全固态电视发射机性能的分析
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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。
PDM 10kW全固态中波广播发射机的特点与维修分析随着无线电技术的不断发展,广播行业也在迅速变化。
传统的中波广播发射机大多采用真空管或者半导体管作为功率放大器,但这些设备存在着功耗高、维护成本高、效率低等问题。
为了解决这些问题,PDM(Power Device Module)公司推出了一款全固态中波广播发射机,它具有高效、低功耗、稳定可靠的特点,受到了广播电台的青睐。
本文将对PDM 10kW全固态中波广播发射机的特点与维修分析进行详细介绍。
一、特点1. 高效节能:PDM 10kW全固态中波广播发射机采用了最先进的全固态功率放大器模块,能够实现高达70%的整体功率放大器效率,相比传统的真空管或半导体管放大器,能够显著减少能耗,降低运行成本。
2. 稳定可靠:全固态设计能够极大地提高设备的稳定性和可靠性,减少故障发生的概率。
PDM 10kW全固态中波广播发射机还采用了多重防护措施,能够有效防止设备在工作过程中受到外部环境的干扰,保证设备长期稳定运行。
3. 轻便紧凑:相比传统的中波广播发射机,PDM 10kW全固态中波发射机体积小,重量轻,安装方式灵活,更加适应现代广播行业的需求。
4. 调制多样化:PDM 10kW全固态中波广播发射机支持多种调制方式,能够适配不同的广播系统,实现更好的音质和覆盖效果。
5. 调试维修便捷:全固态设计使得PDM 10kW中波广播发射机的调试和维修更加方便快捷,大大缩短了维修时间,提高了设备的可用性。
二、维修分析1. 定期维护:PDM 10kW全固态中波广播发射机在正常运行过程中,需要进行定期的维护工作,包括清洁设备表面、检查散热系统、检测电源系统等,以确保设备长期稳定运行。
2. 检修故障:当PDM 10kW全固态中波广播发射机出现故障时,需要及时进行检修,首先需要对设备进行全面的检查,查明故障原因,然后进行维修。
由于全固态设计,PDM 10kW全固态中波广播发射机的维修相对传统设备更加简单,一般可以通过替换故障模块或部件来解决大部分问题。
207中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2020.02 (上)全固态电视发射机技术的快速发展以及全固态发射机具有的良好性能,从而使全固态电视发射机在我国得到了广泛的使用。
全固态电视发射机的使用以及后期维护工作要根据其内部构造以及全固态电视发射机的使用环境来进行不同情况的分析,并根据实际情况,比如,使用环境的空气质量、空气湿度、电源等采用不同的维护方案。
1 全固态电视发射机的技术特点1.1 使用成本低,安全可靠全固态发射机之间的结构设计可以使不同模块之间通用,具有一定的互换性,只有这样,才可以方便模块的更换,在更换时不需要进行备份工作,这样的互换性有效地降低了全固态电视发射机的使用成本。
除此之外,全固态电视发射全固态电视发射机技术特点与维护方案王晶(延安市广播电视转播发射台,陕西 延安 716000)摘要:全固态电视发射机具有工作效率高、性能稳定、节约电量、维护方便等优点,广泛被人们所接受。
本文以全固态电视发射机为研究对象,对全固态电视发射机技术特点进行了阐述,分析了全固态电视发射机运行阶段出现的各类故障及原因,并在常规维护措施应用的基础上,提出了几点解决措施,以期为全固态电视发射机维护工作开展提供借鉴。
关键词:电视发射机,全固态,维护方案,技术特点中图分类号:TN948.53 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2020)02(上)-0207-02机还具备雷电防护功能,雷电防护可以在雷电天气时放心观看电视节目,假如在使用过程中遭受雷电破坏,导致天线短路,也不会对全固态电视发射机造成严重影响,这种雷电保护功能保障了设备的安全运行。
