全固态发射器原理及常见故障
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谈1kW全固态中波发射机故障及检修1kW全固态中波发射机是中波广播电台的核心设备之一,它能够将音频信号转化为无线信号,并通过天线进行发送,使得广播信号能够覆盖更大的范围。
由于长时间使用和外部环境等因素的影响,全固态中波发射机也会出现故障。
本文将围绕1kW全固态中波发射机的故障及检修展开讨论。
一、故障现象分析1、发射功率下降或无输出当1kW全固态中波发射机的发射功率明显下降或者完全无输出时,可能是功率放大器模块出现了故障。
通过仪器测量功率放大器的输入与输出信号,可以初步确认功率放大器的工作状态。
2、无法启动或自动保护1kW全固态中波发射机在启动时无法正常工作,或者在运行一段时间后自动触发保护,可能是由于控制系统出现了问题。
可以通过检查控制系统的连接线路、控制板和相关传感器来确定问题的所在。
3、频率偏离1kW全固态中波发射机的频率偏离可能是由于振荡器模块出现了问题。
可以通过频谱仪或者示波器对振荡器的输出信号进行观测,并进行相应的调整和修复。
4、其他故障除了上述常见的故障现象外,1kW全固态中波发射机还可能出现其他问题,例如温度过高、冷却系统故障、天线系统故障等。
对于这些问题,需要分别进行诊断和检修。
1、元器件老化由于1kW全固态中波发射机长时间工作以及外部环境的影响,其中的元器件(例如晶体管、电容器、电阻等)可能会出现老化现象,导致性能下降或失效。
2、连接线路故障连接线路的故障可能会导致信号传输不畅或者失真,严重影响到整个发射机的工作状态。
常见的连接线路故障包括连接头接触不良、线缆老化或损坏等。
3、环境问题1kW全固态中波发射机的长时间使用会使得其散热系统、冷却系统等受到严重的磨损和污染,导致发射机工作温度过高。
外部环境的闪电、雷击、电磁干扰等也可能会对发射机产生不利影响。
4、设计缺陷在设计和制造过程中可能存在一些缺陷,例如电路设计不合理、元器件选用不当、生产工艺不稳定等,都可能导致1kW全固态中波发射机的故障。
10 kW全固态中波发射机故障分析与处理摘要10 kW固态发射机采用大量的集成电路、接插件和军部件,技术要求极高,任一部件发生故障或接触不良,都能引起整机瘫痪。
因此,掌握发射机的故障分析方法,及时对故障进行分析处理,有着极其重要的作用。
本文论述了10 kW全固态中波发射机的基本原理,对其故障举例进行分析并提出了相应的处理办法。
关键词全固态中波发射机;故障分析1 全固态中波发射机的组成及工作原理全固态中波发射机由射频系统、数字音频处理系统、监测控制系统和电源供电四大系统组成。
射频系统的主要功能是产生需要的载频信号,并逐级放大,最后在数字音频编码信号的作用下,进行大功率的D/A转换,产生具有量化台阶的调幅波。
对于不需要的各种杂散信号由带通滤波器进行光滑处理后,得到典型的振幅调制的射频波输出。
发射机的音频系统由模拟输出板、A/D转换、调制编码以及B—信号源所组成。
经过音频处理板得到的直流分量的信号,送给A/D和B—电源板,形成一个12位的数字音频信号。
监测控制系统由控制板、监测显示板、外部接口板、风机、温度检测板所组成的检测控制系统,主要包括:开/关机控制逻辑、功率控制逻辑、故障判断及处理和外部信号处理接口几部分。
电源供电系统分为高压电源和低压电源,主要为整机提供一系列非稳压的直流电源。
2 故障检查的方法2.1 外观检查外观检察是一种很有效的手段,能为分析故障抓到一些现象。
由这些现象就应该能准确判断出故障原因或故障前兆。
外观检查的主要方法有看、听、嗅、摸。
2.2 仪器检查仪器测量是观察的继续和深入,常用检查方法有电压法、电流法、电阻法、波形法。
