全固态电视发射机技术特点及维护措施论文
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浅谈电视发射机的维护摘要:近年来,新型全固态电视发射机正逐步淘汰以前的电子管发射机,成为各地广播电视部门电视信号发送的主力军。
如何维护好尚有较大利用价值的速调管发射机,尽量延长其使用寿命,是一个十分重要的技术课题。
关键词:电视发射机随着电视事业的发展,从20世纪70年代末80年代初起,新开辟的电视频道大多向分米波波段扩展。
由于当时我国电视行业中电视发射机生产水平的滞后,这些新开设的分米波频道,尤其是大中城市所需的大功率等级的电视发射机大多引进国外产品。
90年代以来,由于大功率全固态和IOT管等新型发射机所具有的寿命长、运行费用低、故障率低、易于维护等特点,速调管发射机大有被其逐渐取代的可能。
但由于其价格昂贵,尚不可能在较短时间内将速调管发射机淘汰出历史舞台。
所以如何维护好尚有较大利用价值的速调管发射机,尽量延长其使用寿命,是一个十分重要的技术课题。
1 速调管发射机的维护克一河电视台有一个频道所使用的主、备机均是速调管发射机。
要保证它们的安全运行,无非是两条:一是技术管理;二是技术维护。
现仅就技术维护谈谈我们的体会。
一部发射机工作状态的好坏,除发射机主机的性能、指标外,其附属设备有两个十分重要的环节,一是供电系统,二是冷却系统。
保证发射机工作稳定,良好的供电状态十分重要。
要做到这一点,至少有两条是可以通过人为的努力做到的,即保证供电电源具有足够的容量及低压供电电缆尽可能地短,这样才能使发射机加荷后的供电电压降尽量的小,加荷电压降最好不要大于2v;供电电压有高有低,且不一定十分稳定,这就要求我们不仅要经调压器将电压调整到适当范围,而且要根据本地的供电状况,适当调整调压器的调压范围,使之与本地的供电状况相适应。
并定期调整三相电压的幅度与相角,使之保持平衡与稳定,否则会增加发射机各直流电源的波纹系数使信噪比下降。
不经调压而直接将外电接至发射机,一旦发生大的电压波动,将会对电源部分产生大的伤害,那将是十分危险的。
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。
应用科技电视转播台全固态电视发射机的维护、维修思想和方法李春杰(延边广播电视转播台,吉林延吉133000),嘴要】田态电视发射积班继电子管、选调管和IO T管发射钡后现已成为电视废射匆【.市场的主流,它采用模块化的设计思想,采用双激+励器冗余、模块化的功率放大器合成技术和完善的自动监控系统,它具有体积小,结构设计紧凑和高效可靠等特点,这些特点为其不问断、高可靠的运行奠定了基础,但是要保证发射机能够正常地运行,还需要对其进行合理有效地维护。
整机所采用的技术,设计的结构以及发射,机所运行的内外部环境则决定了对它的维护、维修思想和方法。
/“吕;键词】全固态电视;发射机;维修思想2005年我所在的延边广播电视转播台购进4部G M E系列发射机,全台的发射机全部实现了全固态化改造,现有四部1O K W调频发射机,一部10K W电视发射机,三部3K W调频发射机其实这些大功率发射机的效率虽然较电子管发射棚有了极大的提高,但还是有进—步提高的余地,经过多年的工作经验,我浅谈一下我转播台全固态电视发射机的维护,维修的一些方’法。
固态电视发射机在继电子管、速调管和l O T管发射机后现已成为电视发射机市场的主流,它采用模块化的设计思想,采用双激励器冗余、模块化的功率放大器合成技术和完善的自动监控系统,它具有体积小,结构设计紧凑和高效可靠等特点,这些特点为其不间断、高可靠的运行奠定了基础,但是要保证发射机能够正常地运行,还需要对其进行合理有效地维护。
整机所采用的技术,设计的结构以及发射胡所运行的内外部环境则决定了对它的维护、维修思想和方法。
发射机的内部环境是指发射机的整机设计方案、所采用的技术、结构形式等。
发射机的外部环境是指发射机运行所需的电源、空气质量、机房温度、机房的干湿度以及与天馈线系统的匹配程度。
