1全固态立体声调频发射机技术要求
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调频300W发射机整体要求:
1.整机全固态化,具有独立知识产权的编码器和调制器技术;
2.ALC控制确保整机输出功率的稳定;完善的保护措施,保障设备安全运行;
3.开关电源设有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷等保护;
4.整机设有可靠的过热、VSWR过高等保护电路,并可在整机面板上显示故障告警;
5.外形轻巧,运输、安装和维护方便。
6.尺寸:483mm(宽)×17
7.8mm(高)×500mm(深)
7.中心频点:89.0MHZ
具体技术指标:
1.输出功率:300W
2.RF输出接口:L27 (孔)
3.RF输出阻抗:50Ω
4.频率范围:87.5MHz ~108MHz
5.调制频偏:±75 kHz
6.残波辐射:达到并超过FCC及CCIR的要求
7.寄生调幅噪声:≤-50dB(无调制)
8.左路单声道或左路立体声输入:XLR (孔),平衡/不平衡可选
9.右路单声道或右路立体声输入:XLR (孔),平衡/不平衡可选
10.输入阻抗:600Ω/10kΩ
11.输入电平:-13 ~ +14dBm (后面板可调)
12.导频频率:19kHz±1Hz
13.导频频偏:±7.5kHz
14.信噪比:≥65dB(50us预加重,1kHz信号,75kHz频偏)
15.频率响应:±0.5dB ( 30Hz~15kHz)
16.总失真(THD+N):≤0.5%
17.分离度:≥40dB
18.RF 监测输出:-50 dB,50Ω
19.电源供电:220V±15%/50±3Hz。
调频发射机安装调试与维护使用随着全固态调频立体声广播发射机的广泛应用,对广播电视发射设备的日常操作与维护要求日益增高。
文章以无锡华康HTF61000S型一千瓦广播调频立体声发射机20W激励器为例,就使用和维护方面做一简单的介绍。
标签:调频发射机;方框图;激励器;连接与设置;RS232接口;预加重1 整机概述整机由20W(或进口30W)调频立体声激励器、四路功率分配器、四路300W 功率模块、四路功率合成器、滤波器、检测器、高效开关电源等组成。
调频发射机激励信号是通过立体声音频信号直接进行调频调制,再经过20W功率放大后,给四路功率分配器分出四个均等信号,分别再给四个300W功放模块进行300W 功率放大。
随后四个300W功率信号通过四路功率合成器同步功率合成,输出1000W功率。
2 20W调频立体声激励器(1)20W激励器方框图,如图1所示,主要有音频处理器、调频调制器单元、功放单元、控制和显示单元、开关电源、低通滤波器和定向耦合器。
(2)该机采用微电脑CPU数字控制。
该机所有参数都可通过前面板控制开关按键和远程控制端口进行设定,包括:频率、功率、灵敏度、预加重、功能模式(单声道、立体声)、累计工作时间计数、定时开关机。
密码管理确保了调频机在不同工作条件下的不同的安全保密性要求。
为了与各国不同的标准相匹配,调频机在单声道和立体声通道加了低通滤波器,调制度限幅器,通常将频偏峰值设为75KHz,并可以根据用户不同要求,将它设为150KHz以上。
输出频率通过温补晶振锁相,保证了高精确度和稳定性。
低噪声、低失真的VCO使输出信号无谐波和杂波的存在,独具软起动放大电路,彻底消除开机冲击,保护末端设备。
锁相电路确保了调频机在开机后,只有当工作在正常的频率范围内时才进行功率输出。
微电脑CPU控制数字频率合成技术,LCD显示,可任意预置并记忆频点,具有断电记忆功能,频率可在87-108MHz范围内以10KHz为步长而任意改变,给用户在更换发射频率时带来莫大方便。
调频立体声发射机使用说明书编制德讯1. 引言本文档旨在为用户提供调频立体声发射机的详细使用说明。
调频立体声发射机是一种专业的音频设备,能够将音频信号通过无线电波传输到接收端,并实现立体声播放效果。
