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DF500A型短波發射機馬達驅動原理及驅動板調試方法探究

2019-08-26 01:35:26劉剛
數字技術與應用 2019年5期
關鍵詞:發射機調試系統

劉剛

摘要:本文探討了DF500A型短波發射機馬達,分析了馬達驅動原理,研究了馬達驅動板調試方法。

關鍵詞:DF500A型短波發射馬達;驅動原理;驅動板調試

中圖分類號:TN838 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2019)05-0226-02

0 引言

DF500A型短波發射機與傳統PSM短波發射機,在內部結構上具有一定程度的相似性。都由射頻系統、供配電系統、PSM系統、控制系統、冷卻系統構成。對其運行的穩定性進行分析,并探討驅動板調試方法,有利于分析馬達驅動過程當中的故障因素,提升整個馬達運行的穩定性,保障短波發射機正常運行。

1 DF500A型短波發射機馬達簡介

馬達調諧功能是影響DF500A型短波發射機穩定運行的重要因素之一。由于DF500A型短波發射機,整體的內部構造比較復雜,共有13路可調整元器件,因而,在進行運行穩定性控制的過程當中,可變電容和電感等器件都會對整個射頻輸出狀態進行影響[1]。在穩定性控制的過程當中,阻抗匹配及對整個驅動裝置的運行,具有比較復雜的影響。所有可調電容和電感都是由直流傳動機構提供動力,可調元件眾多,實時參數分析系統繁瑣。因而,控制好調諧機構可以在一定程度上對設備故障的定位起到關鍵作用,從而保障整個發射機系統運行的穩定運行。

2 DF500A型短波發射機馬達驅動原理

DF500A型短波發射機的調控系統是保障整個發射機穩定運行的重要設備之一。該系統主要利用傳感驅動系統對整個發射機的可變元器件的物理位置進行調節,從而改變其性能參數,最終實現正調諧的最佳狀態,保障DF500A短波發射機運行穩定。

在調諧系統運行的過程當中,每一個頻率需要存儲一組馬達數據,即13路數據為一組。此時可調節元件的電容和電感量會通過與各馬達位置值進行優化配合,將存儲在數據庫中的數值進行調用,完成采樣上傳。在北廣科技有限公司發布的《DF500A型短波發射機技術說明書》當中,這些數據均可查證。在DF500A型短波發射機換頻時,首先要對所播出的頻率進行粗略調整,也就是將各馬達位置值存儲到數據庫對應所對應的數值狀況,進行分析,保障所有的傳動位置都與實際的位置相一致;其次,在發射機加高壓之后,開始的階段可以利用發射機的表面值與輸出饋線之間的差值,來進行實際阻抗狀態分析,通過對參數進行調整,來保障相應的元器件,可以在細微調整的狀態下,穩定運行。最后,要對發射機的正常工作運行狀態下的細微參數,進行調整,保障調諧控制系統與馬達數據存儲位置的統計結果相適應,從而保障整個驅動裝置有效運行。

3 DF500A型短波發射機馬達驅動板調試方法

3.1 DF500A型短波發射機馬達驅動板電路系統調試

DF500A短波發射機的馬達驅動板,主要由多組運算放大電路組成,這些放大電路當中,既包含差分放大電路,也包含減法運算電路,還有各種形式的過流監測電路,濾波電路等等。除此之外,電機正反判斷電路,也是保障買達驅動板正常運行的重要電路之一[2]。DF500A型短波發射機馬達驅動放大板的工作過程,主要是板子內部電壓比較系統和電壓放大系統的電位分析過程。在系統穩定工作狀態下,馬達驅動放大板處于非工作狀態,電壓放大線路無輸出,當發射機調諧控制功能開啟時,控制器會向馬達驅動板,發出解除電壓線路的封鎖狀態指令。在這種情況下,馬達隨動電位比較電阻中心點電壓會開啟電位差比較功能,與主動電位比較電阻發出的控制電壓進行比較。并通過疊壓分析算法,來保障差分運算電路正常運行,通過差分放大系統當中的數據輸出值進行兩者電壓比較。

