300W调频发射机

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调频发射机技术培训手册

调频发射机技术培训手册

调频广播发射机技术培训手册无锡市华康广播电视设备厂目录第一章:调频广播概述--------------------------------------------------------------3 第二章:立体声调频广播-----------------------------------------------------------5 第三章:主要对我厂产品的分析-------------------------------------------------6 第四章:调频发射机单元详解1:新疆人民广播电台配置的1KW发射机-----------------------82:自治区配置的300W发射机--------------------------------------183:主备切换1KW调频发射机----------------------------------------294:主备切换3KW调频发射机----------------------------------------52 第五章:调频发射机电源----------------------------------------------------------64 第六章:调频发射机故障检修流程---------------------------------------------72 第七章:多工器-----------------------------------------------------------------------81 第八章:调频发射天线-------------------------------------------------------------88 第九章:调频发射机指标测试(GY169-2001测试方法)------------------99 附讲义上的相关电路图第一章:调频广播概述调频的概念在无线电技术中,把能够携带有用信息(如音频信号)并发射到自由空间去的高频频率,称为载频频率。

调频广播发射机功率合成器

调频广播发射机功率合成器

调频广播发射机功率合成器【摘要】简要概述了全固态调频广播发射机基于微带线的功率合成器的原理及测量指标分析。

【关键词】全固态调频发射机;功率分配与合成;隔离电阻;隔离度;S参数;带宽现代广电行业发射机已经全面使用晶体管,场效应管作为功率产生核心器件,无论是中波、调频还是电视发射机。

相对于上一代的电子管发射机,现代全固态发射机有多放大管同时工作,损坏单管不会影起整机发射功率失能,即提供了良好的功率冗余性,但是因为是多数量、小功率的功放模块同时工作,所以功率的合成将是复杂的。

理论上功率的合成电路与分配电路是可逆的,具有互易性,因此本文的重点将以功率的合成为中心展开讨论。

本文将讲述88~108MHz频率段应用的微带线功率合成器,此理论在电视频段也广泛应用。

以每个末级模块300W为例,一台10kW发射机若只以功率的数字累加计算,也需40个功放管!如何将如此庞大数量的功放功率合成起来是发射机必须解决的问题。

本文将以功率的合成技术为中心进行简要论述。

1.设计功率合成器的先决条件设计功率合成器时必须满足各端口的输入阻抗,输出阻抗匹配要求的系统阻抗。

在很好的满足阻抗匹配的条件情况下,不仅各端口的阻抗会非常接近设计要求的阻抗,更重要的是端口之间的隔离度会到达非常高的数值。

在合成器的最佳阻抗频率匹配点,隔离度理想状态下能达到-40dB。

而我们认为可以满足实际使用的隔离度达到-26dB就可以使用,-30dB就满足国标。

隔离度代表一个输入端口的功率泄露到其他输入端口的成度。

10log其他端口的泄露功率/输入功率=隔离度。

而26dB理论上达到1/400以下,但实际在此条件下功放开满功率时,就比单独放大后接负载发热量明显升高,长期工作已可能会损坏或影响功放模块的寿命。

2.N路功率合成器的工作原理以图1是N路功率合成器的结构图,Z0代表以微带线或带状线组成阻抗变化节,Rs代表输入电阻,RL代表匹配负载,Zo代表阻抗变换节的特性阻抗,λg 代表中心频率波的电长度,Rj是N路平衡隔离电阻。

(课程设计)小功率调幅发射机设计

(课程设计)小功率调幅发射机设计

毕业设计说明书系:电子信息工程系专业:电子信息工程题目:小功率调幅发射机设计小功率调幅发射机设计摘要:调幅发射机目前正广泛应用于无线电广播系统中,课题以电子线路课程设计实践教学为应用背景,通过查阅大量教学文献,并结合专业基础课程教学需要,以原教学内容为基础,完成了小功率调幅发射机从设计、仿真到安装、调试等一系列完整设计工作。

