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论DF100A短波发射机高周故障一例

2015-02-27吴隆盛

西部广播电视 2015年23期
关键词:特性阻抗栅极过流

吴隆盛

论DF100A短波发射机高周故障一例

吴隆盛

(作者单位:国家新闻广电出版总局641台)

本文通过对高周线路介绍,以及网络元件功能的理解,结合日常工作中积累的经验、掌握的信息,对高末帘栅流过流引起的原因,故障可能发生的部位进行较全面的分析和总结,为提高维护水平和处理故障能力奠定基础。

帘栅流过流;负载;电容;槽路

1 高周线路简介

DF100A高末级射频功率放大器采用单只4CV100000C蒸发冷却式的陶瓷四极管,采用阴地电路,推动级为高末级在短波频段内(3.2~22MHz)提供1kW的射频电平,使末级的载波输出功率到达100kW,在末级的栅极回路设有陷波电路,防止射频阻流圈在谐振或失谐时产生共振,采用桥式中和电路,频带宽无需经常调整。管座采用特殊的结构,使高频薄膜电容将帘栅极有效地处于射频地电位,从而达到推动功率小,增益高,且维持宽带中和并能稳定工作的目的。屏极特性阻抗Roe为800Ω,输出网络采用∏倒L型电路,输出端的阻抗为75Ω,槽路电容由两两相并结构,并在两电容间加并两个无感电阻,以防止因电容波纹管引起的高频振荡,槽路线圈采用11个波段切换,槽路电容元件都是连续可调,避免调整中打火等不稳定因素。为满足发射机谐波输出功率指标的需要,加装一个阻抗为75Ω由两节完全相同的90°∏网络组成的谐波滤波器,以及适应天线特性阻抗及平衡不平衡转换需要的75Ω/300Ω的平衡转换器。

2 案例故障分析判断

故障现象:国家新闻广电出版总局641台B02号机连续几天播13MHz时中途频繁出现帘栅过流,并伴有调制器控制电源故障(即调制器过荷),继而又增加17MHz也出现类似现象,而播其他频率(7、8、9波段)正常。

故障分析:从故障表象来看,帘栅过流未必是帘栅回路的问题,这是因为帘栅回路没有与频率有关联的元件,若是回路问题引起,在所有频率上都有可能会出现问题。因此,出现这种现象的可能应该是屏极回路问题引起,这是因为在屏极回路里屏极负载的变化(耐压下降、毛刺打火等)引起屏流和屏压的变化,从而引起屏极和帘栅极正电场吸收电子流比例的变化,导致帘栅过流。我们前面介绍电子管可以解释这一点。之所以高末屏流没有过流指示,可认为该故障的出现时间极其短暂,即便是打火,声音也很小(小毛刺放电),因而虽引起屏流的变化,但还没达到过流指示的整定值,而调制器过荷更能印证推理。对于播17MHz也出现类似现象,应该理解为问题元件在原有损伤的程度上又增加新的伤痕,如打火连弧造成新的毛刺点,造成耐压下降,这是因为出现13MHz的故障时未能及时分析处理,以致故障越来越频繁,造成新的故障迹象。因此,故障的重点思路应该放在屏极回路。

故障判断:依上述分析,对于屏极直流回路而言,出现问题的可能有C40、C41高频旁路电容及高末管座压盘,但上述元件出现问题应该是普发性(耐压不够、损伤等),而不应该针对某个频率。因此,可排除直流通路问题。对于交流回路从原理图可知有隔直电容C35、调谐电容C36、37、负载电容C38、39、谐波器、平衡转换器出现问题的可能,但C35、C36、37出现问题会立即引起屏极过流,且不受频率限制,这是因为膈直电容的作用,而电子管的特性阻抗与网络谐振阻抗相差太大,一旦打火必将引起屏极过流;而调谐电容一旦打火相当于输出对地短路也必将引起屏极过流;谐波器出现问题,相当于槽路网络输出通地,输出功率全反射,因此没有谐振点,且调整负载电容反射功率表变化非常敏感,但不会出现任何过流现象,这时屏极的输出网络仍然有一定的阻抗;平衡转换器出现问题与谐波器的现象类似。因此,出现问题的可能性是负载电容,由于负载电容与屏极间还隔着调谐电容和槽路电感,此网络还具有一定的特性阻抗,但相对正常值小,虽受负载电容的影响,没有谐振点,负载只是加重,还不致引起屏极过流,但因负载加重影响屏压,使屏流和帘栅流失衡,从而导致帘栅极过流。

故障处理:通过上述的现象、分析和判断,停机用点温计测负载电容C38、39的温度,发现C39的温度相对高(下机泄漏试验,在某点泄漏电流很大且有打火声),更换后机器恢复正常,在应急情况下,可以利用调整电感来改变电容的取值位置(广播频段的范围),重新调整状态维持播音,待时间允许再行更换负载电容。

3 结语

本文通过对DF100A短波发射机高周原理图的了解,以及对器件、网络功能的理解,结合日常设备维护积累的经验,对故障进行较全面的剖析和阐述,通过故障的分析为今后在日常设备的维护过程中,善于捕捉运行数据和信息,为提高自身的维护水平和处理故障的能力奠定基础。

吴隆盛(1988-),男,福建泉州人,本科,助理工程师。研究方向:故障维修。

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