数字调制中波发射机维修之精要

数字调制中波发射机维修之精要
数字调制中波发射机维修之精要

数字调制中波发射机维修之精要

摘要:数字调制(Digital Amplitude Modulation缩写为DAM)中波发射机是目前各中波发射台主用机型,素以高效率、高质量、高稳定性的特点而著称。此种机型从引进到普及已有二十多年了,在工作实践中,会遇到各种各样的故障,对于技术维护人员来说,每一个故障的出现都是对检修技能的一次考验,作为一名多年从事发射机维修维护的技术人员,觉得很有必要将这么多年有关数字调制中波发射机维修要点和维修经验总结出来,希望能为技术维护的同行提供借鉴和帮助。

关键词:DAM发射机;故障维修;经验总结

0.引言

多年的维修工作实践表明,单凭积极热情的工作态度是做不好技术维护工作的,掌握专业的理论知识、熟悉仪器仪表的使用方法、学会逻辑分析判断故障原因、善于总结经验教训是做好技术维护的基本技能。

1.掌握工作原理是检修的基础

俗语说“磨刀不误砍柴工”,新型数字调制中波发射机由大规模成熟的集成电路组成,整机采用模块化结构,各功能板块之间有很严密的逻辑关联,控制和调制部分采用数字电路组成,与前几代发射机相比,由于电路结构不同,维修理念也有所不同,以往积累的维修经验只能处理部分较为简单的故障,对于一些新、奇、特故障,必须具备专业的理论才能应对,依照发射机原理及信号逻辑流程逐级逐点地查找,既避免走弯路,又能快速排查故障。面对几十张复杂的发射机电路,我们往往会有畏惧心理,脑子里一片混乱,不知从何学起。其实我们可以采取先易后难的顺序递进式学习发射机原理。首先我们一定要了解发射机的大致组成框图,即两条主线(射频线路和音频线路)、高低压供电、故障检测与显示和开关机及逻辑控制电路。

1.1射频部分

数字调制中波发射机射频部分由振荡器、缓冲放大器、预推动级、推动级以及功率合成级几个部分组成,其主要作用是产生发射机载波射频,并将射频进行放大,放大的幅度足以功放级的工作需求。

1.2 音频部分

数字调制中波发射机的音频部分由模拟输入板、A/D转换板、调制编码板几部分组成,模拟输入板的主要作用是产生模数转换所需的音频+直流电压,音频幅度大小决定发射

机的调制度大小;直流电压决定发射机的功率大小。A/D转换板的作用是将模拟输入板送来的音频+直流电压转换成12Bit的数字信号;调制编码板的作用是将A/D转换板送来的12Bit的数字信号转换成功放所需的开关信号,音频幅度越大,开通的射频放大器就越多,相反,音频幅度小,开通的射频放大器就越少。

1.3高低压供电

数字调制中波发射机分高压供电和低压供电,高压供电有230V和115V两种,230V 为功放级的大台放大器提供工作电压,115V给功放级二进制放大器、推动级放大器提供工作电压。低压供电有±8V、±22V、+30V、+60、交流24V几种,分别给各功能板和继电器提供工作电压。

图1 数字调制中波发射机电路组成方框图

1.4故障检测与显示

故障检测与显示电路是一个独立的功能板,内部由若干个独立的逻辑串电路组成,主要是对发射机二十个左右的重要部位工作状态进行监测,当工作点状态发生偏离后,

检测电路会产生一个故障逻辑信号,发射机面板相应的故障指示灯(红灯)亮,同时发射机做出相应的故障报警保护动作。

1.5逻辑控制电路

逻辑控制电路也是一个独立的功能板,其主要作用是产生低压开机后的各功能板的初检和电路状态建立所需的电压和信号,再就是执行人工开关机、升降功率的操作和故障发生时的各种指令操作。发射机组成框图如图1所示。

2 .掌握维修技巧是维修的根本

相对前几代的发射机,数字调制中波发射机电路组更加复杂,功能板块之间相互牵连,电路的逻辑性比较强,以往的维修方法技巧也可以在维修中采用,但也不能完全依赖以往的方法,要结合发射机工作原理流程,建立起一整套检修技巧;学会使用各种仪器仪表和检修工具;细心观察发射机故障表现,然后再巧妙利用电器设备常用的十大方式进行检修。

十大检修方式是:①电压法,利用万用表测量关键点的电压,根据电压的高低有无分析故障点,这是检修电器设备时居于首位的检测方法。②电流法,通过测量关键点的电流变化情况分析判断故障部位,这种方式使用的不太多,主要是在过流、过载、烧坏前级保险或限流器件故障时使用。③电阻法,通过测量关键器件或关键点的电阻变化,分析判断故部位,这也是比较常用的检测方法。④波形法,使用示波器测量关联点的电压信号波形,根据波形变化情况来分析判断大致故障部位,在维修射频部分故障时经常使用。⑤替换法,用同型号的器件或部件代替怀疑的器件或部件,可以快速定性所怀疑的器件或部件是否正常。⑥观察法,通过观察发射机的故障表象确定故障部位,比如在发射机面板上显示有故障出现,再仔细观察是否还有其他故障同时出现,看看故障出现时,是否伴有声音异常,器件或部件发热、冒烟、变色等情况出现。⑦嗅觉法,是利用嗅觉,感知发射机故障时是否伴有焦糊味、温热味及其他异常味道。⑧降温法,如果故障出现时,伴有某些部件发热严重,可以试着采取降温法,如果温度降下后故障现象消失,说明部件有问题,否则就是部件的供电升高或者此部件的负载有问题。⑨切割法,对于怀疑的部位,采用切割法,如果甩开怀疑的部位后,故障不再出现,证明怀疑是正确的。⑩震动法,对于时好时坏、震动时故障加剧,我们可以试着去震动故障部位,然后再慢慢缩小震动范围,直到找到故障点,这是处理接触不良故障最为常用的一种检查方法。

3. 善于总结是提升维修技能的保证

维修是一个实践的过程,是对技术人员理论与实践技能的一次实战演练,俗语说得

好,“实践出真知”,维修实践是再学习再提高的过程。其间对所遇到的问题一定要弄懂来龙去脉,要多分析问题产生的根源。排除故障后,对分析、查找、排除的过程甚至所走过的弯路都要总结经验教训,做好维修日志,为自己也是为其它技术人员留一份维修参考依据。另外,闲暇时,要勤于搜集同行总结的维修案例,发射机故障具有共性,说不定你所遇到的故障,别人早已遇到并排除过,可参考的资料多了,再加上自己的经验,维修技能才会逐步提高。数字调制中波发射机维修要点框图如图2所示。

图2 数字调制中波发射机维修要点框图

4.结束语

以上是数字调制中波发射机故障维修的几个要点总结。作为广播发射台站的技术人员,我们既要做好技术保障工作,准确判断故障,快速排出故障,同时也要做好日常的维护工作,让发射设备始终保持在一个良好状态,发现蛛丝马迹,及时处理,防患于未然,保证安全播出不出问题。

参考文献

[1]张丕灶.全固态数字调制中波发射机[M].厦门:厦门大学出版社.2002.

