中波广播发射台自动化监控系统
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《中波广播发射机监测系统的设计》篇一一、引言随着信息技术的不断发展,广播传输的可靠性和稳定性越来越受到重视。
中波广播发射机作为广播传输的重要设备,其监测系统的设计对于保障广播信号的传输质量和安全性至关重要。
本文旨在探讨中波广播发射机监测系统的设计,包括系统架构、硬件设计、软件设计和应用场景等方面,为相关领域的研究和应用提供参考。
二、系统架构设计中波广播发射机监测系统的架构设计应考虑到系统的可靠性、实时性和可扩展性。
系统架构主要包括硬件层、软件层和应用层。
硬件层主要包括传感器、数据采集器、通信模块等设备,用于实时监测发射机的各项参数。
软件层则负责数据的处理、分析和存储,以及与上位机的通信。
应用层则是用户与系统交互的界面,用于展示监测数据和进行系统控制。
三、硬件设计硬件设计是中波广播发射机监测系统的重要组成部分,主要包括传感器、数据采集器、通信模块等设备的选择和设计。
传感器是监测系统获取数据的关键设备,应选择具有高精度、高稳定性和低噪声的传感器。
数据采集器应具有高速、高精度的数据采集能力,能够实时获取发射机的各项参数。
通信模块则应选择具有高可靠性和低延迟的通信方式,如无线通信或有线通信,以保证数据的实时传输。
四、软件设计软件设计是中波广播发射机监测系统的核心部分,主要包括数据处理、分析和存储,以及与上位机的通信等功能的实现。
数据处理和分析是软件设计的关键环节,应采用先进的算法和模型,对采集到的数据进行实时处理和分析,以获取发射机的运行状态和故障信息。
数据存储则应采用可靠的数据存储方式,如数据库或云存储,以保证数据的长期保存和查询。
与上位机的通信则应采用稳定的通信协议和接口,以保证数据的实时传输和控制命令的准确执行。
五、应用场景中波广播发射机监测系统的应用场景主要包括广播电台、电视台等媒体机构。
在这些机构中,中波广播发射机是广播信号传输的重要设备,其运行状态和故障信息对于保障广播信号的传输质量和安全性至关重要。
中波广播发射台自动化监控系统作者:赵文强来源:《电子世界》2013年第13期【摘要】本文着重介绍了中波广播自动化监控系统。
主要从功能描述、原理结构、功率报警、监控电路、注意事项等几个方面介绍了中波广播发射台自动化监控系统。
【关键词】监控;输出功率过低报警;监控电路1.前言随着计算机技术的飞速发展和广泛应用,中波广播在传统的维护基础和方法上发生了根本性的变化,集中监控和统一管理成为中波发射台体系改革的重要内容之一。
我国广电事业的迅速发展,机房数量不断增多,节目安全播出和技术维护工作变得越来越重要和繁杂。
积极探讨新的维护体制,采用新的维护管理模式对广播节目安全播出稳定运行就显得尤其重要。
自动化监控系统是一项新技术,进一步完善其功能,以实现广播监控系统对中波进行遥控、遥测,实时监视运行参数,并能自动监测和处理系统内各种设备。
采用自动化监控系统可以提高劳动生产率,降低维护成本,实现广播领域的少人值班,甚至无人值守的条件下能准确、快捷的监测到发射机的所有运行状况,对其工作状态做到实时监控,让安全播出具有完善的技术保证。
2.系统总体结构及功能中波广播发射台自动化监控系统具有以下四大功能:(1)发射机指标参数监控。
(2)发射机输出功率过低报警。
(3)原理结构监控。
(4)信号转换监控。
2.1 发射机指标参数监控DAM发射机是中波广播发射机的一种机型,其原理结构及默认采集的各种参数。
从整体观察窗口中用数字来显示发射机的各项参数和其它参数值大小,其中,中波广播发射机监控参数包括:发射功率、主电压、主电流、调幅度、带通驻波比、+22V、-22V、+8V、-8V、射频驱动、天线驻波比等十二项指标参数。