本说明书将介绍设备的基本功能、操作步骤和注意事项,帮助用户正确使用调频立体声发射机,以获得最佳的音频体验。
2. 设备规格项目规格频率范围87.5MHz - 108MHz输出功率5W信噪比≥50dB电源输入AC 220V尺寸200mm x 150mm x 50mm重量 1.5kg3. 功能特点•调频立体声发射机具有广泛的频率范围,支持87.5MHz到108MHz 的调频广播频段。
•发射机提供高质量的音频输出,具备较低的失真率,保证音频信号的高保真播放效果。
•设备采用立体声发射技术,支持立体声音频播放,使得收听者能够获得更加真实、立体的音效体验。
•发射机使用简单方便,具备直观的控制面板和按键,可方便地调节音频输出、频率选择等参数。
•设备具备稳定可靠的性能,适用于各种音乐、广告、公共服务等领域的调频广播需求。
4. 使用步骤4.1 连接电源将调频立体声发射机的电源线插入电源插座,并确保电源输入为AC 220V。
4.2 连接音源使用音频线将需要播放的音频源(如CD播放器、电脑、手机等)的音频输出接口连接到调频立体声发射机的音源输入接口。
4.3 调节音量根据需求,使用设备上的音量控制旋钮,调节输出的音量大小。
4.4 设置频率使用设备上的频率选择旋钮,选择合适的频率进行广播。
建议选择未被占用的频率,以避免干扰其他广播。
4.5 启动发射按下设备上的启动按钮,启动调频立体声发射机,开始广播。
5. 注意事项•请勿在高温、潮湿或极端恶劣的环境中使用设备,以免损坏设备或导致安全问题。
•在使用设备前,请仔细阅读本说明书,并按照说明进行正确操作。
•在调节音频输出和频率时,请注意不要产生过大的音量或频率变化,以免对听众造成不适或干扰其他设备。
美国HARRIS全固态调频发射机的故障判断及维护方法【摘要】本文着重介绍了美国HARRIS全固态调频发射机的故障判断和维护方法,及对环境的要求和注意事项。
【关键词】故障判断;维护方法;环境影响;实施措施;解决办法随着我国广播电视事业的发展。
我台近几年引进了几台美国HARRIS全固态调频发射机,该机具有高智能性和高可靠性。
发射质量高,但对环境和维护技术条件的要求也较高。
工程技术人员要根据发射机的具体情况,制定出详细科学的维修维护方案,才能确保发射机运行在甲级工作状态。
全固态发射机的故障判断及维护方法:一、全固态调频发射机的整机故障的判断方法发射机的工作状态可通过控制面板上的报警灯的颜色来判断,报警灯有红色和绿色两种颜色,当红色灯亮时,表示故障存在或正在发生,当绿色灯亮时,表示机器运行正常。
这可和诊断屏配合使用。
二、全固态调频发射机运行环境的要求及解决措施根据全固态发射机的运行状况,全固态发射机的运行环境是影响机器安全运行的重要因素,其中包括风机的振动、风冷滤尘系统、机房的环境温度和湿度、电网的稳定性以及天馈线系统的可靠性等,优良的运行环境是全固态发射机安全优质播出的保障。
1.外因振动对发射机的技术参数的影响及解决措施组成发射机系统的电子部件自身所产生的振动一般是有规则且不可避免的,但如果在设计、安装、使用中措施不当,振动对发射机安全运行的影响将是非常明显的,有时会带来破坏性的结果。
振动对发射机技术要求的影响及分析:全固态发射机在工作中采取大功率风机风冷系统,机器本身通过风筒与风机相连,由于风机本身的转速和风量,将产生一定的振动强度和振动频率的波,况且机房内还有不同功率、不同种类的其它风机,产生的振动强度和振动频率也不同,因此风机的振动波将通过地面和风筒对发射机产生影响。
由于发射机本身的结构特点,使其容易受振动的影响,电路受振动的影响时,往往会改变机器原来的电性能、机械性能,甚至造成短路、断路等故障。
全固态调频发射机的使用与维护作者:冯伟武文杰张永忠来源:《硅谷》2013年第19期摘要结合工作单位使用的机型,简单介绍全固态调频立体声发射机的特点及其日常使用必须掌握的基本知识及维护经验。
