全固态中波广播发射机工作原理及改造
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广播电视固态发射机原理与维修提纲:一、广播电视固态发射机的原理二、广播电视固态发射机的维修技术三、广播电视固态发射机的故障排除四、广播电视固态发射机的维护保养五、广播电视固态发射机的未来发展趋势一、广播电视固态发射机的原理广播电视固态发射机是一种能够将电能转化为无线电波并向外传播的设备。
其原理是通过输入电源电能,使晶体管等半导体器件开始振荡,并将振荡信号送入功率放大器。
功率放大器将振荡信号输出并放大,以达到传输的目的。
广播电视固态发射机的核心器件是半导体晶体管。
晶体管是一种半导体元件,具有放大、开关、调节电压等功能。
固态发射机的晶体管通常采用高功率、高频率的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或氮化硅(GaN)晶体管。
二、广播电视固态发射机的维修技术广播电视固态发射机是高频电子设备,需要专门的技术人员进行维修。
其维修技术主要包括以下几个方面:(1)掌握电路原理和设备结构特点,熟悉各个功能模块的工作原理和特点,了解设备的使用环境和特殊要求。
(2)掌握基本的测量手段和仪器。
可以使用常用的参量测试仪器,如频谱分析仪、示波器、射频信号发生器等。
(3)掌握故障排除的方法和技巧。
应学会对设备进行系统化的故障排查和分析,能够从维修人员的角度来解读设备信号和报警信息。
(4)具备高超的手工技能和专业知识。
能够对设备进行精细的维修和调整,同时能够根据设备的特点灵活运用各种技巧,解决设备中的故障。
三、广播电视固态发射机的故障排除广播电视固态发射机可能会出现各种故障,需要进行系统化的故障排查和分析。
主要的故障类型有:(1)电源故障。
如果电源故障,电流和电压的稳定性会受到影响。
可以使用万用表等仪器来检查电源的电流和电压,判断是否出现异常。
(2)管路故障。
管路故障会导致功率放大器的功率输出不稳定,或连续振荡。
可以使用频谱分析仪等仪器,对管路进行分析,找出并排除故障。
(3)温度问题。
固态发射机工作时发热量较大,如果散热不良会导致故障。
全固态中波广播发射机工作原理及改造【摘要】随着科技、经济的持续发展,中波技术也取得显著进步,在电视、广播等行业的信号传播方面得到广泛运用。
全固态中波广播发射机对于中波发射来说极为关键,在信号传输方面有着较强的稳定性与更大的传输量。
本文先从内涵和工作原理对该类发射机进行介绍,随后对其改造方式进行分析,希望为提升中波发射效率、质量提供参考。
【关键词】全固态中波广播;发射机;原理;改造中波技术是通信技术中较为常见的形式,对于信号传输有着积极意义。
全固态中波广播发射機是基于中波技术传播相关理念产生的,此类发射机在信号传输方面有着较强的稳定性和更大的信息量,在广播电视等行业应用广泛[1]。
但随着科技等的持续推进,中波发射技术也在持续完善,发射机也需要紧跟科技步伐得到改造,从而切实提升信息传输效率。
一、全固态中波广播发射机基本概述1、内涵分析全固态中波广播发射机指的是较为一类特定的发射设备,该设备基于中波传播技术和其他科学技术来进行信号发射、传输[2]。
发射机特点涉及如下方面:首先,此类发射机有着较强的传输效率。
相较于电子管发射机来说,不论是数据量还是传输的稳定性均更胜一筹。
其次,此类发射机能够有效控制广播成本,是以半导体晶体管为基础进行信号传输,从而能够有效降低广播成本。
第三,此类设备在维护、改进方面均较为简单,原因同样是此类设备是基于半导体晶体管进行设计的,因此相较于电子管而言维护更加简便。
2、工作原理2.1音频系统音频对于全固态中波广播来说极为关键,是保障设备高效、稳定运行的重要环节。
