全固态电视发射机技术及故障分析
谈1kW全固态中波发射机故障及检修

谈1kW全固态中波发射机故障及检修1kW全固态中波发射机是中波广播电台的核心设备之一,它能够将音频信号转化为无线信号,并通过天线进行发送,使得广播信号能够覆盖更大的范围。
由于长时间使用和外部环境等因素的影响,全固态中波发射机也会出现故障。
本文将围绕1kW全固态中波发射机的故障及检修展开讨论。
一、故障现象分析1、发射功率下降或无输出当1kW全固态中波发射机的发射功率明显下降或者完全无输出时,可能是功率放大器模块出现了故障。
通过仪器测量功率放大器的输入与输出信号,可以初步确认功率放大器的工作状态。
2、无法启动或自动保护1kW全固态中波发射机在启动时无法正常工作,或者在运行一段时间后自动触发保护,可能是由于控制系统出现了问题。
可以通过检查控制系统的连接线路、控制板和相关传感器来确定问题的所在。
3、频率偏离1kW全固态中波发射机的频率偏离可能是由于振荡器模块出现了问题。
可以通过频谱仪或者示波器对振荡器的输出信号进行观测,并进行相应的调整和修复。
4、其他故障除了上述常见的故障现象外,1kW全固态中波发射机还可能出现其他问题,例如温度过高、冷却系统故障、天线系统故障等。
对于这些问题,需要分别进行诊断和检修。
1、元器件老化由于1kW全固态中波发射机长时间工作以及外部环境的影响,其中的元器件(例如晶体管、电容器、电阻等)可能会出现老化现象,导致性能下降或失效。
2、连接线路故障连接线路的故障可能会导致信号传输不畅或者失真,严重影响到整个发射机的工作状态。
常见的连接线路故障包括连接头接触不良、线缆老化或损坏等。
3、环境问题1kW全固态中波发射机的长时间使用会使得其散热系统、冷却系统等受到严重的磨损和污染,导致发射机工作温度过高。
外部环境的闪电、雷击、电磁干扰等也可能会对发射机产生不利影响。
4、设计缺陷在设计和制造过程中可能存在一些缺陷,例如电路设计不合理、元器件选用不当、生产工艺不稳定等,都可能导致1kW全固态中波发射机的故障。
谈1kW全固态中波发射机故障及检修

谈1kW全固态中波发射机故障及检修1kW全固态中波发射机是一种重要的通信设备,广泛应用于广播、通讯和导航等领域。
由于设备长时间工作和环境因素等原因,发射机在运行过程中难免会出现一些故障,给正常工作带来不便。
及时发现和排除故障是非常重要的。
本文将围绕1kW全固态中波发射机的故障及检修问题进行探讨,希望对相关工程技术人员提供一些参考帮助。
一、故障现象描述1. 发射机工作正常一段时间后出现自动关机或无法启动的情况;2. 发射机输出功率不稳定,甚至出现完全没有输出的情况;3. 发射机出现杂音、畸变等问题,影响信号的传输和接收。
以上描述是1kW全固态中波发射机常见的故障现象,当出现这些问题时,需要及时检修。
二、故障检修方法1. 找出故障点:首先要根据故障现象来判断可能出现故障的部件和原因,一般可从电源系统、天线系统、调制系统以及发射管等方面进行排查。
通过观察、测量和比对,来找出故障的具体位置和原因。
2. 检查电源系统:电源系统是发射机正常工作的保障,所以在检修过程中要优先检查。
首先检查主电源和备用电源情况,确保供电正常。
然后检查电源线路、保险、开关等部件是否受损或老化,如有问题及时更换或修理。
3. 检查天线系统:天线是信号的传输和接收端,如果天线出现故障,会导致发射机输出功率不稳定或无法启动。
因此在检修中要检查天线及其连接线路是否受损或锈蚀,如有问题及时更换或修理。
4. 检查调制系统:调制系统是控制信号模拟和数字化的关键部件,一旦出现故障会导致信号的畸变和杂音。
检修时要检查调制器、滤波器、解调器等部件是否正常工作,如有问题及时更换或修理。
5. 检查发射管:发射管是1kW全固态中波发射机的核心部件,一旦出现故障会导致输出功率不稳定或完全没有输出。
在检修中要检查发射管是否老化、损坏或失效,如有问题需要及时更换。
以上就是1kW全固态中波发射机故障检修的一般方法,但实际检修中还需要根据具体情况来进行调整和完善。
三、故障预防和维护1. 定期检查:定期对1kW全固态中波发射机进行检查和维护,包括清洁、紧固和更换老化部件等。
全固态发射机的故障分析及处理

浅谈全固态发射机的故障分析及处理摘要:近年来,随着电子技术的进步和功率合成技术的迅猛发展,全固态发射设备已全面取代了过去的电子管发射设备,成为今天广播电视事业的主要设备。
在实际使用中,我们发现全固态设备的稳定性较电子管设备有了很大的提高,但同时对其维护的要求较过去也严格得多。
而且一旦出现故障,维修起来也不是方便,所以,在实际工作中,我们要加强对发射机得维护与保养,并且找到方便快捷的维修方法和技术。
关键词:电视发射机功率维修前言:由于播出的需要,现在大多数发射机的工作时间都较长,特别是大功率发射机,由于工作电流大,许多故障出现后若不及时发现和排除,最终会导致场效应管的损坏,而且一坏就是多只,造成设备故障扩大和停播事故的发生。
这就要求在日常的使用与维护工作中做到细致入微,尽早地发现隐患,尽快地排除故障。
本文对emg1113d型电视发射设备、电视发射机的故障处理、发射机的维护以及新型电视发射机的使用等方面进行了详细的阐述和分析。
1、emg1113d型电视发射设备该机特点:模块化设计,采用多个功放模块合成放大状态工作,不仅功放设计裕量大而且具有防止过电压,过电流,过温度和vswr 的保护电路。
本机采用blf861作为功放模块的推挽对管,就具有较高的增益和良好的线性,工作在宽带,性能指标好,稳定可靠。
成功的应用uhf波段,为了在实际应用blf861得到良好的高频性能采用(28—32v)的工作电压,这样使它的增益减低,结果其甲乙类放大的线性和抗烧毁性能得到显著改善。
它在大电流下的负温效应,其漏电流在高结温下有自均流的性能,而不会出现电流集中所致的热点,因而它有能够较好的承受负载失配的过激励,可以在高区驱波的情况下工作。
另外其在高电平区饱和平缓,在功耗限定条件下的可用动态范较大,适合于数字和和方式发射机,在低电平区,其增益随工作电流的变化较缓慢,最佳静态工作点不太临界,偏置电路更加简单,无需复杂的带正温度补偿有源低阻抗偏置电路。
全固态电视发射机的维护及故障处理