全固态电视发射机还具备故障容易观察、维护方便的特点,在发生运行故障时也容易快速进行维修。
1.2 采用PC 电脑控制装置发射机在控制上采用PC 电脑控制,能够实现对发射机运行状态进行实时监控,借助PC 端对各个单元运行的相关情况以及实际工作状况进行远程监督控制,方便数据的查询及传递。
PDM 10kW全固态中波广播发射机的特点与维修分析1. 引言1.1 引言PDM 10kW全固态中波广播发射机是一种高性能的广播设备,采用了先进的全固态技术,能够提供稳定可靠的中波广播信号输出。
该设备具有多项优秀特点,包括高功率输出、卓越的音质表现、高效的散热系统和便捷的操作界面。
本文将对PDM 10kW全固态中波广播发射机的特点和维修分析进行详细介绍,以帮助用户更好地了解和维护这一设备。
在接下来的我们将首先从产品特点方面进行介绍。
其中包括该设备的技术参数、功能特点、设计结构等方面的内容。
随后,我们将对PDM 10kW全固态中波广播发射机的维修分析进行探讨,包括常见故障及处理方法、维护保养要点等方面的内容。
通过全面的分析和介绍,希望可以为用户提供更多有用的信息,帮助他们更好地使用和维护这一高性能的广播设备。
2. 正文2.1 产品特点PDM 10kW全固态中波广播发射机的产品特点:1. 高效节能:采用全固态技术,功率转化效率高,能有效降低能耗。
2. 高稳定性:采用先进的调制技术和信号处理算法,保证信号传输稳定可靠。
3. 高保真度:输出信号保持高度纯净,保证音质清晰,不失真。
4. 多功能性:支持多种调制方式,适用于不同需求的广播场景。
5. 易操作性:集成了直观的操作界面,方便用户进行参数设置和监控。
6. 长寿命:采用优质元件和材料,保证设备稳定性和耐用性。
7. 远程监控:支持远程监控和管理,方便运维人员进行远程维护。
PDM 10kW全固态中波广播发射机具有高效节能、高稳定性、高保真度、多功能性、易操作性、长寿命和远程监控等一系列产品特点,是中波广播发射设备中的一款优秀之选。
2.2 维修分析PDM 10kW全固态中波广播发射机在运行过程中可能会遇到各种故障,需要及时进行维修。
在进行维修分析时,需要首先对故障进行排查和定位,然后根据具体情况采取相应的维修方法。
常见的故障包括电源故障、频率偏移、输出功率不稳定等。
广播电视固态发射机的原理及维修分析摘要:虽然我国广播电视固态发射技术的发展越来越好,而且在一定程度上也不断地减少了其造价成本,使用效率不断加大,性能更加稳定,并且提高了后期维护效率,替代了旧的发射技术。
传统的技术逐渐被固态发射机完全取代电子管和速调管发射机,并为我国相关领域的未来发展奠定了良好的基础。
本文首先分析了广播电视固态发射机的原理,接着分析了广播电视固态发射机的维修策略。
希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:广播电视;固态发射机;原理;维修分析引言:在当前广播电视领域中计算机技术应用十分广泛,这也对广播电视行业的发展带来了积极的推进作用。
由于固态发射机在广播电视信号传输过程中发挥着极为重要的作用,因此固态发射机安全、稳定的运行至关重要,这就需要做好固态发射机的日常维护工作,积极采取有效的维护和维修措施,保证固态发射机安全、稳定的运行,使其更好的为广播电视节目的高质量播出提供优质的服务。
1广播电视固态发射机的原理1.1对固态发射机的物理分析固态发射机不仅在广播电视信号发射的安全和可靠性能方面比较卓越,与过去的广播电视的系统性能相比更加优秀。
其与过去故障发生率相比更低,而且后期的维护成本支出也较少,由此可见现代广播电视固态发射机在现实生活中的应用具有一定的好处。
因此,该技术被更多相关技术工作人员研发与发展。
其中,全固态发射机所采用的科学技术无论是可靠性方面还是功能性方面,都相对较好,可在一定程度上有效地对广播电视进行控制。