电压法:主要用于测量电源电压、电路支路在线电压、固态器件的直流工作电压、交流工作电压及电阻、电感、电容等无源器件的电压降等。
根据测量结果分析判断故障点。
电流法:电流值可由机器电表直接读出或另行测量。
根据电流值可以分析电路工作状态,判断固态器件的工作情况。
电阻法:是在机器不加电情况下,检查元器件的最常用方法。
谈1kW全固态中波发射机故障及检修1kW全固态中波发射机是一种重要的通信设备,广泛应用于广播、通讯和导航等领域。
由于设备长时间工作和环境因素等原因,发射机在运行过程中难免会出现一些故障,给正常工作带来不便。
及时发现和排除故障是非常重要的。
本文将围绕1kW全固态中波发射机的故障及检修问题进行探讨,希望对相关工程技术人员提供一些参考帮助。
一、故障现象描述1. 发射机工作正常一段时间后出现自动关机或无法启动的情况;2. 发射机输出功率不稳定,甚至出现完全没有输出的情况;3. 发射机出现杂音、畸变等问题,影响信号的传输和接收。
以上描述是1kW全固态中波发射机常见的故障现象,当出现这些问题时,需要及时检修。
二、故障检修方法1. 找出故障点:首先要根据故障现象来判断可能出现故障的部件和原因,一般可从电源系统、天线系统、调制系统以及发射管等方面进行排查。
通过观察、测量和比对,来找出故障的具体位置和原因。
2. 检查电源系统:电源系统是发射机正常工作的保障,所以在检修过程中要优先检查。
首先检查主电源和备用电源情况,确保供电正常。
然后检查电源线路、保险、开关等部件是否受损或老化,如有问题及时更换或修理。
3. 检查天线系统:天线是信号的传输和接收端,如果天线出现故障,会导致发射机输出功率不稳定或无法启动。
因此在检修中要检查天线及其连接线路是否受损或锈蚀,如有问题及时更换或修理。
4. 检查调制系统:调制系统是控制信号模拟和数字化的关键部件,一旦出现故障会导致信号的畸变和杂音。
检修时要检查调制器、滤波器、解调器等部件是否正常工作,如有问题及时更换或修理。
5. 检查发射管:发射管是1kW全固态中波发射机的核心部件,一旦出现故障会导致输出功率不稳定或完全没有输出。
在检修中要检查发射管是否老化、损坏或失效,如有问题需要及时更换。
以上就是1kW全固态中波发射机故障检修的一般方法,但实际检修中还需要根据具体情况来进行调整和完善。
三、故障预防和维护1. 定期检查:定期对1kW全固态中波发射机进行检查和维护,包括清洁、紧固和更换老化部件等。
浅谈全固态发射机的故障分析及处理摘要:近年来,随着电子技术的进步和功率合成技术的迅猛发展,全固态发射设备已全面取代了过去的电子管发射设备,成为今天广播电视事业的主要设备。
在实际使用中,我们发现全固态设备的稳定性较电子管设备有了很大的提高,但同时对其维护的要求较过去也严格得多。
而且一旦出现故障,维修起来也不是方便,所以,在实际工作中,我们要加强对发射机得维护与保养,并且找到方便快捷的维修方法和技术。
关键词:电视发射机功率维修前言:由于播出的需要,现在大多数发射机的工作时间都较长,特别是大功率发射机,由于工作电流大,许多故障出现后若不及时发现和排除,最终会导致场效应管的损坏,而且一坏就是多只,造成设备故障扩大和停播事故的发生。
这就要求在日常的使用与维护工作中做到细致入微,尽早地发现隐患,尽快地排除故障。
本文对emg1113d型电视发射设备、电视发射机的故障处理、发射机的维护以及新型电视发射机的使用等方面进行了详细的阐述和分析。
1、emg1113d型电视发射设备该机特点:模块化设计,采用多个功放模块合成放大状态工作,不仅功放设计裕量大而且具有防止过电压,过电流,过温度和vswr 的保护电路。
