电容C35 构成的低通滤波器,送至N27A-3 的同相输入端。

1.2 平均值电流和峰值电流监测电路

平均值电流和峰值电流监测电路如图2 所示。电压跟随器N27A 和比较器N28D 组成平均值电流检测电路,N27B-7 脚的输出信号经过由R76、C35 组成的低通滤波器,消除来自电源电压取样信号上的音频分量,在电容器C35 上得到一个平均值电压信号,然后送至电压跟随器N27A-3 的输入端。N27A-1 输出是一个平均值电压信号,一路通过电阻R76D 送入外部接口板A28,用于电源电流相对值的外部检测;另一路通过电阻R91 送入由电压跟随器N27A 和比较器N28D 组成的平均值电流检测电路。该平均值电压信号送到比较器N28D-11 脚的同相输入端,N28D-10 脚的反相输入端接基准电压,该电压由+15 V 经分压电阻R101、R102 分压获得,作为电流平均值监测的门限电压。在测试点TP8,可测量常规预置电流平均值门限电平设定值为4 V。

图2 平均值电流和峰值电流监测电路

正常情况下,N28D-13 脚的输出为低电平,如果平均值电流取样电压超过预置门限电压4 V,则N28D-13 脚输出高电平,该高电平送至或门N24B-2 脚,而N24B-3 脚的高电平送至高压电源电流监测逻辑电路。比较器N28C 作为峰值电流监测电路,其基准电压由+15 V 通过分压电阻R97、R98 分压得到,在测试点TP7 可测量常规预置峰值门限电平为11.3 V。正常情况下,比较器N28C-14脚输出低电平,如果音频调制电流峰值超过最大限幅,则比较器N28C-14 脚输出高电平送至或门N24B-1 脚,而N24B-3 脚输出高电平送至高压电源电流监测逻辑电路。常规调机时,TSD-10 数字调幅中波发射机监测显示板A32 电流平均值门限电压设置为4 V。当发射机面板电流表100 A 满偏时,计算可知此时的平均值电流和峰值电流分别为73 A 和206 A。

1.3 发射机监测显示板A32 上过流保护调节点调整

根据检测电压输入信号值、预置门限电压值、平均值电流值、峰值电流值,在发射机监测显示板A32 上进行过流保护调节点调整。

1.3.1 校准发射机调幅度

打开功率为10 kW 的发射机,通过指标测试仪将1 000 Hz/0 dB 的音频信号送入发射机外部接口板A28/TB3 上端2 正和下端3 负,地线1 不接入。利用模拟示波器监测A27/J5 的调制信号,调整模拟输入板A35/RP15 电位器,使调制波出现亮点,闪烁幅度大约为1.5 V,此时调幅度约为100%。

1.3.2 调整平均值门限电压

如果发射机工作电流为48 ~52 A,持续出现过流保护现象并输出过流保护指令,切断三相电源关机,那么应检查电流平均值门限电路的N28D、电阻R101 和R102,调整设置平均值门限电压为4 V。打开10 kW 发射机,将信号送入外部接口板A28/TB3上端2 正和下端3 负,地线1 不接入。通过函数发生器送入200 Hz 方波,加大信号发声器的输出,使电流达到97 A。逆时针调节A32/RP102,直到发射机面板过流红灯亮,过流保护关机,然后反转RP102 一圈即可。实际测试时,送入200 Hz 方波进行保护时,电流表显示为96 A。

1.3.3 调整峰值电流门限电压

当瞬间调幅度过大时,发射机会出现过调幅电流保护,如果功率10 kW 调幅度为100%时,则在调制信号的正峰出现过流保护,应检查峰值电流门限电路的N27B、N28C,电阻R97、R98,并检查峰值电流预置门限电压设置是否为11.3 V。打开10 kW发射机,然后用函数发生器加100 Hz 三角波,信号送入外部接口板A28 板/TB3 上端2 正和下端3 负,地线1 不接入。增大发生器输出,利用模拟示波器监测A27/J5 调制信号,当正向三角波削顶时逆时针调节A32/RP 98,直到发射机面板过流红灯亮,过流保护关机,然后反转RP98 一圈即可。实际测试时,100 Hz 三角波幅度达到6.2 V 开始削顶,7.6 V 明显削顶,电流表为78 A 时面板红灯亮,最高可达到90 A/12.6 V。

至此完成发射机平均值电流和峰值电流预置门限电平的检测校准,若发生电流过流故障,则应及时排查相关线路。通过过流保护调节点调整,使得故障检修思路更为清晰、快捷。

2 结语

TSD-10 数字调制中波广播发射机是目前中波发射台普遍采用的一种机型,与多种品牌数字调制中波广播发射机机型电路相似。维修人员面对复杂的电路,只有清楚整个发射机的工作原理才能有效解决问题。在工作中,相关人员应熟悉元器件性能、参数,知晓关键测试点的电流、电压和波形,积累丰富的维修维护经验,善于分析总结并灵活运用,这样才能应急处理突发事件,预防停播事故的发生,进一步提高中波广播安全播出的保障能力。

猜你喜欢
过流门限发射机
基于规则的HEV逻辑门限控制策略
地方债对经济增长的门限效应及地区差异研究
随机失效门限下指数退化轨道模型的分析与应用
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
变压器相间过流保护不正确动作原因的探讨
国产500kW短波发射机过流保护电路的应用缺陷与改进
水轮机过流部件改造与节能增效
调频发射机技术改造
BGTB5141型100kW发射机调谐控制系统