而且其全部设计成为功率合成技术,而整机采用了“冗余性”设计,比电子管机型有了很大的突破,从固态发射机的激励器直到末级功率放大器全部采用的是并联结构,从而使电视数据频率在传输过程中增加了播出的可靠性。
所以这也就可以看出,本文所研究的技术方向为未来广播电视发射机的必然发展方向。
1.2固态发射机的硬件原理在目前,我国广播电视总局以及我国其他的广播电视体系采用的主要发射装置都是固体发射机,它的主要结构包含了激励器、计算机监控系统、冷风系统、供电控制系统、无源部件、功率分配器等等。
固态发射机功放过激励故障的分析与检修实例近年来,随着广播电视事业的发展,电视调频发射机都已更换成全固态机器。
虽然全固态机器在基本工作原理上与电子管机器基本相同,但发射机的构造和故障特点和以前的电子管机器相比还是有很大的区别。
一、全固态发射机与电子管发射机比较起来有如下优点:①效率高。
②故障率低。
③调试方便、维护简单。
④在配备双激励器后,无需备机。
二、全固态发射机系统简介:我台现在所用的全固态发射机基本上都是北京吉兆公司和四川凯腾公司的产品。
电视发射机和调频发射机相比,基本系统相同,只是在信号处理和工作频率上有区别。
全固态发射机的基本组成:激励器、主控单元、电控单元、功放单元、无源器件和连接器。
三、功放单元过激励故障的分析对于全固态发射机来说,其核心部件是功放单元。
每个功放单元都设计有完整的保护功能:过激励、过载、过热保护。
每当出现这些故障现象时,在主机LED显示屏上有故障显示,还有音频报警,并在每只功放上还有相应的故障指示灯显示。
下面就过激励故障的成因、检修方法以及常见故障的处理介绍如下:此时可分成两种情况来进行讨论:现象:主控单元LCD显示PAX OVERDRIVE!对应功放出现红灯告警。
此时激励器自动进行调整,发射机将半功率输出,如过激励报警解除,功率恢复正常。
如发射机工作在双激励器时,将自动切换到备激励器工作。
由于功放环路增益发生变化,激励器输出端后面的射频通路出现异常从而造成ALC控制环路的检波电压发生变化使激励器的输出功率增大,功放出现过激励保护,因此检查时建议将发射机工作在手动状态下,检查功放链路的增益情况。
分析和处理1)开关电源损坏:检查功放正常工作,开关电源的输出电压情况,正常输出为+50V。
说明:如发射机的开关电源损坏1个,对于1KWVHF发射机,一共使用了2个开关电源,因此发射机功放单元电流不能提供,增益降低。
2)某一只或多只功放输出功率变小,造成激励器输出功率升高,功放出现过激励保护,功放功率变小原因主要有以下几个:a.功放栅压指示灯不亮:调整功放微动开关的位置,可以排除此现象。
• 207•ELECTRONICS WORLD・技术交流GATESAIR ULXT-4全固态液冷UHF波段数字电视发射机简介山东省新闻出版广电局泰山转播台 陈 鹏GATESAIR MAXIVA ULXT-4型数字电视发射机使用了具有RTAC功能的Maxiva M2X™激励器,最新的50VDC LDMOS功放器件以及新的高效紧凑的电源模块。
本文通过对发射机结构和性能的介绍,使相关技术人员更好的了解熟悉此发射机,并利用好此以设备服务于广播电视的安全播出事业。
1 引言此前泰山转播台44频道、48频道均使用北京吉兆公司生产的数字1KW电视发射机单机播出,2018年初安装了两台GATESAIR MAXIVA ULXT-4型数字电视发射机作为两个频道的主机使用。
该型号机器是GatesAir公司基于PowerSmart3D技术的液冷电视发射机。
强大的技术融合使发射机在射频输出性能、整机和各部件效率、主要参数指标和系统软硬件可升级性等方面达到业内领先。
模块化设计使得安装简单、维护量低,这些优点都极大的减少了发射机生命周期内的维护成本,做到了安全播出和节能降耗之间的较好平衡。
2 发射机的系统原理(图1)经适配器适配后的ASI信号经激励器放大后输出射频信号(功率为100mw),此信号送至IPA放大后,再经四分配器送至四个功率放大器继续放大信号,四合成器合成四路输出后,经过4口定向耦合器和低通滤波器后输出,经天馈线系统向外界发射,进行无线覆盖。