本机采用blf861作为功放模块的推挽对管,就具有较高的增益和良好的线性,工作在宽带,性能指标好,稳定可靠。
成功的应用uhf波段,为了在实际应用blf861得到良好的高频性能采用(28—32v)的工作电压,这样使它的增益减低,结果其甲乙类放大的线性和抗烧毁性能得到显著改善。
它在大电流下的负温效应,其漏电流在高结温下有自均流的性能,而不会出现电流集中所致的热点,因而它有能够较好的承受负载失配的过激励,可以在高区驱波的情况下工作。
另外其在高电平区饱和平缓,在功耗限定条件下的可用动态范较大,适合于数字和和方式发射机,在低电平区,其增益随工作电流的变化较缓慢,最佳静态工作点不太临界,偏置电路更加简单,无需复杂的带正温度补偿有源低阻抗偏置电路。
中波全固态数字调制发射机基本原理和常见故障分析与日常维护保养DAM中波全固态数字调制发射机是一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波发射机。
整机大量使用了微功耗数字集成电路,实现了整机的晶体管化,缩小了发射机的体积,极大降低了发射机的日常运行成本,提高了经济效益。
由于DAM发射机有完备的各种控制、检测、保护电路,大大提高了发射机日常工作的稳定性和可靠性,为安全播出奠定了物质基础。
它在系统中采用了音频数字调制技术,使发射机有极好的动态响应,各项电声技术指标远优于其他各类模拟调制的广播发射机。
一、DAM发射机的基本原理DAM发射机的基本理论是利用信号的包络消除和再恢复的原理。
将音频信号先进行带宽处理,避免产生混叠现象,然后利用抽样定理的原理对音频信号进行时间和幅度上的离散化。
在DAM发射机中抽样频率一般是发射机的工作频率1-3分频得到,利用12位的二进制数进行量化,量化后得到12位的二进制的数,再进行调制编码,利用编码后的二进制脉冲串去控制功率放大模块的导通数量,在编码好的脉冲信号作用下进行大功率D/A转换,利用功率合成技术得到具有量化台阶的已调波,经过带通滤波器的光滑处理,得到典型的调幅射频输出。
TSD-10发射机的基本组成:1、射频功率系统。
2、数字音频系统。
3、监测控制系统。
4、电源供电系统。
5、计算机远程控制系统。
二、故障的分析1、故障现象:面板上的中放二极管发红光故障分析:根据面板显示中放二极管发红光,检查监测显示板A32的检测电路,电路图如上,根据电路图,检查逻辑与门D54:D的输入端的电压13脚为高电平,检查运算放大集成电路N44:A的6脚电压,无电压,根据图可知,6脚的电压是由驱动合成母板A14中的T6取样变压器采样得到的,检查驱动合成母板上的峰值检波二极管VD5、稳压二极管VD4均是好的,此时怀疑无射频输出信号,检查缓冲防放大和前置放大电路的电源,经检查发现缓冲放大板有30V电源电压,前置放大板上无60V电源电压,经检查电源供电线路上的调压电位器损坏,更换后,调整前置板的电源电压为48V后,设备恢复正常。
全固态中波广播发射机故障判断浅释随着中波发射技术的全面提升,全固态中波广播发射机在广播电台中已替代了电子管发射机而大幅度使用。
全固态发射机与电子管发射机相比,具有节省费用、维护量少、安全可靠、效率高、音色音质好等明显优点,但在使用与维护中有它的特殊性。
本文就全固态发射机的常见故障提供了一些判断方法和实际维修经验,有利于全固态发射机的快速维修,进一步提高发射机的安全、优质、高效播出。
一、工作原理简介:1、高频激励机器:高频激励器可以接受机外的同步激励器的高频信号,也可以用机内恒温晶体振荡源,由电子开自动倒换信号源,高频激励器输出1V有效值到中间放大器。
2、中间放大器:中间放大器输出经过调谐网络后变为正弦波,然后分配至多只功率放大器。
中间放大器的末级是丁类放大,输出功率和工作频率与末级调制功放合成路数有关,频率越高,合成路数越多,输出功率就越大,输出为方波。
