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淺談數字調幅中波廣播發射機的檢測與維護

2011-08-15 00:52:53張建中
科技傳播 2011年2期
關鍵詞:發射機故障信號

張建中

中山廣播轉播臺,廣東 中山 528400

1 非線性失真

數字調幅中波發射機的輸出信號,是經過一系列的加工處理過程而得到的,這些過程包括:音頻處理、模擬數字轉換、調制編碼、功率合成、調諧網絡等,由此而得到的輸出信號是肯定會與輸入信號存在著一定的不同之處的,不能將輸入信號的特征完全真實的反映出來。其原因是發射機中使用的是一些非線性元件,從而在輸出信號中產生諧波頻率,使信號產生失真,將這種失真稱為非線性失真。如果檢查發現非線性失真過大,那么,應該首先將機箱門打開,查看射頻放大器故障指示燈的點亮情況,修復或更換損壞的功放之后,再進行檢測,如果情況仍然保持,那么,就再使用假負載代試機。如果失真正常,那么,故障就是出在天饋線系統上,如果仍然排除不了故障,那么,可以模擬數字轉換板的X2上連接示波器,對于復原的音頻信號進行檢測。

1.1 模擬輸入板

在模擬輸入板的TP1、TP4、X6-10上,分別連接示波器,檢查信號波形是否出現失真現象,出現失真說明在測試點前的電路有故障,在測試之前也應該認真檢查信號源自身是否存在問題。如果信號源自身存在問題,那么,可以首先去掉音頻處理器板,然后測試。與此同時,230V供電取樣輸入電路中的L5的磁芯材料也影響信號的失真,尤其對于低頻端來說,磁芯對地應該是沒有阻值的。

1.2 模擬數字轉換器發射機

開滿模擬數字轉換器發射機的功率,然后加10kHz的音頻信號,100%調制,送調制監視取樣信號到綜合測試儀,分析其是否失真。

第一,如果10kHz的音頻信號的失真度大于2%,那么,應該對1千赫茲的失真度進行檢測。如果出現同樣的情況,那么,應該檢測故障位置;

第二,如果10kHz失真度小于2%,那么,利用相位補償開關S1來使用不同的電容和電感對于失真最佳點進行調整,非常容易調整低頻端,但是,不容易調整高頻端。

1.3 調制編碼器

調制編碼器主要是完成臺階的開通信號,如果臺階信號丟失,不開通功放模塊,那么失真是非常容易產生的。可以直接在調制編碼器的U 形狀跨接線上測試,查看是否存在開通模塊的TTL低電平;同時,對于模塊的開通情況進行檢查,從而確定調制編碼器或者隔離驅動電路是否發生了故障。

1.4 射頻電路

第一,要求射頻功放的激勵信號在22~25 V P-P之間,不能過低,一般情況下是23 V P-P;

第二,射頻功放的故障造成臺階丟失,也會引起失真,其中包括二進制臺階。并注意高壓電源保險管的通斷情況;

第三,輸出調諧網絡失諧;

第四,帶通濾波器調諧電容C101調諧不當(10kW機失調不允許超過500W);

第五,發射機的天線帶寬有限。

2 頻率響應

發射機對所有輸入信號的幅度,根據頻率的變化而出現不一致的放大情況,從而導致頻率失真,進一步改變音色,影響廣播效果。所謂頻率響應,也就是振幅/調制頻率特征,就是發射機的調制系數根據輸入發射機振幅電平恒定的正弦音頻信號的頻率而發生改變的特點,它的符號是分貝。模擬輸入板的音頻電路決定了頻率響應的高低,如果低頻端不好,那么,應該檢查貝塞爾低通濾波器;如果高頻端不好,那么必須對高頻補償電路進行重點的檢查。而該機在模擬輸入板之前加裝了一個音頻處理器,模擬輸入板也是導致形成較差的頻率響應的因素之一。與此同時,也應該檢查模擬數字轉換板中的模擬數字轉換之前的音頻電路。此外,要檢查末級輸出網絡和天調網絡自身的頻率響應。

3 信噪比

在發射機沒有外加調制信號時,如果其射頻信號通過線性檢波器檢波后的交流電壓有效值與調制系數為百分之百,那么,信噪比就是檢波器輸出的交流電壓的有效值之比。信噪比的單位用分貝數表示,也就是為發射機的信噪比。當對數字調幅中波廣播發射機進行檢測時,如果發現信噪比降低,應該對于下面的模擬輸入板中三角波形成電路等電路進行檢查。

3.1 模擬輸入板中三角波形成電路

1)頻率和幅度。在TP1測試點接上頻率計數器和示波器,對于R41進行調整,使頻率為72kHz,對于R43進行調整,使幅度為10mV為最佳;

2)大臺階同步信號。大臺階同步信號由一連串的正負脈沖信號組成。在載波狀態時,大臺階同步信號是0,由1/64臺階控制。對于大臺階同步信號進行調整,應該要求其信噪比達到最優值。

3.2 輸入模擬數字轉換電路的音頻復合信號的電平不能太低

在TP7上測量其幅度一般為6VP-P。

3.3 電源電路中的調制B-電源調整不當

如果B-電源的調整不當,例如,10kW機中B+電源的電壓是5V,B-電源的調制音頻信號是從模擬輸入板數控電位器電路之后的N4B采樣來的。所以,如果輸出功率輸出降低,那么,音頻+直流信號就會變小,B-電壓絕對值也會隨之降低。如果輸出功率輸出上升,那么,B-電壓絕對值也會隨之升高。

3.4 功放模塊的通斷點和零激勵點

幾倍射頻周期和產生選通脈中延時差距決定了各端頻通斷偏離零激勵點的時距,從而造成功放通斷點和零激勵點都不一致,應該通過預補讓來解除故障。

4 結論

本文對數字調幅中波廣播發射機的檢測與維護進行了探討。通過本文的研究,提出了一些數字調幅中波廣播發射機的檢測與維護的經驗和技巧,希望能夠對于將來的數字調幅中波廣播發射機的檢測與維護工作提供一定的借鑒。

[1]簡輝華,李耐根.調幅信號調制方式的分類與識別[J].科技廣場,2008(10).

[2]馮彥彬.數字調幅中波廣播發射機故障分析[J].山西科技,2009(3).

[3]高倩,趙文強.中波發射機故障分析和處理[J].科技信息,2009(8).

[4]范國安.數字調幅中波廣播發射機三大指標的檢測與維護[J].科技創新導報,2010(17).

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