文中系统的设计了振荡器、音频放大器、振幅调制器和谐振功率放大器等系统单元电路,并通过具有射频仿真模块的软件Multisim,试验和仿真优化了系统电路。

文中还简明介绍了调幅技术与调频技术各自的特点,认识了两者在原理与应用上的不同。

关键词:调幅发射机功率放大器 MultisimTitle Design Of Low Power AM TransmitterAbstractAM transmitters are now widely used in radio broadcasting systems, this thesis as the background of electronic circuit,Through access to a large number of teaching literature, combined with teaching needs, based on the original teaching, completed the low-power AM transmitters from the design, simulation to the installation and commissioning of a full range of design work.Oscillator, audio amplifier, power amplifier and resonant amplitude modulator is designed by the system,using software Multisim circuit simulation and optimization of the system.The thesis also briefly describes each characteristics of AM and FM , know the different both in applications and principle.Keywords:Low-power AM transmitters Power Amplifier Crystal oscillator目次1 绪论 (1)1.1 小功率调幅发射机初步认识 (1)1.2 小功率调幅发射机国内外研究现状 (2)1.3 小功率相关技术及热点问题分析 (2)1.4 课题的研究任务和内容 (5)2 方案设计与单元电路形式选择 (6)2.1发射机的总体认识 (6)2.2单元电路的认识 (6)3 单元电路的设计与仿真 (8)3.1主振级与小信号放大级的设计 (8)3.2 缓冲隔离级的设计 (11)3.3 语音放大级的设计 (12)3.4 幅度调制电路的设计 (13)3.5 高频谐振功率放大器的设计 (16)3,6 谐振功率放大器的调整 (26)3.7天线的相关知识及设计 (27)4 单元电路调试与整机统调 (29)4.1 主振级调试 (29)4.2信号调制级调试 (29)4.3 功率放大级调试 (29)4.4整机统调 (30)4.5主要技术指标测试方法 (31)5 硬件电路调试过程及示波器影像图 (33)5.1 主振级硬件电路以及示波器图像 (33)5.2 音频信号输入级硬件电路以及示波器图像 (33)5.3 振幅调制级硬件电路以及示波器图像 (34)5.4 功率放大级硬件电路以及示波器图像 (35)6 另外一种调幅发射机设计方案 (38)6.1 主振级的选择与仿真波形 (38)6.2 语音放大级选择与仿真波形 (39)6.3 AM调至电路与仿真波形 (39)6.4 整机电路的连接与仿真 (40)河北工业大学城市学院2011届本科毕业设计说明书结论 (42)参考文献 (43)致谢 (45)附录 A 调幅技术与调频技术主要特点及区别 (46)附录 B 集成调幅与调频发射机设计 (47)附图 C 高频电路设计基本步骤 (54)附图 D 选择高频元器件的基本设想 (55)附图 1 整机所用元件列表 (56)附图 2 整机电路图 (57)附图3 整机电路PCB图 (58)附图 4 整机电路实体图 (59)1 绪论当今时代,信息技术发展十分迅猛,产品更新换代步幅更是明显加快,尤其是无线技术创新非常活跃,各类技术加快发展和融合,新技术新应用层出不穷,向社会各部门各领域的渗透日益广泛深入。

调频发射机安装调试与维护使用

调频发射机安装调试与维护使用

调频发射机安装调试与维护使用随着全固态调频立体声广播发射机的广泛应用,对广播电视发射设备的日常操作与维护要求日益增高。

文章以无锡华康HTF61000S型一千瓦广播调频立体声发射机20W激励器为例,就使用和维护方面做一简单的介绍。

标签:调频发射机;方框图;激励器;连接与设置;RS232接口;预加重1 整机概述整机由20W(或进口30W)调频立体声激励器、四路功率分配器、四路300W 功率模块、四路功率合成器、滤波器、检测器、高效开关电源等组成。

调频发射机激励信号是通过立体声音频信号直接进行调频调制,再经过20W功率放大后,给四路功率分配器分出四个均等信号,分别再给四个300W功放模块进行300W 功率放大。

随后四个300W功率信号通过四路功率合成器同步功率合成,输出1000W功率。

2 20W调频立体声激励器(1)20W激励器方框图,如图1所示,主要有音频处理器、调频调制器单元、功放单元、控制和显示单元、开关电源、低通滤波器和定向耦合器。

(2)该机采用微电脑CPU数字控制。

该机所有参数都可通过前面板控制开关按键和远程控制端口进行设定,包括:频率、功率、灵敏度、预加重、功能模式(单声道、立体声)、累计工作时间计数、定时开关机。

密码管理确保了调频机在不同工作条件下的不同的安全保密性要求。

为了与各国不同的标准相匹配,调频机在单声道和立体声通道加了低通滤波器,调制度限幅器,通常将频偏峰值设为75KHz,并可以根据用户不同要求,将它设为150KHz以上。

输出频率通过温补晶振锁相,保证了高精确度和稳定性。

低噪声、低失真的VCO使输出信号无谐波和杂波的存在,独具软起动放大电路,彻底消除开机冲击,保护末端设备。

锁相电路确保了调频机在开机后,只有当工作在正常的频率范围内时才进行功率输出。

微电脑CPU控制数字频率合成技术,LCD显示,可任意预置并记忆频点,具有断电记忆功能,频率可在87-108MHz范围内以10KHz为步长而任意改变,给用户在更换发射频率时带来莫大方便。

论广播电视发射机天馈冗余射频电缆对信号的损耗及解决办法

论广播电视发射机天馈冗余射频电缆对信号的损耗及解决办法

研究·网络与传播70无线广播电视覆盖工程是党和政府为保证城市及广大农村收听、收看广播电视节目的重要手段。

尤其是2007年开始实施的无线覆盖工程、2010年开始实施的无线地面数字电视覆盖工程及CMMB手机电视工程,是广电系统近30年来实施力度最大,覆盖面最广,受众最多的一项工程,更是惠及民生,丰富城乡群众文化生活的一项重大举措。

但是在工程初期的技术论证阶段,由于种种原因,发射机天馈系统射频电缆普遍存在冗余现象,有的冗余长度甚至超过实际使用长度的百分之五十以上。

这冗余部分的射频电缆,有些盘绕在机房屋顶,有些则盘绕在铁塔塔身,影响台站美观。

更为重要的是,这冗余部分射频电缆,对发射机高频信号产生不必要的损耗,使实际发射功率下降,覆盖面相对缩小,无用电力消耗增大。

我台于2010年开始安装1KW发射机两部用于CMMB手机电视及地面数字电视信号的发射,两台发射机通过共馈器共用一套天馈系统,分别用39频道和41频道两个频点发射,信号覆盖临夏市全部、临夏县北塬地区及和政县部分乡(镇),综合覆盖人口约57万。

设备安装完工后,经过多次测试,临夏市区及城郊部分区域手机电视收视困难,信号场强低,信噪比小等现象。

用户反应问题比较多。

为解决这一问题,经反复测试、论证,要对市区及周边乡(镇)部分人口稠密区域实施1W-50W不等的同频补点技术方案。

实施区域有旅行社家属区、红园新村乐民小区、临夏县土桥镇等七个区域。

需设备投入70万元。

除了同频补点技术方案外,还有没有其它技术方案可以提高辐射场强、增加覆盖面呢?经过台技术人员的反复讨论,我们把焦点集中在了1KW发射机天馈系统上,经测量,发现射频馈线(电缆型号:SDV50-80-2)冗余近35米。

