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中波广播发射机故障分析及维护措施探讨

2016-03-27

移动信息 2016年11期
关键词:中波电平发射机

肖 鑫



中波广播发射机故障分析及维护措施探讨

肖 鑫

湖北省新闻出版广电局潜江中波转播台,湖北 潜江 433100

针对中波广播发射机故障,首先对相同位置情况下,功放模块连续故障、不同位置情况下,功放模块多次故障、欠激励故障三种常见故障类型的特点与产生原因进行分析,然后结合发射机的日常维护现状,提出几条有效的维护措施,从而保证中波广播发射机运行正常。

中波广播发射机;发射机故障分析;发射机维护措施

中波广播发射机应用频率较高,它能高效完成各类广播信号传输工作,且故障率相对较低。然而,如果在日常工作中缺乏维护和检查,也会造成故障,对发射机运行造成不利影响。这就要求相关维护人员深入探究发射机故障,明确故障的产生原因,同时采取有效的维护措施,确保发射机正常运行。

1 故障分析

1.1 相同位置情况下,功放模块连续故障

(1)漏极相位错误。模块射频推动信号相位不允许超出5度,并且场效应管对应的波形相位也不能超出5度。造成漏极相位问题的原因有很多,如驱动信号不正确等,带来模块接触不实与变压器故障等问题。产生以上状况后,模块虽能继续工作,但温度会大幅升高。

(2)射频推动信号不正确。主要包含两层意思,即相位幅度和电平幅度。功放模块推动电平有23 V限定值,并且两个模块之间的信号相位差不能超出5度。若射频推动信号出现异常,则会带来电缆故障等问题。

(3)模块插座故障。模块插座一旦发生故障,则遭到破坏的插座会产生一些痕迹。产生此类问题的原因为插座插拔频率过高,降低弹簧张力。对此,实际情况中禁止反复插拔模块,并且要经常检查,及时更换老化簧片[1]。

(4)输出变压器故障。模块的射频路径是固定的,即输出→变压器→合成器。若变压器故障,则会影响模块正常运行。对此,需定期检查变压器,检查其是否存在破裂与打火痕迹。

(5)控制信号错误。由自调制编码器中传输的信号在不同模块电平上要保持一致。若电平故障,则会使模块直接损坏。研究表明,控制信号错误一般会出现在驱动电路中,此时应检查编码器实际输出,再与其他信号实施对比,以判断电平正确性。

1.2 不同位置情况下,功放模块多次故障

(1)开关电路故障。场效应管被破坏的主要因素为开关电路故障。对此,修复模块过程中,需先检查电路,检查部件完好度。特别是在桥式功放中,如果其一侧场效应管故障,则需全面检查,以便及时消除故障[2]。

(2)绝缘体损伤。绝缘体处于散热体、场效应管之间。这一问题在完成修复的功放模块中较为常见。碎片焊点上容易出现绝缘体失效,使模块产生故障。另外,散热体毛刺同为造成失效的原因。

(3)模块虚焊。修复模块过程中,应先进行全面检查,检查是否存在虚焊,铜皮是否有断裂。尤其是模块上的推动变压器,变压器的负载不能产生虚焊与开路。

(4)信号错误。此处信号是指射频推动信号,其包含两方面,即电平与相位。信号错误通常出现在模块上,需检查负载与二极管,以此避免由于器件原因产生的信号错误。

1.3 欠激励故障

(1)故障分析。激励器为射频信号生成源。一般情况下,由XJ获取的方波信号峰值电平值是4-4.5Vp-p,而开路峰值的电平是8.5-9.0Vp-p,均为典型方波信号。如果激励信号较低,则检测电路会表示为激励器故障,同时会造成输出激励中断,最终出现欠激励故障。此时,需检查供电,检查器件完好度,若发射机不存在异常,仅有红灯闪烁,则可判定是检测电路异常。

(2)模块连续损坏。若A/D转换器设置不当,则会增加模块故障率,尤其是在高调幅状态,容易损害高台阶功放。对此,需检查跳接线与拔码开关的具体位置,要特别注意S1开关的位置,因为它会对发射机实际运行造成直接影响。一旦S1开关设置错误,则会使采样信号的相位出现异常,由调制编码板给出的信号不能准确落在模块上,进一步增大了模块实际损耗[3]。