全固态电视发射机的维护及故障处理摘要:全固态电视发射机已被广泛运用广电行业,不仅是因为成本低、性能好,信息技术的发展,使之更加智能化、数字化。
在很多偏远地区,全固态电视发射机在使用中还存在着许多问题。
因此要加强全固态电视发射机的故障维修和保护工作,努力延长发射机使用寿命。
关键词:全固态电视发射机;维护;故障处理对于广播电视机发射机领域来说,全固态发射机以及其优越的性能是保证系统可以稳定、高效运行的关键。
因此,要进一步提升对设备系统的日常维护力度,降低故障发生率。
1全固态电视发射机常见故障1.1激励器输出不正常当我们在收看电视节目时,经常会出现电视画面突然卡住,或是信号不稳的现象,这可能是由于激励器输出不正常引起的,这钟情况下,应该电视发射机、电视机信号接收器是否正常,各电源之间接头有没有连接牢固,如果不是这些问题引起的,检查是不是因为激励器保护不当而无输出,或是视频调配过高以及激励器的电压是否正常,这些原因都会导致激励器不能正常输出。
1.2发射机无功率输出在运行时,经常会出现激励器正常,但发射机却无输出的现象,这时首先检要查线路供电情况,看看交、直流电源供应是否正常,有无出现短路、漏电、过载等线路问题。
再看发射机上的相应指示灯是否点亮,如果指示灯是亮着的,说明激励电路当前处于保护状态,这时按下发射机上的复位按钮,观察功能有无恢复正常。
如果还不能正常工作,看是否因为发射器的发射点出现问题,可以通过调控各分配器与功放模块之间的连接线来解决。
1.3发射机内部过热不管是什么机器,即便性能再好,一旦使用时间过长都会产生一定的热量,这是由于机械摩擦做工导致的,所以一般机械内部都会安装散热器或冷却装置。
但由于全固态电视发射机体积较小、内部零件较多,使得本来就狭小的空间更拥挤,从而不能正常散热。
此外发射机在使用一段时间后,盒盖表面会堆积一些灰尘,如果不及时清理,也会影响发射机散热功效,致使其无法正常工作。
1.4音频或视频输出不稳定现在的全固电视态发射机,其主要是通过藕合发射机工作来实现音频正常输出的,并依靠谐振电路对频率实现高质量的伴音频率。
无线广播电视固态发射机典型故障分析与检修

无线广播电视固态发射机典型故障分析与检修摘要从调幅广播、调频广播、无线电视发射机的几起故障维护,分析探讨故障发生的原因,最后提出解决的方法及给同行的建议。
关键词固态机;故障;检修1DAM广播发射机目前,全固态DAM发射机已经全面替代了传统的板调机。
全固态中波发射机具有寿命长、指标好、耗能低、效率高、维护量少等优点。
但是,在日常维护运行中,也出现过一些典型故障,其中电缆连锁保护故障具有典型性。
电缆联锁保护是DAM发射机故障保护电路中的一种,在攻放模块被拔下或接触不良的情况下,其检测电路输出一个关闭功放指令,使调制编码板上的数据锁存器输出“置零”,关闭所有功率放大器,同时送出一个关高压的信号,关断机器的高压,防止在开机情况下,射频变压器初级感应的射频电压因失去负载没有泄放回路而形成的高频电弧把磁环烧裂。
电缆联锁保护把此故障列为该机的一类故障,是该机的重要保护措施之一。
1.1“电缆联锁”故障产生的原因和现象“电缆联锁保护”的输入信号反映模块接触良好与否,是模块与插槽物理连接情况的表现。
DAM机共有48块模块和插槽。
它们的维护检修又是平时日常工作的重点,如果在维护检修过程中其中一块模块没插好,或者其中一个插槽有问题不能跟模块良好接触,都会使得保护电路动作,使机器不能加功率。
根据我台的情况与多年的值机经验,总结引起电缆联锁保护故障的原因主要有以下几种:1)由于长时间没对功率合成母板与模块部分进行维护,附着的尘埃使得模块与母板插槽间接触电阻增大,导致发热接触不良,甚至插槽被烧坏。
2)维护检修后由于工作马虎等原因,使得模块没插到位或忘了插回模块。
3)由于经常频繁拔插模块,使得功放母板上的插槽簧片松弛,张力减少;或由于插模块的过程操作不当使得插槽簧片变形或损坏,导致接触不良。
4)功放母板到调制编码板或调制编码板到显示板之间的传输电缆插接不好或脱落断线。
5)联锁保护电路本身元件的原因造成的误动作等。
电缆联锁故障的现象表现为:1)在开机时,加不上高压,并且显示屏显示“电缆联锁Er”;调制编码板的DS1、DS3指示灯亮红色,DS2、DS4灯不亮。
固态发射机功放过激励故障的分析与检修实例