这长出来的35米电缆,对于722MHZ和738MHZ的高频信号来说,电缆损耗将是一个无法回避的问题。

参照《广播电视简明技术手册》的相关资料,经过计算,这冗余的35米电缆将增加信号损耗1.2DB。

广播电视基础设施简介

广播电视基础设施简介

衡东县广播电视基础设施简介一、调频广播1989年5月,衡东县开始筹建调频广播发射台,1990年10月1日正式开播,发射功率为300W,发射频率为97.8MHZ,1998年5月,衡东广播电视台整合全县广播电视资源,利用杨山、金觉峰、晓霞峰三个电视转播台的高山铁塔,配置了三套调频广播转发设备,使全县的广播节目覆盖面成倍扩大,全县广播综合覆盖率达到100%。

2002年12月,衡东广播电视台的调频广播停播。

2014年10在县委县政府的大力支持下,结合全省村村通工程,我台经省新闻出版广电局和无线电管理委员会同意,在我县金觉峰恢复了97.8调频广播。

二、杨山电视发射台1985年7月,经广播电影电视部《广电发建字[1985]367号》文件批准,同意建立湖南省第二家,衡阳市第一家电视台–––衡东电视台。

并如1985年9月13日破土动工,至1986年1日10日,完成了机屋、办公用屋土建民铁塔主体和水、电、路建设工程任务。

杨山电视发射台位于县城附近吴集镇杨山,海拔高度172M,经度112度56分51秒,纬度27度4分20秒,铁塔高度60M,设计使用年限30年。

现有上山土质公路3KM,10KV高压至机房外变压器。

采用北京广播器材厂GSZ—3型电视发射机,2层蝙蝠翼发射天线,发射功率100W,发射4频道,。

1988年底杨山电视发射台升级改造,购进北京广播器材厂米波GSZ—9型电视发射机,扩大功率至300W,,原100W发射机作为备用。

1994年对天馈系统改造,共投入2万元,改2层蝙蝠翼天线为4层蝙蝠翼天线,改24主馈管为37主馈管。

目前存在的主要问题:(1)发射铁塔使建如1986年,设计使用年限30年,已达到使用年限。

加上30年中铁塔经多次改造,在原设计基础上增加了很多设备,急需对现有铁塔进行评估论证。

如评估确需更新,预计需150万(2)防雷、避雷设施严重老化。

自1986年建台至今,防雷避雷设施只能靠本台的简单仪器进行测量,不能精确了解各避雷防雷系统现状。

300W全固态调频发射机电路分析及使用维护

300W全固态调频发射机电路分析及使用维护

图1 300 W全固态调频发射机电路图
如图1所示,音频信号通过左右平衡的方式,输送到音频编码板,音频编码板的工作是把音频信号编成复合信号,再把复合信号通过单芯电缆送到调频调制器。

调频调制器的工作是把复合信号调制到87~108 MHz波段,并且放大到5 dB左右。

调频调制器还要同时接收音频编码板传送来的音频信号,并通过变容二极管进行调频,将音频信号直接转化成电容,从而完成调频,然后将已经被调频的信号通过单芯电缆传送给功率放大器。

农村广播村村响工程验收报告农村广播村村响播放内容

农村广播村村响工程验收报告农村广播村村响播放内容

农村广播村村响工程验收报告农村广播村村响播放内容农村广播村村响工程验收报告一、工程概况“村村响”工程是一项覆盖全县的系统工程,整个系统以县、乡、村、社四级为节点,电台信号源采用调频共缆传输技术,利用有线电视网络将信号传输至乡镇,每个乡镇配置两套前端设备,分设广电(信号接收发送)、电信(信号调制发射)两机房。

以无线发射形式覆盖全县13个乡镇,184个行政村、1429个合作社以及乡镇街道、县城公共场所,共设置2894个数控音柱,368只高音喇叭为接收终端,覆盖土城乡各个收听区域。

系统遵循县、乡、村三级节目联动可控,上级优先,应急插播的原则。

县乡村三级在系统授权的情况下,开广播会,播送应急广播,气象预告等通知,县乡两级可远程更改智能接收终端音量大小、开关机;可分乡、分村任意定时、定点,手动、自动广播,实现无人值守,广播节目安全自动定时播出。

二、工程建设内容 1、县文广局在广播电视台恢复广播电台,在现有设备的基础上增加中央一套、省一套、__市台、县台自办广播节目的各种信号源的接入,完成采录、编辑、调制、播出,设置音频工作站一套、光分路器、光接收机、光发射机、会议话筒、广播监听器、数字音频采访机、采访话筒、调音台、操作控制台、智能编码控制器、电话远程调制器、切换器、调频调谐器、调制器、DVD机、卫星接收机、稳压电源、19"机柜等相关设备。

2、县文广局中心机房至胡家塬转播台架设光缆专线8公里,新增300W调频发射机等附属设备。

3、租用电信光缆240公里,将各种信源传送至各乡镇,进行接收、解调和发射。

4、全县13个乡镇租用电信铁塔、机房和光缆进行信号发射。

5、每个乡镇设音频工作站、播控桌、调音台、光分路器、光接收机、光发射机、智能编码器、可寻址收转机、稳压电源、话筒、19"标准机柜(2台)、天馈线、调频发射机等相关设备各1套,分广电、电信两个机房设置。

