DF100A型短波发射机射频放大系统主要应用电路介绍与分析
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13DF100A 型PSM 100KW 短波发射机高压一、二档工作原理解析檀杉(国家新闻出版广电总局五五四台,河南 荥阳 450100)摘 要:通过对此类发射机高压一、二档工作过程的叙述,使广大值班人员对此设备有一个系统性的认识,对此设备线路做以改进,以减少故障率的发生,并对其设备故障提出了具体解决方法。
关键词:DF100A;PSM 100KW;发射机;高压一档;高压二档中图分类号:TN838 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2015)-12-0013-1DF100A 型短波发射机高压启动分为高压一段和高压二段,高压一段和高压二段间隔时间为二秒钟,高压一段电压略低,高压二段为全额定电压,之所以采用两段上高压的主要原因是由于供电末端连接有二台大型变压器和多组电容器件,高压一段时将其末端的储能元器件迅速充电,减少反电动势的产生,即减少反向浪涌电压,二秒钟之后再全额定电压供电。
高压二段真空接触器的型号为EVS 160-630/800-1600,控制电压为220VAC,适用于交流50HZ~60HZ,主回路额定工作电压至1140,额定工作电流至1600A 的电力系统中,供远距离接通和断开电路及频繁地启动。
正常启动工作时,K1吸合,380VAC 电源首先经过三相降压电阻5Ω降压,为末端元器件供电,经过2秒钟储能完毕后高压二段K2吸合,将降压电阻和K1短路全额定电压供电,再经过5秒钟后K1释放,由高压二段K2独立为末端元器件供电。
当手动或自动按动高压合按钮6S7时,其常开接点和常闭接点同时动作,常开接点闭合,常闭接点断开,此时由于高压断按钮6S8和高压断继电器1K22B 并未动作,其常开接点和常闭接点亦不动作,保持原有状态;两者之间存有互锁状态,为防止误操作设立;故115VAC 电源经6S8常闭接点、6S7常开接点和1K22B 常闭接点至高压合1K22A 继电器。
高压合继电器1K22吸合,其自保接点1K22A-1接通并自保,即使手动或自动释放高压合按钮6S7,高压合继电器1K22A 仍保持吸合状态。
刍议DF100A短波发射机射频增益控制器原理及备份方案作者:朱婷婷来源:《科学与财富》2017年第13期摘要:DF100A短波发射机射频增益控制器1A9在运行中容易出现问题,直接影响安全播出。
本文首先介绍了1A9的工作特点、工作原理以及自动增益控制器接口定义,然后又研究了加装备份1A9的方案,以供参考。
关键词:短波发射机;射频增益;控制器一、1A9的工作特点自动增益控制器1A9主要用于自动调节频率合成器输出射频电平的大小或通过前面板增益控制钮来调节发射机射频激励电平:(1)通过控制面板上可变电阻增加或减少射频增益。
(2)通过监控高前级(IPA)的阴流的变化自动调节由频率合成器输出的射频电平。
(3)通过监控高末级(PA)的栅流的变化自动调节由频率合成器输出的射频电平。
1A9的工作特点是从手动和自动控制射频增益的方式来看,此电路的特色是通过控制PIN 二极管CR1的直流偏置改变其阻抗达到间接改变射频增益大小,具有电路简单,引入的干扰小,易实现自动控制。
二、1A9的工作原理正常情况下(即末前阴流、高末栅流均正常),由频率合成器输出的射频信号电压由J1输入,经R14//R21、降压电阻R15和耦合电容C6加到Q3的基极,E5端加+28v由1PS7供给的直流电压,经R5、R6分压产生偏置电压UB约为1.5v,设置静态工作点,射频电压经Q3放大后由C7耦合输出,经R11加到Q4的基极,经过射随放大由C8耦合自J2端输出至宽放。
另外,由于射频衰减器6R4的接入,正常时,光电耦合器U1、U2不工作,只有相当于28v经R1、R13和6R4到地的通路,在R13、6R4(二者串联)降压产生Q1的基极偏置电压,在此过程中Q1始终导通工作,当6R4顺时针扭时为增大阻值,那Q1的基极偏置电压UB 也大,集电极c和发射极e间的电阻值Rce变小,使得Q2进行少量直流放大,经L1、CR1到地输出直流电压,此时CR1正极电压相对较小,所以CR1的对地阻值大,相当于射频激励信号电压由C5耦合过来经CR1分流较小,使得大部分射频激励信号电压经过Q3、Q4放大输出,所以激励信号被加大;反之,当6R4逆时针扭时为减小阻值,那Q1的基极偏置电压UB也小,抬高了Q2的基极偏置电压使得Q2放大的多,此时CR1两端产生很大压降,所以CR1的对地阻值变小,故射频激励信号电压由C5耦合过来经CR1分流较多,使得Q3、Q4放大输出的射频信号减小,所以激励信号被减小。
DF100A短波发射机的频率合成器设计与实现的开题报告一、研究背景短波通信具有广阔的应用前景,但是对于短波发射机而言,频率调节要求很高,需要能够精确调节频率和频率稳定性要高。
因此,短波发射机一般采用频率合成的方式实现。
DF100A型短波发射机是一款具有较高应用性的产品,其频率合成器设计与实现研究对于提高发射机性能具有重要的意义。