固态发射机功放过激励故障的分析与检修实例近年来,随着广播电视事业的发展,电视调频发射机都已更换成全固态机器。
虽然全固态机器在基本工作原理上与电子管机器基本相同,但发射机的构造和故障特点和以前的电子管机器相比还是有很大的区别。
一、全固态发射机与电子管发射机比较起来有如下优点:①效率高。
②故障率低。
③调试方便、维护简单。
④在配备双激励器后,无需备机。
二、全固态发射机系统简介:我台现在所用的全固态发射机基本上都是北京吉兆公司和四川凯腾公司的产品。
电视发射机和调频发射机相比,基本系统相同,只是在信号处理和工作频率上有区别。
全固态发射机的基本组成:激励器、主控单元、电控单元、功放单元、无源器件和连接器。
三、功放单元过激励故障的分析对于全固态发射机来说,其核心部件是功放单元。
每个功放单元都设计有完整的保护功能:过激励、过载、过热保护。
每当出现这些故障现象时,在主机LED显示屏上有故障显示,还有音频报警,并在每只功放上还有相应的故障指示灯显示。
下面就过激励故障的成因、检修方法以及常见故障的处理介绍如下:此时可分成两种情况来进行讨论:现象:主控单元LCD显示PAX OVERDRIVE!对应功放出现红灯告警。
此时激励器自动进行调整,发射机将半功率输出,如过激励报警解除,功率恢复正常。
如发射机工作在双激励器时,将自动切换到备激励器工作。
由于功放环路增益发生变化,激励器输出端后面的射频通路出现异常从而造成ALC控制环路的检波电压发生变化使激励器的输出功率增大,功放出现过激励保护,因此检查时建议将发射机工作在手动状态下,检查功放链路的增益情况。
分析和处理1)开关电源损坏:检查功放正常工作,开关电源的输出电压情况,正常输出为+50V。
说明:如发射机的开关电源损坏1个,对于1KWVHF发射机,一共使用了2个开关电源,因此发射机功放单元电流不能提供,增益降低。
2)某一只或多只功放输出功率变小,造成激励器输出功率升高,功放出现过激励保护,功放功率变小原因主要有以下几个:a.功放栅压指示灯不亮:调整功放微动开关的位置,可以排除此现象。
TS—03C全固态中波发射机故障分析处理

两例 少 见 故 障 进 行 分 析 处 理 。
关键词 :中波发射机 调制功放 器 控 制监控 器
一
、
整 机原 理
随 着 中波 发 射 技 术 的全 面 提 升 , 全固态 中波广播 发射机 器、 脉冲 放大器、 调 制 级 及 低 通 滤 波器 组成 。 在 广 播 电 台 中 已替 代 了 电子 管发 射 机 而 大 幅 度 使 用 。全 固态 本 机 将 音 频 信 号 处理 器 、 副载波发生器 、 脉宽调 制器、 脉 调 制级及低通滤波器安装在调制 / 功放小盒 中。 发 射 机 与 电子 管 发 射 机 相 比 , 具有节 省费用 、 维 护量少 、 安 全 冲 放 大 器 、 输 入 到 发 射 机 的音 频 信 号 经 过 输 入 端 子 , 衰 减 后 分送 到 可靠 、 效率 高、 音 色音质好等 明显优点 , 但 在 使 用 与 维 护 中 有 它 的 特殊 性 。
发射机分为高频 、 低频、 电 源和 电控 等 四部 分 。
主要 作 用 是产 生 脉 冲宽 度 调 制 的脉 冲 信 号 ,脉 冲 频 率 是
7 2 K H Z 。两只调 制推 动器 中左 面一 只( 从机器 正 面看 ) 为 主
用, 右面 一只为 备用 。当主用 故障时 , 能 自动 交换 到备用 上 去 。 调 制 推 动 器 输 出 的推 动 脉 冲 分别 送 到 4只 调 制 / 功放 器
调制 / 功 放 器
工作状 态信号和故障报警信号。 下面就其 中的调 制 / 功放器和控制监测器中 的两个 少见 =、 故 障案例 一
将调制器和 高频功率放 大器装在~ 只小盒 中 , 称 为调制 的 故 障 进 行 分 析 处 理 : / 功放器。调 制器接受来 自调 制推动器 输出 的推动脉冲 , 调制 管工作于 开关状态 , 输 出脉 宽调 制的矩形 波 , 频率 7 2 K H Z, 经 故障现 象 : 全部 四个调 制功放器 的调 制功率输 出均时 有 过低 通滤波器滤 除 7 2 K H Z及 其 他 残 波 ,输 出 是 叠 加 有 音 频 时 无 , 调 制 输 出指 示灯 时 亮 时 灭 , 播 出 时有 时无 。 信号 的直 流 电压 , 作 为 高频 功率 放大器 的工 作 电源 , 本部 分
谈1kW全固态中波发射机故障及检修

谈1kW全固态中波发射机故障及检修中波广播是一种传统而重要的广播方式,中波发射机作为中波广播的重要设备,其正常运行对广播节目的质量和覆盖范围至关重要。
由于设备老化、环境影响、人为操作不当等原因,中波发射机故障是不可避免的。
本文将着重讨论1kW全固态中波发射机故障及检修的相关知识。
一、故障检修前的准备工作在进行1kW全固态中波发射机故障检修前,首先需要做好相关的准备工作。
一是准备工具及仪器,如示波器、信号发生器、万用表、电源电压表等,以及基本的维修工具。
二是获取发射机的相关技术资料,包括原理图、电路图、维修手册等。
三是对现场环境进行安全检查,确保维修人员的人身安全。
二、故障分析及检修步骤1. 发射机无法开机故障分析:发射机无法开机可能是由于电源线路故障、开关控制电路故障或主控板故障所致。
检修步骤:首先检查电源线路是否正常连接,然后使用万用表检测电源开关、保险丝等元件是否损坏,最后检查主控板是否有明显的烧损现象。
2. 发射功率不稳定故障分析:发射功率不稳定的原因可能是由于功率放大器、驱动电路或供电电压不稳定所致。
检修步骤:通过示波器对功率放大器输出进行波形检测,检查驱动电路和供电电压是否稳定,如果发现异常,则分别检查对应的电路及元件。
3. 发射机有明显杂音故障分析:发射机出现明显杂音的可能原因有驱动电路故障、射频输出级故障或天线系统故障等。
检修步骤:通过示波器对驱动电路和射频输出级进行波形分析,检查天线系统的接地和连接情况,如发现异常则逐一排除。
4. 发射机频率偏移较大故障分析:频率偏移可能是由于射频合成器或时钟电路故障所致。
检修步骤:通过信号发生器对射频合成器进行频率测量,检查时钟电路和同步信号的稳定性,如有异常则进行修复。
5. 发射机远距离无法接收信号故障分析:发射机远距离无法接收信号的原因可能是由于天线系统故障、反射器设置不当或天气影响等。
检修步骤:对天线系统进行全面检查,确认反射器设置是否符合要求,同时考虑天气因素对信号传输的影响,如确认无故障则可排除发射机的故障。
全固态中波广播发射机的运行维护及故障处理

