中波广播天线调配网络中的吸收电路

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中波天线调配网络的计算机设计

中波天线调配网络的计算机设计

常用, 且不影响阻抗 匹配 的四种 方式 ( 图 X为正 时, 见 X为感 抗 : 当X为负 时. 为 容 X 2 图5) - 。因此 . 回馈抑 制 网络可 以根 抗 ) 高频 。 据 需要 单独设计, 天调 网络 设计完成 后, 待
23 .单频单塔网络设计
单 频单 塔 网络 的计 算机 设计 比较
高频 回馈 抑 制网 络 的作 用是 吸 收或
计算, 不但计算量大, 而且还很容易出错, 但 在天调网络 的计算机设计中, 网络调整主 它的设计精度高, 误差较小: 利用图解法虽 要包括 如下几个方面 : 然比较直观, 可以减少计算量. 但误差相对 比较大, 可以满足一般工程的需要, 当阻抗 角大于7 。 5. 小于1 。 设计误差就更大了 时, 5 。
时. 以下公式 , 根据 可立即求 出C2 L 、 2 、 1 L 三个 元件的参数 . 即:
(] 1 只考虑防雷和匹配. 频率大于
7 0 H 的中、 0kz 高频率 单频单 塔网络 的
设计 :
m ÷ ÷ 毒 i : ;L J 1 十 等 L
一 无线技术 / /
Newo kT c oo y/ t r e hn lg /
中波天线调配网络的计算机设计
文/ 新疆广电局节目传输中心 孟华 / /
摘要 : 本文介绍 了使 用 V sa B s i l a c可视化 集成开发工具 , u i 进行 中波天线 调 配网络 的计 算机设计 思路 , 并举例说 明 了计 算机设计 的全过程
利用 计 算机 强 大 的计 算 功 能 来 代替人 工
陷波, 以消除台内其它频率或附近大功率 中波频率对本机频率的影响。由于天线的
互易性 . 高大的发射天线同样也是性能良 好的接收天线, 对全固态发射机来说. 必须

浅谈中波天线调配原理及实际调配过程

浅谈中波天线调配原理及实际调配过程


l —J J 一 r 系数为 r十 _= ・ ( )由 K 远未达到要求 ( ; i0 9 于 要求 K≥0 9 ,必 .)
1 J 十 l

l 5 2 = ( )天线工作频率f 6 6 H , ()砚 X: 6 = 6 K z 由此算得
C = 6 4 F L = 8uH。按照 计算 出来 的元件值 ,在 左右 分调 室 内把 电感 、 I2 6 p , 12 电 容 安装 上 去 。 为 使主 向场 强 最 大 ,必 须 使 反 射塔 谐 振 。 由于 天 线元 输 入 阻 抗 呈 感 性 ,这就 要在 反射 塔输 入端 串联 一 电容 C,其 容抗 为 x一 X: 1 0Q, 。 一 由 1
[ 关键 词] 中波 天线 调 配 中图分 类号 :N 2 1 T8 8 1 文献 标识码 : A 文 章编号 :09 94 (0 03 — 180 10 — 1X2 1 )30 9— 1
当天 线 、馈线 全 部架 设完 成后 ,就需要 对 天线 参 数进 行测 量 ,并根 据 测量值 选择适 当的 调配 网络 ,计 算元件 值 ,然后对 天线进 行调 配,使 天线 工 作处于最 佳状 态 。天 线调配 的要 求总 的来说可 分为两 个方 面 :一 是它 的服务 地 区应 符 合要 求 ,二是 天 线 与 馈 线必 须 匹 配 。 首先用 阻抗 电桥 测量单 个天 线元 的输 入阻抗 。在测量 时, 须保证 其 余 必 三 塔开路 , 则测量值 有较 大 出入 。经 测量, 否 单塔 的输入 阻抗 Z =R 4+
接下 来分 别测 量 左右 分 调室 匹配 网络 输 出 阻抗 。经对 电感 、电容 反复 调接 ,使 网络输 出阻 抗均 等于 1 0Q。顺 便指 出, 电感、 电容调 整原则 是 : 0 如果 输 出阻抗为 纯 电阻 R, R > i0Q, 应增大 C;如果 输 出阻抗为纯 电 且 0 则 阻 R, R < 10 且 0 Q, 则应 减小 C;如 果输 出阻抗 呈正 电抗 ,则应减 小 L ; 如果 输出 阻抗呈 负电抗 ,则应 增大 L。 按照上 述原 则耐心 细致调 整, . 最终 可 使输 出阻抗 等于 1 0Q。 O 本 次工程 设计 没有 主调 室,两 段特性 阻抗 z: 0 ,i0Q分馈 线并 联后与 特 、 性阻 抗 z 5 = 0Q主馈 线直 接连 接 。理想 情况 下 ,当调配 网 络完全 匹 配 时, 分馈 线上任 意一 点的 阻抗应等 于 10Q,这 样 ,主 馈线 上任意 一点 的阻抗应 0 等于 5 0Q,机房 内天 线输入 端 口阻抗 ( 为 z ) 设 . 也应 等于 5 。但 实际测 量 O 并非 如此 。实 际测得 z 5 + i , 0 J Q。可 以算 出此 时 的行波 系数 首先 : 2

中波广播天线调配网络中的吸收电路

中波广播天线调配网络中的吸收电路
阻 抗 匹 配
L I C 1 = = j 2 0 3 . 0 5 n呈感性 j XL l ’ j Xc l
需要 串接 电容 C 2 因为 : X c  ̄ = X z I c l
所 以 :C 2 = ——
Ⅲ l
= 1 3 4 0 P F
吸收 电路就联接在天调 网络与馈线相连 的端 口处 . 用来 滤除从天 线网络进来的干扰信号 。吸收 电路设置 的个数 , 可 以根 据干扰信号 的
Ll
Cl
∞ , 为工作信号频率 、 ∞ 为干扰源频率
并联 回路对外呈现的 电抗规律是 : O < 《 ∞ X > 0 呈感性 , 需 要串接 电容
0 1<  ̄ )2 0 <o o
图 1 吸收 电 路

