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DF100APSM發射機高速駐波比檢測板的原理分析和干擾抑制

2016-10-21 17:00:17張建林
科技創新與應用 2016年7期

摘 要:作者從對DF100A PSM發射機的駐波比保護入手,分析了高速駐波比保護電路1A17的原理和保護值的設定,同時針對電路因干擾會產生誤動作,從而影響了發射機的正常工作,威脅安全播出。文章對干擾及抑制措施進行闡述,對于同機型發射機有借鑒作用。

關鍵詞:DF100A發射機;駐波比保護;原理分析;干擾抑制

1 概述

在DF100A PSM發射機的射頻輸出網絡中,由于射頻末級不可能達到理想的匹配狀態,當天饋線與發射機處于不理想匹配狀態時,就會產生反射功率。反射功率對發射機元器件有損害,也就影響發射機的穩定運行。當反射功率較大時,會在發射機的輸出網絡(∏-Г-Т網絡)即高末級槽路、諧波濾波器、平衡轉換器元器件上產生較高的電壓,就會導致器件打火,嚴重時將使真空電容、電感燒壞,所以在發射機上加入了駐波比保護電路。

駐波比保護電路由兩部分組成,一種是機械保護,即反射功率表保護,當發射機反射功率超過一定值時(反射功率表上紅色指針設定的功率值,一般為10kW),反射功率表內部的繼電器動作,發射機將從高功率降到低功率,如果超過三次,發射機就會掉高壓。但是,由于繼電器機械保護動作時間為毫秒級,對于雷電、天饋線系統的打火等,引起瞬間反射功率過大是不起作用的,因此,發射機還設置了高速駐波比保護電路,即1A17電路,它采用電子保護方式(設定值為20kW),使保護動作時間提高到了微秒級,極大地提高了動作保護時間。采用這兩種駐波比保護電路,可以快速檢測發射機的駐波比,大大提高了發射機的穩定性。AD524放大器作為1A17板的核心,下文將主要分析其內部線路及工作原理,以及干擾1A17板正常工作的原因和抑制干擾的措施。

2 1A17電路核心器件和相關聯電路的原理分析

2.1 集成放大器AD524AD

AD524AD放大器是由美國AD公司生產的高精度儀表運算放大器,它的特點是工作線性度高,共模抑制比(CMRR)高(當G=1000時可達120dB),失調電壓比較低、漂移較小及噪聲小(0.3mVp-p),失真小:0.003%,(G=1),可以通過跳針設定增益值,其范圍為1~1000。該電路中,增益選G=1000檔,由R1(5k)電位器調節。AD524AD放大器可以是差動輸入也可以是單端輸入,并設置有輸入保護電路,適用于加電和掉電時各種工作環境。它的增益帶寬比較寬,而且輸出轉換速率較高,階躍響應建立時間短。AD524AD放大器可以用兩種方法實現增益的微調:一種是在放大器芯片的第3和第16引腳之間加入一個外接電阻(如圖1中R1所示),R1的電阻值計算公式為:RG=40K/(G-1)。為了得到比較高的精度,應選用溫度系數比較低的精密電阻,否則,由于外接電阻和芯片AD524AD內部的薄膜電阻不匹配就會影響到增益精度和增益漂移度;另一種方法是采用外接電阻與芯片AD524AD內部電阻相并聯,從而減小了溫度系數的影響,降低噪聲。

2.2 高速駐波比保護板1A17工作原理

如圖2所示,115VAC送至1A17TB1-1、2端,經變壓、整流、濾波及穩壓后,得出±15V電壓,為1A17相應的器件提供直流電源。來自反射功率取樣探頭3A8J2的信號通過屏蔽線接到TB1-12上,此信號一般為0.005~0.45V,經過R2、C8濾波后接到運放U2的同相端(第2腳)。地線屏蔽層接到1A17TB1-11,經R3、C9濾波后接到U2的反相端(第1腳)。反射功率取樣信號經運放U2放大后送到雙電壓比較器U3(LM393N)的反相端(第2腳)。比較器U3的同相端(第3腳)接基準電壓4.6V,U3的反相端接U2的輸出端(第9腳)。正常情況下,U3-3的電壓大于U3-2的電壓,輸出端U3-1=15V,為高電平,使得場效應管Q1IRFD9123截止,1A17TB1-15電壓為0V,繼電器1K54不得電;另外,場效應管Q2IRFD9123飽和導通,輸出端子1A17TB1-16為0V,于是為提供調制器控制器接地通路。其中,電容C10形成電壓負反饋。