发射机的维护思想和原则就是力求给发射机运行创造最为理想的内外部运行环境,而最为理想的运行环境就是使之尽量满足发射机生产厂家所要求的环境,甚至还要比厂家所要求的环境更好,这是能够保证发射初正常运行的最为基本的条件。
浅谈全固态电视发射机的常见故障检修与维护摘要:随着电子技术的飞速发展,全固态电视发射机已经完全取化电子管的发射机,并向智能化、数字化方向发展。
文中对全固态电视发射机的基本原理、在实际运行中出现故障时的分析判断和处理、日常维护的科学方法。
关键词:全固态发射机原理故障检修维护目前,全固态电视发射机以技术先进、性能稳定、功效高和故障率低等优点被越来越多的电视台作为首选设备而采用。
全固态发射机技术新、使用新型原件采用智能化控制,功能全面更具合理化。
1 电视发射机的基本组成与自我保护GME1113C全固态电视发射机采用双激励器互为备份工作,采用声表面波技术、锁相环及频率合成技术,大规模集成电路技术,功放模块型号相同可以互相替换,该机还没有自我检测功能,当测出异常可自我保护。
发射机主要运行技术指标可以从设在面板上的液晶屏读取。
发射机可与计算机连接,监测运行指标、管理整机运行状态,可以替代值班人员记录运行只是日记。
2 发射机开关电源发射机末级功率放大器采用三个1500?V A的开关稳压电源供电,三组电源并联使用,当其中一组电源出现故障,其他两组电源和功放器仍可正常工作不受其影响。
三组1500?V A开关电源都没有过压、过流和过热保护电路。
过压保护。
发射机1500?V A开关电源直流电压输出为56?V,当输出直流电压高于56?V时该电源自动关闭,电源本身级发射机末级功放器得到保护。
过流保护。
发射机1500?V A开关电源输出电流超过所规定的电流值时,整流电流降低输出电压,保持输出电流在额定的电流值,使电源得到保护,否则会因电流过大而造成发射机末级功放器或电源本身损坏。
过热保护。
当发射机1500?V A开关电源内部温控器检测到的温度超过所规定的70?℃时,过热保护关闭该电源,此时直流电压输出为零伏。
3 末级功率放大器末级功率放大器是由三组功率放大器(模块450?W)合成为输出功率为1?kW的末级功率放大器。
从激励器输出的射频信号送给末级功放器,经由推动管BLF1046和BLF861A放大,推动4只BLF861A 达到450?W功率输出,进入三组450?W末级功率放大器,由末级功放器进行功率放大后再由合成器合成输出功率1?kW通过天馈线系统发射。
全固态电视发射机技术及故障分析近年来,随着广播电视行业的快速发展,其技术水平也不断提升,目前所使用的发射机已开始向高频、大功率的方向发展。
而随着技术的不断完善,全固态电视发射机以其先进、稳定的性能及高功率的特点开始取代电子管发射机,而且成为当前我国电视发射领域的主力。
全固态发射机在不断的应用过程中,技术得到不断的完善,目前已成为应用最为广泛的发射机技术。
本文对全固态电视发射机的技术特点进行了分析,同时对全固态电视发射机常见故障及维修进行了阐述,并进一步介绍了发射机日常运行及维护的注意事项。
标签:全固态电视发射机特点;维护方法;常见故障前言电视发射机从产生至今,大致已经历了大半个世界的发展历程,从模拟到数字、从黑白到彩色、从电子管到全固态的发展过程,这个演变的过程中充分的说明了电视发射机对我国无线广播的发展所起到的重要作用,而且在目前科学技术快速发展的带动下,我国的电视发射机更高效、更高功率及自动化的方向发展,对用户实现高清晰和高质量的电视节目信号接收奠定了坚实的基础。
1 全固态电视发射机的技术特点1.1 模块化的设计、维护量少全固态电视发射机在设计上采用的模块化的结构,这种设计结构具有较好的保护性能,不仅能够从电压电流方面起到很好的保护电路的功能,而且有效的避免故障的发生,即使有故障发生,也只是其中一个模块出现了故障,不会影响到发射机的整体运行,只需要对存在故障的模块进行更换就可以,不会发生停播,有效的减少了损失的发生。
所以利用这种模块化的结构设计,有效的增加全固态电视发射机运行时的稳定性,而且在工作时,在电源设计还实现每个功放单元都配备单独的电源,这样就更加强了对功放模块使用效率的保护作用。