X < 0 呈容性 . 需要 串接 电感

0谐 振 状 态
吸收电路 由电感线圈 L , 电容器 C 。 和c : 构成 。 其中。 电感 L 1 和电 采用哪一种联接方式 。 可 以根据具体情况而定 。 容C 。 组成一个并联谐振 回路 , 其频率谐振 于发射机 的工 作频率 f l : 电 当 L 1 和 c 的并联 电路在频率 ∞ 处谐 振时 。 其阻抗 无穷大 。 所以 容c : 又和 L 、 C 。 的并联 电路 组成串联谐振 回路 , 其频率谐振 于干扰信 1 、 c 。 和c 的整个复联 电路对 的阻抗也是无穷 大,其谐振 频率是 : 号频率 . 对干扰信 号而言 . 在串联 谐振 回路 中 C 的容 抗和 L 1 、 c 。 的 L
则 者 1 - - j n
所 以: L l = =
∞,
1 吸收 电路 的设 置环 节
干扰信号主要来 自两个方面 : 第一 , 发射机功率大 , 天线信号场强大 , 两铁塔天线之 间存 在不同 频率 之间的信号干扰。 第二 , 多机共塔 因信号阻塞 不彻底 , 从 天线调配 网络进来 的共 塔 频 率干扰 信号。 对于全固态数字调幅发射机来说 . 较强的干扰会造成天线 驻波 比

中波发射天线调配网络的改频设计与调试

中波发射天线调配网络的改频设计与调试
中波发射天线调配 网络 的改频设计与调试
陈 景
福建 福州 3 5 0 0 0 0) (福 建 省 广播 电视 传 输 发 射 中心 中波 部
: ≠ 窘
摘 要: 本 文 系统 介 绍 了中波 天 线调 配 网络 的改 频 设计 与 调 试 步骤 。从 阻抗调 配 原理 入手 . 介 绍 阻 塞 网络 以 及 吸 收 网络 在 天线 调 配 网络 中的 作 用 , 并 以一 个 具 体 实例 加 以说 明,完整 地 说 明 了整 个天 线调 配 网络 的改 频 过 程 。 关键词 : 中波 天 线 调 配 网络 改 频
时播 出, 甚 至还 有不少双频 共塔 的情 况, 为了使干扰信号 对 固态 发射机 的影响控制在 发射机 允许 的限度 之内, 就 需要 利 用L C串联谐振和 并联 谐振 网络 加以解决 。 L C并联谐 振 网络 在谐振 频 率f n 呈 现高阻 抗 的特 性 , 在 多频共塔 情况下一般 用于互相阻塞共 塔频率。串联谐振 网络 ( 一J 阻抗 匹配 网 络原 理 在谐振 频率f 0 呈现低阻抗 的特性 , 常用于吸收本台邻 频通 过 中波天线阻抗 匹配 网络最 常用的是 正 r 、 倒 r型 匹配 网 天线耦合 进 来的干扰信号。在实 际中, 为了避 免 串联 谐振 回 络, 它具 有线路简单 、 调试 方便 的特点 , 假设馈 线阻抗 为Z , 路 对 本频 发 射 信 号 的 衰 减 , 往 往 采 用 并 + 串联 的复 合 吸 收 网 天线阻抗 为R + J X 络, 如 图三中的L 、 L 5 、 C , 其并联谐 振L 、 C 先 谐 振 于 发 射 机 工作频 率 , 复合 串并回路则谐 振于 干扰 频率。这样 既达 到 了对干扰 信号 的滤 除作用, 又不会 对发射信 号产生 衰减 , 导 致有 效输 出功率减 小 , 同时在 设计调 试阻 抗匹配 网络 时, 不 会 对 阻抗 匹配 产 生 牵扯 。 J Xa :、天线调配网络改频的原理 和主要问题 对 于 单 频 单 塔 的 天 线 调 配 网络 , 其 网络 结 构 相 对 简 单 , Ra 此 网络 一 般 无 阻塞 网络 , 仅 需 改 变 阻抗 匹 配 电 路 即可 实 现 改 造 目的。如果台内有其他 发射 频率也发 生变化 , 可根 据实 际 干扰情况决定 是否要更改或者增加吸收网络以滤除干扰 。 对于 多频共塔 网络, 除以上的改造 环节外还 需要改变 阻 图一 图二 塞 网络 的中心频率。 正 r型 阻 抗 匹配 网络 总 阻 抗 为 下 面 加 以具 体 说 明 : ( 一) 阻 抗 匹 配 网络 、 阻 塞 网络 的改 频 X2 ( J Xl +J X +R a ) 7 一 J 当发 射 机 工作 频 率 E h f o 改 为f 。 ’时, 天线 对f 。 呈现 的 阻 瓦 抗Z 线 也 会 随 之 变 为Z’ , 这 时原 先 匹配 于 Z 的阻 抗 匹 配 令式 ( 1 ) 虚 部 为0 , 可以求得 : 网络对于Z ’ 则呈现 阻抗 失谐状 态 , 发 射机 将 因驻 波 比超 限而 无 法 正 常 工 作 , 因些需要 根据Z ’ 重 新 设 计 阻 抗 匹 配 = 一 ± 丽 ( 2 ) 网络 , 使 得 匹 配 后 的 阻 抗 重 新 归于 发 射 机 输 出阻 抗 5 0 Q。 对于多频共塔 阻抗 匹配网络 的重新设计, 其 匹配回路 中由 ± Z V / Z 一 ( 3 ) 于存在 对共塔频率的阻塞网络, 当发射机工作频率改为f ’ 时, 兄 不仅天线阻抗 改变, 阻塞网络的等效阻抗Z 也变为Z ’ 5 日 1 而匹 倒 r型 阻 抗 匹配 网络 总 阻 抗 为 配 网络 需 要 匹配 的总 阻 抗 为二者 变 化 之和 , 即Z ’ # + Z ’ 岍 。 ( 二) 吸收网络的改频 Z: J X + ± ! ( 4 ) 在 实际 中一般 是用前 述介 绍 的并+串联 复合 谐振 网络 o ‘ j x + J x n+ Rd 作为抗邻 频干扰网络, 因此改造 应首先改变并联 网络 的电感 令式 ( 4) 虚部为0 , 可以求得 : 值使并联 谐振 频 率改 为新 的发射 机工作频 率f n ’ , 再调 节 串

