(廣西廣播電視技術中心百色分中心)
中波臺有一臺頻率為1098kHz的發射機故障頻發,運行不穩定,經廠家技術人員多次指導維修后故障依舊不能完全消除,對安全播出存在極大隱患。在機房倉庫內有一臺同系列的發射機,該發射機為其他中波臺更換其他機型發射機時換下的舊發射機,發射機未換下之前運行穩定,各項運行指標均正常。為了安全播出得到保障,決定更換發射機。在更換發射機之前首先要對倉庫內的發射機進行改造及調試,使該發射機能夠在1098kHz頻率上穩定的正常工作。
ZT-G1KW-Ⅲ中波發射機原理框圖如圖1。調制器將輸入的音頻信號轉換成脈沖方波信號,信號經過放大電路、濾波電路,形成功放盒所需的推動調制信號。激勵器產生射頻信號,經過激勵前級、激勵驅動得到足夠高的功率電平送入功放盒。功放盒對調制信號和載波信號進行調制及放大后將信號傳送至輸出網絡,由輸出網絡連接饋線傳送至發射天線。
為了使發射機能夠在1098kHz頻率上正常工作,我們需要對發射機進行一些改造及調試。

圖1 ZT-G1KW-Ⅲ中波發射機原理框圖
在同型號的發射機中,有部分電路具有相同的電路結構,相同的參數,可以在不同頻率的發射機中互換使用且不影響發射機正常工作。但也有部分電路有著相似的電路,不同的參數,只能在相同頻率的發射機中互換使用,比如ZT-G1KW-Ⅲ中波發射機專用電路模塊有:激勵器、激勵驅動、PA盒、輸出網絡、定向耦合器等。在備件充足的情況下我們直接更換了適用于1098kHz的激勵器、激勵驅動、PA盒、定向耦合器等專用電路模塊。
1.輸出網絡的工作原理
輸出網絡的主要作用是調諧、濾波和阻抗變換,ZT-G1KW-Ⅲ中波發射機輸出網絡圖如圖2,發射機輸出網絡由Γ型濾波及阻抗變換電路、T型阻抗匹配網絡、LC并聯諧振電路組成。

圖2 ZT-G1KW-Ⅲ中波發射機輸出網絡圖
A點為功放盒輸出,由生產廠家提供的數據得知1098kHz功放盒的輸出阻抗約為(32+j0)Ω。L1和C1、C2組成Γ型濾波及阻抗變換電路,具有濾波及阻抗變換功能,Γ型網絡的輸入阻抗是功放盒的輸出阻抗,Γ型網絡將功放盒的(32+j0)Ω阻抗輸出匹配為50Ω,與末端天饋系統良好匹配。L4和C3、C4串聯諧振于三次諧波,構成三次諧波陷波器,起到衰減三次諧波的作用。L2、L3、L4和C3、C4、C5組成T型阻抗微調匹配網絡,使發射機和天饋線系統實現阻抗匹配,使調幅信號高效的傳輸至發射天線。L5和C6、C7并聯諧振于載波頻率,對本頻阻抗無窮大。
2.輸出網絡的調試
(1)調試LC并聯諧振電路
LC并聯電路由L5和C6、C7組成,斷開d點的連接,用矢量分析儀測量LC并聯電路,調節可變電感L5的電感值使電路在頻率1098kHz上的阻抗達到無窮大,此時LC電路對頻率1098kHz處于并聯諧振狀態。
(2)調試T型阻抗匹配網絡
T型阻抗匹配網絡由L2、L3、L4和C3、C4、C5組成,其中L4和C3、C4組成三次諧波陷波器。調試三次諧波陷波器,斷開L4與c點的連接,通過矢量分析儀測量L4和C3、C4組成的串聯電路,調節可變電感L4的電感值使電路對1098×3kHz的阻抗達到最小。此時LC串聯電路串聯諧振于三倍的載波頻率上。恢復L4與c點的連接,恢復d點的連接并在d點連接50Ω的假負載。斷開L2與b點的連接,矢量分析儀從b點測量T型阻抗匹配網絡,通過前面板的“調載”旋鈕調節L3的電感值使電路在1098kHz上的阻抗實部值為50Ω,旋轉前面板“調諧”旋鈕調節L2的電感值使電路在1098kHz上的阻抗值為(50±j0)Ω。
(3)調試Γ型濾波及阻抗變換電路
Γ型濾波及阻抗變換電路由L1和C1、C2組成,恢復L2與b點的連接,斷開功放盒輸出A點與L1的連接。通過矢量分析儀測量a點在1098kHz上的阻抗值,調節L1的電感值使a點在1098kHz上的阻抗值為(32+j0)Ω。調試完畢后恢復輸出網絡的連接。
更換專用電路模塊及輸出網絡調試完畢后,發射機連接假負載通電試機,發射機運行一小時后,各項運行參數正常。于是用改造好的發射機更換原來故障頻發的發射機,更換發射機的同時還接入了采集器的遠程控制和發射機各項狀態的采集。確認更換完成后,開機試運行,緩慢提升發射機功率,觀察功率、整機電流、反射功率。如反射過大可微調發射機面板的“調諧”和“調載”旋鈕直至發射機各項指標正常。試用發射機工作一段時間后對發射機各模塊進行查看,均無發熱、異?,F象。
發射機播出后,調整發射機各電路及輸出網絡滿足播出要求,使發射機運行穩定。通過這次發射機的更換,消除了原發射機故障頻發的播出隱患,使安全播出得到了進一步保障。在這次更換過程中,原理與實踐得到結合,提高了動手能力,加深了對中波發射機工作原理的理解。