调谐回路有推动电压和推动电流指示,以及工作频率显示。
3、调制推动器:输入到发射机的音频信号经过机内衰减器后送至调制推动器。
调制推动器的主要作用是产生宽度随音频幅度变化的推动脉冲,脉冲频率是72KHz,调制推动器设有功率控制,功率自动调整驻波封锁,高频电流过大音频正峰切除等电路,调制推动器输出的推动脉冲分别送至多只调制器中去。
4、调制器、功率放大器:调制器接收来自调制推动输出的推动脉冲,调制管工作于开关状态,输出是叠加直流电压的矩形波,频率为72KHz,通过低通滤波器,滤除72KHz负载波及其谐波,为了防止对其它电台的拍频干扰,对72KHz副载波具有80dB以上的衰减。
低通滤波器输出是叠加音频的直流电压,供给高频功率放大器。
高频功率放大器接收来自调谐回路输出的正弦电压,工作于丁类放大状态,输出方波。
5、功率合成变压器至发射机输出:多路功率放大器输出接至功率合成变压器,合成输出的方波经过带通滤波器滤除谐波后输出正弦波,带通滤波器兼阻抗变换作用。
带通滤波器输出经过定向耦合器后送至阻抗微调器,它的作用是发射机负载阻抗不准确时,在一定范围内调整阻抗微调器使发射机与天线达到最佳匹配,只要发射机的负载阻抗驻波比不大于1.3发射机可以维持正常工作,发射机输出设有高频取样电路,一路送至解调器,解调输出音频电压,供发射台监听,另一路接至高频插座,供发射测量技术指标。
中波全固态数字调制发射机基本原理和故障分析DAM中波全固态数字调制发射机是一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波发射机。
整机大量使用了微功耗数字集成电路,实现了整机的晶体管化,缩小了发射机的体积,极大降低了发射机的日常运行成本,提高了经济效益。
由于DAM发射机有完备的各种控制、检测、保护电路,大大提高了发射机日常工作的稳定性和可靠性,为安全播出奠定了物质基础。
它在系统中采用了音频数字调制技术,使发射机有极好的动态响应,各项电声技术指标远优于其他各类模拟调制的广播发射机。
一、DAM发射机的基本原理DAM发射机的基本理论是利用信号的包络消除和再恢复的原理。
将音频信号先进行带宽处理,避免产生混叠现象,然后利用抽样定理的原理对音频信号进行时间和幅度上的离散化。
在DAM 发射机中抽样频率一般是发射机的工作频率1-3分频得到,利用12位的二进制数进行量化,量化后得到12位的二进制的数,再进行调制编码,利用编码后的二进制脉冲串去控制功率放大模块的导通数量,在编码好的脉冲信号作用下进行大功率D/A 转换,利用功率合成技术得到具有量化台阶的已调波,经过带通滤波器的光滑处理,得到典型的调幅射频输出。
TSD-10发射机的基本组成:1、射频功率系统。
2、数字音频系统。
3、监测控制系统。
4、电源供电系统。
5、计算机远程控制系统。
二、故障的分析1、故障现象:面板上的中放二极管发红光故障分析:根据面板显示中放二极管发红光,检查监测显示板A32的检测电路,电路图如上,根据电路图,检查逻辑与门D54:D的输入端的电压13脚为高电平,检查运算放大集成电路N44:A的6脚电压,无电压,根据图可知,6脚的电压是由驱动合成母板A14中的T6取样变压器采样得到的,检查驱动合成母板上的峰值检波二极管VD5、稳压二极管VD4均是好的,此时怀疑无射频输出信号,检查缓冲防放大和前置放大电路的电源,经检查发现缓冲放大板有30V电源电压,前置放大板上无60V电源电压,经检查电源供电线路上的调压电位器损坏,更换后,调整前置板的电源电压为48V后,设备恢复正常。
浅析GME13C全固态电视发射机原理及常见故障维修GME1113C是一款全固态电视发射机,它使用了固态元器件作为主要工作原件,以实现电视信号的发射。
