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ZT-10kW DAM中波发射机故障一例及相关经验教训

2018-04-04宗溢冰

西部广播电视 2018年5期
关键词:插头发射机射频

宗溢冰

ZT-10kW DAM中波发射机在运行过程中发生故障:显示板预推动故障灯变红,无输出功率,故障出现时间无规律,恢复时间不确定。

1 预推动级的工作原理

1.1 高频信号部分

从缓冲放大送来的射频信号经A14推动合成母板送到预推动,预推动是半边工作,母板上开关S1控制A或B半边工作,当S1(4-5)时为A部分工作,S1(5-6)时为B半边工作,并通过一系列的调谐网络送到推动级分配变压器T1-T6的初级线圈,次级分别为推动级的输入。

1.2 供电部分

预推动有两种供电方式,一种是+30VDC,另一种是+60VDC(其中,+60VDC经电压调节电位器R1后可对供电电压进行调节),在母板上短路子X15处选择,X15(1-2)位+60VDC供电,X15(1-3)位 +30VDC供电。X15-1位预推动电源输入端,经测量电路R13﹑R14﹑R15﹑R16送 到 X26-25/26, 然后经缓冲放大板返回到X6-27/28﹑X6-29/30,分别送到X10-29/30/31/32﹑X10-23/24/25/26上,给预推动A﹑B供电。

1.3 故障取样部分

从射频分配分配器T6级一端引出取样信号,用于推动级“射频检测”信号,经检波整流送到母板X4-10,然后送到显示板的X10-9。

2 故障详细分析和处理过程

处理过程中分析故障可能出现在高频信号部分﹑电源部分和取样部分。用万用表测量X10-29/30/31/32﹑X10-23/24/25/26有+50VDC供电,且预推动板上保险完好,故排除供电原因。因为缓冲放大级在显示板上显示正常,且开关S1接通良好,故排除预推动无输入,用示波器测量推动级X7-49/50/53/54﹑X8-49/50/53/54﹑X9-49/50/53/54均有22Vp-p正弦波,所以,排除预推动无输出。综合上述分析检测,故障出现在取样部分,因取样出错使发射机保护。因为显示板上预推动红灯亮,所以,从显示灯处向前逐级查,测量N44A-6/7(LM339)6脚无输入电压,N44A-6是由显示板上X10-9处送来,测量此处也是无电压,X10-9是由推动级合成母板X4-10送来,测量X4-10取样电压正常,以此判断故障出现在显示板X10-9和推动级合成母板X4-10之间,二者之间只有一条连线,用万用表校线,连接线无异常,后查出推动级合成母板X4-10插头与插座连接不可靠,重新调整插头内弹簧片,使插头与插座可靠连接,故障消失,发射机工作正常(见图1)。

图1 预推动故障在显示板上的保护电路

3 经验教训

第一,在处理这次故障时持续时间较长,由于仅根据表面现象分析,导致在分析过程中把思路禁锢在了自己设定的区域内,刚开始根据发射机故障现象,认为是过推动或欠推动所致,适当调整基准电压,仍不能解决。

第二,怀疑预推动选择开关接触不良导致预推动输出不稳,但在实际测量中没有发现预推动输出过高或过低,认为可能带载和不带载会有区别,发射机开高压后测量该点波形又存在困难,所以没有测量。在预推动选择开关问题上由于母板是垂直安装,如果重新焊接怕焊锡液会留下来造成次生故障,一直没有找到合适的处理方式,认为反正有备机,实在不行时再处理。

第三,只在高频通路上做分析﹑检查,没有考虑到是因为取样线插头接触不良引起发射机保护,而发射机故障并不在高频通路。

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