音频系统相应的工作原理如下:首先,需要利用音频处置设备、A/D转换装置等对信号加以转换,也就是把模拟信号转换成对应的数字信号。
其次,数字信号还需要借助编码器进行二次编码,同时编码时还应及时输出。
第三,还需要依靠控制系统当中的射频功放来对其进行调制,确保信号传输更具精确性[3]。
2.2射频系统全固态中广播发射机以射频系统为工作核心,主要涉及到射频放大器、带通滤波器以及振荡器等设施[4]。
全固态PDM1kW中波广播发射机原理及维护摘要:随着国家的发展,对无线电传输设备的性能提出了更高的需求,随着电子科技的发展,目前市场上有1kW全固态PDM中波广播发射机;这种既能保证高品质的电台传输,又能大大减少信号传输的周期,极大地适应了高水准的广播节目要求,但因为这种中波广播发射机刚刚推出,技术发展还不够完善,使用过程中仍会遇到许多问题,并且对其组成也没有完全认识;这将给其普及应用带来诸多阻碍。
文章就1kW全固态中波广播发射机的原理及维护做了简单的探讨,以期对其在实际应用工作有一定的借鉴意义。
关键词:全固态PDM1kW;中波广播发射机;原理引言:近几年,全固态PDM 1 kW的中波广播发射机得到了大量的应用,这一新型的发射机采用固态放大器件和脉冲宽度调制的新的回路,不但体积小、重量轻,而且功耗低,音质也得到了很好的改善,工作性能也很好。
相对于常规高容量的大功率电子管固体发射装置,它不但可以减少功耗,而且提高了整个系统的工作效能,而且在体积、重量、音质和稳定性上都有很大的提高。
一、全固态PDM1kW中波广播发射机原理全固态PDM 1kw中波广播发射机由三个部分构成:电源部分、音频部分和高频部分,其中,该部分的输出载波标称为1 kw,而其真实的功耗是0至1.2 kw;在实践中,还要求将PDM1kw中波广播发射机的载频在531khz-1602khz,响应频率在1 Db以下的区间内,从而使响应频率低于1 Db的真实操作效率不低于85%。
全固态PDM 1 KW中波广播发射机的工作方式是:首先,对1kw全固体 PDM中波电台发射机的声音信号进行高效地加工,然后利用负荷波信号对其声音进行调制,从而获得期望的宽度调节。
第二,第一,再一次扩大调制的脉冲,然后把调制脉冲输出到调制电路,根据调制信号的传输需求对调制脉冲功率和幅度进行适当的调节。
第三,利用低通波滤波器作为对变脉冲功率和振幅的最佳调节。
第四,将音频信号进行放大,对音频信号的调谐滤波进行适当的调节,然后将其发送到中波的广播发射天线上。
全固态数字调幅中波广播发射机原理及其运行维护思考摘要:全固态数字调幅中波广播发射机是一种应用现代数字技术的广播发射设备,其在传统的调幅中波广播发射机的基础上,加入了数字信号处理技术、数字调制技术和功率放大技术等元素。
本文将从该设备的原理和运行维护方面进行探讨,旨在帮助读者更加深入地了解广播发射技术。
关键词:全固态数字调幅中波广播发射机、数字信号处理技术、数字调制技术、功率放大技术、运行维护正文:1. 原理全固态数字调幅中波广播发射机主要由以下几个部分组成:数字信号处理单元、数字调制器、功率放大器、射频调谐器等。
该设备的原理是将音频信号经过数字信号处理单元进行数字处理,经过数字调制器进行数字调制,并通过功率放大器放大后,由射频调谐器将信号调谐到设定的中波频段,最终通过天线发射出去。
数字信号处理单元是全固态数字调幅中波广播发射机的核心部件之一,其主要作用是将模拟音频信号转化为数字信号,经过数字信号处理,形成数字调制器的输入信号。
数字信号处理技术的应用使得信号的处理精度大大提升,且处理速度更快,能够更好地保证信号的质量。
数字调制器是将数字信号转化为模拟信号的关键部件,其主要作用是将数字信号按照一定的调制方法转化为模拟中频信号,以进行功率放大。