6、每个行政村各配置50W多功能扩大机,可寻址专用收转机、高音喇叭(2只)、话筒等设备,进行村级应急广播或收转上级节目。

谈谈DTMB300w地面数字电视发射机的常见故障

谈谈DTMB300w地面数字电视发射机的常见故障

谈谈DTMB300w地面数字电视发射机的常见故障作者:姜瑞彬来源:《科技信息·下旬刊》2018年第03期摘要:随着国家加快DTMB地面数字电视发射系统网络的推进建设,需要迅速提高发射台技术人员对DTMB地面数字电视发射系统的维修维护水平。

发射机是整个发射系统的核心,本文结合我台使用的成都新光DTMB300W地面数字电视发射机的运行情况对运行中出现的各种故障进行了分析和总结。

关键词:显示控制系统;前级故障;封锁功率输出DTMB300w地面数字电视发射机包括显控系统、激励器(调制器)、前级放大器、RF切换器、三分配器、三合成器、300W功率放大器(由3个120W功放单元模块构成),定向耦合器、滤波器(输出接多工器时不安装滤波器)和电源箱。

其中激励器为2台互为主备,前级放大板两块互为主备,前级、显示控制系统、3分配器与3合成器及3个功放单元位于一个盒体内。

前端信号输入的TS码流进入激励器后经上变频调制后输出RF信号给前级放大器,前级放大器输出的已调RF信号输入至3路功率分配器,功率分配器将3路RF信号输入到3个120W功率放大单元。

3路功率合成器将3个功放单元放大的RF信号经定向耦合器输出至天馈线系统。

在实际运用的过程中显示控制系统、前级放大器和功率放大单元都出现过较多的故障。

1显示控制系统故障显示控制单元采用ARM处理器芯片和外围电路组成,它分析各种取样信号数据,判断发射机各部分的工作状态,发出各种控制操作指令。

1.1发射机开不了机,显示屏显示前级、功放单元的电流采样信息均为0,无温度指示,这种现象是显控系统故障,可以尝试复位重启或断电重启,如果故障依然存在说明显控系统的处理控制芯片故障,必须更换处理。

1.2显示屏出现“花屏”甚至“白屏现象”。

这种故障现象通常是两种原因导致:一种是显控系统的控制处理器性能下降导致抗电磁干扰能力差;另一种原因是显示控制系统接地不良。

1.3显示屏不能正常操作。

无线调频发射器

无线调频发射器

Tianjin University of Technology and Education 毕业设计专业:班级学号:学生姓名:指导教师:二〇〇七年六月天津工程师范学院本科生毕业设计无线调频发射器的设计The Design of Wireless Frequency Modulation Transmitter专业班级:学生姓名:指导教师:系别:2007 年 6 月摘要利用无线通信信道的远距离语音传输业务,是近年来发展很快的一门技术。

由于语音业务对误码不敏感,可以采用调频方式发送信息。

调频发射器可以使音频信息传送到附近的任意FM接收机。

本设计中使用AT89S52控制调频发射的频率,选择了数码管显示发射的频率状态。

选择了ROHM BH1415F集成电路产生调频调制发射信号的频率。

芯片的主要特征:体积小,准确性高,而且容易产生发射频率。

这个系统的各个部分可以进行深入的独立设计研究,现在把它们组合成一个典型的调频发射系统。

本设计使用模拟调频技术,在88MHz--98MHz的频段上,实现了线路输入语音信号的小功率远距离单工发送。

系统发射功率大约20mW,发射距离大于20m,本系统可实现无明显失真的语音传输。

关键词:调频;语音传输;ROHM BH1415ABSTRACTThe remote audio service code through wireless communication channels is a fast developing technology in recent years. As the audio service code is not sensitive to the mistaken code, the frequency modulation can be used to send information.The FM Transmitter will allow almost any audio source to be transmitted to any nearby FM receiver. The A T89S52 to be used to control the transmission frequency.The LED was chosen, providing enough space for all output situations. The ROHM BH1415F integrated circuit was chosen to create the frequency modulated audio output signal. Chip features include: small size, accuracy, and easily programmed transmission frequency. These system components have been thoroughly researched separately and are now in the process of being integrated to produce a working prototype FM Transmitter. The simulating frequency modulation technique was adopted in the design .In the frequency interval of 88MHz---98 MHz, the audio signals can be sent out and received with the small power in a long distance .The emissive power of the system is about 20mW and the emissive distance is more than 20m.There is no obvious distortion in the audio transmission.Key Words:frequency modulation;audio transmission;ROHM BH1415F目录1 引言 (1)1.1 通信的发展 (1)1.2 广播的发展现状 (1)1.3 设计思路 (2)2系统概述 (3)2.1 系统功能要求 (3)2.2系统组成 (3)3 方案论证与比较 (5)3.1 无线调频发射电路设计方案论证与选择 (5)3.2 压控振荡器方案论证与选择 (6)4 系统硬件电路的设计 (7)4.1 单片机控制电路 (7)4.1.1 内部结构 (7)4.1.2 引脚功能 (9)4.2 调频调制发射电路 (11)4.2.1 调频调制电路的特点 (11)4.2.2 结构图 (11)4.2.3 允许的最大值 (12)4.2.4 工作范围 (12)4.2.5 调频调制发射电路的组成 (12)4.3 键盘部分 (14)4.3.1 单片机键盘和键盘接口概述 (14)4.3.2 单片机键盘接口和键功能的实现 (15)4.4LC振荡电路 (16)4.5 调频放大电路 (17)4.6 电源模块设计 (17)4.6.1 单元电源电路设计 (17)4.6.2 直流稳压电源的检测 (17)5 系统程序的设计 (18)5.1 主程序 (18)5.2 延时子程序 (19)5.3 LED动态扫描子程序 (19)5.4 频率数据转换子程序 (19)5.5 控制命令合成子程序 (19)5.6 BH1415F字节写入子程序 (20)5.7 查键子程序 (21)6 系统调试及性能分析 (23)6.1 硬件调试 (23)6.2 软件调试 (23)6.3 发射频率的调试 (23)6.4 性能分析 (23)结论 (24)参考文献 (25)附录1:原理图 (26)附录2:程序源代码: (28)附录3:英文原文 (41)附录4:中文译文 (52)致谢 (59)1 引言1.1 通信的发展人类社会的发展可视为一部信息传播技术的发展史。