中波广播天线调配网络的分析与搭建

中波广播天线调配网络的分析与搭建

中波广播天线调配网络的分析与搭建发布时间:2021-06-29T04:55:27.793Z 来源:《现代电信科技》2021年第4期作者:郝松财[导读] 无线广播是国家意识为主的产业,国家对广播有很多特殊的政策照顾,就传统媒体而言,广播事业不断发展,人们不断赋予广播新技术,用新的科技成果改造和发展传统媒体。

(新疆广播电视局634(7604)台新疆塔城市 834700)摘要:随着经济的发展,城市规模不断扩大,高层建筑密度不断增加,大部分的中波发射站都位于城市的中部,不再位于城市的边缘,因为城市中的高层建筑不断的阻塞,中波天线本身会影响天线的辐射方向图,破坏地网,因此在相同的功率输入水平下,天线的辐射效率会大大降低。

中波发射天线的最大辐射面积主要受传播路径、地面电导率、天线结构、地面网络敷设和网络匹配等因素的影响。

最后两个因素是技术人员在日常维护中可以优化的因素。

因此,了解中波发射天线地面网络及匹配网络的功能,正确安装和维护它们具有重要意义。

关键词:中波广播天线;部署网络;分析;建立;研究1中波广播的特点无线广播是国家意识为主的产业,国家对广播有很多特殊的政策照顾,就传统媒体而言,广播事业不断发展,人们不断赋予广播新技术,用新的科技成果改造和发展传统媒体。

中波广播的载体是无线电电磁波,一般依靠地波进行传输,有的晚上还可以依靠天波进行传输。

地波的传播方式通常衰减小,抗干扰能力强,场强高,可以形成相对稳定的辐射区域。

在辐射区一般能接收到较高音质的广播声。

中波广播覆盖范围广,绕射能力强,信号相对稳定,作为用户,收听成本低。

可接收车载收音机和家庭调幅收音机。

同时,当自然灾害(暴风雪、地震、瘟疫等)发生时,中波电台能及时有效地传递国家应急救灾信息,对稳定灾区群众情绪、协助抢险救灾起到积极作用。

因此,中波电台已成为广大公众获取信息的重要途径,也成为我国广域广播无线覆盖的主要方式之一。

随着新媒体的迅猛发展,无线广播仍然是我国不可或缺的媒体。

数字调幅中波广播发射机天线调配网络的设计

数字调幅中波广播发射机天线调配网络的设计
台节 目。采用 L1 1 、C 组成 7 2 z并联 0 kH 谐振 网络.对 7 2 H 0 k z加以阻塞 。为防止 i 3 k z剿送 ,用 L 、C 组成 13 k 23 H 2 3 2 3 Hz 串联 谐振网 络作陷 波处理 , 可将审人 的 13k 2 3 Hz泄放人地 。为使串联谐振网络的 接八 尽量 不影响 工怍频 率 ,再 用 C 4与
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ天线等效 阻抗为 :
Z . .33 3 ) 8) )1 ( 24 523 7 +.
诲 天线的 基本 参数如 下 :天线高 度 墨放 火隙 装置 。这是基 于其 有极好 的放 为 7 m,工作频率为 1 5 k 。在该频 电特 性 .其放 电电压的 变化随 放 电面税 6 9 Hz 3 下的天线阻抗为 3 3 j 8 7 + 2 4 n,发射帆额 的 增加而 减少 。另外 在防 火隙接地 铜管 0 O 定输出功率为 1 k ,发射机输出阻抗为 上穿 套4 — 5 只磁环 ,在发射机正常工 0W
50 ‘ 。 j
该 天线 所在地域雷 电活动较为频繁 。
作时 , 它不超 任何作用 。但 当天线 遭受 雷 电侵 扰而 发射 机 保护 动作 发生 之前 , 可 以提高 发射机 的短路 阻抗 ,从而 保护 发射机 。 1 22 、 、 在天线底部串接微 亨级 电礤L 0 人地 。用微 亨级 电感取代 电子管发射机天 调网络 系统 中的毫亨级 电感能使雷电脉冲 前 沿 更陡 ,使 雷电泄 放 更侠 。 I 、3刚络中接隔直流电容 C 。由 .2 O 于雷 电中的大部分 成分为直流和低频 ,因 此 用电容能 进一 步阻隔雷 电。
Z 0 j1 o j .5 0 X 6 。 L 【 L 2n X 1 3 9X 1 0。 ) 。 j

中波广播天调网络工作原理与调试

中波广播天调网络工作原理与调试

中波广播天调网络工作原理与调试摘要:随着我国各学科领域科学技术地高速发展,电子信息技术得到了显著的提升,如今已被被用于各个领域当中。

中波广播发射机作为当今广播电视播出行业中运用最为广泛的发射机,其在实际运用当中的不足逐步得到了改进与完善,真正实现了中波发射网络系统的优化状态。

本文对中波广播发射机天调网络设计与调试进行总结与分析。

关键词:中波广播发射机;天调网络;设计;调试中波广播发射机在实际的运用当中,具有经济实用、维护较简单等特点,所以人们对其的使用度逐渐提高。

但由于中波广播发射机在实际使用过程中环境的不同,可能存在停止播放或播放质量不达标的情况。

由于广播电视行业在信号转播发射过程中具有“高质量,不间断”的要求,所以要想增强中波广播发射机的稳定性,提高播出质量,就一定要对其相关的天调网络的设计与调试上进行有效的改进与加强。

1 中波调幅广播概述1.1 中波频率范围在300 kHz~3 MHz的无线电波称为中频无线电波,简称中波,它可以利用地波和天波传播。

地波传输损耗小,绕射能力强,传输距离远,一般为几百千米,为中波的主要传播方式。

另外,天波通过电离层反射传播,中波夜间也可以利用天波传播方式,天波传播距离更远,可达几千千米,但信号不稳定、干扰大,是发射台之间的干扰源之一,因此不作为主要传播方式。