在浅析GME1113C的工作原理和常见故障维修之前,我们先来了解一下全固态电视发射机的基本原理。
全固态电视发射机的工作原理基于调频技术,它主要由以下几部分组成:调频发射模块、信号处理模块、功率放大模块和天线系统。
调频发射模块是全固态电视发射机的核心部件,它负责将输入的音视频信号进行调制和频率转换,形成符合广播电视标准的调频信号。
调频发射模块基于固态元件(如晶体管)的调制和频率变换性能,实现信号的调整和转换。
功率放大模块负责将调频发射模块输出的调频信号进行功率放大,以满足信号传输的要求。
它基于功率放大器的原理,将低功率的调频信号放大到足够的功率,以便通过天线传输到接收设备。
天线系统是全固态电视发射机中非常重要的组成部分,它主要负责将经过处理的调频信号通过无线方式传输到接收设备。
天线系统通过发送天线向周围空间辐射调频信号,使接收设备能够接收到信号并进行解调。
常见故障维修方面,全固态电视发射机的故障主要有以下几种:1.信号传输中断:可能是由于信号源接线松动、天线线路断开或功率放大器故障等原因导致的。
可以通过检查接线和更换故障元件来进行维修。
2.功率放大不足:可能是由功率放大模块故障导致的。
可以通过检查放大电路和更换故障元件来进行维修。
3.信号质量下降:可能是由于信号处理模块故障或调频发射模块故障导致的。
可以通过检查处理电路和调频模块电路,进行故障排查和维修。
4.发射频率偏移:可能是由于调频发射模块频率调整电路出现问题导致的。
可以通过检查调频模块电路来进行维修。
维修全固态电视发射机的过程需要具备一定的电子技术知识和维修技能。
在维修过程中,需要先根据故障现象进行故障排查,然后逐步检查相关电路和元件,找出故障原因,并修复或更换故障元件。
综上所述,GME1113C全固态电视发射机的工作原理是基于电视信号调频技术的,并通过固态元器件实现信号的处理、调制和放大,最终通过天线系统将信号传输到接收设备。
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。
经过以上步骤基本可以找出故障所在点,再进行针对性的维修。
2、激励器无视频
激励器前面板的video off 和fault 指标灯亮红灯,没有图像连续3 秒后,如发射机工作在大环,发射机自动降半功率工作;若在小环,则转安全模式工作。
检测步骤:首先、检查信号源是否送到激励器的视频输入端,可以使用示波器或在电视机的AV通道进行检查。
然后、检查视频信号的质量,注意同步头的幅度是否正常。
视频幅度必须在700mV-1400mV之间,否则均视为无信号。
可以使用数字表对模块中各管脚的电压进行测量,看电压是否与要求电压相符。
最后、检查同步分离集成块是否损坏:使用示波器检查第3脚同步头输出是否正常;第10脚没有视频输入时,应有5V的电压输出,有视频输入时,没有电压输出。
3、激励器本振失锁
激励器前面板unlock和 fault 指示灯亮,发射机待机亮红灯,发射机没有功率输出,如双激励器工作,自动转换到备激励器进行工作。
检测方法:首先、检查本振模块与控制板之间是否正常连接。
其次、重点检测TP3的电压,其正常范围的2.5~3V之间,若不在这一范围,则将无感改锥调整为L1位置的电感量,直至电压值恢复正常。
还可以轻微调整输出滤波器的电感量。
三、功率放大器
(一)功率放大器简介
功率放大器器是在实际的信号发射过程中,对相关的数据进行放大的工作,以使传输的范围和效果能够更大,为更多的客户提供更好的效果,在全固态发射机的功能组成模块中包括电平检测、前置级、推动级和放大输出级。
末端加大器中由威尔可森滤波器组成功率合成器。
(二)功率放大器常见故障与维修