发射机指标参数基本信息是每套节目对应有多个基本参数设置,可进入该画面操作,并且存储本次设置的信息及更新以前的设置信息。
开关量状态参数为振荡器、缓冲放大器、预推动、射频放大器包络、输出检测板+5V、输出检测板-5V、输出检测板天线驻波比、输出监测板带通驻波比、模拟量输入板+15V、模拟量输入板-15V、A/D转换板+15V、A/D转换板-15V、A/D转换板+5V、A/D转换板错误、直流稳压器+5V、直流稳压器B-、调制编码板电缆联锁、连锁外部、主电源过压、主电源过流、欠推动、过推动、联锁风、高压电源失效、现处于本地控制、现处于遥控、电压驻波比自测正常/失效。
I G I T C W技术 研究Technology Study60DIGITCW2023.05在信息化飞速发展的今天,广播电视产业面临着向数字化、网络化、智能化、信息化方向发展的使命,对广播发射台的安全性、稳定性提出了更为严格的要求[1]。
广播发射设备是广播系统中的关键部件,其功能是对音频和视频信号进行调制及放大,并以无线电波的形式进行传输。
因中波的波长要比长波短,需在更深处的电离层才能产生反射,靠地面波和天空波两种方式进行传播。
由于地面和空中的信号是同步的,中波广播发射机接收信号的难度较大,发射距离通常为数百千米[2],中波广播发射机主要用于近程本地无线电广播、海上通信、无线电导航和航空通信等。
当前,调频广播发射技术存在的问题主要体现在信号传输、信号覆盖、发射机功率及噪声等方面,导致其无法及时向各转播单位反馈报警信息和转播数据,影响事件处理的准确性和及时性[3]。
本文研究设计的中波广播发射机自动化控制系统,通过构建自动化控制系统总框架,从下位机PLC 及其他设备进行硬件设计,实时监控中波广播发射机的状态,精准采集发射机数据。
逐步建立起中波广播发射机的自动控制系统,对建立科学、高效的远程监测体系具有一定帮助,为今后的自动化广播发射工作创造有利的条件。
1 自动化控制系统总框架设计中波广播发射机的自动控制系统采用分布式主框架形式,系统中包括人机交互、主控单元以及各个子单元三大部分[4]。
人机交互单元由上位机和触摸屏组成,其主要作用是利用RS-485/232通信接口与下位机进行通信,实现对下位机系统时间的远程更改以及对发射机的开关断路;主控单元是整个控制系统的关键部分,它一方面可与人机交互,另一方面又可与各个子系统进中波广播发射机自动化控制系统设计萨嘎尼玛(西藏自治区广播电视局阿里中波转播台,西藏 阿里 859000)摘要:文章中设计了一套中波广播发射机自动化控制系统,构建自动化控制系统总框架,从下位机PLC及其他设备进行硬件设计,实时监控中波广播发射,精准采集发射机数据。
中波发射台站自动化控制系统平台建设与应用吕 毅(作者单位:河南省西峡中波转播台)摘 要:中波发射台实现全自动管理,采用新技术自动化控制系统,提高了广播传输系统的可靠性、准确性以及广播的效率和质量,大大减少事故数量,有效提高了广播内容网络传输系统功能的稳定性和可靠性,可以满足发射台的整体自动化、协调和智能化发展要求。
关键词:中波发射台;自动化控制系统;建设;应用伴随我国经济的飞速发展,我国的科技水平也快速提高,自动化控制系统相应的技术也日趋成熟。
在广播电视行业中充分利用自动化技术,可以解决传统媒体运营过程中出现的各种问题,有效降低广播电视行业的运行成本和工作强度,有效提高广播电视行业的效率,保证有序、稳定、快速发展。
1 控制系统平台建设原则中波发射台的控制系统具有数据实时性强、数据传输量大、可靠性和安全性高的特点。
控制平台的设计和建设要考虑可靠性、安全性和效率性,并且具有持续开放性和可扩展性的特点[1]。