30W~300W数字调频广播立体声发射机

30W~300W数字调频广播立体声发射机

ZHC618F系列调频立体声广播发射机(激励器),是一款优秀的软件无线电产品,性能指标卓越。

整机采用全新的数字信号处理(DSP)和直接数字频率合成(DDS)技术,凭借数字处理技术的优势,它为用户提供接近CD音质的完美听觉感受。

ZHC618F系列调频立体声广播发射机(激励器)由主控显示、音频接口、数字信号处理、功率放大、遥控遥测接口以及电源六部分组成。

该机安装于19英寸2U 标准机箱内,所有输入输出信号均从后面板引出。

技术特点●全过程数字化处理,达到接近CD音质的完美听觉效果●采用全新550MHz数字信号处理(DSP)技术●采用1000MHz直接数字频率(DDS)合成技术●采用高可靠片上系统(SOC)微处理器技术●支持AES/EBU标准数字音频输入●支持SCA或RDS副载波输入●电控AGC控制输出功率零漂移●完善的过流、过压、过温、过功率、驻波比过大报警及保护功能●大屏幕LCD实时显示工作参数●具备TCP/IP、CAN和RS232通信接口及短信猫接口●优质不锈钢材质,防尘滤网,2U、19英寸标准机箱内部结构图主要技术参数1.RF频率范围 87MHz~108MHz 步进10kHz(可定制其他频率)2.输出功率 0~5W/0~30W/0~100W/0~300W 连续可调3.输出功率允许偏差<±10%4.输出功率稳定度<±3%5.输出阻抗 50Ω6.RF输出连接器 N-50K(L16)7.帯内残波< -70dB8.高次谐波< -60dB9.寄生调幅< -50dB10.载频允许偏差±200Hz11.模拟音频输入 -12dBm~+8dBm12.音频电平增益 -15dB~+15dB 步进0.1dB13.模拟音频输入阻抗 600Ω平衡卡侬14.AES/EBU输入阻抗 110Ω平衡卡侬15.AES/EBU输入电平 0.2~10Vpp16.AES/EBU采样率 30kHz~96kHz17.SCA输入不平衡(选择项) BNC 型连接器18.音频预加重 0μs、50μs、75μs19.频率响应±0.1dB20.左右声道电平差<0.1dB(100%调制)21.立体声分离度≥50dB 30Hz~15000Hz22.立体声信噪比≥70dB 1KHz,100%调制23.失真度<0.1% 30Hz~15000Hz24.散热方式强迫对流25.电源电压 AC90V~AC260V 47Hz~63Hz26.机箱尺寸 19英寸,2U(500mm×484mm×88mm)27.整机重量 13kg28.运行环境温度 -5℃~+45℃29.相对湿度<95%其他技术指标满足GY/T 169—2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》。

成广300w电视发射机反射过大无法开机故障检修一例

成广300w电视发射机反射过大无法开机故障检修一例

技术维护一、引言随着时间的推移,龙胜县级维护站成广300W电视发射机自2007年开始使用以来,由于长时间地连续运行,该发射机日益老化,故障及不稳定也随之增多。

二、故障现象无线枢纽台值班人员通过广西广播电视无线台站设备运行管理系统监控发现龙胜县级维护站一台成广300W电视发射机备机(24频道中央七套)无法正常开机上功率,随后部门技术人员现场抢修时发现该电视发射机刚开机时整机输出功率正常增加,但当整机输出功率数显Po增加到230W左右时,反射功率突然上升到3W,面板的“反射保护”指示灯亮红灯报警,然后发射机整机反射保护,输出功率为0W。

三、发射机基本原理成广300W电视发射机组成方框图如图1所示,每台发射机由激励器、功放系统、电源系统及电视载频偏置控制器等部分组成。

该电视发射机采用中频调制,图像伴音共同放大方式,视频全电视信号和音频信号送入中调器,分别进行38MHz调幅(AM)和31.5MHz调频(FM) 调制,已调中频信号混合后与高频本振信号混频,变为发射频道射频信号,经多级放大最后得到300W同步顶功率输出。

四、故障分析及处理过程该电视发射机整机采用嵌入式微机监控系统和直观的液晶显示,利用RS485串行通讯接口,实现发射机的远程监控,该发射机还设计有多种保护功能,具有断视频保护、视频AGC、防尘、过流、过压、过热、驻波比过大等保护系统和完善可靠的避雷措施。

由反射功率突然上升到3W,然后发射机整机反射保护,输出功率为0W这一故障现象可初步将故障定位在天馈系统、输出监测电路或者是保护电路这三个关键部位。

技术人员首先将电视发射机的RF输出断开,直接连接到假负载后再给发射机通电测试,测试结果发现该故障依然存在,而且故障现象也基本一致。

随后技术人员用AV3680A天馈线测试仪单独对天馈系统的传输特性进行测量,测量结果如图2所示,整个天馈系统的驻波比为1.159,这说明天馈系统的传输特性良好,由此可将电视发射机的故障定位进一步缩小在输出监测电路或保护电路,保护电路实物图如图3所示。