图1 ULXT-4型发射机框图3 发射机的构成及详解该型号发射机的整机构成主要由主控系统、功放单元(IPA和PA),Maxiva M2X激励器,配电单元、液体冷却系统、无源部件等部分组成。
3.1 主控系统作为发射机的核心系统,ULXt-4数字电视发射机的主控系统至关重要。
它可以设置和查看发射机各部分运行状态以及发射机的基本配置。
通过简单、易用的前面板控制按键和指示灯,可以监测和深度诊断发射机运行状态,包括升降功率或更改其他设置。
全固态电视发射机性能的分析
摘要科学技术的进步催生了全固态电视发射机,逐步取代电子管及速调管发射机,成为电视行业发展的主流。
本文首先介绍了全固态电视发射机的基本组成和工作原理,而后对全固态电视发射机的技术性能进行了深入剖析,并对影响其运行的因素进行了探讨,
以供参考。
关键词发射机;技术性能;电子管;运行
中图分类号tn94 文献标识码a 文章编号1674—6708(2010)28—0137-02
科学技术的进步催生了全固态电视发射机,逐步取代电子管及速调管发射机,成为电视行业发展的主流。
全固态电视发射机的问世不仅仅是器件上的更新换代,它还引发了电视发射机设计、制造理念上的巨大变化,同时促使了电视发射机运行与维护技术方面的重大变革。
本文首先以gme1114型全固态电视发射机为例,介绍了其基本组成和工作原理,而后对全固态电视发射机的技术性能进行了深入剖析,并对影响其运行的因素进行了探讨。
1 系统组成和基本原理
以cme1114型全固态电视发射机为例,该机主要由6部分组成,即:激励器、功率放大器、无源部件(包括分配器、合成器、带通滤波器等)、供电控制部分、风冷系统和计算机监控系统。
其中,激励器是发射机的核心,它控制着整个发射机的运行。
激励器是由视/音中频调制器、dp/dc校正、群时延校正、互调校正、上变频器、激励
功放、开关电源部分和控制主控单元组成。
激励器的主要作用是将信源部分送来的视/音频信号调制到指定的频道载波上,并放大到一定电平去推动功率放大器。
该机采用了32个450w功放模块进行功率合成,输出功率大于10kw。
每个功率放大器由4只大功率场效应管组成末级。
每个blf861a管和与之相连的输入输出匹配电路构成一个单管放大器;两个blf861a单管放大器和90正交电桥构成一组平衡放大器;两组这样的平衡放大器再用同相的二合成器进行功率合成,得到大于450w功率输出的功放模块。
功放模块为宽带功放,线性好、一致性强、可互换使用,便于数字化升级。
blf861a场效应管放大器的输入和输出匹配网络中都含有由微带线构成的平衡/不平衡转换(因为blf861a为推挽型对管,要求平衡输入/平衡输出,而通常功率传输都采用不平衡的电缆或微带,故需要转换)。
分配器、合成器均采用吉赛尔电路微带或悬带结构和同向一次分配合成的方式。
避免了多次合成的损耗大、结构复杂的缺点,此结构的插人损耗非常小;各功放端口之间具有隔离特性,隔离度均在26db以上;结构紧凑,最大限度保证功率输出,并且一旦一路功率出现问题不影响功率的合成输出。
输出端带通滤波器采用进口产品。
对带外谐波进行抑制,确保带外非所需发射小,防止对其余频道的干扰。
2 系统运行可靠性分析
在全固态电视发射机的研发阶段,工程技术人员就充分考虑和利用了全固态功放的技术优势,从而使全固态电视发射机的系统性能得到了极大的提高,系统工作的可靠性有了显著的提高。
对于全固
态功放的基本电路及其功放模块,在并联运用时会具备较多的冗余性。
基于此,用若干个独立结构的开关电源分别为几个功放模块供电,中间不再设置推动功放。
如此,激励器的输出功率可直接分配给若干运行的功放模块,进行放大后合成并输出,功放电路的瓶颈可
得以解除,从而显著地提高了系统的可靠性。
此外。
开关电源采用并联均流的供电方式。
某个电源损坏后其对应的功放模块的电流均匀的分配给其他电源,不会影响功放的工作,除了功放这一关键部位,系统设计中力求使其余组成部分也具有冗余性质,从而使整个