1.1 可靠性原则在控制平台设计中,应综合考虑故障问题,冗余备份和各个方面的安全性,以确保自动化控制平台的稳定性,避免各类信息被损坏或意外丢失,或者导致设备瘫痪,在平台遇到故障的时候有应对的救援措施和技术手段。
另外,在控制平台检测到病毒时平台能有效防护,保证平台稳定和存储信息的机密性。
在控制平台遭遇黑客攻击时,平台能够采用身份验证,并且限制未知客户的权限,防止非法用户对平台内容数据进行未经授权的 操作。
1.2 安全性原则自动控制平台系统的关键技术指标是系统响应时间。
伴随发射台相关业务的数据越来越多,通信容量也随着业务量提升。
为了确保业务的持续发展,保证控制平台拥有最佳的响应时间,控制平台系统建设使用开放式的数据协议、网络式结构、服务器/客户双模式,力求实现系统平台的可移植性和操作的便利性,充分发挥数据资源的共享性[2]。
1.3 效率性原则目前监控网点、网络规模不断扩大,监控需求也不断增加,通过增加控制平台中相应的监控模块,能够有效地进行大规模网络监控和增加监控容量,以及灵活地增减自动化控制平台的配置,更加适应网络带宽、通信容量、系统设置的各项要求。
中波发射机自动化监控系统利用检测控制技术和计算机网络技术, 对发射机运行参数和运行状态进行监测, 同时具备故障定位、故障报警、自动开关机、运行参数调整、运行参数储存、统计、打印、远程信息监控等功能。
以先进的科学技术为发射台带来全新的管理理念, 有效地提高了发射台安全播出的管理效率和播出质量。
中波发射机自动化监控系统主要功能可在本地或外地实时监测每部发射机运行的模拟量和开关量状态是否正常;可实现主备机自动倒换控制;可设定系统为人工倒换或自动倒换两种状态;监控中心能够实时监听每路广播信号源的输入信号、输出信号和开路解调信号, 且可远程调整音量大小;具备人工、自动开关机两种状态, 可远程控制发射机开关, 并可设定发射机自动开关机时间。
中波发射机监控系统组成架构和工作原理中波发射机自动化监控系统由发射机指标状态采集系统、本台监听监视控制系统、远程监听监视控制系统三个子系统组成。
发射机指标状态采集由采集控制器完成。
目前中波广播发射台使用的有DAM 型和PDM型两种发射机, 为了适应计算机远程管理, 发射机都设计有对外接口板, 通过对外接口板, 将发射机运行的各种模拟量和开关量信号送到采集控制器, 采集控制器通过RS422数字接口, 与计算机监控软件进行数据交换, 同时, 计算机通过采集控制器对发射机进行控制。
本台监听监视和控制系统可对发射机输入、输出的节目信号进行监听, 对发射机的运行参数进行可视化管理, 并可对发射机实施相应的操作。
远程监听监视控制系统除了实现对中波发射机进行监听监视和控制外, 还对中波发射台其他业务数据进行监测监控管理。
中波发射机采集控制器具备模拟量和开关量采集功能, 以CYK-8001(D)型采集器为例, 它具有12路模拟量输入输出接口, 40路开关量输入输出接口和与计算机连接的通讯接口。
主要采集的模拟量有发射功率、反射功率、主电压、主电流、调幅度、带通驻波比、正负22V、正负8V、射频驱动、天线驻波比;采集的开关量有振荡器、缓冲放大器、预推动、射频放大器包络、输出监测板正负5V、输出监测板天线驻波比、输出监测板带通驻波比、模拟输入板正负15V、A/D 转换板正负15V、A/D转换板正5V、A/D转换板转换错误、直流稳压器正5V、B 负、调制编码板电缆联锁、外部联锁门联锁、主电源过压、过流、欠推动、过推动、联锁风、高压电源故障。
中波台发射系统及日常维护概述摘要:本文系统概述中波发射台系统的组成及信号源系统、发射机系统、天馈线系统、供配电系统、接地系统、自台监控系统等六大系统的日常维护注意事项。