1、功放单元过载故障
主控单元LCD显示“PAX OVERLOAD!”,并且功放出现红灯警告。
如果此时发射机工作在大环,激励器输出功率上升,发射机输出的功率恢复正常。
当功放单元的输出端口的VSWR 大于1.5以上,功放单元过载保护启动。
主要是功放输出端口的反射信号太大造成反射功率的检波电压不断升高造成的。
检测方法:首先检查合成器和射频输出端口之间的连线是否松动。
其次要检查反射功率的检波电路是否有损坏的器件。
此外出现问题时还应该检查合成器、分配器、转接器、反馈电路等元器件。
2、功放过热
主控单元LCD显示“PAX OVERHEAT!”对应功放出现红灯告警,输出功率立即减半。
如过热撤消,功率将小幅度逐渐上调,调整周期为2 分钟。
检测方法:首先检查风机和风道是否运行正常,如果风机转速减慢或风机反转会造成风压减小或者风机进风口灰尘堵塞或风机房通风不畅等原因,均会造成过热保护。
然后查看功放的过热继电器参数是否发生变化,在实际温度没有达到警戒温度值时,机器会提前发出过热信号,造成功放保护。
再次检查功放中合成器,如果损坏,功放管的输出功率就不能通过电桥合成功率,造成散热器温度升高,出现过热保护。
最后如果仅是主控单元显示功放过热保护,而功放前面板的overheat 指示灯不亮,这通常是软件出现问题。
四、冷却系统
(一)冷却系统简介
冷却系统是发射机正常运行中不可或缺的一部分。
因为全固态电视发射机在运行过程中发热量很大,必须有冷却系统将热量带到柜外。
如果冷却风机故障无法运行,风道阻塞不通,或是周围环境温度更高,这都将会使发射机柜内的温度不断上升,最后导致发射机的元器件损坏、烧坏。
所以冷却系统必须随着发射机的运行而运行。
现今的数字电视发射机的冷却系统主要有风冷系统和液冷系统,液冷系统可以大幅降低数字电视发射机的工作噪音,改善其工作的环境,添加其中的冷却剂是乙二醇加水或者是防冻液,在实际的使用过程中,液冷系统比风冷系统的效果要好,可有效为数字电视发射机的运行提供良好的环境,提高效率。
(二)冷却系统常见故障
出现问题较多的是风冷系统,主要问题有:较长时间使用后,风机内部积累了较多的灰尘,要定期去除尘垢;机房通风条件不好,造成机房内温度过高,机内无法与外界形成对流,热量散不出去,长期会损坏元器件,应该给机房安装抽风设备和空调,使机房保持在合适在温度范围
五、监控系统
(一)监控系统常见故障
1、全固态电视放射机的开机、关机通常有三种实现方式:应急开关方式、智能化监控单元本控、智能化监控单元遥控。
当开关接触不良或损坏的时候,就会造成应急开关方式失效;当智能控制器后面的控制接口的四角上有无开关控制电压,这会影响智能化监控单元本控方式;当智能化单元本身无法正常工作,RS485总线连接不畅、短路、开路等都会造成智能化单元遥控方式失效。
2、开机后监控系统的显示屏上出现下述英文提示时应做相应的检查。
OVER VSER:表示驻波比过载,关机后重新开机再次出现,此时应该检查天馈线是否有问题。
如果没有问题就要重新校正耦合器。
ERROR BLOWER:表示冷却系统故障。
此时应该检查风机接点是否接通,风机是否烧坏。
OVER HEAT:表示发射机内部温升过高。
此时应检查功放模块,热偶是否设置偏低,机房温度是否过高。
综上所述,全固态电视发射器以其运行成本低、停播率低、效率高、性能稳定等优点越来越普遍地使用了,因而我们需要对其维护与保养工作进行总结,通过对发射机的日常检修的不断实践以及对常见故障的记录、整理、分析、备案,找到该机器的故障发生规律,提前预防故障发生,提高解决故障效率。
参考文献
[1] 试析电视发射机激励器的常见故障及其维修,李锐锋.
[2] 全固态电视发射机故障分析和处理,李思勤,刘启明,刘赟.。