文 左深
隨著經濟的快速發展,科技的進步,廣播發送技術改變和豐富了我們的生活,使我們的生活變得五彩繽紛。人類發明了無線電科技,帶來了廣播技術的發展,促進了社會的進步,使我們的生活變得繁華富麗。本文課題的研究背景是關于廣播發送技術,對中波廣播發射設備的工作原理以及如何結合防雷技術使中波廣播安全性更強進行的簡單介紹。
在當前廣播領域,中波傳輸技術是一項非常重要的技術。這種技術有兩種傳輸模式,電離層傳輸和地表繞射傳輸。由于中波傳輸技術的開發成本較低,在廣播領域得到了廣泛的應用。固態廣播公司都采用數字定制技術,以確保信號傳輸速度穩定,大幅降低勞動強度,最大限度地提高利用率。中波發射機必須位于獨特的區域,周圍的房屋不能過高,發射臺所處的地勢需要相比其他的地勢高,可以選擇在高山或者地勢高的放射易于接受的區域。在這種情況,如果是雨天很容易引起雷擊,極容易損壞設備,造成損失。近年來發射站經常采用電子管結構下的新型發射機。裝備具有較高的防雷電設備,效果比較明顯,有效降低了雷擊概率,保證了設備的安全穩定運行。
在網絡信息技術的支持下,中波傳輸技術取得了長足的進步和進一步的發展。隨著模塊化平臺技術的出現,智能控制在中波傳輸技術中得以實現。采用單片機作為控制器,使控制開關首次進行初始信號提取,通過定量處理進行處理,然后打開。調制編碼裝置執行數字編碼并控制無線電頻率的性能狀態。用于監測波導傳輸鏈路的操作監視裝置,裝置的平均值監視的過程中需要在行動之前采取策略,先確定問題。
這類技術廣泛應用于設備性能單元上面。通過預先設定的程序,可以合理分配功放單元產生的熱負荷,并在熱負荷后重新進行調制操作,提高其工作效率,達到保護并延長設備的使用壽命。循環調制技術的應用可以充分發揮中波發射機的監測功能。如果功放發生故障,系統可第一次檢測到故障并自動執行輸出,備用功放單元投入運行,為了控制誤差對中波傳輸的負面影響,防止傳輸設備造成影響,為性能和調幅的穩定性提供依據。
這一技術的應用可以提高中波發射輸出功率的準確性和穩定性,并滿足頻率要求。直接數字頻率合成技術必須使用溫度補償振蕩器來確定參考頻率,以完成頻率復制輸出信號的操作。輸入信號在DDS電路支持下形成,頻率調整通過呼叫代碼開關執行外部,同時,將對應的頻率控制字發送到DDS電路,以基準頻率控制該頻率,并且發送用于跟蹤的語音消息。
浮動載波技術可以在保持AM發射機和場強不變的基礎上,解決發射機的能耗問題,降低電耗,提高社會效益和經濟效益。數字循環調制發射機的調制系統和輸出流與“音頻+直流”參數密切相關,發射機的輸出功率取決于后者。在一種特定的連接中,如果載波電平不高,如果調制幅度增大,就會出現負峰值平坦化的問題。利用負峰值檢測裝置,可以實現載波電流調節,對載波性能進行改變,但是不能夠影響側帶的性能。與此同時,高速率的調制幅度可以保證其接收到的聲音相對安全和穩定。避免載波功率在傳輸的過程中過度消耗,需要滿足功能的要求,同時還可以節省能源。
FPGA技術就是現場可編程門陣列的另一個稱呼。這種技術改進了各種可編程器件,可以彌補專用電路的不足和門電路數量的限制。在介質波傳輸技術中,這種技術可以適應發射機的調制和編碼模塊,逐步增加功率放大器和編碼板以及數字調制商務提高。同時可以解決以往ROM芯片的問題,具有更好的復雜性處理門電路,減少設備投資,提高系統可靠性,使維修人員對其維護管理更加放心。