[2]庄涛.数字调制中波发射机故障汇编330例[M].北京:光明日报出版社.2015.

数字调制中波发射机维修之精要

数字调制中波发射机维修之精要 摘要:数字调制(Digital Amplitude Modulation缩写为DAM)中波发射机是目前各中波发射台主用机型,素以高效率、高质量、高稳定性的特点而著称。此种机型从引进到普及已有二十多年了,在工作实践中,会遇到各种各样的故障,对于技术维护人员来说,每一个故障的出现都是对检修技能的一次考验,作为一名多年从事发射机维修维护的技术人员,觉得很有必要将这么多年有关数字调制中波发射机维修要点和维修经验总结出来,希望能为技术维护的同行提供借鉴和帮助。 关键词:DAM发射机;故障维修;经验总结 0.引言 多年的维修工作实践表明,单凭积极热情的工作态度是做不好技术维护工作的,掌握专业的理论知识、熟悉仪器仪表的使用方法、学会逻辑分析判断故障原因、善于总结经验教训是做好技术维护的基本技能。 1.掌握工作原理是检修的基础 俗语说“磨刀不误砍柴工”,新型数字调制中波发射机由大规模成熟的集成电路组成,整机采用模块化结构,各功能板块之间有很严密的逻辑关联,控制和调制部分采用数字电路组成,与前几代发射机相比,由于电路结构不同,维修理念也有所不同,以往积累的维修经验只能处理部分较为简单的故障,对于一些新、奇、特故障,必须具备专业的理论才能应对,依照发射机原理及信号逻辑流程逐级逐点地查找,既避免走弯路,又能快速排查故障。面对几十张复杂的发射机电路,我们往往会有畏惧心理,脑子里一片混乱,不知从何学起。其实我们可以采取先易后难的顺序递进式学习发射机原理。首先我们一定要了解发射机的大致组成框图,即两条主线(射频线路和音频线路)、高低压供电、故障检测与显示和开关机及逻辑控制电路。 1.1射频部分 数字调制中波发射机射频部分由振荡器、缓冲放大器、预推动级、推动级以及功率合成级几个部分组成,其主要作用是产生发射机载波射频,并将射频进行放大,放大的幅度足以功放级的工作需求。 1.2 音频部分 数字调制中波发射机的音频部分由模拟输入板、A/D转换板、调制编码板几部分组成,模拟输入板的主要作用是产生模数转换所需的音频+直流电压,音频幅度大小决定发射

数字视频技术基础复习题

数字视频技术考复习题 一、填空题 1、MPEG-1视频流采取分层式数据结构,包括视频序列、、图像、 像条、、块共六层。 2、已知HDB3码为-1000-1+1000+l-l+l-100-1+l,原信息代码 为。 3、以在上一帧图像中找到相似的块,这两个宏块之间的位移,称为。 4、数字复接过程中,按各支路信号的交织情况来分,可以分为复 接、复接和复接。 5、视频基本码流(ES)层次结构由视频序列层、、、像条层、 宏块层和。 6、当前宏块与它匹配的宏块之间的差值称为。 7、模拟彩色电视信号,世界存在三种制式,它们分别是制、制 和制。 8、PAL制式彩色电视信号中,为了节省频带宽度,一般将色度信号调制在 -----MHZ的频率上,再安插在信号中。 9、在NTSC制式电视信号中,色度矢量的幅度代表,初 相位代表。 10、标准清晰度电视演播室标准规定,亮度信号每行的取样点 数,取样频率为MH Z。 11、基带传输时,接收波形满足取样值无串扰的充要条件是:仅在本码元的取 样时刻上有,而在其他码元的取样时刻,本码元的值为。 12、准同步复接中一般采用正码速调节,其方式为当缓存器即将读空时,禁止 读时钟输出,使缓存器读出一位,在输出码流中插入一个,可以把码速调高。 13、某一信道传输二进制时,速率为a,如果利用这一信道传输8进制时, 传输速率将是。 14、MPEG-2结构可分为和层,针对不同的环 境,MPEG-2规定了两种系统编码句法,分时是流和流。 15、H.264标准算法在概念上分为2个层次,分别是层和层。 16、H.264除了有I、P、B帧之外,还有2个切换帧,分别是帧 和帧。 17、SDH帧结构由和两大部分组成,他们的字长分别 ()和。 18、在一个STM-1中,可包容的基群个数为。

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浅谈中波广播发射机调制原理 摘要:本文对载波,调制,调幅度进行了简单的描述,着重介绍了模拟调制和数字调制的原理和优缺点进行了概述,希望读者给予宝贵意见。 关键词:模拟调制数字调制失真 中图分类号:tn838 文献标识码:a 文章编号: 1007-9416(2012)08-0184-01 1、调幅广播的基本概念 1.1 载波.通频带 载波是传输音频信号的载体。通过发射天线,载波能够将声音信号有效地发射出去。 通频带是广播信号不失真传输所需要的射频频率的宽度。双边带传输的中波调幅广播所需要的通频带是调制音频信号带宽的两倍。为保证发射机机内网络和天线调配网络在上下边带内有很好的平坦度,在工程设计上,采用了±50khz的-3db带宽,以保证±10khz 内频响小于±0.05db,同时也减小了输出网络的边带驻波比。 1.2 调制包络 将音频信号加载到载波上的处理过程称为调制。调制有多种方式:调频,调相和调幅.其中,调幅就是中波广播采用的方式。 调幅就是用音频信号去调制载频电压的幅度,使载频电压的幅度随银频电压变化。而包络实际上就是载频信号每一周期的峰谷跟随

