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广播电视发射机逻辑系统故障处理及维护

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维普资讯 http://www.cqvip.com 文章编号:1006"---5628(2002)09—0015—03 《西部广播电视>2002年第9期 广播电视发射机逻辑系统故障处理及维护 谭泽海 (广西北海广播电视发射中心,广西北海市536000) 广播电视发射机的逻辑控制系统一旦发生故 障,不仅会造成发射机工作失控,还有可能造成停 1.1控制取样信号 控制取样信号包括: ——播,损坏大功率功放管甚至末级发射电子管,造成 经济损失。而这部分电路涉及面广,维修起来较困 难。虽然不同的发射机有不同的逻辑控制系统,但 值班员开关机所输入的信号,如开关机信 本机的连锁开关信号,如风接点、温控开 号、人工自动开关信号、复位信号等。 ——它们有一定的共性,掌握了这些共性,就有助于检 修、维护好发射机。 1发射机的逻辑控制系统 关、门开关、微动开关、交流接触器副接点、继电 器接点开关等。 —本机的保护取样信号,如过电压取样信 总的来说,发射机的逻辑控制系统就是一系列 的“智能”开关,如图1所示。 号、过电流取样信号、检波取样信号等。 1.2信号处理电路 信号处理电路包括:延时电路、记忆电路、计 控制取样 信号处 配电及 输入信号 理电路 控制 电路 = 故障保 护电路 数器电路、工作指示电路、各类触发器电路等。 1.3开关控制电路 开关控制电路包括:各类继电器、晶闸管驱动 图1发射机的逻辑控制系统 电路等。 ÷}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}-{・}_{・}_{・卜{・}_{・卜{・}_{・}_{・}_{・卜{・卜{・卜{・}_{・}-{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}’{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}-{・}_{・}_{.} 表2 PAs损坏数目与输出功率的关系 配器、放大器和合成器等射频部件以三维模式进行 设置,使三者之间的信号路径最优;将发射机的放 大组件分解为尽可能小的模块,使拆卸、维修和更 换相对方便;模块直接插入带隔离的合成器,支持 热插拔,没有使用对通道敏感的射频电缆。 3)备份功能强大。作为选件,用户可以备份 一不工作的部件 最好情况下输出功率 最坏情况下输出功率 1个PAs损坏 2个PAs损坏 3个PAS损坏 100% 100% 100% 100% 80% 40% 移去1个模块 移去2个模块 100% 100% 100% 70% 6结束语 台能自动进行切换的激励器。中间放大器PAs 本文以Z10CD调频发射机为例,分析了哈里 成对工作于主、备模式,亦可自动切换,并且任何 一斯生产的Prr zTM系列发射机的射频信号流程,可 以看出,该种机型具有以下几个特点: 1)PT Z'rM系列发射机以DIGIT CD FM激励 个PA模块都可替换IPA模块,无需调整。 4)每个PAs最大可输出功率为425W,典型 输出功率为300W、340W,模块冗余量大。当多 个模块或PAs损坏时,通过调整模块位置,使损 坏的PAs位于不同的四组件,发射机仍可满功率 输出。▲ (收稿日期:2002—07—25) 器作为标准配置,通过接口模块可输入24位 AES/EBU数字立体声音频信号或模拟节目信号, 在数字域内产生全立体声调频波形,提供真正的 16位数字音频质量。 2)该机型采用Z轴三维电子设计理念:将分 谭泽海:广播电视发射机逻辑系统故障处理及维护 9-15 维普资讯 http://www.cqvip.com 1.4配电及故障保护电路 配电及故障保护电路包括:发射机风机、低电 压、高电压、激励等配电电路,信号衰减电路,信 号封锁电路等。 