要了解中波傳輸的特性,首先要了解中波傳輸系統,所有中波傳輸系統的基本功能。每種中波傳輸系統都具有良好的工作性能、準確的數據傳輸量,穩定的操作和充足的維護工作。所有大型中波發射機的信號傳輸都不受小干擾的影響。整個系統大致分為四個大的介質結構。
低壓和高壓變壓器由提供電能的中壓和輸電設備組成。變送器的低壓和高壓來自低壓變壓器和高壓變壓器。高壓變壓器負責電力合成裝置和射頻增強裝置的能量傳輸,而低壓變壓器系統傳輸其他電能。
為了實現功率的數字化調節和綜合,首先通過振蕩系統形成射頻信號,增加放大器產生的信號,然后啟動放大器,充分提高信號頻率。最后,利用濾波系統實現對信號頻率的信息控制,最終完成信號的傳輸。
該模塊需要完成廣播發射時期的監督管理,對相關狀況,予以糾正。一般包括三個部分,其一是外端端口,其二是屏幕顯示,其三是開閉合器。
中波傳輸需要穩定的信號源。目前,光纖傳輸和衛星接收系統得到了廣泛的應用。光纖傳輸是最重要的傳輸方式,可以采用主備傳輸這個多路信號作為主、備用信號送入音頻處理器,實現智能自動切換或手動切換,為發射機提供高質量的輸入信號數據操作。
中波廣播傳輸技術屬于一種無線電插件。雷擊和其他原因會影響傳輸質量,并可能導致設備損壞。基于此,必須加強對中波傳輸技術采取防雷措施。技術人員必須根據適當的標準實施閃光保護。同時,發射機防雷研究人員技術人員可以開始搜索自動保護模式,一旦發生閃光攻擊,立即搜索相應的設備和相應的模式開始。另外,工作天線這一部分在整個系統中更加明顯,因此必須掌握閃電擊中的概率,能夠按照相關天線標準和要求完成防護工作,為中波傳輸技術的全面提高和安全性提供更多保障。
發射臺在樓體之外,這些部分沒有得到充分保護裝備。因此本標段存在重大閃光隱患,造成閃損,提變送器應放置在建筑物劃分的保護區內,并應放置在建筑物的底層,通常在第一層。變送器宜放在建筑物中間,離墻壁有一定距離。這是該定位方法具有較高的安全性,最大限度地避免雷擊。
小心地布置在建筑物內多條線路和電纜。進出建筑物的多條重金屬管道及附件應在現場移動,是采取必要的措施。為了把所有這些集中起來,這個電纜的初始電位應相等,穿過閃光保護段的金屬成熟度也應連接在同一位置。這個地方可以防止雷擊和等電位端子結構在底層點。將不同的層連接起來,在一定的整體結構下加上米棉的等電位電傳遞,對強磁場擾動的影響較大。為了避免這一因素并創造最佳的起動環境,應消除潛在的磁干擾,它是可選擇具有獨特紋理的新材料或具有特定屏蔽性能的獨特硬件。
發射天線防雷的主要目的是盡量減少雷電產生的強大電流對天線造成的巨大損害,并減少雷電產生的攻擊危險。防雷的一部分可以安裝兩個底線,第一部分保護底部絕緣體。由于天線底部的濕度大幅度降低了絕緣體的絕緣性能和天線本身抗雷電的能力,增加了放射性的射擊次數。需要改進天線底部絕緣體的設計,在絕緣體上方添加安全頭盔,在絕緣體上方安裝錐形掩模并覆蓋至少三分之一平面絕緣體。地面網絡中的耐地性主要是為了避免雷電的影響,因為雷電會造成電壓過剩。由于中波發射站的縱向電位梯度增加、靜電和電磁感應產生以及兩種感應產生的高電位水平而引起的裝置反應。
綜合防控綜合防雷體系包括新的避雷針和配套的焊接避雷裝置。輸入阻止衛星連接的接收設備,避免雷擊。避雷帶包括幾個金屬到期日。具有閃光保護特性的引線底面必須焊接牢固。外圍架構應配備鑰匙,以保持正常工作日的操作。
本文主要分析了中波傳輸技術以及防雷的基本措施,研究了各級防雷措施,包括電源開關上的防雷說明和天線上的防雷措施。這些措施都是為了增加廣播的發射安全穩定性,在很大程度上可以保證廣播設備的安全。