关键词:中波发射台系统组成六大系统日常维护前言:近年来,随着中波台发射系统设备的更新,中波台大多数都已逐步实现了数字化、自动化。
极大保障台站安全播出的同时也给我们的日常设备维护工作提出了新的要求,也给中波发射台技术维护人员的技术能力提出了新的考验。
新的中波发射技术系统相比原来的电子管时代多出数字编码技术、接口通信技术、计算机网络和管理数据库技术等,中波发射技术现在已经不是单纯的无线电调制发射了,而是随着国家“智慧广电”战略和省广电局“三化”美丽台站建设的要求进行着技术更新迭代。
作为一名中波台站的技术维护人员,我们首先要做的就是全面熟悉中波发射系统的基础原理,才能在电子技术飞速发展的今天把握住中波发射技术的发展趋势并在自己平凡的工作岗位上为安全播出贡献力量。
现将中波发射系统组成及日常维护要点作简要概述如下:一、中波发射台系统组成及各系统的作用中波发射系统主要由信号源系统、发射机系统、天馈线系统、供配电系统、接地系统、自台监控系统六部分组成,如下图所示:(一)信号源系统中波台目前所转播的节目信号主要来源于广播电视卫星信号,为了确保播出信号安全,要求必须有两路以上卫星信号互为备份,并且要求具有自动切换功能。
中波发射系统的信号源设备包含了卫星接收天线、卫星接收机、音频处理器、音频切换器等设备。
信号源系统各设备的功能如下:1、卫星接收天线:将同步卫星信号进行接收后,由卫星天线上的高频头(LNB)将信号进行放大和变频(把C波段或KU波段变成中频信号)经同轴电缆传送给卫星接收机。
(我国广播电视卫星电视节目C波段的频率范围是3400MHz~4200MHz;Ku波段的频率是10.7~12.75GHz,其中可分为10.7~11.7GHz、11.7~12.2GHz、12.2~12.75GHz等频段)。
·57·传输与发射总第100期中波广播发射台发射机自动化监控系统设备配置功能介绍赵宏志(辽宁省广播电视中波发射台)【摘 要】本文介绍了发射机自动化监控系统中设备配置、功能。
【关键词】中波广播发射台;自动化监控;设备配置作者简介:赵宏志,辽宁省广播电视中波发射台,工程师,主要从事值机工作。
我台现使用的中波广播发射机计算机自动监控数据管理系统是由我台和某电子技术有限公司共同研发的广播发射机监控管理平台。
监控管理平台采用先进的组态技术,实现了对广播发射机监控和管理。
而设备配置平台,就是针对这些管理项目进行配置和使用的,对各种设备无缝融合,在一个设备管理平台的软件上对所有的设备进行配置,实现了对发射机监控操作的各项要求下面介绍下设备数据管理平台的功能和使用方法。
设备配置模块是整个系统中最重要的也是最复杂的一块,首先这些设备分发射机,天线,报警主机,短信猫,平台服务等,设备都是发射机监测的过程中必不可少的一部分,也是系统搭建的一个规范和约束。
1.发射机设备该模块是对发射机进行配置,可以配置发射机型号、节目名称、功率值、发射机地址码、发射机协议等一些参数配置,同时还设置发射机监控量,设置监控量报警,设置发射机监测记录,设置发射机定时开关机等一些配置数据,可以根据发射机的类型进行配置和管理。
管理发射机有很多信息,包括添加发射机,修改发射机,删除发射机,还有发射机和天线之间的关系,发射机定时开关机时间段,发射机监测时间段等。
2.添加发射机台站有很多不同类型的发射机,那么可以通过此功能模块进行发射机的添加。
添加发射机可以添加有节目名称主备机状态、是否使用状态、发射机名称、节目类型、地址码、工作频率、发射机功率、功率单位、发射机协议、IP地址、端口号等。
选择协议时可以根据厂家先选择,也就是主协议,然后子协议会重新加载。
添加界面下面的表格就会显示当前选择的子协议所要监测的检测量,可以根据需要进行选中加载。