数字调制技术的应用为信号的调制和解调带来了很多便利,大大提高了设备的传输效率和声音的传输质量。
功率放大器是对数字调制器输出信号进行功率放大的关键部件,其主要作用是将经过数字调制器调制后输出的信号进行放大并通过射频调谐器调谐到中波频段,在天线上进行辐射。
常见的功率放大器有线性功率放大器和非线性功率放大器。
2. 运行维护思考全固态数字调幅中波广播发射机在使用过程中应注意以下问题:(1) 确保机器接地可靠,同时要与信号发射负载终端建立良好的接地。
(2) 确保机器工作环境干燥、通风、不受重压,且尽可能的避免其他电器干扰。
(3) 定期进行设备的检查和维护,及时清理机内灰尘和杂物。
全固态中波广播发射机的工作原理及维护技术作者:萨仁格日乐来源:《卫星电视与宽带多媒体》2023年第20期【摘要】全固态中波广播发射机是实现中波发射的关键设施,近些年来,随着时代和科技的发展,中波广播发射技术也有了很大的进步,其强大的信号传输能力和优越的传输稳定性,使之在電视、广播等行业的信号传播方面发挥着越来越大的作用。
本文首先介绍了全固态中波广播发射机工作原理,分析了全固态中波发射机自身的主要优势和目前存在的问题,最后结合工作原理和存在的问题,对全固态中波发射机维护技术进行了总结,希望对于广大同行人员有一定的参考价值。
【关键词】全固态中波广播;发射机;工作原理;维护技术中图分类号:TN92 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2023.20.014全固态中波广播发射机是基于中波技术相关理论应运而生的,中波技术是现代通信技术中最为常见的一种,被广泛应用于电视、广播等行业,其庞大的信息传输量和稳定的信息传输方式,对信号的传输有着十分积极的推动作用。
随着经济的发展和科学的进步,人们对信息传输的效率也有了越来越高的要求,在这种需求下,中波发射技术也需要持续优化完善,紧跟科技前沿进一步改造,同时为了保持中波发射的稳定性,也需要从电力系统、风机系统、高频、技术指标等模块方面入手对中波发射机进行维护和保养,同时还需要以先进的理论和丰富的经验作为指导方针制定科学合理的检查维护管理方案,才能保证中波发射机运行过程中的安全可靠性。
1. 全固态中波广播发射机工作原理及特点1.1 全固态中波广播发射机工作原理全固态中波广播发射机主要由音频系统、射频系统、冷却系统、监控系统四个部分组成,其运行的核心原理是消除信号和恢复信号。
其中音频系统相应的工作原理是:为了保障中波广播发射机设备高效、稳定地运行,避免音频出现重叠现象,首先就需要利用音频处理设备、A/D转换装置等对信号进行转换,将模拟信号与相应的数字信号对接上。
全固态PDM中波广播发送系统原理与维护全固态PDM中波广播发送系统原理与维护摘要:随着科学技术的发展,目前大部分的中波台都使用的是全固态中波广播发射机,该类型的发射机性价比高,运行维护成本低,工作稳定,所以被广泛使用。
现将我在台里的实际维护工作经常接触的调制功放单元部分进行深入的分析研究,并结合实际工作中遇到的故障和处理方法和同行们一起分享心得。
关键词:科学技术性价比分析研究1、调制功放单元介绍调制功放单元顾名思义,是由两部分构成,即调制部分和功放部分。
我台使用的TS-03C系列的发射机把两部分合在一个插拔箱中,使得操作起来更加的简便,下面介绍一下两个单元的工作情况。
1.1调制部分调制部分的工作方式采用的是脉冲宽度调制,用作发射机末级,工作电压-140V,调制器共三级,第一级由V4组成共基组态,输出信号于输入同相,第二级由V5,V6组成互补推挽射极跟随器,依然是同相放大,第三级为V7场效应管共源组态,反相放大。
