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淺析DF100A型100kW短波發(fā)射機由振蕩引起故障

2016-03-13 08:52:42國家新聞出版廣電總局七二五臺宋巖峰
電子世界 2016年13期
關(guān)鍵詞:故障

國家新聞出版廣電總局七二五臺 宋巖峰

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淺析DF100A型100kW短波發(fā)射機由振蕩引起故障

國家新聞出版廣電總局七二五臺 宋巖峰

【摘要】在我國的短波發(fā)射機中,DF100A型100kW短波發(fā)射機產(chǎn)量最高、使用量最大,但是該種發(fā)射機因任務(wù)重、倒頻的次數(shù)較多等原因經(jīng)常出現(xiàn)故障,且故障具有繁多、復(fù)雜的特點。在播音中,該種發(fā)射機經(jīng)常因振蕩出現(xiàn)故障。本文對DF100A型100kW短波發(fā)射機的振蕩分類進行簡述,并針對振蕩提出處理辦法。

【關(guān)鍵詞】短波發(fā)射機;振蕩;故障

DF100A型100kW短波發(fā)射機的構(gòu)造和原理具有復(fù)雜性,它是我國短波發(fā)射機中技術(shù)性較強、實用價值較高的一種型號。該機型發(fā)射機的系統(tǒng)較為穩(wěn)定,高周系統(tǒng)成熟、低周系統(tǒng)可靠,不僅操作簡單,而且實用性高。下文對于該機型發(fā)射機因振蕩所引起的故障進行具體分析。

1 振蕩的具體分類

1.1四極管中和振蕩

四極管中和用于消除寄生振蕩,寄生振蕩與工作頻段較為相近,因此稱為本波振蕩。本波振蕩的起振區(qū)別于工作頻率中的槽路,因此,對于寄生振蕩中的頻率而言,槽路是基本屬于失諧狀態(tài),它的負(fù)載失配,電阻的成分也大幅降低,因此在槽路的調(diào)整過程中,振蕩頻率是不斷發(fā)生變化的。在對屏槽進行調(diào)動時,振蕩消失,但是在對柵槽進行調(diào)動時,又出現(xiàn)振蕩情況,而且,這時的振蕩頻率不同于之前。四極管中和多用于本波振蕩,但是在高頻的情況下,也可能出現(xiàn)中和,因此針對高頻振蕩,需要在中和電路中有效抑制高頻[1]。

1.2小于工作頻率的振蕩

在振蕩小于工作頻率時,存在于線路當(dāng)中的電感等同于短路。中和電容并聯(lián)于跨路電容Cagl,二者組成反饋元件,構(gòu)成反饋的元件,且存在于線路中振蕩的末級槽路,主要是承擔(dān)著屏極和柵極直流供電的射頻阻流圈作用,所以這種振蕩也被稱之為阻流圈振蕩。

1.3高頻振蕩

在寄生頻段的產(chǎn)生遠高于工作頻段的情況下,工作頻段中的槽路電容等同于短路,中和電容并聯(lián)于跨路電容Cagl,二者構(gòu)成反饋元件。這時,寄生振蕩的槽路元件為外部的分布參數(shù)與極間電容。在振動頻率中,短波段存在于中波機中;甚高頻、特高頻存在于短波機中。

2 振蕩的處理方法

2.1處理單邊單管情況下的高頻寄生震蕩

大功率短波機中,需要將隔直電容換為圓形套筒,以此來減少Lc,使高頻電流在四周均勻的流過,此種介質(zhì)的材料多為聚酰亞胺或者是四氟乙烯,經(jīng)過以上兩種材料的薄膜熱繞使氣泡有效排除,最終形成圓形套筒。但在這種介質(zhì)的應(yīng)用時,如果銅皮的引出過窄,依然會產(chǎn)生起振。為了避免形成高頻模式,應(yīng)選用一派型電感,把不用的部分進行短路處理,并置于零磁場中。以LCR串聯(lián)的方式形成諧振回路,以此來消除高阻抗,使諧振具有陷波器的作用。或者在電子管的正極電壓回路中并聯(lián)電阻電感,在柵回路中串聯(lián)電阻電容。以上幾種方式均有效[2]。

2.2處理單邊電路的振蕩

這種振蕩模式的處理方法通常為:在機器中,升高屏阻流圈電感量,且降低柵極線圈電感量,使反饋系數(shù)下降,進而消除振蕩。這種方式在柵極阻流圈的電路中同樣適用。其中,防阻電阻采用絲繞電阻形式,在吸取功率的同時,帶有一定的電感性。100kw機中,將電阻并入簾柵、柵極以及前級屏阻流圈上,在各個回路中串入電阻,這樣可以避免阻流圈振蕩的發(fā)生。

3 DF100型PSM短波發(fā)射機的常見故障和防止措施

DF100型PSM短波發(fā)射機主要采用的是脈沖階梯調(diào)制技術(shù),主要包括:射頻、控制、音頻、冷卻等系統(tǒng)。其中,射頻系統(tǒng)是此發(fā)射機的核心部分。該發(fā)射機的激勵器能夠?qū)崿F(xiàn)3.2至26.1兆赫的頻率范圍,可產(chǎn)生1伏特的頻率合成器,其射頻的輸入阻抗為50歐姆。激勵器所產(chǎn)生的信號在經(jīng)由寬放、末前級以及高末級的放大后,可輸出100KW的電平。