當反射功率過大,U3-1輸出低電平(0.71V)時,通過C10的作用,反饋給U3-5,使其瞬間脈沖變為低電平,U3-7瞬間輸出低電平,促使場效應管Q2的迅速截止,從而封鎖調制器,同時,場效應管Q1IRFD9123導通,1A17TB1-15為15V,使得繼電器1K54得電動作,又使1K44得電動作,反射功率切斷指示燈6DS16變紅,如圖3所示。從而起到了高速駐波比保護作用。

調節R1反射功率與播出功率相差的比值大小,即調節R1可以調整放大倍數。

2.3 1A17相關控制電路分析

圖3為反射功率切斷控制和指示電路。已做介紹。

圖4為反射功率表和1A17的連鎖1控制電路。當反射功率正常時,反射功率表內部的繼電器的11-12接點接通,電源1PS2的+24V電壓送到調制器控制器音頻通路板9A4上的光電耦合器U4,反射功率正常時,1A17的場效應管Q2導通,1A17TB1-16端輸出低電平,使得U4里的發光二極管導通發光,U4里受光就飽和導通的NPN型光電三極管導通,調制器控制器功率控制板9A5上的+15V電壓使聯鎖1燈發光,U2A的1腳是低電平,當2、8腳都是低電平時,或非門U2A的9腳輸出高電平,調制器可以正常工作。1A17和6A3是或邏輯關系,只要有一個檢測到有反射功率過荷情況,則反射功率都會切斷。

以6A3為例進行說明,當反射功率表的黑針指示的反射功率達到紅針設定值時,反射功率表內部的繼電器的11-12接點斷開,15-16接點閉合,如圖4所示,11-12接點斷開后電源1PS2的+24V電送不到9A5板,光電耦合器U4的發光二極管不導通不發光,三極管也不導通,則聯鎖1燈不亮,U2A的1腳為高電平,U2A的9腳輸出低電平,產生非工作指令信號,非工作指令燈亮,瞬間封鎖調制器,保護了發射機。

圖4 連鎖1控制電路

3 干擾高速駐波比檢測電路1A17工作的原因及抑制措施

在發射機運行過程中,曾經出現過反射功率切斷故障,檢查了相關聯的元器件都是正常的,有的元器件作了更換,但還是會出現故障現象。經過分析,并用示波器測試取樣輸入端1A17TB1-11、12的信號,發現波形有畸變,說明有干擾現象存在。由于1A17電路中集成運放U2(AD524AD)采用了差分電路,共模抑制比很高,所以1A17不會產生干擾,那這個干擾信號只能是從外電路串進來的。在DF100A PSM發射機一機箱中有各種變壓器、阻流圈、整流模塊和電路板,當它們工作時,會使一機箱中的電磁頻譜環境變得非常復雜,在單位體積內,電磁功率的密度會很大。如果不能有效地治理這些電磁輻射,發射機就會受到干擾,導致不能正常工作。因此,在一單元中,入射功率表、反射功率表和自動增益控制器件采用金屬殼屏蔽方式屏蔽、隔離外界的輻射。發射機的一、二、三單元機箱都是獨立的金屬箱體,這在很大程度上消除了各單元之間相互干擾。所以,產生干擾1A17工作的原因主要有:(1)1A17本身接地不好引入干擾信號;(2)取樣線的屏蔽層接地不好引入干擾信號;(3)取樣輸入端1A17TB1-11、12未插接好或者端子引線松動引入干擾信號;(4)從取樣輸入端串進一個電磁干擾信號。

針對這四種情況,在處理時,對1A17的接地進行檢查,測量其接地電阻,確保1A17接地良好,將取樣線進行處理,并做好接地,緊固1A17TB1-11、12引線端子,同時在端子TB1-11、12兩端并接一個104(0.1μF)電容,可將干擾信號旁路。處理后,發射機再未出現上述現象,說明干擾信號被抑制了。

4 結束語

以上對駐波比保護設定和高速駐波比檢測電路1A17及其相關聯電路的原理進行了分析。同時針對電路因干擾會產生誤動作,從而影響了發射機的正常工作,威脅安全播出。對干擾1A17正常工作的原因及抑制措施進行闡述。在DF100A PSM發射機維護工作中有很好的借鑒作用。

作者簡介:張建林,726臺甲機房,工程師,學士學位。

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