中波广播发射机自动化控制系统的开发与应用邮编:857400摘要:随着我国广播电视技术的发展,在进行实际工作中需要进行协调和控制的方面增多,在这种情况下,为了避免广播电视台在运营资源方面的浪费,需要对自动化控制系统进行利用,由此可以来有效保证广播电视台工作人员的安全正常的工作,从而有效减少了资源的浪费等问题,同时通过对智能化的管理和系统技术的综合应用,也就可以有效减轻了当前电视台人员面临的各种工作压力,进而可以达到工作效率大幅度的提高。
关键词:发射机;自动化;广播广播电视台的内部智能化的管理程度直接地影响到着整个广播电视台系统的安全正常的工作,所以我们在今后进行一些实际业务的智能化管理的工作的过程实践中,必须要根据我们当前业务的智能化管理的工作需要,不断地努力实现内部智能化的管理的程度上的进一步提升,以最终实现内部科学的运作、科学的管理工作的总体目标。
一、进行自动化控制系统开发的思路和主要系统设备1.1自动化控制系统的开发思路在中央波广播公司自主开发研制的智能化控制器系统的整个研发生产流程系统中,为保证良好稳定的系统工作运行状态,智能化的控制器系统必须同时包含有多种控制模块,即设备控制模块、设备控制模块和控制网络模块,通过这些充分利用,使整个控制系统都可以对系统进行一个更加细致全面有效的系统智能化的管理控制与故障监控,通过信息共享的各个功能模块,控制系统就可以能够通过系统所能获取到的各种信号来迅速而精确有效地分析定位有关故障,以便尽可能合理有效地采取措施减少发生有关故障1.2自动化控制系统的主要设备在中波无线电广播的自动化系统中分别还包含了二部分程序——上位机程序和下位机程序。
该设计方法还涉及到自动发射控制系统中的其他有关的控制参数程序,如自动发射机参数、控制系统的运行状态参数等。
可供相关单位根据发射机所在的具体情况进行内容规划和传输,并用于目前人员信息管理的目的。
以及控制模块、工时记录模块和网络搜索模块,如控制模块,使相关员工能够在当前接口上进行视觉操作,包括中波广播发射机的实际位置和动作,并通过控制模块报告现有设备的故障,使相关人员能够在短时间内对现有系统进行定位和故障排除;工作时数模块主要是为现有工作人员设计的,他们在工作过程中将有关工作号码和密码的信息输入系统,从而使工作时数过程自动化。
692023年12月下 第24期 总第420期信息技术与应用China Science & Technology Overview0 引言中波发射台自动化播控系统涉及较为复杂的软硬件设施,根据其控制结构以及功能划分,可具体归类于集中控制管理、分散控制管理以及分散集中管理模式,主要是将机房设备、遥控平台以及各个播报平台的功率、开关、功能进行整合和组合管控,结合发射机的主设备、备用设备,以及频率发射机主设备、备用设备,做好集中控制、精细化管理。
1 中波发射台自动化播控模式1.1 集中控制管理集中控制管理模式较为常见,其整体结构较为简单,在对整体架构打造过程中投入的资金相对较少,主要由播控平台采取集中管理控制,实现对发射设备的体系化、精细化把控。
现阶段,在生产管理过程中,中波发射机还未实现自动化运作,中波发射台自动化改造大多采取集中管理控制的方式,高度依赖机房监控管理系统,一旦监控平台出现相应的故障隐患,如服务器崩塌等,则会导致机房所有播控设备的运作受到影响,以至于整个播控系统无法发挥出实际的价值和作用,出现停播、停机的情况。
集中控制管理模式具备独特的优势和劣势,须对症下药,完成对整个控制系统的精细化管控[1]。
1.2 分散控制管理分散控制管理结构相对复杂,但是其安全性、可靠性、稳定性相对较高,主要是将各频率发射机在同一播控平台上协同、互动使用,不同频率发射机在运行过程中不会相互关联。
因此,在发射机设备出现故障问题后不会相互影响,可保证整个系统结构的稳定性、牢固性,前期会投入大量的资源完成对不同频率发射机设备的采购、布控。