关键词模块;激励;耦合;匹配;MOSFET中图分类号:TN838 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)19-0077-01计算机技术、自动化技术、数字技术在广播电视领域的广泛应用,使无线广播发射技术得到飞速发展。
应用大功率MOSFET(金属氧化物——半导体场效应)晶体管的全固态调频广播发射机逐渐取代了以大功率电子管为主的调频广播发射机,成为发展调频广播覆盖的主要机型。
我台使用的意大利RVR公司生产的TX5000--SS/VI型调频立体声广播发射机(方框图如图1),全天播出近20个小时,备机发射功率为1 kW,不能满足市区的有效覆盖。
因而,主机的良好维护是十分重要的。
要保证调频发射机的正常运行,必须采用切实有效的方法,正确使用和维护设备。
现在就把我们在使用与维护中的几点体会进行简单介绍。
1 全固态调频发射机的特点1)可靠性高。
RVR公司生产的TX5000-SS/VI型全固态调频立体声发射机功放模块是由20块300 W功放单元分三组,每四块功放单元并联合成为1 kW功放模块,再用5个1 kW功放模块进行五合成,构成发射机末级功放模块。
整机采用晶体管开关电源将220 V交流供电,经变压、整流、滤波、稳压至12 V和50 V直流电压,供激励器、功率分配合成电路、检测控制系统以及五个1 kW模块内各功放单元工作。
提高了使用和维护设备的安全性。
同时,发射机功放级采用热插拔技术,在运行中某一模块出现故障,可及时更换故障模块,不影响其他功放单元正常运行,不会造成停播。
既缩短了维修时间,又保证了安全播出。
可见其可靠性很高。
2)维护量少。
全固态调频发射机集成化、自动化程度较高,工作稳定,指标的调整和测试十分简单,观察其工作状态直观明了。
调频广播发射机的立体声与多声道环绕技术立体声与多声道环绕技术是调频广播发射机中的重要功能,它们能够提供更加沉浸式的音频体验,让听众感受到更逼真的声音效果。
在本文中,我们将详细介绍调频广播发射机中的立体声与多声道环绕技术,探讨其工作原理以及应用场景。
立体声技术是一种能够在空间中模拟真实音频环境的技术,通过将音频信号分为左右两个声道并分别为它们添加不同的声音信息,使得听众能够感受到音效的空间位置分布。
调频广播发射机中的立体声技术通常采用频分多址技术(Frequency Division Multiplexing)来实现,即将两个声道的信号分配到不同的频率带上进行传输,接收端通过解调器将两个信号分别解调出来,完成立体声的还原和播放。
在调频广播发射机中,立体声技术能够为广播节目带来更加生动的效果。
例如,在播放音乐时,左右声道的音频信号能够使得乐器的位置更加明确,给听众带来更加逼真的感受。
此外,在广播剧和电台节目中,立体声技术还能够为角色的对话创造出更加真实的声音环境,使听众更加投入其中。
除了立体声技术,调频广播发射机还经常使用多声道环绕技术来提供更加沉浸式的音频体验。
多声道环绕技术通过将音频信号分为多个声道并将每个声道的声音信息进行编码,并通过扬声器的布局使听众感受到360度全方位的声音环绕。
目前,最常用的多声道环绕技术是5.1声道和7.1声道。
5.1声道系统包含五个主要声道:左前、中、右前、左后和右后,以及一个低音炮声道。
在5.1声道系统中,三个前声道用于转播广播主持人的声音,而左后和右后声道则用于模拟环境声音。
低音炮声道则能够为广播节目带来更加浑厚的低频效果。
7.1声道系统是在5.1声道系统的基础上增加了两个额外的声道,即左侧和右侧声道。
这两个额外的声道能够进一步扩展声音的分布范围,使听众完全沉浸在音频场景中。
多声道环绕技术在调频广播发射机的应用场景中非常广泛。
例如,在播放体育转播或现场音乐演出时,多声道环绕技术能够让听众感受到更加真实的现场氛围。
调频发射机三大技术指标的测试我国的广播电台从中央到地方大多是采用调频广播,调频广播具有抗干扰能力强、音域宽广、可进行立体声广播或双节目广播等特点,受到群众的普遍欢迎。