第三章调频广播发射机

第三章调频广播发射机

第三章 调频广播发射机3.1 概述在声音无线广播领域,目前主要有两种方式,一种是工作于中波和短波波段的调幅广播方式,一种是工作于VHF波段的调频广播方式。

我国在相当长的时间内,首先要解决幅员辽阔、人口覆盖问题和对外宣传问题,因此以中波和短波为主要方式。

进入80年代后,随着人们对高质量广播的需求越来越高,调频广播方式开始为各级电台采用,到80年代后期我国的调频广播迅速的发展起来。

中央及各级调频台大部分采用1K W~10KW功率等级发射机,发射台一般设置在高山上和电视塔上,覆盖着城市稠密的人群;中小城市一般采用自立式铁塔作支撑架设天线,多采用300W~5KW发射机,而县乡城镇多采用小调频10W~100W 发射机。

现在,我国的调频广播发射机研制生产能力已得到长足的进步。

本公司陆续推出了3W~10KW各功率等级的全固态调频立体声广播发射机,并已批量生产。

以后调频广播主要向数字化方向发展。

本书以本公司的部分调频发射机为参考机型,讲述调频立体声广播发射机的原理、操作与维护。

3.2调频广播的理论知识3.2.1 调频和调频波各种方式无线电广播都是把电磁波作为载体,以不同的方式把信息装载后发射出去,在接收端再以相应的方式把信息取出来。

前一过程称之为调制(Modulation),后一过程称之为解调(Demodulation)。

作为载体的电磁波称为载波;用数学表达式可表示如下:u c(t)=U c cos2πf c t 或u c(t)=U c cosωc t 式(3-1)式中:u c(t)为任意时间t的电压瞬时值;U c为载波信号的最大振幅;ωc(=2πf c)为载波信号的角频率;f c-载波频率;作为调制信号的音频,以单音为例,用数学表达式可表示如下:uΩ(t)=UΩcosΩt=UΩcos2πFΩt 式(3-2)式中:uΩ(t)为调制音频电压瞬时值;UΩ为调制音频电压的最大峰值;ωΩ为调制音频的角频率;FΩ为调制音频频率;到目前为止,作为发射机的主要调制方式有两种,即调幅AM(Amplitude Modulation)和调频FM(Frequeny Modulation)。

TF—300型全固态调频300W广播发射机故障维修

TF—300型全固态调频300W广播发射机故障维修

TF—300型全固态调频300W广播发射机故障维修【摘要】TF(S)-300全固态调频300W广播发射机是一套专为覆盖市区调频广播设计的新型发射机。

此类设备应用比较广泛,在实际运行过程中出现一些故障问题,本人根据自己维修此类设备的一些经验和教训,将一些常见故障提出来进行分析并且提出解决方案供技术人员借鉴。

【关键词】广播发射机;300W功放;TF(S)-300;故障维修;电路分析1.概述TF(S)-300全固态调频300W广播发射机采用国际标准的19寸机箱,结构紧凑,可根据用户需要装入立柜机架,面板上有监测开关、电表、保护指示灯可随时监测发射机的工作情况。

对于本机的使用人员,不一定要具备很高的技术水平。

其调频激励器采用了国际上最先进的SMT技术(表面贴装技术),是FM 发射机技术指标的关键部分,其产生高保真、低噪声的调制信号,立体声分离度高,高频残余分量及谐波较CCIR制定的指标还要小。

图1 TF(S)-300全固态调频300W广播发射机方框图2.主要结构技术介绍2.1 立体声调频激励器调频激励器包括:音频处理、立体声编码器、FM压控振荡器、频率全成锁相环路和频率显示及稳压电源等内容。

2.2 功率放大单元放大单元由30W功放单元、50W功放单元、100W功放单元、300W功放单元组成。

所有功放都有功放VSWR保护和过温保护,当负载驻波比>1.5-2时或功放散热器温度高于65℃时,功放电源关闭,使输出功率为0,保护了功放管,并且VSWR或OVER TEMP指示灯点亮。

2.3 供电电路电源部分结构简单,性能可靠,输入电压范围宽,效率高,维修方便。

前级电源采用环形变压器及电源滤波器,变压器经整流后,由LM338或BUW13,7812 7912进行稳压,7812 7912电压提供调制器、编码器及音频处理ALC等电路。

各档功率放大器的供电经变压器输出整流滤波后,经二极管稳压,再经2N6039、BUW13A和MJ11032等晶体管扩流输出24V或45V直流电压。

FU-05B FM无线调频广播发射机使用说明书

FU-05B FM无线调频广播发射机使用说明书
FSN-A 系列
功率 频率范围
0.2W 87~108MHz
0.5W 87~108MHz
1W 76~108MHz
1W/7W 76~108MHz
15W 87~108MHz
15W 87~108MHz
10W 70~90MHz
15W 87~108MHz
15W 75~85MHz
15W 87~108MHz
15W 87~108MHz
本机操作简单,接线容易。前面板的发射频率显示采用 LCD 显示屏,步进为 100Khz, 通过其下方的“+”及“-”两个轻触开关来调节频率的上调和下调,快速、直观。“Audio” 为标准的 3.5mm 立体声输入插座,可以容易地连接至大多数家用立体声音频播放设备。背 板上的“DC12V”为 6.5mm 的电源输入插座,通过外接的 12V/1.5A(电流余量可选用更大 些的)电源适配器输入(插座内心为正极),电源适配器建议使用开关电源,如笔记本电脑和 液晶显示器等外接开关电源适配器,接头端最好是带磁环滤波的,这样可以大大降低电源对 发射机的干扰,有条件的请使用 12V 的电瓶对发射机进行供电。
300W 调频发射机
15公里~20公里
1KW 调频发射机
20公里~30公里
3KW 调频发射机
30公里~40公里
5KW 调频发射机
40公里~50公里
10KW 调频发射机
50公里~90公里
模拟电视发射机 50W 5公里~10公里
模拟电视发射机 100W 8公里~15公里
模拟电视发射机 300W 10公里~20公里
100W
FU518A-300W
300W
FU518A-500W
500W
FU518A-1000W