银频变化的轨迹。 1.3 幅度调制.调幅度 1.3.1 调幅波的数学表达式 设一个射频振荡电压(即载频)的角频率为ω=2πf0。其瞬时值可表示为:u0(t)=u0cos(ωt+θ0).式中:u0(t)─载波电压的瞬时值;u0─载波电压的振幅;ω=2πf0─载波的角频率;θ0─载波的初相角。 又设调制的音频电压的瞬时值为:uω(t)=uωcos(ωt+θ).式中:uω(t)─音频电压的瞬时值;uω─音频调制电压振幅;ω=2πf─音频调制角频率;θ─音频的初相角。则射频振荡电压u。(t)因受角频率ω,振幅为uω的音频电压调制,而形成的调幅波电压u(t)的数学表达式为: u(t)=[u。+uωcos(ωt+θ)]cos(ωt+θ。). 1.3.2 调幅度的定义 调幅度:音频调制电压的振幅与载波电压的振幅之比,它表征的是已调波的调制深度。定义:调幅度m=uω/u。 2、中波广播发射机调制方式的分类与特点 目前,国内的全固态中波广播发射机的调制方式主要分为模拟调制数字调制两大类。 2.1 模拟调制 (1)阳极调幅:音频放大采用线性放大方式,常用于电子管发射机.

DAM数字调制中波发射机维修漫谈

DAM数字调制中波发射机维修漫谈 庄涛 摘要:DAM数字广播发射机以其高效率、高质量、高稳定性的优点逐步取代老式电子管发射机。先进的设备必然要有新的维护技术来保障其正常运行。新设备复杂的电子线路,对每一个广播技术维护人员来说,都面临着一个新的考验。学习和掌握新设备的原理和维修技术是每个维修人员的当务之急。下面是近几年本人在数字发射机实际维修当中所总结的几点经验与体会,在此与同行共探榷。 关键词:DAM发射机原理与维修经验与体会 一、读懂整机原理,维修“按图索骥” 俗话说得好“磨刀不误砍柴工”,要迅速准确地排查出机器故障,首先也是最重要的一点就是要弄懂整机线路原理。抛弃“吃老本”的懒惰思想,新设备带来了全新的维修理念,只凭以往的经验去查找故障,这调一调、那拧一拧,东拉一拉、西扯一扯,往往不能找到故障点,甚至会扩大故障范围。与老式电子管机相比,数字机具有较复杂的电子线路,但数字机又有其独特的设计优点,各功能部分既独立又相互牵连,检修时既要熟悉掌握各部分的工作原理,又要弄清各部分之间的相互联系。从维修角度讲,看线路图并不一定将图上的每个点甚至每个元件的作用原理都弄明白,最起码要能走通线路流程,比方说数字机的载波信号流程,调制信号流程及各故障检测流程。在遇到比较复杂的故障时我们可以依照线路原理及信号逻辑流程逐级逐点地查找故障点,这样既避免走弯路、盲目维修,又能迅速准确地排出故障。 二、克服思维定式,走出检修误区 新型数字广播发射机的控制线路采用的是大规模、全方位、模块化的控制方式,故障检测和保护电路比较完善,有其独到的特点,检修方法与检修思路有别于老式模拟机。老式机故障现象表现得比较直接,传统的维修方式就是“头疼医头,脚疼医脚”比方说功放部分工作不正常,那么故障点十有八九就在功放部分。而数字机则不然,电源部分、控制部分、编码部分、推动部分及其它部位的故障都可能引起功放部分工作不正常。如果只凭借以往经验,对所修机器不作细致检查,就划分故障范围,甚至认定故障点,然后在事先划定的圈内打转,就会使维修受挫。不要忘记一般中还有特殊。维修中思路要放宽,不要被假象迷惑,要深入细致地研究形成故障的原因。 三、熟记各关键点的电压、波形,充分利用维修工具 对于一种故障的出现,大部分维修人员都不可能手到病除,对于故障的判断都只能是猜测,怀疑的故障部位往往不止一个,有时甚至不知从何下手。这就要求我们要借用维修工具(万用表、示波器、扫频仪等)对怀疑的部位进行测试,并与正常参数相比较,逐一排查故障点。平时要熟记各关键点的电压、波形。关于正常参数可以参照厂家提供的,也可以对正常运行的机器各关键点进行测试,测试结果记录下来,以备维修之用,同时也便于以后机器统调时使用。 四、化整为零、逐级逐点

PDM1KW全固态中波广播发射机的安装与维护

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6.调制能力:1kw,140%正峰调制能力 7.载波跌落:<1.5% 8.谐波辐射:相对于载频优于-60db(相当于1kw) 9.信噪比:>60db(1khz,m=1测试) 10.整机效率:载波时:≥85%,100%调制:≥86% 2.2 全固态pdm1kw发射机的组成及原理 全固态pdm发射机由三大部分组成:高频部分、音频部分、电源部分组成。 工作原理:音频信号经过处理和负载波信号送到脉宽调制级进行调制,然后得到一串脉冲宽度随音频信号变化而变化的调宽脉冲,进行放大后再送到调制器,继续放大到需要的幅度和功率,通过低通滤波器后得到一个有足够幅度和功率的音频信号送去被调级和由高频振荡产生的载频信号,经放大后送到被调级进行调幅,由此产生射频调幅波再经高末槽路,进行调谐滤波,阻抗变换,输出乎合要求的载波,通过天线发射出去,电源部分是输出各种直流电压供发射机各部分工作使用。 3 天馈线系统 在安装pdm1kw固态发射机之前,我们已做了许多前期工作,如架设高76米天线铁塔,铺设天线地网,新建天调室,架设馈管,防雷接地,工作接地等与发射机配套的工作,无线电波要发射出去,发射机只是整个过程的一部分。天线地网是发射过程其中的重要部分,发射功率的大小受到天线结构,地网优劣,匹配好坏,地导系