3.1常見故障

故障一:可以加高壓的情況下,末前連續(xù)過荷;加不上高壓的情況下,激勵不受控制,嚴(yán)重時可達3R16炸,電阻1PS6R33燒杯。

故障二:4N26在擊穿1A9時產(chǎn)生過大的R17阻值,使1A9的濾波電容擊穿,或者產(chǎn)生容值下降情況[3]。

故障三:連接頭的接觸不良使振蕩產(chǎn)生,具體表現(xiàn)為:不加激勵的前提下,表值直接起;在頻率表值正常時,加調(diào)幅簾柵的表值出現(xiàn)反擺,發(fā)射功率表出現(xiàn)反打,射頻機箱發(fā)生打火現(xiàn)象,無法正常播出。

具體的處理方法為:更換射頻連線處的插頭和插座。改變射頻線的長度,定期對1A9進行試驗,檢查其是否受控,受控的靈敏度。定期對濾波電容的容值進行測試,并加裝濾波電容。

3.2IPA防止振蕩的具體防止措施

第一,在柵地電路中輸入阻抗低,從而抑制本段的低頻和高頻振蕩。

第二,柵地電路可有效的屏蔽屏柵。

第三,在輸入阻抗低的過程中,為寬放提供了較為平坦的負(fù)載,對寬放當(dāng)中的帶寬補償技術(shù)具有簡化作用。

第四,將R13=220歐姆與Rλ進行并聯(lián),即使在IPA開路的狀態(tài)下,也可以保有固定的負(fù)載.

第五,將R11,R12以及R16,R17中并聯(lián)阻流圈RFC,再串聯(lián)電阻,進而形成陷入電路,用來防止RFC出現(xiàn)振蕩[4]。

第六,防止超高頻產(chǎn)生的振蕩,在IPA屏極上加入R和L的并聯(lián)組合,即R15(具體電阻為50歐姆)與L8并聯(lián),這樣可以有效防止VHF段因高于工作頻段而產(chǎn)生的寄生振蕩。這種結(jié)構(gòu)需要具有可拆卸的特征。具體步驟為:將0.01μh的銅棍穿在磁管內(nèi)(磁管外的電阻為50歐姆碳阻),將工作頻段中的L8置于短路狀態(tài),即這種并聯(lián)組合對它不起作用。在VHF段,電感的感抗值變大,在與R15實現(xiàn)并聯(lián)后,減少了屏阻抗,而且呈現(xiàn)電阻性,從而防止高頻振蕩。

3.3高末級的穩(wěn)定措施

高末級的穩(wěn)定直接決定了發(fā)射機的穩(wěn)定性,因此本機型在高末級上采取了如下的措施:

第一,發(fā)射機的負(fù)載電容采用可變真空電容并聯(lián)方式,高末調(diào)諧電容也采用這種并聯(lián)方式。在可變真空電容并聯(lián)中,存在著真空電容波紋管,這會使電容出現(xiàn)高頻率的諧振現(xiàn)象。因此,需要在這兩個電容底部并聯(lián)上3R29和3R30、3R31和3R32,兩組電阻均為100歐姆的無感電阻。

第二,在整個電路系統(tǒng)中,將不用的槽路部分利用短路的方式進行處理。

第三,為了消除本波振蕩,應(yīng)采用橋路中和的方式。

第四,在安裝耦合隔直電容和蒸發(fā)鍋的過程中,應(yīng)將二者緊密結(jié)合,進而減少引線的參數(shù)。

第五,在電子管的簾柵旁路電容中,采用聚酰亞胺材質(zhì)的薄膜,以此來減少引線的電感。

第六,射頻回路中為了防止振蕩,可在供電回路中加入RF阻流圈和高頻無感電阻之間的并聯(lián)組合[5]。

4 結(jié)束語

DF100A型100kW短波發(fā)射機的普遍適用有其獨特的優(yōu)勢,針對在具體使用中產(chǎn)生的故障,相關(guān)人員應(yīng)及時找出根源所在。對于可維持播音的故障,應(yīng)確定其是否需要停機處理,力求在最短時間內(nèi)恢復(fù)播音。對于因振蕩而產(chǎn)生的故障,需要對故障進行專業(yè)分析,找出所屬故障類別,并采用相應(yīng)的處理方法。只要在發(fā)射機的運行過程中隨時檢查,并合理防治,便可以在一定程度上減少故障的產(chǎn)生幾率。本文中對該機型的故障分析對具體的故障處理具有一定的指導(dǎo)意義。

參考文獻

[1]王嗣祥.DF100A型100kW短波發(fā)射機由振蕩引起故障分析[J].西部廣播電視,2015,6(23):200-201.

[2]薛叢玲,薛仙玲.DF100A型100kW短波發(fā)射機自動化系統(tǒng)分析[J].數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用,2013,9(9):56-57.

[3]武晶.淺談PLC在DF100A型100kW短波發(fā)射機中的應(yīng)用[J].黑龍江科技信息,2014,7(26):5-5.

[4]殷智慧.PLC在DF100A型100kW短波發(fā)射機中的應(yīng)用論述[J].數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用,2016,9(2):2-2.

[5]汪濤.DF100A型100kW短波發(fā)射機自動化系統(tǒng)的維護及典型故障分析[J].廣播電視信息,2011,7(12):76-79.

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