THOMSON全固态电视发射机功放电源原理及特点
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浅析全固态电视发射机特点、功放管更换方法及注意要点摘要:全固态电视发射机的出现,推动了广播电视快速发展,从而提高了电视节目的传播质量和覆盖广度。
作为广电系统的技术人员必须熟悉手中“武器”,全面了解新一代发射机技术性能和维护要点,确保先进设备的正常运转和安全播出。
本文着重对固态电视发射机特点、功放管更换方法及注意要点进行了探讨。
关键词:发射机,功放管,技术特点更换方法随着广播电视的快速发展,电视发射机技术也日新月异,各电视台纷纷更新了发射设备,从而提高了电视节目的传播质量和覆盖广度。
全固态发射机是一种高性能、高可靠、高效率的新一代发射机,近年来在广电系统普及较快。
有了设备的高科技,不一定就能产生高效益,要想发挥全固态发射机先进作用,必须具备高技术的人才来操作。
作为广电系统的技术人员必须熟悉手中“武器”,全面了解新一代发射机技术性能和维护要点,确保先进设备的正常运转和安全播出。
本文仅对固态电视发射机特点、功放管更换方法及注意要点谈点粗浅看法,供同仁参考研究。
一、全固态电视发射机的技术特点全固态电视发射机除了费用少、寿命长、稳定性好、可靠性高、故障率低、维护便利等优点外,还具有以下特点:(一)设计模块化。
全固态化电视发射机最明显的特点是实行模块化设计,一般由以下几点构成:输入单元、输出单元、功放模块、微处理器监控系统、电源组件和冷却系统等。
是电子集成块积木式结构,目前多数机型使用双极型管(BPD)线性输出,有的机型采用金属氧化膜绝缘场效应管(MOSFET)线性输出。
在并联放大状态下,采用多个晶体管功放模块合成放大状态工作,其功率采取分散合成式,这样不至于因某一个晶体管功放模块发生故障而造成停播,大大提高了整机的可靠性和稳定性。
(二)管理智能化。
目前,大多数全固态电视发射机都采用了计算机接口、遥控开关机、发射机监测、故障告警等自动化控制技术,使智能化的设计为安全播出提供了可靠的技术保障。
有些全固态电视发射机是“按无人值班”思路设计的,可以实现网上控制,使开关、维护、测试都可以在网上进行。
浅淡全固态电视发射机的特点随着广播电视事业的发展,全固态电视发射机已经在各地应用多年了,它以其固态功效单元热损耗小,器件工作电压低,工作带宽亮,带内均匀平坦,无散弹效应,信噪比高等特点,而大量应用中,全固态电视发射机采用横块化集成电路组件,运用标准化,系列化设计,消除了逆调制效应。
全固态电视发射机体积小,可靠性和信号质量好,减少播出的故障率,使得停播率低,且模块寿命也长,维护方便和运行费用低等突出优点,成为电视发射设备的理想选择。
全固态电视发射机是由:模块化激励器,功放单元,功率分配器,功率合成器,开关电源,计算机监程,监测,冷却系统等组成。
全固态电视发射机方框图如下:一、全固态发射机的特点1、模块集成化。
无载流子积聚效应,频率特性和开关特性好,负温度系数,温度增高,内阻增大,无二次击空,抗击穿能力强。
内阻低,损耗小,效率较高。
电压控制器件,输入阻抗高,功率增益高,驱动功率小,放大电路的级数少。
声系较小,管子适应并联工作。
2、宽频带工作。
它的功放模块一般都按波段内的频带宽度设计,因此,波段内的几个频道间同级模块可以通用。
3、噪声小。
一般使用低压风机,噪声等级小。
4、工作稳定。
它采用多个功放模块,呈联合方式工作,功放模块的设计裕量大,具有防止过电压,过电流,过温度和高VSWR保护电路,模块不会轻易出故障,如果其中一个模块发生故障时,只会使整机功率下降,不会造成停播。