视频信号产生

实验一视频信号产生、测试 一.实验目的 1、了解CCD摄像机视频信号的产生机理 2、全电视视频信号产生和波形测试 二.原理说明 CCD,即电荷耦合器件,是在大规模集成电路基础上研制的一种固体成像器件。CCD芯片借助必要的光学系统和合适的外围驱动与处理电路,通过输入面空域上逐点的光电信号转换、存储和传输,在其输出端产生一个时序视频信号码,并经末端监视器同步显示一幅图像。CCD是一种微型图像传感器。 (1)线阵CCD摄像机工作原理 线阵CCD摄像机主要由CCD图像传感器、定时逻辑电路、驱动电路、信号处理电路和电源等几部分组成。摄像机的定时逻辑电路:用于提供CCD正常工作时所需的一组时序脉冲,以保证把CCD象元中的信号电荷,按一定的规律转移到输出端,并在输出端口形成视频信号电压。驱动电路:是定时逻辑电路与CCD传感器之间的接口,它把各路时序脉冲转变成CCD正常工作要求的波形和幅度。视频信号处理电路:是对CCD输出的原始信号,进行必要的处理和适当的放大,以使输出信号具有一定的信躁比和幅度。CCD 图像传感器既具有光电转换功能,又具有信号电荷的存储,转移和读出功能,只需加上一组时序脉冲进行驱动控制,就能实现对被测目标的一维扫描和信号读出。当目标通过光学系统在CCD光敏区上成像时,入射光子被象元吸收,同时产生一定数量的光生电荷,在光积分期间,这些光电荷被存储在彼此隔离的相应象元的势阱中,每个象元势阱中所积累的光生电荷数,与照射在该象元面上的平均照度和光积分时间的乘积即曝光量成正比。在电荷转移期间,各个象元中的光生电荷,通常是按奇、偶数分配同时转移到设置在象元上下两侧的移位寄存器中,然后在传输脉冲的控制下,依次转移到输出端。电荷包通过输出二极管转换成信号电压,并把两列象元信号依次重新排列,最后输出一行完整的图像视频信号,完成一次扫描,这就是线阵CCD摄像系统的工作原理。线阵CCD作为一种高灵敏度光电传感器,在工业生产线上,用于产品外部尺寸,非接触检测、控制和分类,自动化及机器人视觉中的精确定位。 (2)面阵CCD摄像机工作原理 CCD黑白摄像机,它的光电信号读出,不再依靠扫描,而采取电荷转移的办法。其控制转移的驱动脉冲,同样由一标准信号发生器提供。该电路包括四个部分:CCD光电传感器、CCD传感器驱动器、图像处理板、电源。CCD传感器阵列是由光敏二极管组成的光电传感器阵列,当景物的光学图像经由摄像物镜投射到此阵列上时,由于各光敏二极管接受光的强弱不同,而感生不同量的光电荷,这些感生电荷,经一定时间(一场)的积累,在转移栅的控制下,水平的移送到与象元对应的设在光敏元旁的垂直移位寄存器中,而后又在行转移脉冲的控制下,将电荷移送到水平移位寄存器,并由水平移位时钟脉冲控制依次向输出端转移,最

通用型DAM10kW中波发射机射频电路的工作原理

通用型DAM10kW中波发射机射频电路的工作原理 第一节振荡器(A17) 振荡器位于发射机(中间)控制面板箱内的右侧壁上,它给发射机提供某一频率激励信号,并且允许外部射频信号输入。它由单频晶体经放大输出4~4.5V的方波作为缓冲放大器的激励信号。晶体具有加1备份,同时具有外激。激励封锁和驻波比保护功能。 一、电路分析(参考图号FS2.813.003DL,见图2-1) 1. 供电电压及稳压器 来自低压电源供电的+22Vdc通过F1输入,三端电源稳压器N1提供+12Vdc供给温补晶振供电及其它电路、+9Vdc、利用稳压二极管稳压后输出。 2. 数字频率合成式激励器 3. 输入选择 在振荡器板上,插头P1为激励选择开关,内激时接1-2,外激时接1-3。P2为外激输入阻抗选择开关,当接1-2时,为20KΩ的高阻抗输入,其对应TTL电平(4~4.5V P-P方波)输入;当接1-3时,为50Ω输入阻抗对应0~25dBm的射频信号输入。放大器V3及N3:B(缓冲/驱动器)提供射频信号输出给P1-3,其幅度为4~4.5V P-P。 4.发射机并机工作 当发射机并机工作时,射频信号通过R10、X4-1及外部插件送到并机控制单元,任意一台发射机的振荡器都可用,并机控制单元给一个振荡器提供两路输出,选出的射频信号返回到每个发射机振荡器的X4-4。 5. 频率监视输出 缓冲器/驱动器N3:A提供一个输出信号给计数器或频率监视器。R24将驱动器输出阻抗设置于50Ω,X5-1为频率监视信号输出端。当监视阻抗为50Ω时,其信号幅度为4~4.5V P-P方波信号。若阻抗大于50Ω时,输出信号电平将更高。 6.振荡器同步装置 该电路由V5、V6及储能元件组成,其输入信号来自输出取样线圈T101,输出接N12-11。该电路的作用是为了防止因VSWR异常等原因而快速切断功放时功放输出电路产生的振铃电流与功放的射频激励信号之间的相位差而引起功放模块损坏。因此,当VSWR保护期内,激励被封锁,由输出取样射频信号短暂代替振荡器激励信号,使两者的振铃同步,以达到保护功放模块的目的,如图2-3所示。 来自输出取样的射频电流被送到振荡同步器的X3-1,R2提供50Ω输入阻抗,稳压二极管VD8、VD9使V5免受瞬变电压冲击,信号相位调整用拨码开关S1(C28~C31)及电感线圈L1完成,根据不同频率S1位置OFF、ON也不同,应按出厂预置表先预置后再加以调整。得到的同步信号经V15、V20转化成TTL电平送到CMOS模拟开关N4-11。 正常工作时,振荡器输出信号经N4送到驱动器N2:A(DS0026)然后再被送到下一级缓冲放大器。在VSWR保护期间,来自显示板的逻辑高电平打开V4及模拟开关N4,从而切断激励信号,这样输出取样射频信号电流作为发射机射频激励信号。 功放模块在加电源电压之前,通风冷却系统还没有正常运转,振荡器到缓冲放大器的输出信号在此器件也要被封锁,从而保护功放模块免受过热损坏。当发射机关机时,VSWR-H输入到显示板上并保持高电平。(10KW机无此功能,50KW机是这样的。)