二、研究意义DF100A型短波发射机的频率合成器设计与实现,可以为其它型号的短波发射机提供参考和借鉴;可以提高发射机频率调节的精度和频率稳定性,进而提高其通信性能;可以提高短波通信在远距离通信中的应用,具有实际意义。
三、研究内容1. 短波发射机频率合成器的原理分析与设计方法探索;2. 短波发射机频率合成器中的电路设计、元器件选择和组装:为了控制短波发射机的载波频率,我们需要在发射机中加入频率合成器。
在此过程中,需要选取合适的元器件,向电路板上安装所需的元器件,并设计合理的电路以实现所需的工作;3. 对合成的频率进行验证并进行实际输出检测;4. 撰写论文,总结研究成果,进行论证和对比分析。
四、研究方法1. 分析DF100A型短波发射机的频率合成器的设计,并研究发射机中各元器件的性能特点和影响因素;2. 根据短波发射机频率合成器的电路原理和元器件特性,选择符合要求的元器件,设计出满足短波发射机频率合成器工作需要的电路;3. 通过信号检测仪验证合成的频率是否达到了预期效果;4. 进行研究结果的总结和对比分析。
五、预期结果本研究将设计出一种DF100A型短波发射机的频率合成器,该发射机能够实现高频率精度和高频率稳定性,能够提高短波发射机的性能和通信质量。
实现短波通信的远距离通信,增强国内外沟通交流的能力。
同时,本研究结果也可以为其它具有类似需求的系统提供设计思路和参考,有一定推广价值。
工程技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald791 DF100A型100k W P S M 短波发射机电子管使用特点脉阶调制发射机又称P S M 发射机,原理是将发射机的供电部分和调制器的电路合二为一,由开关信号控制每一个电源模块,将若干电源模块输出电压安阶梯式迭加,所迭加后的信号不仅具有音频信号的包络特征,而且获得了电平的放大。
它将被加至电子管的屏极与栅极的射频载波共同完成高功放和调制。
而4C V 100000C 大功率金属陶瓷四极管在D F 100A 型100 k W P S M 短波发射机中仅用于射频高末放大电路中,在发射机工作频率范围内的较高频段,末级功放需要约1k W 的射频推动电平,而在较低频段需要约500W,输出功率约为107 kW,高末级增益20.3d B。
高末级采用的是所需推动激励小功率增益高的阴地线路。
工作状态选用丙类,屏极效率约为85%。
整机效率为70%左右。
4C V100000C 各极工作电压和主要参数如下:屏压 E a 14 kV 帘栅压 E g2 800V 栅偏压 E g1 -800V (固定偏压为-400V)灯灯丝电压 U F 10V 灯丝电流 I F 300A 输入电容 C in 440pf 输出电容 C out 55pf 过渡电容 C ag1 3.2pf 最高工作频率 f max 30MHz2 静态老练方法电子管的静态老练方法,通常可分为“冷打压”“灯丝老练”“高压老练”三个主要步骤。
(1)冷打压处理:当电子管的灯丝不加电压而在有关电极间加入一定值的高压(交流或直流)有意使电极之间产生放电,目的使电子管发生以下有利的变化:利用放电现象,去掉管内电极上的毛刺,免除电子管在高压电场应用时产生放电;利用离子轰击阴极上的毛刺和污垢,使其溅散气化;打压时从一电极上分离出来的微粒,加速轰击另一电极,也会产生清除作用;绝缘体表面上的污染在强电场下产生转移或气化等。
数字传媒研究·Researchon Digital MediaDF100A 短波发射机末级电子管灯丝直流供电方式的改造作者简介:王蓓国家广播电视总局无线电台管理局工程师王蓓国家广播电视总局无线电台管理局北京市100045【摘要】本文简要介绍了4CV100000C 型大功率四级电子管的工作原理及内部结构,重点讨论了采用该型号电子管的DF100A 型短波发射机末级灯丝由交流供电方式改为直流供电方式的优缺点,详述了改造的具体实施方案和后期维护需要的注意事项。
【关键词】广播发射4CV100000C DF100A灯丝交流供电方式【中图分类号】TN948.53【文献标识码】B【文章编号】2096-0751(2020)07-0017-064CV100000C 型大功率四级电子管是DF100A 型短波发射机的核心器件,长期以来,其阴极(灯丝)都采用交流供电的方式。
交流供电在射频通路产生的工频噪声是影响发射机信噪比指标的重要因素之一,对接收端的收听音质造成了不可逆的干扰。
因此,对灯丝供电方式进行改造,可以从根本上消除工频噪声,改善发射机杂音指标。
但是,灯丝改成直流供电方式后,会带来电子管寿命减少、发射机功耗增加等新问题,这就需要采取适当的方式来弥补改造后的不良影响。
14CV100000C型电子管阴极的工作原理和内部结构发射管又称功率发射管,是用来产生或放大电磁振荡以获得一定输出功率的电子管,大功率70数字传媒研究·Researchon Digital Media电子管在大功率的短波发射机中广泛使用。
发射管的阴极是依靠加热使电子获得能量而发射电子,按照加热方式的不同,可分为直热式和旁热式两种。
直热式是在阴极(常称为灯丝)上直接通电加热,旁热式是在阴极套管内装有灯丝,通过灯丝的电流对阴极间接加热。
4CV100000C 型电子管是一种同轴结构的真空陶瓷四极管,具有阴极、栅极、帘栅极和屏极(阳极)四个极。