在调频广播传输系统中,发射机播出指标是衡量广播节目质量好坏的重要标志,因此,熟练掌握调频发射机三大技术指标的测试,让调频广播发射机长期工作在最佳状态,提高播出质量的重要保证。
也是广电技术人员必须掌握的技术。
调频广播发射机的运行指标主要包括:谐波失真、信号噪声比(信噪比)和频率响应这三项主要技术指标,即国家规定调频广播标准:谐波失真应≤1.0%;信噪比应≥58dB;频率响应应≤±0.5dB。
本文将介绍这些技术指标的调整测试方法和注意事项,以供广大同行借鉴.一、所需仪器音频信号发生器、频偏仪、失真度测量仪、示波器等。
二、基本要求和注意事项1.要求测试环境温度在:10℃±40℃,相对湿度:45%~90%;交流供电电压380V(或220V)±5%;交流电源频率:50±1Hz。
2.要先将发射机调整在正常工作状态。
例如保持发射机输出功率正常,各级正常调谐,工作稳定无自激,无各种外来干扰情况下进行测试。
整个测试工作必须连续完成,如测试某一项技术指标时,出现发射机不稳定或测试结果不符合要求而需对发射机进行适当调整时,调整后全部项目须重新测试。
3.测试前要先对所用仪器进行检查、校准,预热合格后方能使用。
4.测试仪器要有良好的接地,应将频偏仪、失真度仪、音频信号发生器等接地线全部与发射机地线连接,如果仪器接地不好,则仪器的位置对所测试的指标影响很大。
5.由频偏仪到失真度仪的音频线要短,且必须用屏蔽电缆。
6.测试工作应在调频发射机和测试仪器通电工作稳定半小时后进行。
7.调整测试时要认真细心观察各项指标,勿使表头打坏,特别值得注意的是频偏仪输入高频信号幅度要适当,若信号过大极易将其烧坏。
三、测试在测试时应注意调频广播中单声道广播的最大频偏为75kHz,音频信号为40 Hz~15 kHz。
全固态中波发射机的日常维护与检修全固态中波发射机是一种高频电子设备,其正常运行对整个广播系统的正常运行有着重要的作用。
因此,定期进行日常维护与检修工作是非常重要的。
一、日常维护1. 清理设备表面设备表面会不时地被尘土、杂物等污染,如果不及时清理,会影响到设备的散热,加快设备损坏的速度。
因此,应该每周定期将设备表面进行清理,并使用防静电地毯或者喷雾剂等防静电措施,避免统计电荷的产生而影响设备的运行。
2. 检查设备工作环境在使用过程中,需要注意设备的工作环境,保持通风良好,防潮防尘,以确保设备正常工作。
当室内温度过高或过低,湿度过大或过小时,应及时调整环境温度湿度,防止设备受到影响。
3. 对设备进行定期检查设备进行长时间的使用,肯定会存在一些老化、损伤等问题,因此,需要对设备进行定期检查,以确保设备的良好运行状态。
检查时应检查设备的线路、器件、电源状态和冷却系统等,查看设备是否存在过载、过热、电压不稳定等现象,及时发现问题并进行处理。
二、检修维护1. 检查电源系统电源系统是发射机保证正常工作必不可少的部分,检查电源系统是检修维护的重要环节。
检查电源系统需要检查输电线路、变压器、整流器、稳压器等部分,查看其是否存在老化、损伤或其他异常情况,及时处理问题,保证供电系统的正常工作。
辅助系统是发射机正常工作的支持系统,它包括冷却系统、过滤系统、清洁系统、天线系统等。
检查辅助系统需要检查其连接是否牢固可靠,及时更换损伤的部分,以确保其正常运行。
保护系统是发射机隔离信号源和增益级的系统,其工作不正常可能会导致设备的毁坏。
检查时需要检查保护系统的设定值是否正确,保护设置是否启用,保护电路是否正常,如有问题需要及时进行修正和维护。
总之,对全固态中波发射机进行日常维护和检修是保证其正常工作的基础,只有进行良好的维护和保养,才能确保设备的正常运行,提高广播系统的工作效率,为受众带来更好的服务。
技术参数一、5KW全固态调频发射机(数量1台)频率:105.7MHZ5KW全固态调频发射机主要由六部分组成:激励器、功率放大器、无源部件(包括分配器、合成器、低通滤波器等)、电源和供电系统、控制系统和风冷系统。
双激励器部件采用进口RVR(一件)和国产(一件)的调频立体声数字激励器。