奥维300W(室内型)发射机产品说明书

奥维300W(室内型)发射机产品说明书

移动多媒体广播(CMMB)发射机产品说明书300W(室内型)发射机产品说明书300W(室内型)发射机AW603A-TSM55XX08奥维通信股份有限公司目录1.产品简介 (2)2.原理框图 (3)3模块介绍 (4)4.技术指标 (5)5.通用技术要求 (7)1.产品简介奥维300W发射机可适用于CMMB,DVB-T,ATSC以及DTMB等多种标准,及应用于数字电视单频网(SFN)和多频网(MFN),具有单向放大数字电视下行链路信号的功能,可有效扩展数字信号覆盖的范围。

本款产品特点:●数字化的全固态功率放大电路设计技术;功放模块:采用的LDMOS晶体管BLF888A。

BLF888A是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出的目前市场上功能最强大的LDMOS广播发射机晶体管,支持470-860MHz完整超高频带CMMB/DTMB/DVB-T信号,单管平均输出功率120W,效率可达31%以上。

21dB高增益、出色的线性度和耐用性(驻波比VSWR> 40:1)使BLF888A 成为CMMB/DTMB/DVB-T等高级数字发射机应用的理想选择。

●每个功放单元都集成自动电平控制(ALC)系统,确保功放单元输出功率稳定度优于±2%。

●采用单激励器配置,可根据客户需求和当地组网情况配置不同品牌激励器。

●可配置IP模块,使发射机具备IP转换功能。

●大功率高选择性的输出带通滤波器可安装于机柜内部。

大大节省安装空间●分配器和合成器采用宽带化设计,插损小,平衡性好。

●精确的监控系统,提供可靠的功放工作信息和适时的过热、过载、过激励和过流保护。

●提供实时监控和报警功能。

监控内容包括:设备工作状态、参数配置和接口工作状态等。

报警内容包括:数据输入数据异常、10MHz时钟输入信号异常、1pps时钟输入信号异常、TOD输入信号异常和设备故障等,发生异常情况时,给出报警指示。

监控和报警可以远程进行控制和查询。

村村通无线调频广播设备功能及参数(1)

村村通无线调频广播设备功能及参数(1)

1
11520
RUIXIN
1
RUIXIN
所有功能指标液晶显示,数字DSP调频发射机,功率 300W,频率87-108兆赫任意调节。
1
67200
RUIXIN
频率范围:40-108MHZ,5MHZ一段。
30
RUIXIN
同轴共缆,低损耗,阻抗50欧姆
1
1080
RUIXIN
1.频率范围DC-2500 2.电压驻波比1.4 3.峰值功率200放电开始电压DC230标称阻抗50插入 4.损耗0.1接头型号N-J外型 5.尺寸(mm) 74*4.25*20 6.重 量(g)100
4
大型室外镁铝合金防雨无线音 柱
RX-560AW (普通型)

1270
以上价格不含税和运费
合计
寻址无线调频广播系统配置清单
数量 金额 品牌 备注
1
331
RUIXIN
1、高保真广播话筒,常用于既时广播、紧急广播等。 2、无干扰,拾音距离1-60CM; 3 、分前奏音和无前奏音配置,符合人性化配置标准 4、台式/鹅颈话筒,也应用于建议会议系统。5、话筒配 置变压设备,插电即用 1.4U标准机箱,豪华拉丝铝面板,轻触式操作 2.采用国外先进的可寻址遥控编码技术 3.可控制128区,可点对点控制,USB接口,与软件共用 可控制256个点 4.外设8路电源控制,6路编码输出控制 5.最多满足6套音源同时输出 6.可任意控制任一音箱、音柱等终端的开关 7.可纯硬件控制,32组自动开关机设置。 8.具备紧急广播强插功能 9.体积:480*380*180MM 10.六路编 码输出。 11.编码信号输出信号为:0.3mV~0.5 mV 12.时钟制式:24小时制 时钟误差:<1秒/日 13.程序执行日期(模式):由用户任意设定 14.程序执行次数:在一天内可设32组开关机时间(共64 次) 15.自动电源输出:交流220V 5A 16.整机功耗:≤10W 8、电源电压:交流220V±20%

