侯高春
摘要:PSM調制器在進行多次的計數計時過程中,其工作的原理,在短波發射機中的應用,已經成為了人們能夠廣泛接受的形式。
關鍵詞:DF100KWPSM短波發射機;調制器控制器;過荷計數;計數計時電路
在進行100KW的PSM調制器進行控制器的多次過荷負載計數中,其中計時電路的工作原理以及其主要的工作電路,根據向相應的分析數據,進行監控保護,從而保障正常的工作運行。針對這些問題,文章進行一些簡要的分析。
1 PSM的簡單論述
DF100KWPSM的短波發射機,在進行相對應的防止運行中出現故障損壞元器件,其過程中,采用多種檢測和維護手段進行相對應的措施維護,從而保證在進行的一系列整改中,完成我們的維護組建工作。而在整改的過程中,DF100KWPSM在進行波頻檢測中,針對倒差數值進行綜合統計,這樣在完成原有的調制任務同時,也進行故障排查和維護工作,從而將信號進行調制過荷計數統計。
2 N次過荷計數計時電路
在進行整個電路的分析工作中,針對PSM的調制控制器裝置進行多次過荷計算,主要通過基本電路進行統配調整控制,如圖1所示。
圖1中,單刀雙執開關S1為自動掉高壓開關,加入我們在進行這個進程中,出現超過負荷三次,就應該切換開關到3號接觸位置,從而保證整個工作運行中的安全。而當電壓U30在配置過程中,出現了相對于3號位置的電極對應時,也應該將U31A與U31B環城穩定處罰集成電壓統配,這樣在完成定時器的工作任務中,也可以完成電壓穩流的任務。針對DF100KWPSM的工作任務,通過檢測器的邊緣檢測邏輯電平,然后進行分析,其中的具體操作如表l所不。
在進行負荷故障保護中,如果機器的負荷過大,那么整體的控制電路中所表現出的信號Y,就0.5S的低電脈沖會導致輸入到U30的端口CPO出現相對應的時鐘信號。而在進行這一項操作的同時,也會導致輸入U31A的△B的端口出現△QB的低壓脈沖出現一些輕微的紊亂,而這種現象一般都會維持100S左右。如表1中所顯示的一樣,在進行電壓U30的13#和15#端口的低電平輸入中,因為其中的RESET數值為零,這樣端口100S的計數就屬于有效狀態。而在進行U31A的電量輸出中,因為和AQ.相反,且因為其為高電平,所以在進行Y信號恢復中,就可能導致過負荷現象出現。邊緣檢測器,主要就是針對U32的四個象限非門組成,其中的輸入信號主要來自于U27的10#端口。工作檢測中,可進行高電平和低電平的選擇。
在針對高功率切換低功率的過程中,邊緣檢測器在進行輸出脈沖為負值時,脈沖寬度為1500s,而這樣就使的U31B中的數值出現了△B=△QB=U31A,而這些數據表明,在整體上△CT2=0,而根據定時量U31B的設置,我們也可以針對零信號中可以持續0.22s進行分析。當高電平信號驅使U30清零以后,其主要的原因就是100s后RESET的復位功能作用,這個時候邊緣檢測器的負脈沖輸出,由于延時影響,就可能針對整體的單極觸發調節,從而保證在工作中,能夠正常運行。
而在進行高位電平處理中,由于高功率換低功率運行中,會導致U28A的信號從1#調整到2#,所以在進行這項操作中,假使過負荷值出現三次,那么就可能出現相應的斷開,這樣就會導致邊緣檢測器上的顯示出現0的數值。這樣就保護了整個工作的安全性。當在進行高壓切換低壓的過程中,如果功率不能夠及時的調整,那么面板上的數值也會出現相應的浮動,而由于高壓斷開后其中的數值成為了Q2=Q3=1,而基本上仍保持不變,但是低壓功率此時若也出現三次過負荷,那么就會導致整體的邊緣檢測器輸出低于正常的低電平脈沖,從而無法準確的反映出電路中的精確問題,而面板顯示器上也只能自動清零。
在進行這一系列的改進中,如果機組內部的局部問題,都可能導致一些不必要的麻煩,這個時候就需要進行人工的復位處理。而在進行人工的復位工作中,也應該進行RESET的排檢,從而保證在進行相應的觸發端修正調理,保證整個工作的有序進行。在進行人工復位中,應該按照相應的規定進行問題排查,通過觀察Q2,Q3,Q4,Q5的具體指示燈來進行信號的控制,進而將任務完成。
4 高功率短波發射機的安全保護
在進行短波發射機調制控制中,因為要不斷的進行高壓低壓的轉變,這就對機體的性能等要求嚴格了些。而為了保證其整體的安全性能,在進行相應的保護中,比較突出還是對發射機的故障預查分析、主機熱備份保護以及天線連鎖保護三項基本措施。
5 結語
DF100KWPSM在進行日常的播出中,因為可以針對調制控制器進行過載計數保護,進而在故障的元器件檢測中,有著一定的應用范圍。而在日常的工作中,由于各種不可避免的故障都可能導致元器件的損害,這樣PSM技術也就顯得在本行業中有一定的奠定基礎。而在進行PSM推廣中,也大大的降低了發射機的停播概率,這也說明了PSM在實際應用中的效果,是比較不錯的。