1.2 中波广播我国规定中波调幅广播的频率范围为525~1605 kHz。

离发射台较近的场强稳定的区域为广播电台的主要服务区,此区的半径由发射机功率、发射天线的特性以及周边地质情况决定。

相同发射机、相同功率在相同的天线上发射广播节目,平原地区的广播覆盖范围一般要比山区、丘陵地区大得多。

在城市里楼层的高度、密集程度也会对中波广播的收听信号造成不同程度的干扰和影响。

1.3 中波广播的工作原理广播电台播出节目,首先把声音通过话筒转换成音频信号,音频信号被发射机产生的载波信号调制,载波信号幅度随音频信号进行相应的变化,使我们传送的音频信号包含在高频载波信号之内;高频载波信号再经过放大后以高频电流的形式,通过发射机与天线之间连接的馈线传送到发射天线上,形成无线电波向外发射,发射天线则起到向外辐射无线电波的作用。

试析中波广播天调网络调试方法

试析中波广播天调网络调试方法

试析中波广播天调网络调试方法摘要:中波广播天调网络调试是一个比较复杂的过程,需要调试人员熟练掌握调试方法,明确调试要求,熟悉调试流程,并在过程中小心谨慎,规范有序,才能保证调试效果。

本文结合实际,运用文献法等对中波广播天调网络调试方法、调试注意事项等展开探究分析,提出有关观点,以供借鉴参考。

关键词:中波广播天调网络;工作原理;调试方法;注意事项中波广播天调网络调试具有一定难度,需准确掌握天调网络结构、工作原理及调试要求等,在此基础上采用科学合理的方法进行调试,为发射机的稳定工作提供保障。

下面结合实际,对中波广播天调网络调试有关问题做具体分析。

1中波发射机设计与应用现状全固态中波发射机采用集成精密电路设计,对工作环境要求较高。

近些年我国的科学技术在不断发展,全固态中波发射机的技术含量、性能等也不断提升,全固态中波发射机的抗干扰能力、监测能力等有了显著增强。

但尽管如此,全固态中波发射机也还是存在一些问题,如当天线驻波比采样指标有轻微变化时,发射机的运行就会受到影响,有时发射机还会自动关机。

同时,环境的高速化、复杂化发展也给全固态中波发射机的运行带来一些影响,如使设备周边电磁环境更加复杂,使天线地网受破坏的几率增加等。

在设计、环境等多种因素的影响与制约下,发射机故障发生率不断上升,发射机天调网络开始需要频繁调试。

天调网络是发射机系统最末级的网络,天条网络正常,全固态中波发射机的运行也就正常,信号就能稳定传输。

因此需要做好天调网络调试工作【1】。

2中波调幅广播原理分析2.1中波调幅广播原理中频无线电波是指频率范围在300kHz~3MHz的无线电波。

中频无线电波能利用天波与地波传播,目前应用的最广泛的传播方式是地波传播。

主要原因是相较于天波,地波传输距离远,传输过程中不会产生过大的损耗,且地波传输还有很强的绕射能力与抗干扰能力,能抱枕传输信号的稳定,因此被广泛采用。

我国规定中波调幅广播的频率范围是525~1605kHz【2】。

中波调幅广播发射机天线匹配网络的调试方法分析

中波调幅广播发射机天线匹配网络的调试方法分析
在中波调频广播运行中,双调谐回路耦合匹配网络已经 成为天线对匹配网络的更高需求,而耦合匹配网络解决了更多 问题,拥有诸多优势,如:拓宽通频带。同时,抗干扰能力较 强。但是,在耦合匹配网络使用中,也存在一定缺陷,其一, 传统匹配网络电气结构较为简单,而经过调试后,新的电气结 构更加复杂,器件应用较多,使用成本增大,维护调试的困难 度增大。其二,缺乏稳定性。季节与天气变化下,发射机的反 射变化会增大。依照季节不同,需要及时调整网络。同时,在 网络调整中,应由其注意电感位置的科学性与配合度,两个谐 振回路不仅要通过电容耦合,还要拥有电磁耦合,在维护并调 试线路时,转变两电感线圈相对位置,改变电路参数,以此满
足中波广播运行对天线的需求[3]。 在阻抗调整中,若选择双调谐回路调整,元器件虽然大幅
减少,却因条件限制,天线高度大多在76m,低频段天线阻抗 的实部较小,匹配带宽狭窄,边带效应并不明显,发射机指标 无法达到规范标准,防雷性能低。另外,在中波调幅广播发展 中,为降低外界信号的影响,提高广播抗干扰能力,可通过降 低天线高度实现。但是,天线高度降低后,虽然存在各种优势, 如:搭建天线的各项材料损耗下降,施工成本与难度降低,施工 风险系数下降,增强了天线搭设的可靠性。却也出现新的问题, 如:阻抗发生变化,天线虚实比增大,传统的T型、L型网络无 法保障广播正常运行等。对此,若广播电台想要降低电线高度, 应全面考虑可能出现的问题,保障广播正常运转。
1 中波调幅广播发射机化过程中,元器
件获得音频样本后,对其量化处理,形成离散信号样,保障节 目清晰播放。在广播发射机内,A/D 作为主要元件,能够控制
放大模块内放大器开关。在发射机内,放大器以桥式连接,当 能量传输到中波天线,传输效率将受到直接影响,如:天线和 馈线阻抗失衡,发射机运行稳定性下降,广播即使顺利播出, 质量也难以保障。对此,采取相应措施抑制反射波影响,降低 不同频率间的干扰,积极调试天线匹配网络,有助于增强数据 传输质量与效率,保证中波广播播出质量[2]。

中波天线调配网络分析

中波天线调配网络分析

DOI:10.16661/ki.1672-3791.2018.29.072中波天线调配网络分析①张保甲(河北省邯郸广播电视台中波发射台 河北邯郸 056002)摘 要:中波天线调配网络是中波广播天馈线发射系统的重要组成部分,是发射机与天线之间的“桥梁”, 中波天线调配网络设计是否合理,即决定高频信号是否最大功率播出,又影响发射机的安全性能。

本文根据中波天线调配网络的作用、组成结构,按照各部分实现的功能进行了全面的分析,对调配网络在具体应用中的设计和计算方法进行了总结,具有一定的实践意义。

关键词:天线调配网络 阻塞网络 陷波网络 高频回馈 防雷中图分类号:TN822.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)10(b)-0072-04随着广电事业的不断发展,设备的不断投入,在中波发射台,固态发射机已基本取代了电子管机器,与之相应的对天馈系统的要求也越来越高。