1.2功放部分调制功放单元中的功放部分,采用桥式丁类放大电路,晶体管工作于开关状态,每臂的两只场效应管IRFP250并联使用,高频激励的正负波使得功放管V11、V12相V15、V16,V19、V20和V23、V24轮流导通与截止,即Sl-S4 四只开关,S1和S3闭合,S2和S4开路,或者相反,同时,该单元还设了三个保护电路通过使VD13和V3导通入地,使V4、V5、V6、V7进行保护。
2、检修维护处理该单元最常见的故障是IRFP250损坏。
拆换管子必须小心管脚焊锡、散热片及变压器脚方向。
2.1调制部分的检测与处理:调制部分中V7使用的也是IRFP250管,当V7击穿时,-140V直接输出作为功放的电源,该功放的输出功率增大很多,如发射机是满功率运行的,发射机可能过荷;如果发射机低功率运行,则当一个功放盒的V7击穿后,发射机可能不过荷,体现在发射机上故障现象是:1)V7击穿的功放盒调制输出的指示灯比其他三个没有击穿的指示灯要来。
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。
浅谈全固态中波发射机工作原理安装及维护摘要:由于科学的不断发展,技术不断进步,全固态PDM发射机,采用了新型的固态放大器件,因而取代了能耗高、效率低的大功率电子管。
本文论述PDM 1KW 全固态中波广播发射机的原理,安装与维护。
关键词:1KW全固态安装维护中波广播发射机1、概述省广电局下达到我台的1KW全固态中波广播发射机,我参加了台里安装,调试发射机的整个过程,全固态PDM发射机,采用了新型的固态放大器件,因而取代了能耗高、效率低的大功率电子管。
采用了脉冲宽度调制(PDM)的新电路,与过去的电子管发射机相比,整机效率由过去电子管机的25%左右,提高到现在固态机90%左右,体积大大减小,重量减轻,能耗低、音质美,工作稳定可靠。
2、全固态PDM1KW发射机的组成及原理全固态PDM发射机由三大部分组成:高频部分、音频部分、电源部分组成。
工作原理:音频信号经过处理和负载波信号送到脉宽调制级进行调制,然后得到一串脉冲宽度随音频信号变化而变化的调宽脉冲,进行放大后再送到调制器,继续放大到需要的幅度和功率,通过低通滤波器后得到一个有足够幅度和功率的音频信号送去被调级和由高频振荡产生的载频信号,经放大后送到被调级进行调幅,由此产生射频调幅波再经高末槽路,进行调谐滤波,阻抗变换,输出乎合要求的载波,通过天线发射出去,电源部分是输出各种直流电压供发射机各部分工作使用。
3、天馈线系统在安装PDM1KW固态发射机之前,我们已做了许多前期工作,如架设高70米天线铁塔,铺设天线地网,架设馈管,防雷接地,工作接地等与发射机配套的工作,无线电波要发射出去,发射机只是整个过程的一部分。
天线地网是发射过程其中的重要部分,发射功率的大小受到天线结构,地网优劣,匹配好坏,地导系数传播路经地形等诸多因素的影响,尤其是固态机、功放管MOSFET耐压和耐高温的能力有限,对天馈线的匹配提出更高的要求。
天线的作用,铁塔本身就是发射体,其作用都是将高频已调波的能量转变成电磁波的能量,并将电磁波发送到预定方向的装置,中波主要靠地波传播,而地波传播应使用垂直极化波,因此中波天线一般采用垂直天线,天线的高度与天线电流的腹点与波长有关系,在选择天线高度时,既要考虑水平方向场强的大小,也要尽量避免副瓣干扰。
广播电视固态发射机原理及维修策略一、引言广播电视固态发射机是广播电视传输系统的重要组成部分,其性能直接关系到广播电视信号的传输质量和覆盖范围。
固态发射机因其具有体积小、功耗低、功率密度大、工作稳定等诸多优点而被广泛应用于广播电视领域。
在运行中,发射机可能会出现各种故障,因此对固态发射机的原理及维修策略进行深入的研究和总结,对于提高固态发射机的运行效率和维修质量具有重要的意义。
本文将对广播电视固态发射机的原理及维修策略进行较为全面的介绍,希望能对相关从业人员有所帮助。
