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10kW中波發射機頻率響應的改進

2018-06-11 15:30:24許杰元
科技傳播 2018年9期
關鍵詞:改進措施

許杰元

摘 要 隨著近年來我國科學技術水平的不斷提高,時代的不斷進步,我國發射機的相關領域也得到了長足的發展。發射機具有的諸多部件,對于發射機的頻率信號具有不同程度、不同范圍的作用,由于其部件在傳輸過程中具有不同的頻率,因而在受到不同程度的電流或是電壓的影響之下,或多或少會存在一些幅度失真的現象的發生或是相位失真現象的發生,這就使得中波發射機頻率響應存在了較大的改進空間。文章以10KW中波發射機為例,探索理論上針對10KW中波發射機的頻率響應的主要改進方式與方法,以促進中波發射機工作的高效運行與展開。

關鍵詞 中波發射機;頻率響應;改進措施

中圖分類號 TN93 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2018)210-0082-02

隨著科學技術的不斷發展,我國的中波發射機也得到了日新月異的發展。一直以來,我國針對中波發射機始終執行著國家早年出行的舊標準,但是,隨著機器的不斷老化與更新換代。同時,也是為了提高保障發射機頻率響應的性能,國家也出行了新一代的甲級指標。

其中,新出臺的甲級標準要求頻率響應不再是-1dB~1dB,而是調整為-0.5dB~0.5dB。這一指標對于中波發射機的要求更為嚴格準確,更加凸顯了時代的要求,更加迎合了現代胡社會發展的需求。

許多地區沿用早年間的中波發射機至今,也一直遵循著國家推行的舊標準,想要使得廣播發射技術符合國家的甲級指標,并且得到發展與提高,還需要加強對中波發射機的日常維修與調整,才能使得中波發射機的使用期限得到延長,才能使得相關企業的經濟效益空間在遵循國家標準的前提下獲得進一步的提升。

由于在10KW中波發射機中不同的部件對于不同頻率信號器有著不同的影響作用,正如濾波器部件的應用,不同的頻率的信號在濾波器的影響之下會有不同程度的衰減與相移現象的發生。中波發射機的頻率響應是與頻率失真的程度直接相關的,例如電子管、晶體管、濾波器等非線性元件或是其他電抗元件等部件,都對中波發射機頻率的信號有不同程度的衰減和相移。

在中波發射機的信號傳輸的過程當中,各部件所傳輸的信號頻率都是各不相同的,當不同頻率電壓、電流,受到一定程度的衰減,會容易引發幅度失真現象的發生;當不同頻率的電壓、電流發生相移現象,且相移程度與頻率之間并不存在線性關系之時,便會誘發相位失真的現象出現。正是這些不同的頻率組成的不同的頻帶,組成了信息傳播的音頻信號,使得廣播發射技術實現得以進步與發展。音頻電纜是使得發射機的音頻信號得以傳送、傳播的主要介質,但是傳音電纜會受到頻率的變化而產生衰減或是放大的情況,想要有效避免這一現象的發生就必須要采取特定的技術,例如衰減均衡器等其他具有改變頻率作用的技術,及時對傳音電纜的頻率加以校正與調整,從而為音頻電纜的傳輸營造一個穩定的、良好的、平坦的傳輸環境,以促進廣播發射技術的平穩與安全。

針對10kW中波發射機頻率響應的改進即需從對頻率響應的檢測入手,以探尋維持頻率穩定運行的合理措施與方法,從而實現中波發射技術的進一步加強。

1 中波發射機頻率響應的檢測方式

由于影響10KW中波發射機的因素是多方面的,所以極易造成中波發射機故障的發生,因此,針對中波發射機的故障的檢測與維護是實現中波發射機應用質量得以提高的基礎性措施。實現中波發射機的頻率響應的基礎性措施是激勵器電源的正常運行。

首先,要對電源電壓進行合理化的檢測,以避免實際電壓與標稱值之間存在的差距,這一部分需要逐步的細致排查,以保證中波發射機的正常運行。

其次,在電源運行得以安全維護的情況下,需要對各個編程開關部分的接觸情況進行一一檢測,同時,需要對接觸部分的衛生狀況進行合理清潔,以避免灰塵問題造成的接觸不良現象的發生,保證中波發射機各部件的干凈與安全。

除此以外,在中波發射機的頻率響應的檢測過程之中,尤其要注重細節的維護與處理,通過對晶振以及分頻部分的檢測,以確切的找到故障發生的主要位置。如若基準晶振外接可變電容器變值,則會造成回路的故障;如若壓控振蕩器是完整的,則固定分頻器采樣輸入是正常的。只有中波發射機頻率響應的檢測工作得以保障與實現,才能使得中波發射機頻率響應的改進成為現實。