整个监控平台较为宽广,后续的维护工作量也相对较大,很难在分散控制管理模式下开展标准化的设备管控工作。
因此,针对部分实力相对较为强劲的中波发射台,可以采取分散控制的策略,保证整个系统的运行水平得到有效提升,但是也需要在该环节制定更加科学合理的运维管理计划和方案,发挥整个系统的自动化价值。
中波广播发射台自动化监控系统
【摘要】本文着重介绍了中波广播自动化监控系统。
主要从功能描述、原理结构、功率报警、监控电路、注意事项等几个方面介绍了中波广播发射台自动化监控系统。
【关键词】监控;输出功率过低报警;监控电路
1.前言
随着计算机技术的飞速发展和广泛应用,中波广播在传统的维护基础和方法上发生了根本性的变化,集中监控和统一管理成为中波发射台体系改革的重要内容之一。
我国广电事业的迅速发展,机房数量不断增多,节目安全播出和技术维护工作变得越来越重要和繁杂。
积极探讨新的维护体制,采用新的维护管理模式对广播节目安全播出稳定运行就显得尤其重要。
自动化监控系统是一项新技术,进一步完善其功能,以实现广播监控系统对中波进行遥控、遥测,实时监视运行参数,并能自动监测和处理系统内各种设备。
采用自动化监控系统可以提高劳动生产率,降低维护成本,实现广播领域的少人值班,甚至无人值守的条件下能准确、快捷的监测到发射机的所有运行状况,对其工作状态做到实时监控,让安全播出具有完善的技术保证。
2.系统总体结构及功能
中波广播发射台自动化监控系统具有以下四大功能:
(1)发射机指标参数监控。
(2)发射机输出功率过低报警。
(3)原理结构监控。
(4)信号转换监控。
2.1 发射机指标参数监控
DAM发射机是中波广播发射机的一种机型,其原理结构及默认采集的各种参数。
从整体观察窗口中用数字来显示发射机的各项参数和其它参数值大小,其中,中波广播发射机监控参数包括:发射功率、主电压、主电流、调幅度、带通驻波比、+22V、-22V、+8V、-8V、射频驱动、天线驻波比等十二项指标参数。
发射机指标参数基本信息是每套节目对应有多个基本参数设置,可进入该画面操作,并且存储本次设置的信息及更新以前的设置信息。
开关量状态参数为振荡器、缓冲放大器、预推动、射频放大器包络、输出检
测板+5V、输出检测板-5V、输出检测板天线驻波比、输出监测板带通驻波比、模拟量输入板+15V、模拟量输入板-15V、A/D转换板+15V、A/D转换板-15V、A/D转换板+5V、A/D转换板错误、直流稳压器+5V、直流稳压器B-、调制编码板电缆联锁、连锁外部、主电源过压、主电源过流、欠推动、过推动、联锁风、高压电源失效、现处于本地控制、现处于遥控、电压驻波比自测正常/失效。
故障;低功率指示、中功率指示、高功率指示、升功率指示、降功率指示,天线到位指示。
2.2 发射机输出功率过低报警
每台发射机采集器对各参数门限值进行报警,报警表现形式依据设置不同最多可设置12各模拟量名称,包括量程上下限、报警上下线、报警类型、报警延时、系统和单位的设置以及对应参数是否在监视画面显示等等。
以下是其中几项报警过程:
报警上限:是根据采集的发射机中不同的数据而定,不同的发射机不同的数据的指标数值是不一样的,而且不同时段不同天气季节显示数值也有所不同,可依据本台要求自行设置报警上限,并留出一定余地。
当报警值是负数时取报警上下限的小值。
报警下限:是根据采集的发射机中不同的数据而定,不同的发射机不同的数据的指标数值是不一样的,而且不同时段不同天气季节显示数值也有所不同,可依据本台要求自行设置报警下限,并留出一定余地。
当报警值是负数时取报警上下限的大值。
报警延时:对采样参数的一个滤波作用,防止采集数值短时间超限造成误报,只有所采集数值在所设置的时间内始终超限才会报警。