完整DAM中波全固态数字调制发射机基本工作原理和常见故障的分析总结推荐文档

中波全固态数字调制发射机基本原理 和常见故障分析与日常维护保养 DAM中波全固态数字调制发射机是一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波发射机。整机大量使用了微功耗数字集成电路,实现了整机的晶体管化,缩小了发射机的体积,极大降低了发射机的日常运行成本,提高了经济效益。由于DAM发射机有完备的各种控制、检测、保护电路,大大提高了发射机日常工作的稳定性和可靠性,为安全播出奠定了物质基础。它在系统中采用了音频数字调制技术,使发射机有极好的动态响应,各项电声技术指标远优于其他各类模拟调制的广播发射机。 一、DAM发射机的基本原理DAM发射机的基本理论是利用信号的包络消除和再恢复的原理。将音频信号先进行带宽处理,避免产生混叠现象,然后利用抽样定理的原理对音频信号进行时间和幅度上的离散化。在DAM 发射机中抽样频率一般是发射机的工作频率1-3分频得到,利用12位的二进制数进行量化,量化后得到12位的二进制的数,再进行调制编码,利用编码后的二进制脉冲串去控制功率放大模块的导通数量,在编码好的脉冲信号作用下进行大功率D/A 转换,利用功率合成技术得到具有量化台阶的已调波,经过带通滤波器的光滑处理,得到典型的调幅射频输出。 TSD-10 发射机的基本组成:1、射频功率系统。2、数字

音频系统。3、监测控制系统。4、电源供电系统。5、计算机远程控制系统。 二、故障的分析 1、故障现象:面板上的中放二极管发红光 故障分析:根据面板显示中放二极管发红光,检查监测显示 板A32的检测电路,电路图如上,根据电路图,检查逻辑与门D54:D 的输入端的电压13脚为高电平,检查运算放大集成电路N44:A的6脚电压,无电压,根据图可知,6脚的电压是由驱动合成母板A14中的T6取样变压器采样得到的,检查驱动合成母板上的峰值检波二极管VD5稳压二极管VD4均是好的,此时怀疑无射频输出信号,检查缓冲防放大和前置放大电路的电源,经检查发现缓冲放大板有30V电源电压,前置放大板上无60V电源电压,经检查电源供电线路上的调压电位器损坏,更换后,调整前置板的电源电压为48V后,设备恢复正常。 故障原因分析:1、在进入冬季后,由于将降温设备(空调)停止运转,加上冬季供暖,使机房温度有所回升,此电位器是一个25W 50欧姆的限流电位器,流经的电流很大,碳刷和钨丝接触的不好,造成局部温度升好,加上所处的部位为风道的末端,散热不好,引起烧坏。2、进入冬季以后,发射场区外,居民住宅小锅炉大量使用,使VD4

浅谈1KW PDM全固化中波广播发射机的维修

浅谈1KW PDM全固化中波广播发射机的维修 摘要:本文以哈尔滨正泰广播设备股份有限公司生产的1KW PDM全固化中波广播发射机为例,着重介绍分析了该机的典型常见故障及其一般的检修方法。 关键词:1KWPDM全固化中波广播发射机 哈尔滨正泰广播设备股份有限公司生产的1kW PDM全固化中波广播发射机是引进美国BE公司新技术研制开发的广播发射机的换代产品。它具有技术指标高,工作稳定、可靠、节约能源,维护费用低,且可以实现自动化运行等诸多的优点。但其工作原理、维修方法等有别于传统的老PDM电子管发射机,对维修人员提出了新的课题。笔者就1kW PDM全固化中波广播发射机在运行使用中的维修情况作一总结。仅供同行借鉴。 1、1kW PDM金固化中波广播发射机基本构成 1kW PDM全固化中波广播发射机采用PDM调制方式,该机由激励器,调制器、RF功率放大单元、发射机槽路匹配单元、保护电路、微机控制单元、电流整流器等单元组成。 2、常见故障分类及生产故障原因 1kW PDM全固化中波广播发射机系统故障常见原因大致可分为: (1)外郁原因引起的故障,如:雷击引起的发射机槽路单元器件损坏。 (2)设备本身故障,如因器件质量、浪涌电流等原因产生的集成芯片的损坏。 (3)人为操作不当引起的故障,如误操作激励封锁开关造成的无激励、无调 制信号故障。 (4)从故障现象看可分为两大类 硬性故障:主要表现为故障现象恒定。 软性故障:主要表现为时好时坏,故障的出现具有随机性。 3、1kW PDM金固化中波广播发射机总体检修思路及各部分电路的检测 1kW PDM中波广播发射机故瘴内容有射频部分故障、音频部分故障、RF功率放大器部分故障,控制保护部分故障发射槽路匹配单元部分故障等多方面的。维修人员在设备出现故障时,根据故障的现象,以及充分了解出现故障前的情况,以分析产生故障原因,往往可以迅速找到故障点,排除故障,起到事半功倍的作用。 (1)电源系统的检测 发射机的故障大多数由电源故障造成的,在出现故障时,检测电源系统的正常与