如果没有高效、稳定的天馈系统,再先进的发射机也发挥不了应有的作用。

而天馈系统的核心是天线调配网络。

1 天线调配网络的作用(1)实现天线的输入阻抗Ra+JXin和馈线的特性阻抗w的严格匹配,并具有良好的通带性。

(2)抑制从天线方向倒送的高频回馈电压,保证发射机的正常工作。

高频回馈电压对固态机的安全播出有很大危害,一方面高频回馈电压送到发射机功放电路会改变激励波形,延长放大状态时间,增加功放管的功耗,损坏MOSFET;另一方面,高频回馈电压过大时将使驻波比检测电路出现报警和动作,导致发射机异常。

(3)防雷作用。

2 天线调配网络的组成按照实现的功能区分天线调配网络可分为匹配网络、预调网络、抑制高频回馈网络和防雷网络4个部分。

2.1 匹配网络完成天线的输入阻抗和馈线的特性阻抗的匹配。

匹配网络的类型:г型、T型和π型。

匹配网络的选择方法如下。

(1)如果馈线的特性阻抗w远大于天线的辐射电阻Ra,并且Q值(2~6之间)满足要求的情况下,采用正г型,如图1所示。

中波天线调配网络的改造和调试

中波天线调配网络的改造和调试

X P操作 系统 .除文稿工作 站外所 有 的
,计 ,0 6 ) 7 用 户 将 会 选 用 更 多 的 全 交 换 I — A 势》 《 算机 与 现代 化》2 0 (。 PSN 2 陈 大 恒 : 基 于 iC I 议 的 I A . 《 SS 协 P S N 架构 , I 在 P网络 上 构 建 灵 活 、 性 能 高 网络存 储技 术研 究》 国防科 学技 术大 学 , ,
器 的等 效 电阻 , l 发射 机工 作频 率 , o为 f 干扰 频率 , 1为 E为 L C两 端的 电压 , 、 网络 谐振 于干扰频 率 , 其主 要参数 为 :
f :1 2 t L 1 /  ̄V' C
图 1为并联 谐振 阻塞 网络 。 中 R为 电感线 圈和 电容 图
器的等 效 电阻 , 忽略 , 主要参 数为 : 可 其
△‘)[ 2 t (o A /) I , + 1 ‘ ± c 2】 ) ( A )t 】 ) ) o
由式 中可 以看 出 。在 中波 段 m 为 5 0 H ~ 60 H , 0 K z 10 K z △f ± 0 H , o ≥△‘, - 1K z 即 0 1 Z一+(/ △c ) +(/'△f) ) j1 2 o = j14 " c 。 O n
采 用的是 S LSre 0 0标 准版 。 Q e r 0 v 2 主备 结 语
数据库服 务器采 用 了数据库 主备软件 ,
络存储管理软件 。 工作 站采 用 Widw no s
I S N 产 品 在 存储 应 用 中的 市 P— A
MD C服 务 器 是 文 件 管 理 服 务 器 . 装 网 场定 位有 着独 特 的优 势 。中 国的存 储 安
由 式 中 可 知 阻 塞 网 络 的 阻 抗 几 乎 与 Q 值 无 关 , 以 在 所

中波天线多频共塔调配网络分析

中波天线多频共塔调配网络分析

- 21 -信 息 技 术0 前言为了减少工程造价,集中有限的资金,同时获得更好的发射效果,大部分中波广播电台会使用双/多频共塔天线技术。

近期,某广播发射台通过对调配网络合理的设计与精心的调试,充分发挥共塔调配网络技术优势,获得了良好的应用效果,非常具代表性。

该文将以该双频共塔系统的网络调试方法为例进行分析,并讨论运行之后设备的检修维护注意事项。

1 双频分馈共塔系统调配间设计方案该文中的2台中波发射机分别以其自身频率f 1、f 2进行表示,2台中波发射机的频率信号会分别利用各自的馈线与调配网络,同时共用一副天线系统发射。

为了减少2台中波发射机之间的干扰,增强调试工作的准确性,在塔底部分设置了长度为5 m,宽度为3 m,高度为3.5 m 的屏蔽室,将其分成2格,2台发射机的网络元件分别放置在屏蔽室的2格中,从而起到互相屏蔽的作用。

2 中波天线调配网络设计方案匹配网络即是使天线的特性阻抗与馈线的输入阻抗互相匹配的网络,抵消天线阻抗虚部,使馈线上各点电压相等,清除反射波,提高驻波比。

形式可采用r 、T 、π、L 等经典四端网络。

而对于共塔天线的调配网络,关键技术点还包括合理设置阻塞调配网络,从而达成本机馈线与天线之间阻抗匹配,并避免另一频率发射机信号串入的目标。

3 中波天线阻塞调配网络的调试办法3.1 对阻塞网络和陷波网络进行调试在调试过程中,将阻塞网络的部分截出并接好,将其送入被阻塞的信号中,若送入信号之后,网络产生谐振,会按照WFG-1B 高频电压表上发出的指示,使其达到最小值。

在电路中将陷波网络截出,之后接好,将其送入陷波的信号中,若网络出现谐振,HFP-1电压表的指示应达到最小值。

3.2 利用信号发生器对调配网络进行冷调试首先,将等同发射机输出阻抗的50 Ω电阻跨接到AB 端的测试部分,同时接入目标网络的输入端口,将应调配的频率作为基础使信号送入其中,之后对AB 端进行电压测试,设测试结果为U =1 000 mV,并与相应的调配网络互相连接,将50 Ω中波天线多频共塔调配网络分析赵本岳(唐山广播电视台,河北 唐山 063000)摘 要:为了减少发射台的占地面积与成本投入,我国部分中波广播台采用了多频共塔技术,随之而来的调配网络问题也成为相关人士研究、关注的重点。

中波广播双频共塔天线调配网络调试

中波广播双频共塔天线调配网络调试

中波广播双频共塔天线调配网络调试作者:张福才来源:《新教育时代·教师版》2016年第03期摘要:本文主要介绍了双频分馈共塔系统以及天线阻塞调配网络,并对天线调配网络进行调试,旨在提高信号的发射效果,并广泛应用于具体实践中。