2 中波發射機頻率響應的改進措施

當中波發射機處于信號傳輸的過程當中,不同部件、不同電壓、不同電流都會對發射機的信號傳輸頻率造成影響。

因此,想要實現中波發射機頻率響應的改進首先要注重應用方法的科學性、高效性、合理性。由于發射機的輸入衰減器對于調節其自身的自限放音量具有一定的調節作用,因此,針對這一衰減器進行加接高頻就成為了提高網絡頻率的有效措施,這對于現存的中波發射機頻率響應的下降現象具有有效的緩解作用。

通過對既存的實際案例以及相關實際經驗的分析,我們可以得知,每臂電容量是需要通過試湊方法的科學應用才能得以確定的,在系統衰減的背景之下,所需的頻帶內部的均衡器的衰減會隨著頻率的增大而減小。

在這一狀態下進行的衰減器加接高頻的實驗,我們可以明顯看到網絡測試數據的變化,測試數據在達到了6kHz之后,數據會上翹到1.8dB,而在數據達到了到8kHz的時候卻又會回到0dB的狀態。這一情況的發生需要充分的結合輸入信號的實際情況,以此才能積極地實現對限制放大器的應用與測試。

由此我們可以看出,中波發射機高音頻率的上翹與限制放大器之間有著緊密的聯系,限制放大器的有效應用可通過對電平輸入值得調節來實現。在這一背景下,通過設置橋H型可變衰減器再對高頻切削的網絡進行加接,在受到均衡限制放大器的影響之下,高頻頻響會出現上翹的現象,以此便可將實用性的橋H型不諧振式幅度均衡器轉化為現實。在中波發射機頻率響應的改進過程當中,依賴于衰減器的輸入通過對高頻切削網的加接,便可以將這一改善效果的積極作用發揮到最佳的效果。

除此以外,也不可以忽視合適網絡情況對于低頻削切網的影響,以實時的網絡背景及時的對低頻削切網進行合理的、及時的校正工作,才能使得中波發射機頻率響應的改進得以真正實現。這些對于中波發射機頻率響應基礎性措施的加強,是一切改進措施得以實行的關鍵性條件,只有這些基礎措施得以加強與完善,中波發射機頻率響應的改進才能得以真正地實現。

四只6P14電子管是發射機調幅一級的主要部件,實現這四只電子管的串接式連接才能將甲類電壓放到最大化,才能使得低音頻切削網耦合到二級柵極成為可能。在這一改進措施得以推行之后,不難發現輸入激勵信號與中波發射機的幅頻特性之間存在著一種科學性的聯系,而這一關聯恰恰也是中波發射機內部的網絡元件數量與元件數值之間所存在的關聯,造成這一現象的原因是與網絡自身的特性分不開的。

以具體數值而言,如若將網絡的并聯電容量設置為0.47μF,并連電阻的數值設置為910kΩ,那么我們根據既存資料之中所存在的0.5μF~4μF的常用值,便可以將電容量的數值加以改變,而在電阻數值在這一過程之中并不會受到任何的改變。

通過對中波發射機頻率響應的改進,我們可以依據具體的數值加以研究,例如在頻率為50Hz的時候,音量是0.2dB;但是當頻率達到了400之時,音量即為0dB,直到頻率達到了2k乃至是4k之時,音量仍為0dB,而頻率回到6Hz之時,音量又回到了0.1dB。

依據這波發射機頻率響應的改進措施的實際應用,不但中波發射機的穩定性、可靠性、科學性效果都得到了顯著提升,并且中波發射機的頻率響應都達到了國家的甲級標準,且穩定的處于甲級標準范圍之中,由此我們可以見得,加接高低頻切削網的方式是10kW中波發射機的頻率響應得到改進有效性舉措,值得進一步加以實踐研究。

3 結論

通過上述理論闡述,我們可以得知,10kW中波發射機頻率的響應想要得到改進,主要還是需要依賴高低頻切削網的加接,以保證中波發射機頻率響應效率的顯著提高,然而,這一方法的有效應用還需要與相應因素相聯合、相補充,才能使得其優勢性得到充分的凸顯與作用。

想要將中波發射機頻率響應的改進轉化為現實,僅僅局限于理論上的研究顯然是不夠的,還需要將理論付諸于實踐活動當中來,只有將理論與實踐相結合,才能使得中波發射機頻率響應的改進效果達到最佳,才能使得我國的中波發射機技術水平得到更進一步的提高與發展。

參考文獻

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