楊 俊
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影響短波發射機功率的主要原因及對策
楊俊
摘 要:短波發射機是一種信息傳遞設備,其在廣播通信領域中有著廣泛應用,短波發射機的應用對于提升信息傳輸效率和傳輸質量有著積極的作用,但在實際應用過程中,其發射功率易受到影響,從而影響信號傳輸?;诖?,本文簡要分析了影響短波發射機功率的主要原因,并探討了具體的解決對策,旨在保證短波發射機信號傳輸的有效性。
關鍵詞:短波發射機;功率;影響原因;解決對策
短波發射機有著質量輕、體積小、操作簡便等特點,在廣播通信領域中的應用十分廣泛。在應用的過程中,PSM技術能夠實現對電壓調節的作用,但功率模塊的濾波電解電容會被降低,輸出電壓下降,這對短波發射機的功率有著一定的影響,從而影響了短波發射機的信號傳輸功能?;谝陨希疚暮喴治隽擞绊懚滩òl射機功率的主要原因和相關對策。
1.1 電路對短波發射機功率的影響
在短波發射機中,兩條光纜組成了其功率模塊,兩條光纜能夠對功率模塊進行控制,其中一條光纜能夠發出信號指令,另一條光纜則能夠傳輸系統運行的相關信息。循環調制器會發出指令,第一條光纜在接收指令之后能夠實現開關狀態下對電路的檢測,進而實現對功率模塊的檢測。在檢測的過程中,與額定電壓值進行比較,功率模塊的整流輸出電壓會隨著外電壓的變化而變化,這種變化呈正相關的關系,外電壓升高,則功率模塊整流輸出電壓也會升高,外電壓降低,則功率模塊的整流輸出電壓也會降低,而電路脈沖頻率則會隨著輸出電壓的變化而變化,這種變化也呈正相關的關系,從而一起脈沖電壓平均值的改變。電源是產生直流信號也就是控制載波的主要來源,這就使直流信號會隨著外電壓的變化而產生變化。少合PSM功率模塊會導致外電壓偏高,多合PSM功率模塊則會導致外電壓偏低,發射機高末屏能夠實現對額定值的直接調節或自動調節。以上就是電路對短波發射機功率的影響原理。
1.2 柵極電阻對短波發射機功率的影響
IGBT組成電子開關以及低壓整流器是短波發射機的重要組成部分,而IGBT的主要組成裝置為兩個晶體管,通過串聯的方式將晶體管進行組裝,設置一個輸入端口,一個輸出端口,輸入端口能夠實現保護管的作用,輸出端口則能夠實現開關管的作用。在短波發射機正常運行的時候,輸出端口能夠通過開關實現IGBT的疏通,而輸入端口則處于閉合狀態,而在短波發射機正常運行的過程中人們往往對柵極電阻的作用有所忽略。當PSM功率模塊正常運行的過程中,輸出電壓會受到IGBT的影響,柵極電容在再充電過程中會產生對功率模塊的干擾因素,柵極電容再充電過程受到柵極電阻影響。由此可見,柵極電阻的RG會影響功率模塊的輸電電壓,從而對短波發射機功率產生影響。
首先,容量較小的快速二極管在長時間工作容易出現故障,因此可以對快速二極管進行改進,為了避免短波發射機功率受到影響,可以對功放模塊的中和電容進行改進,采用大功率陶瓷四級管,通過橋T中和方式進行中和,對于短波發射機來說,其電容容量范圍與標準值相差較大,同時高端頻率基本上都存在過中和現象,因此可以使用一種同樣的可調中和電容來代替傳統的中和電容,這就方便了中和調整工作,有效滿足了大功率短波發射機的需求。
其次,一般來說,在開關動作改變的時候,IGBT輸出端口的電容量會發生變化,短波發射機運行正常時,柵極電容的放電過程與充電過程有著持續性的特點,這就會導致柵極電流會受到影響而出現降低或上升的情況,柵極電流產生的這種浮動狀態會影響充電時間和放電時間。針對這個問題,在功率模塊更換的時候,應當對膜電阻的選擇提出更高的要求,膜電阻不應當產生諧振,同時溫度系統要盡量小,將膜電阻作為柵極電阻,采用并聯的方式將電阻進行連接,這樣一來即使出現故障也不會影響短波發射機的正常運行。此外,在選擇柵極電阻的過程中應當盡量選擇阻值較大的電阻作為柵極電阻,這就能夠有效提升輸出電壓空間占據的比例,從而提升功力模塊的輸出電壓,保證短波發射機的功率輸出要求。
最后,針對電路對短波發射機功率的影響,可以通過增加延時繼電器、交流接觸器以及限流電阻的方式進行改進,這些設備安裝在電源電路上,延時繼電器增設一個,交流接觸器增設一個,限流電阻增設三個,對主節點的一檔合高壓改為二檔合高壓,在合高壓之后,常開節點能夠實現接通,延時繼電器也能夠被接通,在經過延時繼電器的延時之后,三個限流電阻處于短路狀態,這就有效保證了交流接觸器的接通。
影響短波發射機功率的因素較多,本文主要分析了電路以及柵極電阻對短波發射機功率的影響,并針對性地提出了快速二極管改進、柵極電阻的合理選擇以及電路改進等三種解決對策,旨在保證短波發射機功率的穩定性,保證信號傳輸質量。
參考文獻:
[1]郝大海.影響短波發射機功率的因素分析[J].科技視界,2015(19).
作者單位:(新疆廣播電影電視局節目傳輸中心91613臺)