关键词:中波广播天线调配网络双频共塔调试由于工程施工资金有限,需要在保证质量的同时减少工程造价,从而保证良好的效果,采用双频共塔天线技术能够较为有效地实现目标。

我们通过研究和调查,设计出了一套较为科学合理的调试系统。

其中,两台中波广播发射机同时使用一个铁塔天线进行发射工作并经过广泛应用达到了较好的效果。

下面,就详细介绍该调试系统是具体使用方法。

一、双频分馈共塔系统两部中波发射机利用各自的馈线和阻塞调配网络,并同时使用同一个天线系统。

如图1。

为了使各个信号之间的干扰降到昀低,同时提高整个调试系统的精准度,我们在天线系统的底部,设计了两个隔断的屏蔽室,从而有效避免了两台发射机的网络信号之间的干扰性,并相互屏蔽。

二、天线阻塞调配网络共塔技术是有效实现必须要设计一套科学合理的阻塞调配网络,使发射机的馈线与天线系统之间的阻抗进行匹配,从而有效阻止其他干扰信号的出现。

图 2中展示了中波台双频共塔阻塞调配网络的实际运行线路。

三、天线阻塞调配网络的调试(一)针对阻塞网络的调试工作在进行调试时,需要从电路中截出一部分阻塞网络,并按照图3的连接方式将其接好,之后再将阻塞网络传输到被阻塞的信号之中。

在此过程中,一旦阻塞网络对传输进来的网络出现谐振现象时,该系统中电压表的指示应该指向昀小的数值。

(二)针对陷波网络的调试工作在电路中截出的陷波网络要按照图3以及图4的连接方式接好,之后再送入到被陷波的网络信号中。

当网络信号中出现谐振的现象时,该系统中电压表的指示应该指向昀小的数值。

见图4。

(三)利用信号发生器对调配网络进行冷调试利用信号发生器对调配网络进行冷调试的具体方法如图 5所示,需要将定量的电阻分别接于 AB两个端点,按照需要的频率标准,将调配好的频率送入到网络信号中,并于A、B两个端点进行电压测试,一旦电压达到标准,之后便接入调配好的频率到网络信号中,将之前的定量电阻替换下来。

中波天线调配网络分析

中波天线调配网络分析

中波天线调配网络分析作者:张保甲来源:《科技资讯》2018年第29期摘要:中波天线调配网络是中波广播天馈线发射系统的重要组成部分,是发射机与天线之间的“桥梁”,中波天线调配网络设计是否合理,即决定高频信号是否最大功率播出,又影响发射机的安全性能。

本文根据中波天线调配网络的作用、组成结构,按照各部分实现的功能进行了全面的分析,对调配网络在具体应用中的设计和计算方法进行了总结,具有一定的实践意义。

关键词:天线调配网络阻塞网络陷波网络高频回馈防雷中图分类号:TN822.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)10(b)-0072-04随着广电事业的不断发展,设备的不断投入,在中波发射台,固态发射机已基本取代了电子管机器,与之相应的对天馈系统的要求也越来越高。

如果没有高效、稳定的天馈系统,再先进的发射机也发挥不了应有的作用。

而天馈系统的核心是天线调配网络。

1 天线调配网络的作用(1)实现天线的输入阻抗Ra+JXin和馈线的特性阻抗w的严格匹配,并具有良好的通带性。

(2)抑制从天线方向倒送的高频回馈电压,保证发射机的正常工作。

高频回馈电压对固态机的安全播出有很大危害,一方面高频回馈电压送到发射机功放电路会改变激励波形,延长放大状态时间,增加功放管的功耗,损坏MOSFET;另一方面,高频回馈电压过大时将使驻波比检测电路出现报警和动作,导致发射机异常。

(3)防雷作用。

2 天线调配网络的组成按照实现的功能区分天线调配网络可分为匹配网络、预调网络、抑制高频回馈网络和防雷网络4个部分。

2.1 匹配网络完成天线的输入阻抗和馈线的特性阻抗的匹配。

匹配网络的类型:г型、T型和π型。

匹配网络的选择方法如下。

(1)如果馈线的特性阻抗w远大于天线的辐射电阻Ra,并且Q值(2~6之间)满足要求的情况下,采用正г型,如图1所示。

(2)如果馈线的特性阻抗w远小于天线的辐射电阻Ra,并且Q值(2~6之间)满足要求的情况下,采用倒г型。

中波广播双频共塔天线调配网络调试

中波广播双频共塔天线调配网络调试

中波广播双频共塔天线调配网络调试在中波广播发射机中,由于其自身天线之间的距离相隔不远,不同的发射频率之间的间隔也很小,但是,从其天线上会出现临近的频率相互干扰的现象,且电压非常大,这样就很容易引起高频倒送现象,致使其发射频率不稳定,其工作也很易引发烧毁高频的功放管,所以,在针对中波广播双频共塔天线的调配上,一定要严格设计,只有高要求的设计才能确保其安全播出。

本文现就中波广播双频共塔天线的调配网络调试进行简单地探讨。

标签:中波广播双频共塔调配网络中波广播在同时段会有多个节目共同播出,因此,在不同的节目之间,发射的天线会产生不同的频率,彼此之间会产生相互的干扰。

当干扰程度较大时,会升高发射机天线的驻波比,进而保护电路时产生误导动作,使得发射机的运行降低功率,严重的到最后甚至会造成播出事故,是播出安全受到威胁。

为了适当的消除信号干扰。

可以选取吸收网络或者阻塞网络。

由于天线的感应极易遭到强雷电的袭击,因此在设计过程中必须要将防雷、防高频倒送、阻抗匹配等等考虑在内,在满足天线调配网络的天线阻抗匹配及其频带宽带的同时,满足邻频不会产生干扰现象。

一、双频共塔基本情况分析双频共塔的基本情况为:中波广播双频共塔天线调配网络调试里的塔高是75米,603KHZ~1143KHZ之间的频率。

发射机的功率一般平均为1100w,其输出的阻抗值约为50Ω。

其天线的阻抗值分别如下:972KHz:22.588—j129.63Ω1143KHz:55.7+j12.26Ω一般情况下,距离该天线大约100m处的702KHz的天线为强辐射源,其发射机的额定输出功率为25000w,在100m之外的地方还存在603KHz、1143KHz 的发射天线,其功率也均为1000w。