而且全固态发射机处于低压下运行,所以不会对工作人员带来不必要的伤害。
另外这种模块化的结构设计,可以在日常发射机正常运行时就可以进行一般性质的测试,以便于及时发现存在的隐患,及时进行维修,避免了事故的扩大,不仅有效的降低了维修成本,而且确保了发射机持续、稳定的运行。
全固态电视发射机的技术特点及维护措施摘要:自上世纪 90 年代以来,全固态电视发射机因具有效率高、运行成本低、性能稳定、停播率低、模块寿命长和维护量少等优点,在全国范围内陆续得到了广泛应用。
文章分析了全固态电视发射机的技术特点,并提出了常见故障维修措施。
关键词:全固态电视发射机激励器发射机图像网纹功放过激励过载过热
全固态电视发射机具有效率高、运行成本低、性能稳定、停播率低、模块寿命长和维护量少等优点,自上世纪 90 年代以来,全固态发射机首先在全国各大中城市得到了广泛的应用,特别是进入21世纪以来,随着国家无线村村通工程的实施,大量的电子管发射机被淘汰,全固态发射机迅速得到了普及。
本文首先分析了全固态电视发射机的技术特点,而后给出了常见故障和维修措施,最后对日常维护工作提出了若干建议。
1、全固态电视发射机主要由激励器、功率放大器、无源部件(包括分配器、合成器、带通滤波器等)、主控单元、电源及配电电控单元和风冷系统组成。
具有如下技术特点
1.1 模块化的设计。
全固态电视发射机最明显的特点是实行模块化设计,采用多个功放模块合成放大状态工作,功放模块采用插件式结构,机箱为标准化结构设计,结构合理,维修方便,具有各种状态显示,接口齐全方便故障判断。
1.2 维护量少。
全固态电视发射机激励器一般采用两个激励器,
一主一备互为备份,若有故障可以人工或自动切换。
功率放大器并联冗余设计,高效合成,增益相位可调整,配备高稳定、高效率的开关电源供电系统,并联均流、冗余备用并支持热拔插,调试维修方便,提高可靠性。
全固态电视发射机技术指标调试也很方便,例如清华同方吉兆公司生产的系列发射机通过计算机修改技术参数即可对发射机进行指标调试,大大减少了设备维护量。
1.3 经济性能好。
发射机功放使用mos-fet场效应管只有一种或两种,增益高,线性好频带宽,功放结构简单、稳定性高、动态范围大、功耗低、噪声低,供电电源电压低(vhf频段供电电压为48v,uhf频段供电电压为32v),不需要复杂的供配电系统。
耗电省,全固态发射机整机功耗只有同功率电子管发射机的60%-70%。
1.4 保护措施完善。
整机具有完善的保护措施,确保发射机因外界的工作条件突然变化,能保护保护发射机的主要器件不受损害。
保护控制系统采用数字逻辑电路,整个过程实现程序监控、自动检测、故障分析判断、封锁保护、状态显示等。
整机的数字表显示板或微机监控系统可真实地反映发射机各部分的工作参数,便于故障判断,方便故障维修。
1.5 电脑控制技术。
整机设有完整的数据监控系统和功能完善的计算机监控软件,可通过pc机接口由监控计算机进行遥控遥测及发射机技术指标的测试及调整。
发射机运行时的所有工作状态包括功放管的电流、电压、输入输出功率等均能通过主控单元液晶屏或pc显示终端显示。
连接数据网后,通过外部计算机接口对电视
发射机实施本地和远程遥控,可以实时掌握发射机运行参数和运行状态,并能进行数据管理、数据查询、数据传递等,实现自动化的电视节目发射工作,实现有人值守,无人值班。
2、常见故障及维护方法
2.1 电视画面图像质量比较差,有网纹干扰,引起电视画面受到干扰的原因比较多,一般有两类,一是设备内部造成,另一是设备外干扰。
设备内部原因造成干扰,主要有以下几种原因:(1)功放非线性失真产生的互调产物,干扰图像质量,形成45度的网状条纹,可以通过im校正电路来调整。
(2)群时延校正模块有轻微的自激振荡。
(3)功放存在轻微的自激振荡。
设备外部飞干扰,主要由以下几个途径进入设备:(1)由于信号线和交流电源混在一起走线,造成50hz交流干扰通过音视频信号进入发射机(只要将信号线和电源线分开走线,注意选择好的屏蔽层的信号线,故障即可排除)。
(2)信号在传输过程中,由于设备和设备之间的地电位不同会引起50hz低频干扰。