2.3 原理结构监控
发射机原理结构监控画面,超过各参数门限值,进行报警,报警表现形式为模拟量参数值颜色变化,开关状态量绿灯点亮时表示该状态参数为正常运行状态,红灯点亮时该状态出现报警态。
控制部分当按钮按下并起作用时,对应的状态灯点亮,通过控制量按钮可对发射机进行遥控。
中波模拟量参数为每个发射机的发射功率、发射功率、主电压、主电流、调幅度、带通驻波比、+22V、-22V、+8V、-8V、射频驱动、天线驻波比、开关量参数为振荡器、缓冲放大器、预推动、射频放大器包络、输出检测板+5V、输出检测板-5V、输出检测板天线驻波比、输出检测板带通驻波比、模拟量输入板+15V、模拟量输入板-15V、A/D转换板+15V、A/D转换板-15V、A/D转换板+5V、A/D转换板转换错误、直流稳压器+5V、直流稳压器B-、调制编码板电缆联锁、联锁外部、连锁门、主电源过压、主电压过流、欠推动、过推动、联锁风、高压电源失效、现处于本地控制、现处于遥控、电压驻波比自测正常/失效、III类故障、低功率指示、中功率指示、高功率指示、升功率指示、降功率指示。
2.4 监控电路
(1)监控装置电路
监控装置电路(如图所示),主要由电源、信号转换电路、判断电路和执行机构四部分组成。
电源电路提供工作电压。
信号转换电路将音频信号和发射机的射频信号转换为直流信号。
判断电路将转换后的直流信号进行比较后驱动执行电路,执行电路针对不同的情况完成报警或信号倒换。
(2)执行电路
执行电路(如图所示),主要由12V继电器J1、J2、J3和12V报警器组成。
发射机的射频信号转换为直流信号,判断电路将转换后的信号进行比较后驱动执行电路,执行电路针对不同的情况完成报警及切换信号功能。
2.5 工作原理
发射机的任一路信号低于预设的门限电平且超过预设时间(电容充电时间)或发射机输出功率低于预设门限电平时,输出低电平,该低电平经非门后变成高电平输入(接口电路非门)后,输出低电平至B点。
当B点为低电平时,而且允许声音报警开关K1闭合时,继电器J1吸合。
J1的一组接点接点自保,另一组接点接通报警器报警,音频主用信号接在J2、J3的常闭接点上,备用信号接在J2、J3常开接点上。
平时对主用信号进行检测正常(A点电平为高电平)时,J2、J3不动作,主用信号送入发射机。
如需要强制切入主用节目信号时,断开动作机的电源即可。
当需要强制切入备用节目信号时,闭合K2即可。
当音频或输出功率不正常时,报警器就会发声音报警,相对应的发光二极管也会点亮发光报警。
2.6 监控系统工作时应注意的问题
(1)监测电路是在强磁场环境下使用,电磁干扰比较严重。
因此,该电路的设计,信号接入(出)等方面要注意防干扰,例如在电路中适当的接入高频旁路电容在音频信号输入时要采用平衡输入,监控电路要装入金属小盒等有效措施。
(2)为确保监控电路在停电时也能正常工作,该监测装置应配有UPS电源,这样也可以间接的通过对发射机输出低功率来检测外电。
(3)发射台本地有实时报警和历史报警查询,当发射机发生严重报警时,发射台监控软件可以主动拨号连接监控中心,进行远程报警。
3.结论
中波广播自动化监控系统不仅是提高中波广播发射机稳定性、安全性和维护管理的一个重要环节,还使传统的维护手段和管理方式都发生了很大的变化。
从有人值班转为少人或无人值守,从分散维护转变为集中维护。
这种传统转变,客观上提高了发射机设备维护和管理水平,减少了维护人员数量,降低了维护成本,极大的提高中波广播的工作效率。
参考文献
[1]北京崇远信达科贸有限公司.波发射台自动化监控系统软件说明书.
[2]张红波,武海波.一款简单实用的广播发射机监控装置[J].广播与电视技术,2005,32(2).。