全固态中波广播发射机的运行维护及故障处理摘要:全固态中波广播发射机具有非常高的集成化程度,因此能耗的可靠性强,能够有效促进广播电视节目质量的提升。
但是受运行环境、元器件性能等的影响,全固态中波广播发射机在运行中也会出现各种故障,影响广播电视节目的正常播放。
因此为了提高广播电视节目质量,降低全固态中波广播发射机的故障风险,文章对全固态中波广播发射机的特点以及常见故障进行了分析,并提出了相关运行维护措施。
关键词:全固态中波广播发射机;故障;运行维护1全固态中波广播发射机的特点首先,全固态中波广播发射机的效率较高。
PDM技术在设备中得到有效应用,其发射频率在70%以上,相较于传统的电子管机而言,其发射频率能够高出43%左右。
其次,其具有较低的成本。
半导体材质应用于全固态中波广播发射机中,相较于传统电子材料,其具有良好的耐受性,能够降低材料更换费用。
其工作效率较高,不会产生较大的能耗,这也在一定程度上降低了设备的运行成本。
在维修过程中也无须过于复杂的手续,具有使用寿命长和价格低廉的优势。
最后,在全固态中波广播发射机使用中不会产生较大的噪音。
轴流风机在该设备中的应用较为广泛,而强迫式空气冷却器主要应用于电子管机中,与之相比其噪声较小。
在维护过程中,由于其具有单一的体系结构形式,为故障的查找和检修奠定了基础。
2全固态中波广播发射机运行中的常见故障处理2.1设备功率放大器故障分析全固态中波广播发射机在运行过程中极有可能出现故障情况,较常见的故障类型为设备功率放大器故障。
功率放大器主要由RF(射频)功率合成器、3个功率合成模块以及48个RF功率放大器板三大部分组成。
在实际操作中,发射机各模块几乎都在使用相同的RF放大器,并且在运行期间根据运行需求进行更换。
全固态中波广播发射机的功率放大器故障的一般原因为驱动信号的相位错误或驱动幅度错误所造成的功率放大器模块场效应管损坏。
对此,可进行直接更换。
2.2发射天线和网络组件故障排除分析在全固态中波广播发射机的运行过程中,发射天线和网络组件有可能出现故障。
全固态电视发射机故障分析及维护

全固态电视发射机故障分析及维护摘要:对于全固态电视发射机,其具有成本低、性能稳定、维护量少等特点,也在广电行业应用较多。
本文着重从其技术特点分析入手,就其日常故障、维修技术进行归纳和探析。
关键词:全固态电视发射机;技术特点;维修方法前言近年来随着广播电视发送技术的更新发展,全固态发射机在各个发射台站得到了广泛使用,其高效率、高稳定性、高可靠性在实际工作中得到了业内同行的普遍认同。
科技是第一生产力,新技术的应用标志着我国广播电视无线覆盖工程进入了崭新的阶段。
1.全固态电视发射机的特点1.1内部结构采用模块化设计从全固态电视发射机的内部结构来看,模块化设计是其显著特点,特别是在功放模块组合上,以多个功放模块来架构,可以防止因某功放单元损毁而带来的运行风险。
如电压过高、电流过大、温度过高等因素引发功放单元不稳定问题。
借助模块化设计,可以对整个发射机的内部功能协作提供良好保护,不会因为某一模块故障,而影响整个发射机的功率变化,也不至于发生电视停播问题。
1.2维护量少,经济性能稳定从技术方面来看,全固态电视发射机已经成为当下各发射台的主流设备。
因全固态电视发射机采用固态结构,融入集成电路技术,使其智能化水平高,维护量减小,故障率低,降低了维护成本。
比如,在电子集成式管理上,其电路结构及功率损耗低、性能稳定;加之功放单元与稳压电源的对应,可靠性更高;低压单元不会受到高压单元的影响,也降低了人为操作;在监测方面可以对多个功能模块进行动态监测,发生故障后,可以满足对故障的快速锁定与控制,避免故障危害扩大,降低了维护次数和成本。
如在伴音模块与图像模块,所采用的宽频设计思路,多数模块可以通用,即便是不同波段、不同频道模块也可以通用,降低了模块购置成本,减少了开支。
1.3控制系统完善且具有良好的自保护能力从全固态电视发射机控制单元来看,整机采用数字控制系统,可以实现对整机多个单元、构件的实时监测,尤其是在利用显示屏可以对各单元的工作状态、运行数据进行浏览,快速锁定并捕捉故障点。
谈1kW全固态中波发射机故障及检修