中波发射机维护中的安全防护

中波发射机维护中的安全防护 中波廣播主要采用的发射方式为垂直绝缘天线铁塔发射,地面与电场极化之间呈现垂直,而与磁场极化则呈现水平方向。广播听众在运用拉杆天线收听节目时,需确保天线的垂直化状态才能够接收到最大化、最清晰的广播信号,确保其收听质量。文章首先对中波发射机的维护工作进行了简要的阐述说明,之后着重对中波发射机的安全维护措施进行了分析研究,从而帮助对发射机进行全面科学且有效的维护,保障其使用质量,延长其寿命,确保工作人员人身安全。 标签:中波发射机;维护;质量 前言 发射机维护工作具有极强的专业性与技术性。相关工作人员需在具备专业知识理论基础的同时,具备丰富的实践操作技能及经验,且在日常工作中需始终保持一个极为认真、严谨的态度。以此真正达到有效控制避免安全事故发生的目的,确保广播播出质量,科学有效的延长设备使用寿命。 1 中波发射机维护检修概述 发射机维修工作其自身具有极强的系统综合性及专业性,相关维护检修人员在日常工作中需做到认真、严谨且细致。为了确保整个广播播出节目的高质量及持续性,需对维护工作着重关注[1]。维护工作主要是指管理、调整及检修等工作,是理论知识与实践经验的结合体。如果在日常维护工作中,工作人员将所有的精力与时间放置在理论学习上,那么则无法对发射机进行及时且准确的科学调整,明确具体故障位置,妥善解决故障问题。同样的,如果在维护工作中,工作人员将所有的精力及时间放置在实践经验方面,虽然能够对一些基础性的故障问题正确处理,但是实际上具有一定的偶然性,且维护工作水平一直无法得到提升。为了有效提升整体维护质量水准,需做到理论与实践相结合,运用专业化的理论知识指导实践工作,在日常实践工作中不断加强自身对专业理论知识的学习,进一步提升发射机维护水平。中波发射机在其自身的应用中,工作效率极高,信号发射质量好,工作稳定性极强,因此得到了越来越多人的亲睐认同。对发射机实行更为全面的安全防护,能够在确保维护人员生命安全的同时,对设备的质量及正常使用提供有效保障。 2 中波发射机的安全防护 2.1 严格使用绝缘材料 中波发射机发射塔与地面之间呈现出一个垂直方向,主要是因为其电场极化方向与地面之间是相互垂直的,而磁场极化与地面之间则呈现出一个水平状态。因此,在这种极为特殊的电场环境下,中波系统维护人员一旦在日常工作中存在着些许哪怕是极为细微的疏漏,则极易遭到各类电击。发射机自身在运行中具有

数字中波广播发射机的前景与发展探讨

数字中波广播发射机的前景与发展探讨 随着新媒体时代的来临,给我国广播事业发展提出了新的要求。相对比传统的广播方式,中波发射具有成本低、覆盖广的优点,但是尽管如此,仍然无法满足互联网时代的要求。而随着信息技术的不断发展,数字中波广播发射技术由此诞生,它的出现有效促进了我国广播事业的进一步发展。鉴于此,文章重点就数字中波广播发射机的发展与前景进行研究分析,以供参考和借鉴。 标签:数字中波;广播事业;发射技术;发展前景 随着互联网技术的不断发展,我们进入到了新媒体时代。新媒体时代的到来给我国传统的广播事业造成了巨大的冲击,尽管中波发射机具有多方面优势,但是极易受到电磁干扰,从而影响到广播播放效果。在这中形势下,对中波广播发射机进行完善和优化就显得十分关键,而数字中波广播发射机结合了数字化信息技术,使得传统的中波广播发射技术得到了有效的完善,从而有效促进了我国广播电视事业的进一步发展。 一、数字中波广播发射机特点分析 相比对传统的中波广播发射系统,数字中波广播发射机具有以下几方面特点:第一,受干扰影响较小。由于传统的中波广播发射机会受到周围电磁信号的干扰,最终影响到广播的播放效果。而数字中波广播发射机则有效解决了这一问题,它不仅不会受到周围磁场干扰,而且广播播放音质效果相对较好;第二,发射效率高。数字中波广播发射机效率较高,通过相应的数字化信息技术,可以快速有效地对信号进行识别和处理,最终进行有效传输;第三,实现资源共享。数字中波广播发射机结合了互联网技术、信息通信技术等,可以实现资源的共享,最终推动广播事业的快速发展;第四,易于管理和维护。数字中波广播发射机在运行过程中,系统可以对其状况进行实时监控,并作出准确报告,这可以为后续的设备维修管理提供有效指导,大大降低了人工劳动力;第五,运行更加安全。相对比传统的中波发射机,数字中波发射系统采用了变压器合成技术,所以系统所需电压相对较小,这不仅大大降低了设备故障发生概率,而且有效确保了发射机运行的安全性和可靠性;第六,稳定性强。数字中波广播发射机还具有自我调节功能,这样在实际的运行中可以自动进行调节,使得系统稳定性得到提高。 二、数字中波广播发射机的构成及发展 (一)射频系统 射频系统作为数字中波广播发射机的核心部分,其构成主要包括以下几部分,即信号源、驱动前级、功率扩大器、功率合成器和机内网络,这五部分是射频系统的主要组成,通过五部分之间的相互联系和配合,共同完成中波信号的发射任务。其中,机内网络主要由两部分构成,即调配网络和带通滤波器,前者主要是对数字中波发射机中偏离的信号源进行修正,确保其达到发射的最好状态;

哈广PDM 1kW中波发射机功放报警故障

哈广PDM 1kW中波发射机功放报警故障 故障机型:哈广PDM 1kW中波发射机 故障现象:报警显示功放Ⅰ故障、同时机器限流电阻烧坏。 故障分析与检查:机器报警后立即倒换备机播出,打开故障机前盖,发现功放Ⅰ板保险丝F1、F2烧毁,故障指示灯H1、H2发亮 (见图2.13所示),拨下功放板Ⅰ板仔细检查,确认桥式功放烧毁,所有功放级场效应管 (V14、V16、V19、V21、V18、V20、V15、V17)及双向保护二极管V6、V8、V10、V12、V7、V9、V11、V13损坏,为进一步确认造成功放Ⅰ损坏的原因,拨下调制驱动板Ⅰ进一步检查功放Ⅰ损坏的原因。 检查中发现调制驱动板半桥功率放大器V4-1、V4-2也已损坏,在更换机器限流保护电阻和所有已发现损坏的调制驱动板和功率放大板上的所有元器件情况下,故障发射机接假负载试机,立即发现:发射机输出功率急升至3kW,发射机降功率指令失效,几秒钟后,故障再度重现,过流保护电阻烧毁,机器再次显示功放Ⅰ故障,重新拔下功放板Ⅰ和调制推动板Ⅰ,检查发现二块电路板上的功率场效应管又全部击穿烧毁,重复故障说明引起机器烧功放器件的真正原因还有待查明。为查明故障真正原因,单独恢复功放Ⅰ板,在另一台同型号PDM 1kW 备机上试机运行,机器能稳定运行,不存在发射机功率急升和烧过流保护电阻现象,在完全排除功放Ⅰ板故障的基础上,恢复调制驱动板上已损坏功率元件和机器的过流保护电阻,仔细检查调制驱动板上每一部分电路原理,发现我们检查抢修故障时一般重点集中在电路的功率器件上,忽略了机器功率急升,降功率指令失效这一根本故障现象,这下,我们抓住故障基本点,用另一台PDM 1kW备机上完好的调制驱动板在故障机上试运行,故障机运行正常,排除了故障机控制系统发生故障的可能,再次对调制驱动板进行仔细检查,根据PDM机功率控制原理:调制信号为直流+音频的原理,机器功率控制由调制信号直流分量大小控制出发,重点检查故障调制驱动板二阶低通滤波器L1、L2、L4-1、L4-2、L4-3、L3、L4、L5、-230V 通路的C9、C13、C14、C15和阻尼管V6,发现阻尼二极管V6 击穿。因小功率的调宽脉冲经光隅 N1 高压隔离后输出至推动管V1、V2后经场效应功放管IRFP350V4-1和V4-2放大,放大后的调宽脉冲经低通滤波器还原成音频调制信号+控制机器载波功率的直流分量,由于阻尼管V6的击穿,使半桥功放V4-1和V4-2不能工作,加上-230V高压的直通,导致控制机器载波功率的直流分量脱离机器设计范围,引起机器功率的急升和不受机器的降功率指令控制,造成机器过流而烧毁调制驱动板和功放板的功放器件,造成连串故障。更换阻尼管V6,机器恢复正常。 维修思考:这次故障给我们很大教训,即我们在平时机器维修中,由于机器长时间工作在大功率状态,形成了检修重点放在功放及外围元器件的故障判断和检修上的定向思维,以为更换了己损坏的场效应管和已检测到损坏的元器件就己经排除了故障,加上该故障存在状态极短,且机器自诊断显示的故障为功放故障,所以我们在第一次恢复功放板Ⅰ和调制推动