二、天线调配网络的设计要求1.天线及其天线调配网络的防雷措施中波广播天线极易引发雷电,只有很好的保护天线,使之没有遭到雷电袭击,才能阻止雷电通过发射天线进入到调配室内,不会导致发射机遭到破坏。

中波广播天馈线匹配网络调整初探

中波广播天馈线匹配网络调整初探

中波广播天馈线匹配网络调整初探摘要中波广播的发射天线高且远离机房要通过一条长长的馈线来联接机器与天线同时传送功率,因为通常情况下天线的输入阻抗与馈线的特性阻抗不同,所以为了使天线的输人阻抗与馈线的特性阻抗相匹配,并使反射波最小,同时馈线上的驻波比也降低,使发射的效果和安全性提高,就需要在天线的输入端与馈线之间接匹配网络使阻抗匹配,设计后的匹配网络根据实际情况需要进行调整,而且中波广播发射机的天线阻抗随气候、环境等因素变化,会造成匹配网络失配,直接影响发射机输出的高频功率最大的无失真的输送到天线上。

本文就如何对天馈线匹配的调整进行初步探讨关键词匹配网络;输入阻抗;特性阻抗0引言我台的中波广播全固态发射机的输出功率由四块调制功放的输出经功率合成得到。

采用的是上海明珠厂生产的发射机,只有当发射机所接的负载为纯电阻并且等于所要求的特性阻抗时,功放板里面的场效应管才工作在接近理想开关状态,同时加在场效应管上的电压、电流相位差接近900,因此场效应管的功耗很小,整机效率高。

为了实现这个高效率就要用到匹配网络。

匹配网络的作用是使铁塔的输入阻抗Rin+jXin和馈线的特性阻抗W匹配。

匹配网络可以用Γ形、T形或π形等四端网络。

本文从我台实际出发对天馈线匹配的常用调整方法可以之一的阻抗测量法进行分析研究,该方法是用高频电桥和阻抗矢量测试仪等测试仪器,通过这些仪器测出天线的阻抗,然后针对测量的数据进行设计、制作,并用这些仪器把调配后的阻抗调到所需要的最佳值。

另外一种方法是馈线电压图行波系数调整法。

该方法是在没有电桥的发射台调整明线馈线时经常使用的方法。

其基本原理是:用自制的行波表沿线测出发射馈线上的波形,由窗口在馈线电压图中的位置,分析出调配后的等效阻抗偏离波阻抗的定性情况,然后根据网络元件变化对等效阻抗的影响,调整相应的单元。

达标的依据是行波系数高于要求值的下限。

这种方法适用于明线式馈线。

本文主要从阻抗测量调整法来分析。

关于中波广播天线调配网络中吸收电路的探讨

关于中波广播天线调配网络中吸收电路的探讨

关于中波广播天线调配网络中吸收电路的探讨郭颖【摘要】中波广播架构内的转播,常在设定好的同一时段来播出多节目.这种状态下,天线接纳的频率带有差异,彼此信号干扰.干扰信号偏大,会增添天线原有的驻波比,带来衔接着的保护误动.它缩减了发射机功率,带来播出故障.为此,有必要消解这一时段的干扰信号,采纳阻塞网络、配套吸收网络.本文辨识了天线调配常采纳的路径架构、电路工作机理、参数及器材、后续调试步骤.【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2015(000)015【总页数】1页(P19)【关键词】中波广播;天线调配网络;吸收电路【作者】郭颖【作者单位】国家新闻出版广电总局2021台,黑龙江齐齐哈尔 161000【正文语种】中文最近几年,伴随技术拓展,新颖规格的发射设备递增。

数字调幅架构内的发射设备,是中波台依托的必备设备。

这类设备投运,应当配有完备的电磁环境;采纳可行途径来消解潜藏着的各类干扰。

保障顺畅运转,应当添加体系内的吸收电路。

天线调配特有的新颖技术,便于初始安装、后续调试步骤,很适宜中波广播这一范畴的需求。

中波广播之中,干扰源头含有如下的层级:首先,发射机拟定了偏大的总功率,天线架构内的信号也偏强。

铁塔衔接着的天线常会带有不同频率,潜藏信号干扰。

对于共有发射塔,没能彻底去阻塞信号;天线调配运送过来的这类频次信号常常被干扰。

数字调幅这样的发射装置,常常凸显全固态的特性。

遇有偏强干扰,天线会提升初始的驻波比。

这种数值提升,带来保护电路架构内的不适宜动作,缩减节目质量。

为消解这些信号,应在网络内添加某一吸收电路。

天线调配建构的网络融汇了馈线彼此的电感参数、电容参数等,整合得到网络。

它变更了原有的电容数值、对应电感数值,匹配了馈线及架设的天线阻抗。

馈线及调配网衔接着的出口方位,架设吸收电路;它除掉了天线传递过来的各类干扰。

布设的吸收电路密切关联着信号多少。

制备吸收电路的步骤很简易,便于后续运行。

对于天线馈线,它并不凸显偏大的阻抗影响。

浅谈中波广播发射机天调网络的设计及调试

浅谈中波广播发射机天调网络的设计及调试

浅谈中波广播发射机天调网络的设计及调试摘要随着电子技术的迅猛发展,中波广播发射机也在不断的更新换代,其功能也在不断的完善。

目前,在电视广播业中中波广播发射机使用最为广泛,其优点是大大节约了发射机日常维护费用和能源消耗,减轻了机房工作人员的劳动强度。

文本主要探讨了中波广播发射机天调网络的设计,并深入地研究了其天调网络的调试。

关键词中波广播;发射机;天调网络;设计;调试1 天调网络的设计天调网络是由匹配网络、阻塞网络、避雷系统等组成(电路原理图如图1所示)。

匹配网络。

匹配网络的作用是天线的输入阻抗和馈线的特性阻抗相匹配,匹配网络大多由电感、电容组成,一般有T型、n型、r型等几种。

下面以900kHz 为例分析。

1.1 两部发射机共塔时调试L2或L3,以观察发射机天线零位、滤波零位表、功率反射表值最小为最佳工作点,必要时可微调L1的电感量,但要配合调试发射机槽路面板上的负载调试旋钮和调谐旋钮,以达到比较满意的匹配状态。