谈1kW全固态中波发射机故障及检修作为无线通信设备的关键组件之一,在广播、电视、雷达、导航等领域中,中波发射机承担着至关重要的角色。
近年来,全固态中波发射机逐渐成为发展趋势,其技术优势在于可靠性高、信号质量稳定等方面。
然而,全固态中波发射机也存在可能发生故障。
本文将就1kW全固态中波发射机遇到的故障以及对应的检修方法进行探讨。
故障现象当该1kW全固态中波发射机工作时,发现其输出功率只能达到200W左右,不能达到预期的1kW。
经过初步调查,发现导致故障的原因可能是PA(功率放大器)输出管坏了。
检修过程1. 故障排查检修1kW全固态中波发射机的第一步需要发现故障根源。
在本例中,我们发现EDF26输出管失效。
2. 更换输出管根据观察,发现该全固态中波发射机采用了两个EDF26输出管并联的结构。
为了更换输出管,首先需要依次完成以下步骤:(1)将机箱顶部的上盖取下,并检查输出管所在位置;(2)停止电源和警告信号(如有),从输出管工作后继电器端拔出、拆下所有接口线;(3)解开输出管支架并将管子取出。
(4)产生阻抗匹配器建立时采用了一种自适应电压阻抗匹配器,该器件可自动调整管子的输入阻抗匹配到最佳匹配。
3. 检查阻抗匹配在更换的新输出管安装回到原装框后需要执行阻抗匹配校验。
具体过程如下:(1)调整带宽首先调整输出管子带宽直到能满足课题要求。
(2)计算电压反射系数在根据带宽选择,在阻抗匹配装置上设定好输出管子自阻抗,以求出最佳的阻抗匹配比例,然后延电压反射系数计算出最佳阻抗匹配点执行精细阻抗匹配操作。
4. 综合检测在執行了上述步骤后,需要仔细检查全固态中波发射机的各项指标是否合格。
除功率输出外,还需检查:(1)调谐稳定度(2)幅度平衡(3)提取/抑制(5)失调等指标,以确保全固态中波发射机性能稳定。
最后,全固态中波发射机也需经过故障模拟、长时间测试等环节后才能正式交付使用。
总结在检修1kW全固态中波发射机时,需要经过故障排查、更换输出管、阻抗匹配和综合测试等一系列操作,确保全固态中波发射机能够达到预期的性能指标。
全固态电视发射机故障分析和处理

路 出现 异常从 而造成 A C控 制 环路 的 L
检波 电压 发生 变化 ,使激 励 器输 出功 导致 功放 出现 过激 励保 护 , 因 典 型 现 象 : 主控 单 元 L D显 示 率增 大 。 C
振 信号 由本振模 块输 出端 J 2通过 5 Q “ A V R O 0 P X O E L AD! ” 应 功 放 出 现 红 此检 查时 可将 发射机 工作 设 在手 动状 对
无 发热 。
在 主激励器 上进行等 待 。无视频 时 , 激 关 断 。 励 器告警 , 同时上报主控 单元 。 3 .检查伴 音 中频 调制 器是 否有载
2 测 量 天线 驻 波 比应小 于 15 . .。
波输 出。 断开 发射机所 有环路 (F L IA C、 R A C) 将 视 中调 输 出关 闭 , 时在 FL 。 此
大于 1 。 . 5
检修方 法 :. 1检查伴 音信 号是 否送
工作 情况 下 , 主激励 器无 视频 , 若 则备 到激励 器的音频输 入端 。
若 立 2使 用计算 机工 具软件 ( . D型激 励 检修 方法 :. 1检查 发射机 的输 出端 激励 器先 自检 , 正 常 , 即转 为备激 若备激 励 器亦 不正 常 , 则停 器音 视频 调整 器 )检查音 中频 是 否被 与天 馈 系 统之 间的连 接 是 否 良好 , 有 励 器工作 ;
J 2
发 射机 的功率 显示 有功 率输 出 ( 伴音
功 率 ) 。
激励 器 本 振 失锁
典 型 现象 :激 励 器 前面 板 u l k no c 和 f l指 示灯亮 , 射机待 机亮 红灯 , at u 发
。。。。。。
。}。。。一
全固态电视发射机故障分析处理与日常维护

全固态电视发射机故障分析处理与日常维护【摘要】国产全固态电视发射机自投放市场以来,已经从早先的双极型射频功率晶体管,发展到了现在普遍采用的MOS器件。
器件和技术的进步,为我国的电视发射技术的发展创造了条件。
本文作者凭借多年积累的工作经验,总结了全固态电视发射机常见故障分析及维修方法,与同行分享。
【关键词】全固态电视发射机;工作状态;典型现象;故障分析;维修方法1.UHF10KW全固态电视发射机组成及特点全固态合放式电视发射机主要由激励器、功率放大器、无源部件(包括分配器、合成器、带通滤波器、定向耦合器等)、主控单元、电源及配电电控单元和风冷系统组成。
整机特点:(1)整机采用单通道,图像伴音合放式。
(2)备份冗余设计,可实现零停播率。
(3)可实现智能化网络化,可通过PC机接口由监控计算机进行遥测遥控。
(4)完善的保护措施,减少设备在特殊环境中的损坏。
(5)独特的结构设计,调试、维护、运输方便。
(6)电源均为质量可靠、稳定性高的开关电源;效率高,稳压性能好、适应外电变化能力强。
(7)冷却方式采用低压离心风机强迫风冷。
2.整机工作状态的观察及异常时的分析和判断2.1 观察、分析和判断的主要内容主控单元LED表:TX输出功率、反射功率大小EX的LED表:EX输出功率(归一化值)EX-V ALC值:环路自动控制电平2.2 三个主要观测量的说明2.2.1 TX输出功率:RF输出经过定向耦合器正反向耦合,去主控单元接口电路板,经过检波放大的直流量分送3路:1)送主控制板,经过A/D转换去LCD 显示输出功率和VSWR,也供主控Pa-V ALC的记忆存储。
2)去主控盒LED表,显示输出功率和反射功率。
3)去EX,作为大环PA-ALC调整和高驻波比保护参考值。
2.2.2 EX输出功率:在切换盒中将RF-OUT耦合检波,去LED显示EX输出功率。
2.2.3 V ALC自动电平控制:在EX控制板上形成,改变变频器电调谐衰减量,以控制变频器RF输出电平。
全固态电视发射机的功放结构、特点与故障维修分析