湄潭县广播电视发射台广播电视信号安全传输技术分析

湄潭县广播电视发射台广播电视信号安全传输技术分析
3.天馈系统
发射天线作为系统末端设备,出现任何故障都会导致整个发射系统的瘫痪,根据我台铁塔现有资源条件,拟增加一套宽带一体化发射天线作为备份,增加一套同轴转换开关用于主备天线切换,拟减少天馈系统故障所带来的停播原理图如图6所示。
参考文献:
[1]《地面数字电视(广播影视工程技术人员实用教材)》作者:周松林//李衍奎//方德葵;出版社:中国广播电视出版社;ISBN号:9787504379450
湄潭县广播电视发射台广播电视信号安全传输技术分析
作者:***
来源:《卫星电视与宽带多媒体》2022年第14期
【摘要】隨着中央广播电视节目无线覆盖项目的实施,全国广播电视信号无线传输正式由模电视拟信号转化为数字电视信号,极大丰富了节目内容和质量,为广大群众提供了高质量的广播电视信号。面对无线高山台站的发展和技术管理的革新,在全国许多县级台站出现运维技术滞后,技术人才引进难等现状,难以满足行业严格的安全播出管理要求。根据国家广播电影电视总局2010年5月发布的《广播电视安全播出管理规定》,对二级(市级发射台)、三级(县级发射台)制定了严格的安播管理制定。如何实现台站长期安全播出,减少故障停播率,是我们广电管理者需要认真考虑的事情。湄潭县广播电视发射台,承担着中央、省、市、县等16套数字电视节目及中央调频广播、贵州省人民广播等节目的无线传输任务,根据我台现有管理人员和系统设备的配备情况,为保障信号的全年安全播出,唯有对台站进行技术革新,将原设备单一工作模式升级为智能备份管理模式,才能充分保障系统的安全运营,我台将从以下几个板块对系统进行升级改造。
1.2数字电视信源系统
我台中央数字电视节目无线覆盖系统建设运行近5年时间,系统中的中央节目信号来源于接收中星6A(主信号)、中星6B(备用信号)两路卫星信号,本地节目利用有线电视网络信号提供,当前本系统存在的隐患有两点,第一点为主备信源通过码流切换器输出均只有两路SAI信号,只能满足主发射机的主备激励器(信源ASI码流调制),系统新增备用发射机后就缺ASI输入信号,主备发射机所设计的主备激励器热备份的功能将不能实现,每次倒换时都需要人为的更换信号源,否则发射的信号将造成视频丢失,形成播出安全事故。第二点为本地节目源利用的有线机顶盒进行解调,家用机顶盒在长期工作状态下容易出现死机,断电重启后处于开机画面等因素,每次都需要人为调整对应节目源,这些都会导致信号丢失造成安播事故。因此信源系统将从两方面来作升级改造,第一、增加一套码流分配器(2路一分四),以保主备发射机信号形成热备份,第二、将本地节目原机顶盒解调A/V输出进行编码模式,更改为利用工程级解调器将本地节目源解调输出IP流进行转码模式,而且每张编/转码卡可以实现2套节目流的转码,原系统配备的四张编/转码卡可以形成转码备份,充分保障信源的稳定性。原理如图2图3图4所示。
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ZHC5G系列调频立体声广播发射机(激励器),是一款杰出的软件无线电产品;采用高可靠性理念设计,性能指标无与伦比。

该产品采用全新的大规模现场可编程门阵列(FPGA)和高达5G的直接数字频率合成(DDS)技术,取得了迄今为止行业内的最高技术指标,为听众提供了CD 般音质的听觉感受。

该产品由音频接口单元、数字处理及调频调制单元、射频功放单元、人机接口单元、通讯接口单元、时钟同步单元以及供电电源单元等七部分组成。

该机安装于19英寸2U标准机箱内,所有输入输出信号均从后面板引出。

技术特点
•全过程数字化处理,达到接近CD音质的完美听觉效果
•采用大规模现场可编程门阵列(FPGA)技术进行全过程数字处理
•采用高达5G的直接数字频率合成(DDS)技术,使发射机指标达到巅峰•采用高可靠性微处理器(ARM)技术作为主控制器
•支持多种音频信号源输入(发射机可按优先级自动选择):
➢两路AES/EBU数字音频信号输入(最高和第2优先级)
➢一路模拟立体声模拟音频信号输入(第3优先级)
➢一路MPX立体声复合信号输入(第4优先级)
➢一路I2S数字音频信号输入(最低优先级)
•支持一路RDS或SCA副载波输入
•支持立体声导频信号和立体声复合信号19KHz/MPX输出
•可升级为调频同步广播发射机
•电控AGC控制输出功率零漂移
•完善的过流、过压、过温、过功率、驻波比过大报警及保护功能
•采用单键飞梭键盘输入
•采用OLED实时显示工作参数
•具备TCP/IP、RS232、RS485、CAN通信接口及短信猫接口
•优质不锈钢材质,19英寸标准机箱,高度2U
原理框图
主要参数
1.RF频率范围87MHz~108MHz 步进10kHz(可定制其他频率)
2.载频允许偏差±200Hz
3.输出功率0~30W/0~100W/0~300W连续可调
4.输出功率稳定度<±3%(环境温度-10℃~+50℃)
5.RF输出阻抗 50Ω
6.RF输出连接器 N-50K
7.残波辐射<-80dBc
8.寄生调幅<-55dB
9.模拟音频输入阻抗 600Ω,平衡卡侬
10.模拟音频输入电平 -12dBm~+8dBm
11.AES/EBU输入阻抗 110Ω,平衡卡侬
12.AES/EBU输入电平 -60dBFS~0dBFS
13.MPX输入阻抗10KΩ,不平衡BNC
14.MPX输入电平-15dBm~+15dBm
15.音频电平增益 -15dB~+15dB 步进0.1dB
16.RDS/SCA输入不平衡BNC
17.音频预加重曲线 0μs/25μs /50μs/75μs可选
18.立体声信噪比≥92dB,1KHz,100%调制
19.总谐波失真<0.01%,30Hz~15000Hz
20.音频频率响应±0.01dB,不加重去重;±0.05dB,加重去重
21.立体声分离度≥73dB,30Hz~15000Hz
22.左右声道电平差<0.01dB(100%调制)
23.19KHz/MPX输出阻抗600Ω,不平衡BNC
24.19KHz/MPX输出电平-15dBm~+15dBm
25.散热方式强迫对流
26.电源电压 AC90V~AC265V / 47Hz~63Hz
27.机箱尺寸19英寸,2U(500mm×484mm×88mm)
28.整机重量 15kg
29.运行温度 -10℃~+50℃
30.相对湿度<95%
其他技术指标满足GY/T 169—2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》。

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