系统成为不会中断的连续工作的系统,其他需要做冗余设计的组成部分主要是激励器、风冷装置、控制电路和配电电路。
如激励器可采用主备激励器热备份的方式,风冷装置可采用两部以上的风机分别冷却部分功放和电源,控制和配电电路也可以采用对各部分电路分别控制和供电的方式使其具有了并联性质。
尽可能使某一环节发生故障时只影响局部而其余部分仍正常运行。
3 系统可维护性分析
由于阴极活性金属物质的不断消耗,电子管在正常使用情况下,
使用年限往往是有限的。
而全固态电视发射机由于元器件老化和寿命终了,放大管无需到期更换。
全固态电视发射机具有极好的互换性,其功放模块和电源模块均采用单一形式的独立结构的标准化组件,发生故障时可以启用备用模块,使系统恢复正常,不需立即修理。
全固态电视发射机在设计之初就综合考虑了多方面因素的影响,以提高系统的可维护性。
如通过提高单个功放管的功放容量,以减
少元器件的总数;采用优质元器件,以降低其工作强度。
功放的高频电路通常采取了无调整化设计。
以减少维护操作的复杂程序。
如功放模块采用了大裕量设计,在多级的功放模块内设置预校正电路,
减少整机的调整量,降低补偿要求;预校正电路在本功放模块遇见
故障时发生作用,但不影响其他单元正常工作。
功放模块内设置的异常告警和指示功能通常兼有集中指示和本地指示。
便于进行故障定位。
4 运行条件分析
全固态电视发射机的运行条件可分为内部条件和外部条件。
全固态电视发射机对运行条件要求并不高,但是其运行效果与运行条件关系极大。
如果在全固态电视发射机运行过程中,充分重视其运行条件,能使其系统性能得到更为充分的发挥,从而极大地提高系统
运行的可靠性,有效地降低故障发生率。
4.1 内部条件
内部条件主要是指发射机的电路设计、机械结构及系统配置,如增益控制电路、功率合成电路、风冷系统的风量、进出风通道、故障的自检、定位和保护等。
如果以上功能能够设计合理、配置到位,发射机的运行可靠性就能得到极大的提高。
对于发射机的内部条件,也就是自身的设计,实际中还存在不少问题。
例如,有些厂家的发射机激励器采用了插件式结构,维护时将插件用转接板或转接线引出。
这样做虽然能够方便维护和调整,但插件式的结构单体过多,使得激励器整体的机械结构过于庞大复杂。
插件与插座之间为刚性接
触,并且往往只有前面板的下端有一颗锁紧螺丝,插件受力不平衡,锁紧螺丝往往会出现应力集中。
机器运行持续振动及多次维护调整往往会引起插件接触不良、锁紧螺丝滑丝或拧断等故障问题。
此外,多个插件集中在一起,散热问题难以解决,因此,这种形式的激励器稳定性、可靠性较差。
而且不少发射机的冷却系统设计也存在问题,如没有针对功放散热器设计有效的进风和出风通道;采用的轴流风扇虽然转速高、风速快,但风量却并不大,造成发射机的一大堆轴流风扇呼呼地转,进出风量却并不大,而且进风没有有效地对准散热器,产生的热风也没有顺畅的出路,结果散热器照样热得烫手,功放的损毁率居高不下。
4.2 外部条件
外部条件主要是指发射机房的温度、湿度、空气洁净度、供电是否正常、天馈系统的匹配程度、信号源是否稳定正常等等。
外部条件对发射机的正常运行同样非常重要,需要注意的方面也是很多的。
例如,由于进水等原因引起天馈系统驻波比劣化、反射功率增加,进而引起发射机保护或功放烧毁;空气中灰尘过多容易堵塞进风口的滤尘网。
导致功放冷却风量不足。
实践中,技术人员往往对机房的环境温度和湿度不能给予充分的重视,造成电视发射机出现不应有的故障,需要引起特别的关注。
5 结论
随着全固态电视发射机的广泛推广应用,技术人员需要不断学习、补充新的知识,以适应技术进步的要求,非此不能做好设备的日
常维护工作。
作为从事电视发射设备技术管理与维护的工程技术人员,不仅要在设备出现故障时能迅速准确地分析和判断故障发生原因,及时修复设备,更要从系统的角度全面把握设备的技术性能及其运行条件,并将对设备的认识充分体现在技术维护工作中,做实做细,力争使全固态电视发射机少出故障,尤其是少出大的故障,确保播放质量。