全固态电视发射机的功放结构、特点与故障维修分析近年来,许多电视发射台已完成全固态发相继开发出横向扩散金属氧化半导体硅场效应断其好坏。
电阻法是维射机替代电子管发射机的更新换代工作。
全固管(LDMOS),经UHF电视发射机使用证实,其修工作的常用方法,只态发射机的广泛使用,给发射设备的检修与维线性和效率优于双极性晶体管、MOSFET管,特要根据检测原理灵活运护提出了新的要求。
对发射机固态功率放大模块的故障和维护作一介绍,供同行在实际操作与维护工作中参考。
1.固态功放的结构和特点与真空管放大器比较,固态放大器具有稳定性好、可靠性高、寿命长、能耗低、维护便利等优点。
固态高功率放大器通常由输入单元、输出单元、功放模块、微处理器监控系统、电源组件和冷却系统等电路构成。
功率放大器的主要部件“功放模块”则由多个LDMOS 或VDMOS场效应管并联组成,该类场效应管采用横向或纵向扩散金属氧化半导体技术,属电压控制器件,热稳定性好,但热传导性差,击穿电压较低,因此输出功率受到一定的限制,使用中为了获得较大输出功率,通常采用功率合成技术,由多个功放管进行功率合成达到所需输出功率,其中个别功放管的损坏,输出功率会减少,但不影响放大器继续工作。
衡量一个高功率放大器的性能,主要有线性、非线性、增益、效率和可靠性等指标。
其中非线性指标变差将产生载波频率的谐波,导致信道内外出现互调干扰,引起信号畸变,因此,提高固态功放的线性指标尤为重要。
固态功放中采用的晶体管通常有三种形式,即双极性晶体管、MOSFET场效应管和LDMOS场效应管。
双极性晶体管技术相对成熟,但温度稳定性差,难以承受数字电视广播的高线性要求。
MOSFET场效应管具有负温度系数特性,无须另加温补电路。
但易引发载波寄生相位调制。
为求得效率和线性的平衡,晶体管通常工作在AB类,其非线性失真是不可避免的。
近年来,飞利浦等公司相继开发出横向扩散金属氧化半导体硅厂效应管(LDMOS),经UHF电视发射机使用证实,其线性和效率优于双极性晶体管、MOSFET管,特别适合数字电视放大。
浅谈全固态发射机的故障检修

浅谈全固态发射机的故障检修随着科学技术的快速发展,各种产品不断的更新换代,尤其是高科技电子产品,发射机也早已完成了从电子管发射机到全固态发射机的升级,继续寻求突破,不断趋于数字化和智能化。
全固态发射机具有先进的技术、相对稳定的性能和较高的效率的特点,这也是很多电视台选择其的原因。
但全固态发射机也会出现一些不可避免的故障,文章就主要对全固态电视发射机的故障情况及检修措施进行深入的了解分析,从而促进全固态发射机的正常运行及进一步的更好发展,推动我国科学技术的不断进步。
标签:全固态发射机;故障;检修;功放模块;伴音功率1 全固态发射机故障分析全固态发射机主要由激励器、定向耦合器、切换器、功放模块、合成器、滤波器、冷却装置等部分组成,当一个部分出现故障时,其他部分正常运作都会受到影响。
下面主要就全固态发射机常见故障及其原因进行分析。
1.1 电阻功率增大、全固态发射机输出功率达不到要求全固态发射机为了保证达到一定输出功率,一般安装多个功放模块,运用合成其功率的方法,然而安装多个功放模块,其内部的功放管就特别容易出现问题,一旦有功放管出现问题,功放模块整体就无法正常运行,这样会导致全固态发射机的电阻功率增大、全固态发射机的输出功率也达不到要求,全固态发射机的正常运行便会受到影响。
1.2 内部过热导致停机一般机器使用时间过长就会发热影响其正常运行,所以机器内部都会安装散热器等系统,全固态发射机内部零件较多且位置较紧凑,尤其是散热风机又小有多,分布位置也较复杂,当全固态发射机工作时间过长,散热风机可能由于承载不了过大的工作量而停止运行,从而导致全固态发射机过热,突然停机。
1.3 无伴音或者无视频输出全固态发射机的伴音功率的输出一般是由耦合发射机射频来进行,然后再由谐振电路进行选取最后获得。
全固态发射机都有一定功率的伴音中频,而当伴音中频运作过程中出现问题时,全固态发射机虽然也会有伴音功率输出,但是这种情况下谐振电路却不能获得该伴音功率,所以全固态发射机没有伴音功率的指示,并且出了问题的伴音中频,其频率与正常频率会有一定的偏差,最后导致电视机不能读出全固态发射机输出的音频信号,即无伴音输出。
全固态数字电视发射机常见故障判断维修