5、便于维护。
它实行模块化设计,性能稳定,平时只需便行维护和灰尘清洁,甚至可在不停机状态下进行维护,保持工作环境清洁,灰尘少,温度符合要求就可以了。
6、智能化(PC机)监测、监控。
它拥有PC机控制发射机的工作,能够收集和存储发射机的数据,显示和调阅数据,绘制发射机状态参数,监控发射机的运行状态,能够浏览各单元的工作数据,捕捉故障点,可连接数据网,通过外部计算机进行本地、远程遥控发射机,包括自動开关发射机。
二、国外生产厂家简介1、意大利泰克诺公司生产的全固态电视发射机,在中频调制激励器上,可精密设置电视频道频率(同一频段)根据所设定的频道(PC)控制VCO频率,并显示频道数,EPROM储存预置的频道和频道值,如此设计,更换频道非常方便。
浅析广播电视固态发射机功放模块原理和故障一、引言随着电子器件和电子科技的飞速进展,固态发射机应运而生。
特别是固态发射机的功放模块,其技术先进性,体积,重量,耗电,寿命等优点,与电子管功率放大器简直不可同日而语。
同方GME1133型UHF3KW吉兆电视固态发射机,整机采纳单通道,图像伴音合放式,整机由8个550W UHF功放模块合成,热插拨设计,调试维护方便。
本文仅以同方吉兆GME1133型UHF3kw大功率合放式全固态电视发射机的UHF550W功放模块为例。
结合我们日常使用的情况对功放模块的工作原理,常见故障和日常维护进行浅谈。
二、功放模块工作原理550W功放模块的末级功放板由2只LD MOS场效应管BLF861组成。
每个场效应管和与之相连的输入输出匹配电路构成一个单管推挽放大器。
由两个单管放大器和3dB正交电桥组成一组平衡放大器,即为末级功放板。
两组同样的平衡放大器再经同相二合成器进行功率合成,其输出功率大于550w。
功放模块为高增益、高线性的宽带功放,一致性好,可互换性强。
LD MOS场效应管为推挽型对管,所以单管放大器的输入和输出匹配XX络中均设有微带线结构的平衡不平衡转换器。
而功率传输通常都采纳不平衡的电缆和微带,所以需要平衡/不平衡转换。
场效应管采纳电压偏置方式,其栅极偏置电压由漏极电压经二次稳压处理形成。
功率合成用的正交电桥均3db合带状线结构,若某一路放大器出现故障,平衡放大器失去平衡隔离负载将承受一部分不平衡功率。
监控板将功放的工作参数经采样、存储、/D 转换、微处理器处理后,通过RS485接口传送到主控单元进行监测,监控板设有过激励、过载、过热的自我保护操纵及其状态指示电路电流取样板给各级供+32V电源,并给监控板提供各级工作电流取样信号。
三、维护功放模块注意事项(1)场效应管的使用和维护:场效应管是功放模块的核心。
因其输入阻抗高,使得栅极感应电荷不易泄放。
而场效应管静电放电可导致场效应管的击穿或烧毁。
传输与发射Transmission & Emission总第104期论全固态发射机功率放大器及开关电源的工作原理程显昱(辽宁省广播电视本溪桓仁中波站)【摘 要】本文对全固态调频发射机功率放大管和功放模块的构成进行了介绍,又对开关电源的 组成和原理进行了论述。
【关键词】功放模块;开关电源;脉宽调制;无工频变压器全固态调频发射机由激励器、功率放大 器、功放模块的供电部分(开关电源)、输出滤波器和天馈线系统构成。
本文只对功率放大器和开关电源部分进行分析。
一、功率放大器全固态调频发射机的功率放大电路主要由功放模块、功率分配器和合成器、低通滤波器 和定向耦合器组成O1.MOSFET 晶体管功放模块是功放电路的基本单元。
功率放大管现都采用MOSFET 晶体管(BLF278和MFR151G 等),MOSFET 晶体管是电压控制器件(如图1所示)o 当V es 有较小的变化时,将引起 I d 较大的变化。