一般天线零位在2V 以下、滤波零位在2V以下、反射功率在5W以下,当然都调到0值时最为理想。

图中C6、L6、C3、L3组成带通滤波器,C6、L6谐振工作频率900kHz。

我台所用馈线阻抗为75Ω,网络特性阻抗为50Ω,馈线阻抗大于特性阻抗,因此采了“r”型网络。

为防止谐振回路失谐,在I6电感线圈上设置两个抽头,滑动抽头可调试馈线与天线进行阻抗匹配。

C3、L3是为抵消天线阻抗的虚部部分。

当发射机反射增大时,调节L6使C6、L6谐振在900kHz频率上,再调节L3使天调匹配网络虚部为零,从而降低发射机驻波。

1.2 阻塞网络由于天线的互逆性,天调网络中必须设置阻塞网络。

高大的发射天线本身是一个性能良好的接收天线,当本台其它发射机正常工作时,该天线就会接收到较高的高频电压,倒送到本机功放电路,使激励波形畸变,IR140管子功耗加大。

当倒送严重时,倒送的电压和发射机的激励电压叠加,瞬间损坏大量场效应管,造成劣播或停播。

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中波广播天线调配网络中的吸收电路
作者:胡国邦胡庆庆
来源:《科技视界》2013年第26期
【摘要】中波转播台发射天线间的电磁辐射相互干扰,对发射机的安全运行影响很大,消除这种干扰需要在天线调配系统设置吸收网络(陷波)和阻塞网络。

本文切合发射台实际工作需要,在吸收网络的电路结构原理、简单计算、制作和调试方面作了通俗的阐述。

【关键词】吸收电路;原理;元件参数;调试
0 引言
中波转播台普遍存在一个问题,由于同时播出多个节目,发射天线之间会产生不同频率间的信号干扰。

较大的干扰信号能使发射机天线驻波比升高,引起保护电路产生误动作,发射机降功运行,甚至无法开机造成播出事故,严重影响播出安全。

消除干扰信号可以采用吸收网络(即陷波网络)和阻塞网络。

本文介绍了吸收网络的电路结构、工作原理、参数计算、器材选择、安装调试。

1 吸收电路的设置环节
干扰信号主要来自两个方面:
第一,发射机功率大,天线信号场强大,两铁塔天线之间存在不同频率之间的信号干扰。

第二,多机共塔因信号阻塞不彻底,从天线调配网络进来的共塔频率干扰信号。

对于全固态数字调幅发射机来说,较强的干扰会造成天线驻波比升高,引起天线驻波比保护电路动作,机器降功运行,直接影响播出质量。

为了消除信号干扰,需要在天线调配网络中设置吸收电路(陷波电路)。

天线调配网络,是在天线与馈线之间采用集中参数的电感、电容元件组成的网络,经过调整电感、电容的数值来达到天线与馈线间的阻抗匹配。

吸收电路就联接在天调网络与馈线相连的端口处,用来滤除从天线网络进来的干扰信号。

吸收电路设置的个数,可以根据干扰信号的多少来定。

吸收电路设计制作简单,调试方便,对天馈线网络的阻抗影响不大,可以根据不同场合,不同情况灵活运用,是抗干扰滤波电路的首要选择。

2 吸收网络的安装与调试
2.1 吸收电路的结构与原理
吸收电路由电感线圈L1,电容器C1和C2构成。

其中,电感L1和电容C1组成一个并联谐振回路,其频率谐振于发射机的工作频率f1;电容C2又和L1、C1的并联电路组成串联谐振回路,其频率谐振于干扰信号频率f2,对干扰信号而言,在串联谐振回路中C2的容抗和
L1、C1的并联等效感抗相等。

众所周知,并联电路谐振时电路两端阻抗最大,对外呈现高阻抗(趋近于无穷大)且为纯电阻性,在电路中具有隔离作用。

对发射机工作频率信号来说,无法通过并联谐振回路。

串联电路谐振时电路两端阻抗最小,对外呈现很低阻抗(趋近于零),纯电阻性。

干扰信号能顺利通过电感L1电容C1和C2复联而成的串联谐振回路直接入地,对干扰信号起到旁路的作用,消除了对发射机的干扰。

下面实例说明天线网络设置吸收电路的具体步骤:
浚县中波台的DAM发射机,功率50kw、频率765kHz的发射信号受到频率为585kHz信号的干扰,于是采取上述方法,在天线调配网络的馈线口处加装一个585kHz频率信号的吸收网络,收到很好的效果。

2.2 吸收网络元件数值的计算
在A点对地加585kHz信号,用示波器在B点观察波形,调整可变电容器C2的电容值,使串联回路谐振于频率585kHz。

这时,B点波形最小﹙全吸收﹚。

至此,整个吸收网络调整完毕。

在天调网络未加装吸收电路时,756KH频率信号发射机天线驻波比表头指示随干扰信号的调制度摆动幅度达3—4,机器发生Ⅲ类故障。

天线驻波比故障保护指示灯红,机器降低功率运行,无法正常工作。

加装吸收网络后,发射机天线驻波比表头指示为0.1,机器运行稳定,自2004年加装吸收网络以来,发射机再未发生此种故障。

发射台的电磁干扰,同样也会对其它设备造成影响,如智能稳压器、节目信号源和监控系统等,吸收滤波电路可以在这方面灵活运用。

3 结束语
作者长期从事技术维护工作,深刻体会到播出安全是广播事业永恒的主题。

随着科学技术的不断进步,我国广播发射新设备大量投入运用,对播出安全提出了新的挑战。

近年来,数字调幅发射机成为中波台的主流设备,新设备的稳定运行需要良好的电磁环境,要积极采取一些行之有效的措施来消除各种干扰,使广播设备运行在最佳状态,吸收电路就是消除干扰信号的
主要手段之一。

中波转播台因为受到技术、器材等条件的限制,上述电路安装、调试简单易行,非常适合中波转播台安全播出的需要。

【参考文献】
[1]管至中,沙玉钧,夏恭格.电路、信号与系统[M].北京:人民教育出版社,1980:305-376.
[责任编辑:王静]。

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