广播知识 调幅发射机

广播知识调幅发射机 ) ? . . I11111 图片来自网络 调幅发射机:将符合某种广播标准的音频、图像、视频信号,分别经过 调制在中频上后通过频率交换到规定的射频上,并经过功率放大使之达 到规定的功率,最后馈送给负载天线的无线电设备称为发射机。采用调 幅方式由调制信号去控制载波的振幅,使之按调制信号的规律变化的发 送设备则称为调幅发射机。有模拟和数字之分。 全固态数字调幅发射机采用数字调幅(DAM)技术,采用全固化,所有功率放 大器采用晶体管放大器,它是针对真空管(四极管、速调管、LOT)发射机而言。采用数字化、集成化、模块化和固体化的设计理念,在发射机中运用了大量 的集成电路和接插件以技术的先进性来保证自身运行的安全性和可靠性,具有优 良的技术性能和完善的保护功能。拥有整机效率高、运行费用低等突出优点,在 监测、控制系统保护等方面相当完善,耐用性较高。主要由射频系统、音频系统、控制系统和电源系统组成。 01数字调幅发射机原理 首先把音频输入信号在模数转换器中转化为数据地址码(12位的序列);然后将

祭大玫报詈,应亘网珀.:iAI.兄走台民灯,升恼亘怕玫、中吐衮乙回走台仔仕干线吐三次谐波电流等问题。 (2)调制度变化导致输出功率异常 在播音时信号输出功率—旦与调制度有关,则需要对A/D转换器进行检查,通常会出现编码器输出信号受取样频率影响。当射频模块输出电波时,由于实际频率与取样频率有差距,导致信号变形,影响编码器信号封锁,导致编码故障。解决思路,通常在取样模块增加金属范、云母片等电容极间介质电容器,消除取样端干扰,并对输入端进行示波器检测确保功率变化正常。 (3)功放管击穿 针对调幅发射机运行中出现无序、无规律调幅,可能与功放模块故障有关。在进行故障分析时,利用电子示波器进行功放端测试,当开关变化时间与调幅有关时,可能是调节器内部电压负载异常,导致非规律变化;对调节器进行检测,信号输出端容易发生时光性损耗, 尤其是长期使用带来的氧化问题, 诱发功放管击 穿。 解决方法是对相应管进行焊接修复, 对氧化范围进行处理, 如果发现线性变 化正常, 则故障排除, 否则更换新管。 (4)发射机开机保险丝烧毁 从发射机开机故障来看, 保险丝烧毁故障较为突出, 即便是对功放模块保险丝进行更换 , 问题依然存在。 在处理方法上, 需要对功放模块后方功率合成模块进行检测 , 特别是对合成母版中主要电容器、 电气元件的工作状况进行检测 , 由于电路印制距离发射机接地线较近, 导致空气电阻产生, 使其造成电流瞬间增大引 发短路 , 直接烧毁保险丝。 在解决方法上 , 通过对该电路电容器拆除, 增加绝缘装置 , 并与接地线保持适当距离, 确保电流量温度, 解决保险丝烧毁问题。

中波发射机质量测试

中波发射机质量测试 一、测试项目 依据《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》(GY/T 225-2007),中波发射机主要测试的项目容、标准等级、测试周期等如下表: 中波广播发射机测试表 二、测量条件 1、电源条件:电源电压应在标称电压±5%围,电源频率应在标称频率50Hz±1Hz围。 2、测量参考频率:1000Hz正弦波信号。 3、谐波失真、音频频率响应的测量频率:60Hz、100Hz、400Hz、1000Hz、3000Hz、 4500Hz。 4、测量仪器: 音频分析仪(失真度误差:≤0.1%、信噪比围:≥70dB、幅度分辨率精度:≤0.1dBu); 频谱分析仪(电平分辨率精度≤0.1dB、动态围≥90dB、分辨率带宽≤1kHz、视频带宽≤10kHz); 频率计(频率精度:≤0.01Hz); 示波器(幅度线性误差:≤5%); 调幅度测试仪(幅度线性误差:≤0.5%); 电力分析仪(功率分辨率精度:≤10W)。 三、测量连接框图和方法 1、信噪比、音频频率响应、谐波失真测量框图见图1

开启发射机,调整发射机的输出功率到额定输出功率,以不加调制信号时音频分析仪测量的电平为基准0dB,用1000Hz正弦信号对发射机进行调制,调幅度为100%,测量信噪比。 开启发射机,调整发射机的输出功率到额定输出功率,用1000Hz正弦信号对发射机进行调制,发射机调幅度为95% ,将此时音频分析仪测出的电平作为基准电平0dB。按照规定的测量频率,保持输入信号的电平不变,由音频分析仪测量出各频率的频率响应。 开启发射机,调整发射机的输出功率到额定输出功率,用规定的音频信号对发射机进行调制,使发射机的调幅度为50%和90%,用音频分析仪按规定的测量频率,测量出发射机的谐波失真。 2、载波跌落测量框图见图2 开启发射机,调整发射机的输出功率到额定输出功率,不加调制信号时调整调幅度测试仪,使载波指示为“1”,用1000Hz正弦信号对发射机进行调制,调幅度为100%,在调幅度测试仪上直接测量载波跌落。 3、正负调幅不对称度、正峰调制能力测量框图见图3