當比較輸出電壓大于放大系統觸發電平之后,輸出高電平,驅動鏈路導通。直流輸出到電壓放大系統當中,使馬達開始正轉和反轉,從而實現對馬達電流方向的調節。這時,馬達對應隨動電位器的轉動正式啟動,中心點輸出電壓,也會隨著電位器的轉動發生一定程度的變化。在運行的過程當中,一旦電壓與控制電壓相等,電機就會停止轉動,馬達驅動板當中的相應隨動機構,回復到初始位置。

3.2 驅動板各端子運行狀態調節

馬達驅動板當中的指示燈,可以對電流放大電路當中的正轉現象、反轉現象、過流現象以及故障現象,發出警報信號,方便監測人員,通過電源控制方法來對整個電路的運行效果進行實時監測。馬達驅動放大板通過電位器,對電機運行的加速和減速時間進行細微的參數調整,從而使整個DF500A短波發射機的馬達驅動板,按照正常的指令進行運行,避免控制諧波電機過快啟動和突然停止,對DF500A型短波發射機造成負面影響。在進行驅動放大板調試的過程當中,直流穩壓電源系統PS1可以為DF500A短波發射機的驅動放大板提供集成運算放大器,整個調試過程當中,TB1-2變動范圍約為正負10V。

3.3 DF500A型短波發射機電位器功能的調節

在DF500A型短波發射機驅動放大板調諧的過程當中,關鍵在于電位器功能的調節。P1起到調整放大板增益的作用,如果馬達順時針運行,增益值就會降低,馬達轉速下降,這時,指針就會根據自動調節的相關增益參數,來提升馬達的運轉速度,保障整個PN功能可以與P1功能優化配合,對馬達運行的時間、運行的方向進行優化分析。P2功能和P3功能,可以對馬達的加速時間與減速時間,進行優化調節,按照順時針的方向,對馬達的默認中間位置,進行定位控制,一般來說,馬達驅動版的默認中間位置,一般不作調整。默認順時針的最大位置,與默認中間位置相同,也一般不做調整。當馬達驅動板的功能設置參數,超過了系統設定的留門限度,順時針調整裝置,就會低過留門線,這時馬達驅動裝置的輸入電容器,可以進行自動調節,來對馬達驅動版的x5測試點,進行解壓測試,保障整個P8功能區塊、P9功能區塊、P10功能區塊的輸出調零[3]。

3.4 DF500A型短波發射機上機器測試數據

在上機器測試模塊,可以通過數據分析的方式,對TB-1的封鎖狀態,進行位置分析,通過解除狀態的時間參數控制,來保障上級采樣值的變化,符合整個機器運行的預設參數變化范圍。通過對TB-3的封鎖狀態分析,來對整個馬達驅動板的端子驅動狀態,進行優化調節,保障馬達驅動板的正轉反轉,分別帶有35v的電壓保障。封鎖狀態下,解除封鎖后的電壓,可以達到15V,P12共有36V電壓,TB-11、TB-13、TB-12之間,處于10V之間的變化差值,并根據隨機上機采樣值的參數變化,而不斷發生變化。北京廣播電視臺的相關檢測人員,經測試后發現,最佳的調諧控制參數為9.67V。

4 結語

綜上所述,DF500A型短波發射機,維修操作比較復雜,但只要做好穩定性控制工作,就可以促進調試板驅動工作順利進行。從本文的分析可知,研究DF500A型短波發射機驅動馬達原理與驅動板調試方法,有利于技術人員從發展的角度,對DF500A型短波發射機進行原理分析。因而,我們要加強對DF500A型短波發射機的實踐研究。

參考文獻

[1] 李博.紅外熱成像儀在DF500A型短波發射機檢修維護中的應用[J].西部廣播電視,2019(5):219-221.

[2] 羅天涯.DF500A型500kW短波發射機電控及保護電路的改進[J].廣播電視信息,2016(S1):14-16.

[3] 莫周鵬.DF500A型500kW短波發射機射頻末級電子管的全壽命管理[J].通訊世界,2015(18):61-62.

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