是否 正 常 只 需 用 万 用 表 检 测 其 阻 抗 值 重 新 焊 接 推 动 功 率 的 输 入 接 点 可 排 除 松落 , 连线是否 断裂 ; 码流是否丢失 。
故 障。 2 . L D MO S 管 电流 为 0 A,测 量 电位 器
如下所示 。
3 . 4 驻 波 比保护 琉反射过 大 ,对发射机进行保护 。
载 )驻波 比≤ 1 . 5时正常工作 ,驻 波 比> 钉 ,用 两个 电烙铁 同时加热 L D MO S管 的 流是否播放正 常或符合标准 。
1 . 5 时, 发 射机总控单元将给 出封锁信号 , 两 个栅 极 。待栅 极上 的焊锡 融化 后 ,向
切 断激 励器 的 射频 输 出 ,并 同时 发 出告 上撬 动 L D MO S管 ,使栅极脱 离 电路板 。
位器阻值在 2 . 7 K n 左右 。
L D MO S管外形 图见 图 2 ,其 中 ,1 、
2 脚 为漏极 。3 、4 脚 为栅极 ,5 脚为源极 。
以C MMB激励器为例 ,面板见图 3 。
常的情 况下 , 无 需人 工 干预 系统将 自动 切换 到内部参考源 ,不影响正常工作 。
下)
安装位置 , 用 螺钉 固定 好。
第 四,为 L D M O S管上锡 焊接 ,焊接
将腕带连接 到地 。 功放模块 内的 L D MO S管 内部 由两个 人员应着 防静 电腕 带 ,
M O S 管推挽 放大 ,每个 M O S 管 的偏 置 电 焊 接 时应拔 掉 电烙铁 电源 ,每 次焊 接 时
检查 G P S 是否锁定 。 4 . 2 。 7 温度过热
现象 :Wa r m红灯亮 ;系统状态 中系 左 右 ;二 是 工 作 时 L D MO S管 的 电 流 为 警信 息 。 四是 当 E x t . 亮 绿 灯 时 ,表示 当 统温度显示过热 。 o A。 前有外部 1 0 M H z 信号输入 。五是当 1 P P s 原因:机箱内温度超过预设 门限值 。 故 障分析与处理 : 亮绿灯 时 ,表示 当前有 1 P P S输入 ,且偏 排 除故 障 :检查 温 度升 高 的原 因 , 1 . L D MO S管 有 电 流 但 基 本 和 静 态 差小于 0 . 3 s 。 般 为风机故 障或积灰多散热不好。 电 流一 致 ( 0 . 4 A左 右 或 0 . 8 A左 右 ), 4 . 2 激励器 面板指示 灯常见故 障 4 . 2 . 8 激励器无功率输 出 原 因为无 推 动功 率 。因全 固态 电视 发射 4 . 2 . 1 AS I 码 流中断 现象 :Wa r m红 灯亮 ;系统状态 中封 机 在低 电压、大电 流的状 态下工作 , 现象 : A S I 绿灯灭 ;Wa r n 红灯亮 。 锁状态为 “ 封锁” 。 且L D MO S工 作 在 甲 类 或 甲 乙类 状 态 , 原 因 :输 入码流丢失或 A S I 1 / A S I 2连 原因 :P L L失锁。 发 热 量 大。 电路 连 接 点 热 胀 冷 缩 ,会 接出错导致码流 中断 。 排 除故 障 : 检查 G P S 是否锁定 。
通用10KW全固态电视发射机故障一例