数字调制中波发射机的维护

数字调制中波发射机的维护 维护是指为保持设备完好工作所做的准备,包括检查、清洁、润滑、调试测试、更换部件等。维护的宗旨是防微杜渐。全固态数字调制发射机采用了大量的小信号微功耗集成芯片、多线插件和模块化结构,因而对维护工作提出更高的要求,应当把全固态发射机作为一种仪器来维护,维护工作需要耐心细致。 一、检查 检查是很重要的预防性维护措施,可以由此决定是否需要采取其它措施。检查包括外观检查、内部检查和温度检查。 (一)外观检查 1. 检查器件是否有变色、部分凸起、散发怪味、氧化(老化)、污渍、腐蚀、发锈、生霉、真菌污染等。 2. 检查所有的指示灯和保险管座,检查所有的插接件是否插接牢靠。 3. 检查所有的操作按键、旋钮的操作是否正常,检查外部螺丝和螺栓的松紧度,检查外部电缆是否有破损、漏电和老化现象。 4. 检查仪表是否有破裂的玻璃盘和裂缝的表壳,拧紧松动的开关、插座、指示灯和旋钮。 (二)内部检查 1. 检查固定电容是否有漏气、凸起和变色的情况。 2. 检查电阻和电阻安装架是否有裂缝、缺陷和变色的情况。 3. 检查交流接触器是否有松动、烧毁、弹片松动、触点氧化的情况。 4. 检查内部线路板是否有松动、裂缝和破损的情况。 5. 检查所有滑动式可调线圈的滑动触点是否接触牢靠,紧固大型变压器和线圈的紧固栓。 6. 检查所有的门开关内簧锁,定期向机械活动部位注润滑油。 (三)温度检查 注意:在进行温度检查室,最好用温度测试仪进行测量,常用的温度测量仪有测温枪、热电偶温度计,在没有测试仪的情况下,用手感感触温度一定要注意安全,最好不要用手直接接触金属带电部位。 1. 检查电容器、电阻器是否有过热的情况,一般情况下,大型阻容器件可能会受到周边发热器件的辐射而发热,但如果异常发热,有可能器件本身发热,这多半是电路调整不当、通风散热不良造成的,应查找原因。

模拟视频与数字视频的区别

模拟视频与数字视频的区别 视频信号可分为模拟视频信号和数字视频信号两大类。 模拟视频是指每一帧图像是实时获取的自然景物的真实图像信号。我们在日常生活中看到的电视、电影都属于模拟视频的范畴。模拟视频信号具有成本低和还原性好等优点,视频画面往往会给人一种身临其境的感觉。但它的最大缺点是不论被记录的图像信号有多好,经过长时间的存放之后,信号和画面的质量将大大的降低;或者经过多次复制之后,画面的失真就会很明显。 数字视频信号是基于数字技术以及其他更为拓展的图像显示标准的视频信息,数字视频与模拟视频相比有以下特点: (1)数字视频可以可以不失真的进行无数次复制,而模拟视频信号每转录一次,就会有一次误差积累,产生信号失真。 (2)模拟视频长时间存放后视频质量会降低,而数字视频便于长时间的存放。 (3)可以对数字视频进行非线性编辑,并可增加特技效果等。 (4)数字视频数据量大,在存储与传输的过程中必须进行压缩编码。 随着数字视频应用范围不断发展,它的功效也越来越明显。 -------------------------------------------------------------------------------- 模拟摄像机 模拟摄像机所输出的信号形式为标准的模拟量视频信号,需要配专用的图像采集卡才能转化为计算机可以处理的数字信息。模拟摄像机一般用于电视摄像和监控领域,具有通用性好、成本低的特点,但一般分辨率较低、采集速度慢,而且在图像传输中容易受到噪声干扰,导致图像质量下降,所以只能用于对图像质量要求不高的机器视觉系统。常用的摄像机输出信号格式有: pal(黑白为ccir),中国电视标准,625行,50场 ntsc(黑白为eia),日本电视标准,525行,60场 secam s-video 分量传输 模拟跟数字的区别还是比较大的: 1、前端。 模拟:只有模拟摄象机即可,视频没有经过压缩,图象质量好,但占用资源极多,存储和检索不方便,反复查看录像会造成录像效果越来越差。

视频信号调制发射机

视频信号调制发射机 摘要:本次制作的视频信号调制发射机主要由视频信号的调制,压控振荡器,锁相环,各级功率放大以及单片机程序控制组成。通过锁相环(PLL)产生的稳定频率的载波(48MHz—88MHz)对视频信号进行调制。锁相环由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)和压控振荡器(VCO)组成,主要通过频率合成器MC145152、分频器MC12022、运放LM358等芯片实现,可将压控振荡器产生的载波频率稳定在48MHz—88MHz的任意一个频率值。调制芯片采用日本进口的UPC1507 集成电路。功率放大选用三极管9018,采用单调谐回路对发射信号进行放大。以STC89C52单片机为控制核心通过改变频率合成器MC145152实现频道的选择。液晶屏1602承担载波频率的显示。 关键字:视频信号锁相环ASK调制 video signal transmitter Abstract: video signal transmitter consists mainly of modem phase lock loop, power amplifiers, control and modulation several parts, in order to realize the video signal transmission of radio. Through the phase lock loop (PLL) of 48MHz carrier (88MHz video signal) -- as we modulation. By MC145152 PLL chip, would MC12022 and vco produces the carrier frequency stability in the 48MHz 88MHz - an arbitrary frequency value. Modulation chip adopt UPC1507 integrated circuit chips, the develepment and peripheral circuit less, can achieve good image, will phase-locked loop indexes of UPC1507 into video signal with software-processable on amplitude. Power amplifier, the single 9018 triode selection of transmitting signals are tuned circuits. With AT89C51 as the core to realize that the choice and channel carrier frequency. Key words: video signal phase lock loop itinerary

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