末级功率放大器由多个功放模块组成,每个功放模块输出650W功率,通过无源分配、合成器一次性将激励器输出射频信号放大到所需的发射功率。
如1KW采用2合成,3KW采用6合成,5KW采用10合成,10KW采用两个10合成和一个2合成。
在结构上每两个650W功放对称安装在一个采用模具挤压拉制成的专用散热器内,散热效果好。
由于合成效率高,所以整机效率高。
此外由于在激励器和末级功放之间没有中间推动级,所以不存在单故障工作点。
末级功率输出装置由定向耦合器、低通滤波器等组成,其输出的射频信号经定向耦合器耦合,耦合出的信号送到显示单元为功率指示及控制保护使用,可指示发射功率、反射功率,并同时提供射频检测口。
末级功率放大器采用多个开关稳压电源供电,并联均流使用,所有电源模块互为备份。
供电系统由电控单元、交流配电盘和开关电源模块等组成,具有智能控制和完善的保护措施。
发射机监控系统是发射机长期稳定工作的保证。
它包括:对发射机各部分工作状态和信号流程以至于主要性能指标的测量,对开关机和主要故障处理的控制,对输出功率电平的自动控制等。
监控系统由各个模块内的传感器、接口电路、微处理器和主控单元等组成,实现遥测、遥控和遥调。
通过发射机面板可以实现对整机的控制。
此外,也可以通过计算机实现对发射机的远程控制。
冷却系统采用风冷方式,内置风机。
开关电源由多个轴流风机吹风,功放模块由安装在机柜后部的进口轴流风机吹风。
风从机柜的后部向机柜的前部吹,风碰到前面板后向上通过机柜的顶板排出,散热效率高,提高了整机效率。
用于海拔高度>2000米的设备,单独进行设计,确保整机技术指标满足要求。
图1 立体声调频广播发射机系统框图
表1 立体声调频广播发射机技术要求
序号检测项目单位技术要求
1标称输出功率kW±10%
2标称发射频率MHz87~108
3载波频率允许偏差Hz±1000
4残波辐射强度dB≤-60(且小于1mW)5寄生调幅噪声dB<-50
6谐波失真(100%调制)%0.5L R
1频率响应
加重/去加重
dB
±1
L
R 不加重/不去加重±0.5
L
R
2信噪比(100%调制)dB>60L R
3左、右声道分离度dB>40L R
4左、右声道电平差dB<0.4 5导频信号频率偏差Hz±1 6调制s信号的38kHz频率的残留分量对主载波的调制dB<-40 7100%调制频偏kHz±75 8预加重时间常数μs50
期
图2 立体声调频广播发射机测试平台架构图
图3 音频信号发生器设置
图4 谐波失真检测结果
图5 频率响应参数设置
图6 频率响应检测结果
图7 左、右声道分离度检测结果《有线电视技术》 2016年第6期 总第。
2.1全固态立体声调频发射机技术要求
(1)★发射机要求为全固态发射机,符合《米波调频广播技术规范GB/T4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量
方法GY/T169-2001》;
(2)★发射机投标产品应提供《国家信息产业部:无线电台发射设备型号核准证》;
(3)★发射机投标产品应提供《国家广播电影电视总局:广播设备器材入网认定证书》;
(4)工作在模拟状态时,功率等级10KW,连续可调;
(5)全频带(87.5-108MHz)全固态调频立体声广播发射机,功放全带宽,改频无需做其它调整即可实现全频带满功率输出。
(6)★激励器要求配置两路AES/EBU数字输入,复合信号输入,模拟信号左右声道输入,所有输入接口可综合自动切换;具
备SCA、RDS、等辅助输入。
(7)发射机激励器应配置10MHz、1pps和GPS输入已为本机提供标准时钟,用于同步广播。
(8)★受限于发射机房的面积,发射机整机机柜宽度不大于19英寸标准机柜宽度(600mm)。
(9)发射机采用冗余电源设计,电源模块、功放模块可热插拔。
(10)★发射机应具备以太网接口,以太网接具备WEB SERVER与SNMP等多种访问方式及协议,且不得设置包括收费、授权等
任何额外限制。
同时提供用于发射机监控的终端。