+ 2 8 V未 加 到风机 控 制板 , 有 可 能是 接 线松 动 , 找 到故 障点 处理 好 即可。如 果 两点 电压值 为 + 2 8 V, 那 么就 说 明此处 没 有故 障 , 继 续
下一 步 的检测 。
具 有线 性 好 、 增益 高 、 功 率大 、 寿 命 长
射 机 在 加 电后 , 面板指示正 常 , 但 是
人 工 无法 开机 , 这个 故 障可 能 有 5方
面 原 因造 成 , 需要逐一排查 , 分析 处 理 各 方面情 况 :
图 1 风机 控制 板 电路
3 、 查 看 风机 控 制板 可 控硅 是 否 有故 障 。如 上 图所 示 , 风机 控 制 板 中采用 的是 双 向可控硅 。双 向可控 硅有 第一 阳极 A1 ( T 1 ) , 第
等 优 点 ;主 机 由 2 W 激励器 、 5 0 0 W 功 率放 大器 、 末级 功 率放 大 器 、 电源 、 电控 、 指 示 系统 、 计 算 机 监 控 及 低 噪
声 风 冷 系统 组成 :前级 为全 固态 化 、
宽带 化 5 0 0 W 功率 放 大器 ; 激 励器 采 用 中频调 制 技术 、 视频 A GC技术 、 声 表面 波 滤波 技 术 、频率 合成 技术 、 非
二 阳极 A2 ( T 2) 、 控制 极 G三 个 引 出脚 。 双 向可控 硅 第一 阳极 A1 与第 二 阳极 A2间 , 无 论所 加 电压极 性 是正 向还 是 反 向 , 只要 控 制 极 G 和第 一 阳极 A1间加 有正 负极 性 不同 的触 发 电压 ,就可 触 发
1 、 首先, 先从最 容 易 排查 的故 障 开 始 ,检 查 发 射 机 表 板 按 键 是 否故 障 。 由于 按键 是 触 摸 式 , 频 繁 使 用 必
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全固态电视发射机技术及故障分析
近年来,随着广播电视行业的快速发展,其技术水平也不断提升,目前所使用的发射机已开始向高频、大功率的方向发展。
而随着技术的不断完善,全固态电视发射机以其先进、稳定的性能及高功率的特点开始取代电子管发射机,而且成为当前我国电视发射领域的主力。
全固态发射机在不断的应用过程中,技术得到不断的完善,目前已成为应用最为广泛的发射机技术。
本文对全固态电视发射机的技术特点进行了分析,同时对全固态电视发射机常见故障及维修进行了阐述,并进一步介绍了发射机日常运行及维护的注意事项。
标签:全固态电视发射机特点;维护方法;常见故障
前言
电视发射机从产生至今,大致已经历了大半个世界的发展历程,从模拟到数字、从黑白到彩色、从电子管到全固态的发展过程,这个演变的过程中充分的说明了电视发射机对我国无线广播的发展所起到的重要作用,而且在目前科学技术快速发展的带动下,我国的电视发射机更高效、更高功率及自动化的方向发展,对用户实现高清晰和高质量的电视节目信号接收奠定了坚实的基础。
1 全固态电视发射机的技术特点
1.1 模块化的设计、维护量少
全固态电视发射机在设计上采用的模块化的结构,这种设计结构具有较好的保护性能,不仅能够从电压电流方面起到很好的保护电路的功能,而且有效的避免故障的发生,即使有故障发生,也只是其中一个模块出现了故障,不会影响到发射机的整体运行,只需要对存在故障的模块进行更换就可以,不会发生停播,有效的减少了损失的发生。
所以利用这种模块化的结构设计,有效的增加全固态电视发射机运行时的稳定性,而且在工作时,在电源设计还实现每个功放单元都配备单独的电源,这样就更加强了对功放模块使用效率的保护作用。
而且全固态发射机处于低压下运行,所以不会对工作人员带来不必要的伤害。
另外这种模块化的结构设计,可以在日常发射机正常运行时就可以进行一般性质的测试,以便于及时发现存在的隐患,及时进行维修,避免了事故的扩大,不仅有效的降低了维修成本,而且确保了发射机持续、稳定的运行。
1.2 经济性能好、保护措施完善
由于利用模式结构进行设计,而且实现了不同模块之间的通用,这样不仅更便于对模块进行更换,而且也不需要再对模块进行备份,有效的降低了运行的成本。
同时全固态电视发射机还增加了对雷电的保护功能,即使在雷雨天气天线受到雷击发生短路,也不会对发射机内部的元器件带来威胁,确保了设备的安全性和可靠性。
而且全固态电视发射机更易于实现对故障点的判断,一旦有故障发生,
则能准确的对故障点进行判断并进行维修,避免了事故的扩大,降低了维修的难度。
1.3 电脑控制技术
在对全固态的电视发射机进行的控制方面,采用了PC的控制装置,这种工作方式可以对运行状态进行实时的监控,在工作运转的过程中,各个单元运行的数据和工作状态参数都可以通过连接装置传送的电脑控制端,实现远程控制,对相应的数据进行管理和查询传递等功能。
利用电脑控制技术有效的规避了人工监测工作模式下的各种弊端,人在长时间对数据进行监测时,发生分神或是疏忽的情况很难避免,这样就极易在分神的时间内数据发生较大的变化而没有注意到,使故障产生,而利用全电脑进行控制,则运行期间的各个单元及模块的数据都会直接由电脑进行收集和控制,并传送到电脑控制端,及时对数据进行分析,从而做出准确的开关机判断,而且一旦有故障存在,则会提前发出预警信号,从而有效的避免了事故的发生。
2 全固态电视发射机常见故障与维修
2.1 激励器无输出
激励器无输出首先要检查视频信号是否正常,接头是否良好。
如没有发现异常,将AGC设置为手动控制,并降低激励器增益,检查是否因过激励保护而无输出,检查是否因视频调制度过高导致激励器保护无输出。
检测激励器各小盒中关键点的电压值,主要包括检测互调校正盒和DG/DP校正盒是否有输出、频调制盒电源是否正常、上变频盒是否正常、1W功放部分电源和工作电流是否正常等,基于以上检测,分析判断故障可能出现的部位。
2.2 发射机无功率输出
激励器正常,发射机无功率输出情况下,首先检查交、直流供电,看是否因交流缺相,或直流电源发生短路、开路、过压等故障引起电源部分保护而无输出。
而后检查发射机前面板上过热或过激励指示灯是否点亮,如点亮说明相对应的保护电路已启动,过激励电路处于保护状态,此时可按下前面板上的复位按钮,看功放是否能恢复正常,如不能正常工作,则应采取相应降温或降低激励措施。
此外,还可检查激励器输出的信号是不是加到功放模块上,重点检查分配器和分配器与功放模块之间的连接线。
2.3 输出功率低
射频输入电缆接触不良会导致激励信号不是直接传输,而是相当于两者间加入电容藕合传输,进而致使功放电路参数改变,匹配和响应也发生变化,最终造成输出功率降低。
此外,合成器中电容击穿或电感脱焊使得回路失谐,也会引起功率下降。
2.4 图像跳动
产生图像跳动的原因有多种,如:视频信号幅度太小,会引起图像跳动;视频信号同步头被压缩,尤其是当同步头小于0.2V时,图像便会发生跳动;视频信号同步头太大,同步头被切割,也会导致图像不稳;视频调制度太高,大于87.5%时,图像也会跳动。
2.5 图像上出现网纹或其它干扰
图像上出现网纹或其它干扰,可检查激励器、分配器、合成器之间的连电缆是否接触良好,接头是否出现松动;检查地线连接是否良好,接地电阻是否小于4Ω;检查电源滤波电路是否有异常,滤波电容是否失效;检查信号源是否正常。
3 发射机日常运行安全维护注意事项
首先,确保其温度处于正常的水平。
发射机机房内的温度应以5℃~35℃之间为宜,保持温度的均衡性,过高或是过低的温度都不利于发射机的正常工作。
其次,配置稳压电源。
稳定电压的电源是确保发射机得到正常工作的基础,所以需要确保所配置的供电电源的稳定性。
再次,确保机房的整洁。
机房内应定期进行打扫,避免有灰尘沉积,因为发射机内部的许多电子元器件一旦有灰尘,则极易发生短路或是故障,所以需要定期进行除尘,同时还要对空气滤尘材料进行定期的更换。
对进风口、风道、激励器、功放内部和电源等都需要用吸尘器等清洁用品进行一次性除尘。
最后,定期进行检测。
发射机的各项技术参数,需要在运行时进行检测,并做好检测时各项参数的记录,从而通过对数据的分析,以便于及时发现运行时存在的问题。
4 结束语
目前全固态电视发射机在我国的应用具有广泛性,由于其自身诸多的优点,所以在使用过程中也受到一致的好评。
全固态电视发射机良好的性能,保证了其运行的稳定性,发生错误的几率较少,而且具有较长的使用寿命,维修上更为便捷,所以全固态电视发射机的市场前景非常广阔。
在我们日常使用过程中还需要加强对其性能研究,从而使其在应用中不断的完善,使其功能性得到进一步的增强,从而为人民群众提供优质的服务。
参考文献
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