目前克服的方法比较多,入变压器偶合法、共模抑制电路、箝位电路等。
(3)在8mhz带宽范围内,有其他频道的谐波干扰。
2.2发射机每个功放输出功率正常,但整机输出功率低,同时功率合成器和吸收负载的温度比较高,这是因为功放相位不一致造成合成损耗大。
以uhf1kw发射机为例,功率合成采用吉赛尔合成的原理,同相合成,要求输入信号的相位尽量一致。
否则会有一部分功率消耗在吸收负载上,相位差别越大,吸收负载上消耗的功率越
大,进而造成整机输出功率小。
造成相位不一致的原因主要有:(1)功放输入口的电容损坏;(2)功放到合成器之间的射频线长度改变;(3)功放输入电缆电气参数发生变化,该电缆兼有相位补偿的作用。
此外,合成器中电容击穿或电感脱焊使得回路失谐,也会引起功率下降。
2.3功放过热,原因是功放内部热继电器损坏、或功放的功率不能正常输出到合成器、或整机冷却系统出现故障等,造成过热继电器启动,功放保护。
处理办法有:(1)检查过热继电器,过热继电器参数发生变化,在温度没有达到设计温度(设计温度68度保护),提前启动,需更换过热继电器。
(2)功放内部合成器损坏,功放管的功率不能通过电桥进行功率合成,造成过热,更换或维修功率合成器。
(3)功放后续合成器反射比较大,功放的功率不能正常输出。
(4)检查风机和风道的运行情况,风机转速减慢或风机反转造成风压减小。
风机进风口灰尘堵塞或风机房的进风量不够。
功放散热器外表面的灰尘太多,影响散热效果。
2.4功放过激励发射机功率减半直至无输出。
故障分析:激励器输出功率是否过大;是否有某个功放工作不正常造成功放系统增益下降,造成整机过激励;合成器或无源器件的插损变大,造成功放链路增益下降。
解决方法:调整激励器输出功率;功放工作不正常的原因主要有以下几个:功放管栅压发生变化,导致功放管输出降低;功放管损坏,用计算机或通过发射机主控液晶屏查看功放各个功放管的电流,找出并更换损坏的功放管;功放输入端的衰减器
损坏,使用扫频仪检查功放的增益或用数字表测量衰减器的电阻阻值。
2.5功放过载保护造成功放过载保护,主要是功放输出口的反射太大造成反射功率检波电压升高造成。
维修方法:(1)检查功放合成器和射频输出头之间焊接是否牢靠;(2)检查功放中用以反射功率检测的检波电路是否有损坏的器件;(3)激励器的38mhz本振失锁或频率偏移,造成发射机功率在陷波器形成全反射,引起功放过载保护;(4)检查功放到合成器之间连接线是否有损坏的迹象;(5)检查合成器输入口的驻波反射情况,正常在使用频道范围内,驻波为1.1左右,太大应检查吸收负载的指标;(6)检查合成器、陷波器、转接器、馈管等无缘部件是否有明显的温度高的地方并进行检查。
3、维护建议
发射机的检修维护,要求检修人员必须具有一定专业知识与经验,能够看懂图纸和原理,了解发射机内部结构,必须清楚那里是对人能产生危害的高压部位。
严禁违规操作,防止高压触电,注意人身安全。
在发射机运行时,经常监测检查并记录表的各项指示,如发现异常,应及时检修维护。
必要时要与厂家技术人员联系沟通。
经常测试天馈线系统,检测天馈线系统应具有良好的驻波比,确认天馈线余发射机的良好连接。
积极做好机房的降温工作,保持温度在5-35度之间。
保持机房的环境卫生,地面应无明显尘土,尽量减少风冷进风的灰尘,降低机房的温度与潮湿度。
做好防雷击、防
浪涌电压工作。
严格执行设备日检、周检、月检、季检和年检工作。
良好的工作环境、精心的维护会提高发射机的稳定性。
4、结语
全固态电视发射机具有效率高、运行成本低、性能稳定、停播率低、模块寿命长和维护量少等优点,其维护的基本原则是力求为发射机运行创造最为理想的内外部运行环境,也就是使之尽量满足发射机生产厂家所要求的工作环境,甚至还要比厂家所要求的环境更好。
及时修复小故障,将事故消灭在萌芽状态,避免发展成大的故障甚至出现停播事故。
对于检修和测试的情况,必须加以记录,并每年与前一年进行对照,了解放大器等技术参数的变化情况,提前对可能产生的事故进行预防性地检修。
本文简要阐述了全固态电视发射机的技术特点、常见故障和维修措施以及日常维护建议等,以供参考。