它的主要优点是输入、输出阻抗高,容易实现宽带匹配;增益高,也容易实现对功率的控制;漏源击穿电压高,对安全可靠工作有利;具有负温度参数,温度稳定性好; 效率高,低导通内阻,消耗功率小;低电压供电,寿命长O图1 MOSFET 晶体管2场效应推挽管功放模块场效应推挽管功放模块如图2所示。
图2场效应推挽管功放模块构成作者简介:程显昱,辽宁省广播电视本溪桓仁中波站,工程师,主要负责技术管理和设备维护工作。
• 47•辽宁广橋电视报术第2期输入电路包括不平衡/平衡转换,阻抗变换(在87~108MHz范围内保持50Q输入阻抗);输出电路包括阻抗变换(在87〜108MHz范围内保持50Q输出阻抗),平衡/不平衡。
输入与输出电路的转换,变换电路必须满足带宽和匹配要求。
二.功放模块的供电(开关电源)一功率放大器需要大功率低电压直流稳压电源,通常采用无工频变压器的、高频的、用脉宽调制(PDM)方式稳压的电源,简称开关电源。
这种电源的特点是:允许输入交流电压大的波动范围(超出±15%);稳定精度高(电压可稳定在±0.1%以内);效率高(可达95%);不须使用大的滤波电感与滤波电容。
全固态发射器原理及常见故障作者:谭远来源:《中国科技博览》2013年第13期[摘要]全固态电视发射机凭借着其运行成本低、停播率低、效率高、性能稳定等优点,得到了越来越广泛的使用。
本文结合对全固态发射机的主要功能部分的介绍,总结了全固态发射机在日常运行中出现频率较高的故障及相应的解决方案,供同行参考。
[关键词]全固态发射机故障维修中图分类号:TN948.53 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)13-0209-01一、电视发射机的系统组成和工作原理电视发射机是发射电视信号的动力源,它负责将视频和音频信号拟合成可发射的信号送到天线发射出去,供电视用户接收。
自从20世纪90年代开始,全固态电视发射机因其具有运行成本低、停播率低、模块寿命长、效率高、性能稳定和维护量少的优点而成为最广泛应用的设备。
全固态电视发射机主要由激励器、功放单元、监控系统、开关电源、冷却系统和防雷接地系统组成。
二、激励器简介及常见故障问题检修(一)电视发射机激励器的概述1、电视激励器系统的组成激励系统是电视发射机中的核心部件,属于功能部分,主要是对音频、视频等信号进行处理,并由其将这些信号调制成射频信号进行发射。
激励系统构成的主要部分包括:稳定电源、视频及音频电路、功率放大器、本振源、电平控制电路、中频调制电路和变频控制电路等。
激励系统的性能对电视发射机的整体性能的优劣起到决定性的作用。
发射机可按双激励器配置,主/备激励器的切换方式有自动、人工和遥控三种,切换状态由前面板指示灯显示。
(二)电视发射器的常见问题及维修1、激励器无输出开机后激励器无输出是激励器经常出现的问题之一。
检测步骤:首先、检查视频、音频信号是否正常,接头处是否良好。
若没有问题,则将AGC设置为手动控制,再降低激励器的放大倍数,此时观察激励器是否有输出信号,若有则问题出在视频音频调制过高。
最后检测激励器小盒中的各端子的电压值,重点检测DG/DP校正盒及互调校正盒,看电源盒是否正常、有无输出、上变频盒是否正常、功率放大器的电流是否正常。
广播电视固态发射机原理及维修策略广播电视固态发射机是电视电台发射的核心设备之一,具备高功率、高效率、低噪声等优点,能够保障广播电视信号的传输质量与广播电视节目的播放效果。
本文将介绍广播电视固态发射机的工作原理及维修策略。
广播电视固态发射机,即采用半导体器件(功率晶体管、可控硅等)作为放大器的发射机。