(11)★整机(模拟方式工作)效率>70%。
(12)整机输出功率必须有较高的冗余,输出功率≥10KW,并可长期满功率工作。
(13)在发射机监控单元具备完善的工作状态及参数显示及调整控制。
(14)整机具有完善的保护系统,具有过高压、过流、过热、过驻波比等保护,并有详细的菜单显示、记录报警信息。
(15)发射机应配置有冷却系统且风冷系统具备冗余能力。
(16)★功放或发射机应具有常规的保护功能(如驻波比、温度等),在机器面板应有相应的报警和故障指示、复位按钮,瞬时的故障能自动复位;
(17)★调频发射机应符合或优于国家标准GB13421-92相关规定,对其杂散发射功率的衰减量不低于70dB。
(18)生产厂对发射机提供3年保修。
发射机生产厂家在中国设有维修中心和备件库,有至少两名专职维修工程师负责发射机维修。
(19)发射机要求原厂直接支持CDR(不需任何改动),可以工作在①模拟;②模数同播;③CDR纯数字三种工作模式。
(20)★激励器与发射机为同一品牌,激励器要求为直接数字合成的数字激励器,具有标准的音频信号,控制信号和射频输出和采样接口,功率输出>30W,可以和其他品牌的标准调频激励器相互替换使用,紧急情况下保证播出。
(21)★激励器配置独立的显示及控制系统:LCD显示屏和按键,可以在激励器前面板设置参数,如更改频率等设置。
(22)一个功放模块故障时,发射机总输出功率应保证大于额定输出功率的70%。
(23)★发射机应采用分立冗余电源设计。
电源模块可独立于功放模块热插拔。
一个电源模块故障时,发射机总输出功率应
保证大于额定输出功率的70%。
(24)发射机在电源闪断或电源切换时,具有自动重启功能保持原设置播出,重启到满功率所需时间小于10s
(25)频率范围:87.5-108MHz
(26)频率偏差:≤±150Hz(外界温度0~50℃时)。
(27)调频调制能力:≥±150KHz200%
(28)异步寄生调幅噪声:≤-60db(无调制)
(29)信噪比(音频信号频率1Khz,100%调制):≥80db。
(30)频率响应(左/右,以400Hz音频信号调制为参考,不加重和不去加重):±0.05dB
(31)总谐波失真(左/右,100%调制):<0.05%
(32)立体声分离度(左/右,正弦波,100%调制):优于70db。
(33)预加重:0,50μs,75μs任选。
(34)音频信号输入接口:AES:XLR母头,110Ω平衡模拟左/右:XLR母头,600Ω平衡模拟复合信号输入:BNC,平衡/不平衡;10KΩ或50Ω
(35)工作环境温度:0-45℃
(36)海拔高度:2000米以下
(37)工作环境相对湿度:0-95%
(38)交流供电:3相4线,380V±5%,频率50±1Hz
(39)输出功率稳定度:≤1%,电源变化±15%范围内
(40)发射机监控显示数值与招标方仪器测量值误差不得超过±5%
工作在CDR模式下功能及技术要求:
(1)符合《GY/T268.1-2013调频频段数字音频广播第1部分:数字广播信道帧结构、信道编码和调制》和《GY/T268.2-2013调频频段数字音频广播第2部分:复用》标准
(2)★CDR升级组件要求为发射机原厂生产,直接安装在激励器中。
保证升级后发射机具有实时自适应校正功能和功率回退补偿功能。
提供成功案例和国内用户使用证明,并提供用户的联系方式备查。
(3)发射机的控制系统应能够自动控制在升级前功放模块工作在C 类放大保证效率,升级后做CDR播出时功放模块工作在AB类放大保证线性。
(4)升级后激励器具有RJ45接口和ASI接口,码流输入接口。
(5)CDR调制方式:支持QPSK,可支持16QAM、64QAM。
(6)CDR LDPC编码码率:支持1/4、1/3、1/2、3/4;
(7)CDR频谱模式:支持模式1、模式2、模式9、模式10;
(8)CDR传输模式:支持模式1、模式2、模式3;
(9)★在频谱模式9、-14dBc共播模式时,数模功率输出能力应不低于8kW。