張具奎


【摘要】隨著我國社會經濟的持續發展和科學技術的廣泛應用,我國廣播事業也得到了飛速的發展,發射機也由傳統的電子管轉變成為了全固態,而在全固態調頻廣播發射機中激勵器的性能會對廣播發射機的工作質量產生直接的影響,因此,只有深入了解廣播發射機的系統結構以及常見故障才能夠確保其安全、穩定地運行。本文就針對全固態調頻廣播發射機故障的應急處理方法進行了分析和探討。
【關鍵詞】全固態調頻廣播發射機;故障處理;激勵器
中圖分類號:TN92 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2023.22.015
全固態調頻廣播發射機相較于電子管調頻發射機具有使用壽命長、工作安全性高以及體積小、便于維護保養等諸多優點,因此被廣泛應用于國內調頻發射臺。本文針對全固態調頻廣播發射機在日常使用過程中遇到的常見故障問題進行了闡述,并將具體的處理方法和業界同行進行交流。
1. 全固態調頻廣播發射機故障處理流程
首先結合故障所表現出來的典型特征,并對照發射機單元的工作原理和自身的實際工作經驗來對故障發生的部位進行初步研判。具體檢修流程如下圖1所示。在此過程中,需要注意的是為了盡量減少廣播的停播時間,還應在故障發生后先切換至備用發射機上。其次,在斷電的前提下,對可能的故障點進行監測,尤其是電源部分,重點對發射機的接地電阻、對地短路現象進行檢查,如果發現發射機出現了短路現象,則應及時對其進行處理。待排除電源故障后,接通發射機電源查看發射機的表頭和標準數據進行一一比對,從而找出具體的故障部位,此時如果電源仍然沒有指示,則還應對開關電源進行檢修。電源供電正常后,再對調制器單元進行檢修,待確定調制器無故障之后,緊接著對發射機的功放單元進行檢修,通常來講,功放單元的故障大都出現在功率管上,因此在進行檢修時,應重點對功放管的外圍直流電阻進行檢查,如果需要進行功放管的更換,則還需要注意在安裝全新功放管之前保障柵極電壓的工作正常,以免對調制器造成二次損害。在對上述元器件進行檢查后,還需要對發射機的天饋線、冷卻風機、通風系統以及避雷裝置等進行系統的檢查,精準找出故障的部位,并結合具體的情況和相關標準,對故障進行修復。
圖1 發射機檢修流程
此外,在進行檢修過程中還應注意一些重點的問題,例如在身邊沒有專業檢測儀器的情況下切不可隨意對電路內的電阻、電感、電容等元器件進行調整,也不可對這些阻容元件的排線以及固定位置進行改變。主要原因是全固態調頻廣播發射機中的電路是高頻電路,對于電感、電阻以及電容等元器件的精度要求都很高,只要出現丁點的偏差都會對整個電路的正常工作帶來很大的影響,導致調頻廣播的帶寬發生變化,進而導致調頻發射機的工作指標產生變化,影響發射機的發射效果。因此,在對發射機進行檢查以及維修過程中,對于新更換的元器件必須要具備檢驗合格證才可以使用,同時還應保證更換的元器件與損壞元器件的規格以及型號是完全一致的。
2. 發射機常見故障及處理措施
在此本文以F103S全固態10 kw調頻廣播發射機為例,對其常見故障現象以及解決方法進行了分析。
2.1 功放反射控制電路故障
2.1.1 故障描述
全固態10 kw調頻廣播發射機的功率放大電路通常是由8個功放盒組成的,各個功放盒的輸出端安裝有入射以及反射濾波器,該電路主要是由±12V雙電源四預算比較放大器TL074組成。該型號的比較放大器靜態參數如果處于不正常的狀態下,比較放大器電路輸出為“1”態,而在正常情況下輸出為“0”態,此時發射機為保護狀態,在這種情況下廣播發射機無法正常開機。而如果比較放大器電路出現了故障,在輸入端反射信號輸入,但此時比較放大器電路仍然不能動作,輸出為“0”態,在這種情況下如果廣播發射機繼續保持工作狀態,將會造成功率放大管的損壞。本文分析的TL074比較放大器電路如圖2所示。
2.1.2 處理措施
在此我們采用專業的±12V電源連接至TL074比較放大器的入射和反射電路上,對TL074組成的比較放大器各個角的靜態電壓進行檢測,并通過調整TL074的偏置電路來使得該模塊中各個角的靜態電壓處于一個正常值范圍內,然后再輸入50 dB高頻載波信號對其進行維修,待確定電路的輸出端由“0”態變為“1態”之后,即證明維修結束。具體的維修步驟為:
(1)第一級比較放大器的比較電壓正輸入端為10角,負輸入端為8角,而固定電壓端則為9角。在比較放大器處于靜態的情況下,固定端的電壓要比正輸入端的電壓高出0.04 V,而采用萬用表對其進行測量,如果表針處于正值區間內就說明比較放大器處于正常狀態。
(2)第二級比較放大器的負輸入端為13角,固定端為12角,而正輸入端則為14角,采用一根長電纜,從全固態調頻廣播發射機的監測口處獲取高頻載波信號,測得該信號的強度為50 dB,然后將該高頻載波信號輸入至比較放大器中。此時,在無高頻載波信號輸入時,比較放大器電路會處于靜態,而當有信號輸入時,比較放大器電路處于動態。
(3)在第一級比較放大器輸出端處于靜態時,輸出為“0”態,而在比較放大器輸出端為動態時,輸出為“1”態。在第二級比較放大器輸出端為靜態時,輸出為“0”態,而在第二級比較放大器輸出端為動態時,比較放大器輸出為“1”態。由此可以看出,在50 dB高頻信號輸入至比較放大器后,比較放大器的輸出端一定會由“0”態變為“1”態。
2.2 激勵器故障
2.2.1 故障描述
激勵器作為發射機中的一個重要組成部分,其單頁出現故障的概率較高,一旦激勵器出現故障,通常表現為發射信號時斷時續、廣播質量降低以及發射信號不穩定等。
2.2.2 處理措施
針對激勵器不穩定現象,首先應對信號源進行檢查,待確認其工作正常之后,再對激勵器和分配器之間的線纜進行檢查,確認線纜之上是否有灰塵堆積,如有則應及時清理掉,然后再對輸入端之后的元器件進行檢測,查看是否存在損壞的現象,最后還應對電解電容進行檢查,檢測電容的容量大小,如果發現電容出現故障,則應采用同型號的電容進行更換。對于信號時斷時續的問題,則應首先采用一臺功能完好的激勵器對前方輸入信號進行檢測,查看其是否存在問題,待確定前方信號功能正常之后,還應對激勵器和信號源之間的連接線進行檢查,然后對電源的實際輸出電壓進行測量。具體方法為:在斷路情況下對激勵器進行信號接收,同時敲擊激勵器的外殼,查看是否有信號時斷時續的現象出現,如果存在這種問題,則很可能是因為連接線接觸不良導致的,而要解決該問題,則可以采用電烙鐵對連接線進行加焊。
2.3 開關故障
2.3.1 故障描述
在發射機正常工作狀態下,出現了突發性的功率下降,之后又突然自動上升,待到功率上升至正常工作范圍之內后又再一次出現功率下降的現象,如此不斷循環往復。同時監控系統顯示發射機正在自動關機,之后又自動開機,而發射機報警系統并未顯示相應的故障信息,也未出現外電波動,這種現象多是由于發射機反復開關出現故障而導致的。
2.3.2 處理措施
首先對反復開關機出現故障的原因進行分析。主要為:開關的12 V連鎖控制電壓出現故障,即在系統采用12 V電壓來對開關電源或者風機進行控制時,控制電壓是通過風機節點傳送至開關電源來進行工作的,而當控制電壓出現波動或者是線路出現故障時,就會引起開關動作。此外,如果功放盒出現故障后,也會導致輸出合成出現不平衡的問題,而隨著發射機的吸收負載不斷增加,系統為了保護設備的安全,也會控制開關執行斷開操作。由此可以看出,要想對反復開關故障進行處理,首先應對發射機的控制單元進行檢查,如果開關繼電器出現了故障,則需要首先對其進行更換之后再對其他元器件進行檢查,經過系統的排查之后,就可以開機進行測試,如果發射機不再出現自動開關問題,則證明是繼電器出現了問題,如果在開機工作一段時間之后發射機再次出現了自動開關機問題,則應對發射機的其他控制單元進行仔細的檢查,在確保線路以及元器件均沒有出現故障之后,則應重點檢查功放組件。其中較為常見的是功放組件的某一輸出部位出現了故障,從而引發發射機保護關機,此時就需要對功放組件的接頭進行檢查,并對出現問題的接頭進行更換。
3. 結束語
全固態調頻廣播發射機作為廣播中一個十分重要的設備,在日常的使用過程中難免會遇到各種各樣的故障。而在其出現故障時,相關技術人員應采取科學、合理的檢查流程來對其進行系統性的檢查,以便初步確定故障部位。然后結合自身的工作經驗和相關的技術標準來對故障進行進一步的處理,而為了便確保發射機能夠有一個正常的工作狀態,就需要對發射機常見的故障類型及其處理措施進行總結和歸納,以便提升故障處理的質量和效率。
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