(3)缓冲放大器异常。缓冲放大器有转换方波信号的作用,使方波信号变成正弦波信号,再经过放大以后传输到电平。电平峰值通常在18 V上下浮动,而供电电压一般在30VDC上下浮动,如果供电电压发生变化,则输出电平必将改变。缓冲放大器产生故障后,其输出激励电平迅速降低或直接中断,在检测电路的显示板上表现为缓冲放大器故障,同时还会导致推动级电平中断,最终产生欠激励故障。对此,需全面检查缓冲放大器实际供电状况,比如器件完好度、插座接触情况等。如果经检查发现发射机运行完全正常,但检测电路依然闪烁红灯,则说明检测电路存在问题,而且电容器漏电概率最大。

2 维护措施

2.1 加强防尘

机房清洁度和中波广播发射机实际运行存在十分密切的联系。若机房内环境整洁,则可保持良好的空气清新度,降低发射机故障率;相反,若机房内环境较差,则容易产生大量灰尘,影响发射机正常运行,容易引发故障。

因此,必须做好防尘工作。在实际情况中,可在发射机的过滤组件前加设过滤器,并对过滤器当中的过滤金属棉实施定期清洗,以有效提升机房清洁度,预防发射机故障发生。

2.2 元件器和接线端子排查

各元器件能否正常运行也和中波广播发射机实际运行有直接关系。基于此,需切实做好各类元器件的日常检查工作,比如观察元器件是否存在脱落与变形。此外还要检查电路接触情况,检查各个接线端子是否松动,若松动应立即进行处理。

2.3 重视开关检查

开关是中波广播发射机正常运行的重要影响因素,应按照要求做好检查。对于开关的日常检查,需从以下几方面入手:开关装联可靠与否;机械是否失灵;联锁正常与否;开关的开启动作正确与否;开关开启关闭灵活性等。另外,还要拧紧机门,确保门联锁闭合完好[4]。

2.4 注重保洁

日常维护工作中,相关负责人必须注重机房保洁,尤其是功放模块、电源、风机等容易积灰的设备零部件。在实际工作中可使用软毛刷配和高压气泵的方法进行清灰,清灰完成以后还要用吸尘器对周围的灰尘进行清理,以保持良好的清洁度。

2.5 强化关键点电压波形检查

中波广播发射机射频推动过程中,可通过检测获取前置的推动直流电压与电流,在维护的过程中认真检查这一系列数据,检查其与原始数据的统一性。在日常的工作中,需要对关键位置的电压信息与波形信息进行记录,以此为后续发射机检修等工作提供重要依据。

3 结束语

在现有的所有发射机类型中,中波广播发射机凭借其较高的运行效率和较低的故障率得到了广泛应用。然而,为保证发射机正常运行,防止故障发生,在日常工作中不仅要对常见故障进行分析,明确产生故障的原因,还要根据故障分析结果做好维护,提高维护工作针对性和实效性,以达到确保发射机运行质量的目的。

[1]刘文力.中波广播发射机故障分析及维护措施[J].电子制作,2013,10(14):186-187.

[2]俸琼.浅谈中波广播发射机故障现象及维护措施[J].电子技术与软件工程,2014,11(3):161-162.

[3]李晓盟.中波广播发射机故障分析及维护措施[J].信息通信,2015,12(2):290-291.

[4]杨必勇.中波广播发射机故障分析及维护[J].西部广播电视,2016,10(5):219-220.

Medium wave broadcast transmitter malfunction analysis and maintenance measures are discussed

Xiao Xin

Hubei Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television Qianjiang Medium-wave Station,Hubei Qianjiang 433100

In view of the medium wave broadcast transmitter failure,first of all to the same location,under the condition of continous fault,the different position of power amplifier module,power amplifier module for many times failure,owe incentive failure characteristics of three types of common failures and causes were analyzed,and then the current situation of the daily maintenance of transmitter,the article puts forward several effective maintenance measures,so as to insure the normal operation the medium wave radio transmitter.

medium wave broadcast transmitter;Transmitter failure analysis;Transmitter maintenance measures

TN948.53

A

1009-6434(2016)11-0065-02

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