其工作原理基于放大器的工作原理,放大器通过将信号电压、电流增大放大器增益倍数,来达到放大信号强度的目的。
在广播电视固态发射机中,前置级、中间级、输出级都采用功率晶体管放大器,发射机需要经过调制、放大、滤波等多个步骤,最终输出高强度的射频信号。
广播电视固态发射机的信号处理步骤如下:(1) 信号输入:广播电视信号由天线或光纤输入到发射机,信号经由滤波器滤波后进入发射机的调制器。
(2) 调制:调制器是广播电视固态发射机中的重要模块,其作用是将输入信号进行调制,调制成高频信号。
(3) 中间级放大:调制完成后,信号进入发射机的中间级功率放大器,放大器作用是将信号的功率提高,然后将信号送往输出级。
(5) 滤波:完全功率放大后,信号会产生很多谐波,会对输出造成干扰。
因此,广播电视固态发射机使用滤波器来滤掉谐波信号,以减少对输出带宽的影响。
广播电视固态发射机作为广播电视信号的核心设备之一,其的稳定性和可靠性必须得到保障。
因此,在使用过程中,我们需要采取一些措施来确保它的正常运行。
1. 定期检查固态发射机的温度、电压和信号质量。
这些参数的监测可帮助我们预防机器的故障发生及发现故障。
2. 做好防雷接地工作。
应对固态发射机进行防雷接地,以防止雷电对设备造成不良影响。
3. 调整固态发射机的参数。
业界建议定期对固态发射机参数进行调整,使其能够更好地适应发射信号的变化。
4. 提高设备防护。
通过降低机器的工作温度,提高设备可靠性。
此外,应配置备用电源供电,在停电或异常条件下确保设备正常后自动切换到备用电源。
5. 做好机器的维护工作。
全固态电视发射机的技术特点及维护措施杨金峰【摘要】全固态电视发射机,具有低运行成本、稳定的性能、维护量较少等优点,目前在我国广电行业中大量应用.文章主要围绕全固态电视发射机的技术特点进行简要的分析,并就其维护措施进行阐述.【期刊名称】《无线互联科技》【年(卷),期】2018(015)002【总页数】2页(P17-18)【关键词】全固态电视发射机;技术特点;维护措施【作者】杨金峰【作者单位】虞城县广播电视局,河南虞城 476300【正文语种】中文发射机的维护方法受许多方面因素的影响,如发射机的内部结构、发射机运行时的工作环境等。
下文先围绕全固态电视发射机的技术特点进行分析,并对其维护措施进行探讨。
1 主要技术特点1.1 模块化设计全固态电视发射机有一个非常突出的特点,那就是它的模块化设计,采用多个功放模块合成放大状态工作,并且,模块化的设计还有一个优点,能够防止以下几种容易损害电路的危险因素:(1)电压过大;(2)电流过大;(3)温度过高等[1]。
因此,通常情况下,全固态电视发射机的性能非常稳定,不会发生故障。
即便其中一块模块产生了故障,也只会导致整机功率有所降低,而不会造成停播。
1.2 经济性能较好全固态电视发射机的经济性能较好,它是采用宽频带工作设计,许多模块都能够通用,这样就使得模块之间的更换变得更加的方便,例如,半音模块与图像模块能够通用,在不同波段内,不同的频道也能够通用。
这就能够极大地减少购置不同模块的费用,从而减少了电视台的支出费用,节约了成本。
1.3 维护量较少全固态电视发射机受到我国各大电视台的推崇,是因为它具有维护量较少的优点,如果经常出现故障,经常需要维修,那么势必会对电视台的日常工作有所影响。
它采用电子集成式结构,电路使用功率的余量较大,所以它的工作性能非常稳定。
此外,全固态电视发射机采用的是一个功放单元配备一个稳压电源,这样就增强了它的可靠性。
并且该发射机是在低压环境下工作,所以就不会受到工作高压的影响,这样就防止了人员受到伤害。