二、固态发射机原理1. 固态发射机概述固态发射机是一种采用半导体器件(如MOS管、GaN管等)进行功率放大的发射机,与传统的管式发射机相比,固态发射机具有占地面积小、体积轻、功耗低、效率高等优势。
固态发射机主要由功率放大模块、调制模块、控制模块和保护模块等组成。
固态发射机的功率放大主要依靠功率放大模块完成,功率放大模块内部通常由一系列的功率放大器组成,这些功率放大器通过组合并联的方式来实现对输入信号功率的放大。
在功率放大过程中,需要对功率放大器进行稳定的工作状态保护,以免因功率放大器过压、过电流等原因导致器件损坏。
固态发射机的调制功能主要由调制模块来完成,调制模块通常是通过数字信号处理器(DSP)来实现对信号的编码、解码和调制等功能。
调制模块会将输入的模拟信号或数字信号进行调制处理,然后输出给功率放大模块进行功率放大。
4. 固态发射机控制和保护原理固态发射机的控制和保护主要由控制模块和保护模块来完成,控制模块主要负责对发射机的整体运行状态和工作参数进行监控和调节,保护模块则负责对发射机内部的各种器件进行保护,如过压保护、过电流保护、过温保护等。
三、固态发射机常见故障及维修策略1. 供电系统故障供电系统故障是固态发射机最常见的故障之一,通常表现为发射机无法正常开机或无法输出正常功率。
对于供电系统故障的维修,首先需要对供电系统进行全面检查,包括供电线路、电源模块、保护模块等。
全固态中波广播发射机工作原理及改造
全固态中波广播发射机是一种使用半导体器件(如功率晶体管)作为主要放大器的发
射机,其工作原理类似于传统的管式中波广播发射机,但在部分电路和信号处理方面有所
不同。
本文将介绍全固态中波广播发射机的工作原理及其改造方法。
1.1 频率合成和调制
全固态中波广播发射机的频率合成和调制电路与传统的管式发射机类似,其中频率合
成器通常采用数字频率合成器(DDS)或者锁相环(PLL)电路,而调制电路则通常采用前
级放大器、调幅(AM)调制器和后级放大器等电路组成。
此外,全固态发射机还可以采用
数字预失真技术来对调制波形进行非线性修正,以提高系统的调制质量。
1.2 放大器
全固态中波广播发射机的主放大器通常采用功率晶体管,与传统的管式放大器相比,
功率晶体管具有更高的效率和更大的输出功率,同时还具有更好的线性度和更短的开机时间。
为了保证功率晶体管的稳定性和安全性,在功率晶体管前、后均设置保护电路,以及
高温、过流、过压等保护机制。
1.3 调谐和滤波
全固态中波广播发射机的调谐和滤波电路通常采用谐振器和带通滤波器,以提供适合
天线负载的输出匹配和降低噪声等级。
与传统的管式发射机相比,全固态发射机可以采用
更宽范围的带宽滤波器,以实现更大的频段。
为了提高全固态中波广播发射机的效率和性能,可以采取一些技术改造措施。
下面将
介绍几种常见的改造方法。
2.1 安装多PACK晶体管
为了提高全固态发射机的输出功率,可以将单管升级为多管并联工作。
这种做法可以
有效提高整个系统的效率和可靠性,同时还可以降低功率晶体管的失真和噪声等级。
2.2 采用数字预失真技术
数字预失真技术可以对调制信号进行预处理,以消除功率放大器中的非线性失真效应,从而提高整个系统的线性度和调制质量。
这种技术通常采用信号采样、数字模型建立、预
失真滤波器设计等步骤实现。
2.3 优化系统调谐
为了提高系统的效率和输出匹配,可以进行系统调谐优化,并且在带通滤波器中引入衰减补偿电路以降低衰减补偿误差。
此外,还可以优化天线系统,提高天线特性和实际匹配效应。
总之,全固态中波广播发射机是一种新型的广播发射机,其工作原理和改造方法与传统的管式中波广播发射机有所不同,但其也具有更高的效率、更好的线性度和更大的输出功率等优点,是未来广播发射技术的重要发展方向之一。