1.5输入控制取样信号 输入控制取样信号经过信号处理电路后输出一 系列的驱动信号,驱动开关控制电路,使这些开关 按顺序、实时地通断,直接或间接地完成整机的配 电及故障保护功能。 当发射机出现故障时,其控制取样信号就不同 于正常值,这样,经过信号处理电路、开关控制电 路处理后,就能控制相应的开关的通断,从而完成 相应的断电或保护功能。当然,如果是逻辑控制系 统自身的故障,也会出现误动作。因此,只有熟悉 发射机的逻辑控制系统的线路走向,才能做出正确 的判断。 2与逻辑控制系统有关的故障及检修 2.1故障1 【现象】CSD一1一IV/、厂一1型分米波电视发射 机,开机后不能加上灯丝低电压。 图2发射机开关机前级控制电路 【分析与检查】经检查,为KF2故障。KF2为 FC一620末前级腔体风接点,见图2。因风筒安装 位置不好,造成接触不良。这属于控制取样输入信 号故障。 2.2故障2 【现象】GSUF—I一Ⅱ型电视发射机,开机后 只能上半灯丝电压,延时90s后仍不能上全灯丝电 压,如图3。 风接点温度开关腔体连锁广—————1 +30 v — /c—— 、■__一 —— _ 灯丝调整板I_  图3开关机延时控制电路 【分析与检查】经检查,为FC一502末级腔体 连锁开关接触不良,造成+30V电压不能到达灯丝 调整板。此开关压在腔体出风口的隔板上,不易察 觉。这属于控制取样信号故障。 2.3故障3 【现象】 15型电视发射机,开启激励器 后驻波比指示灯亮,功率下降一半多,如图4。 …300 w ̄合器 鼋I I输10 dB K ̄ 图4驻波比保护电路控制图 【分析与检查】从定向耦合器来的入/反射波信 号启动驻波比保护电路,使继电器K4动作,而 K4又控制K5使其自锁,封锁激励器,使输出衰 减10dB。按复位键不能复位,说明确实存在驻波 比大的问题。经检查,为300W输出接到环行器的 接头接触不良。这属于逻辑系统正常起控,保护 300W激励器。 2.4故障4 【现象】Tw315型电视发射机,开机后发现 高电压连锁灯、准备灯全灭。 【分析与检查】经检查,电压虽然能上风机, 但不能上全灯丝。人为打开后门连锁开关,正常时 这两盏灯应亮,但依旧不亮,可见与连锁无关,检 查逻辑系统电源,其中一路+12V电源为OV,其 初级绕组0.75A熔断器烧断,而这组电源正好是 控制上全灯丝、偏压逻辑回路的。这属于逻辑系统 的电源故障。 2.5故障5 【现象】CDG一100W发射机,开机后未按启 动键却能自动开机,相当于按下启动键。 【分析与检查】检查三次过负荷保护盒内的复 位电路(见图5)。 复位电平 启动键一 _ +l2 V 号 图5过负荷保护及自动开机复位电路 发现BG17短路,造成BG1的基极始终为低电 平,BG1截止,输出高电平,打开了与门输出的 正常开机信号。而正常的复位电路通电后由于C1 《西部广播电视》2002年第9期 维普资讯 http://www.cqvip.com 的充电,使BG1的基极电压由高变低,复位电平 由低变高,当复位电平为低电平时,与门输出低电 平并自锁,这时候1端为低电平,复位电平随后变 为高电平,开启了与门,这时只有按下启动键输入 高电平,才能开启与门,输出正常的开机信号。这 属于逻辑系统信号处理电路故障。 2.6故障6 【现象】FM103一I调频发射机,开机后偶尔 掉高电压,之后发展为不能上高电压。 【分析与检查】检查高电压部分的逻辑电路。 该电路的取样信号采用隔离式光耦合器,见图6。 实测A点电位不对,怀疑光耦合器B3损坏,更换 后故障依旧。检查C5,明显漏电,造成B3失电, 更换C5后故障排除。这属于输入控制信号电路故 障。 B.... 图6 FM机高电压控制图 2.7故障7 【现象】Tw315型电视发射机,关机后风机 C 自动延时正常,风停后,风指示灯要5mi0 n才熄 灭,正常时在风停下2s后熄灭。 【分析与检查】关机后重新通电,不按启动键,.]’  人为模拟风接点接通后放开,这时竟然能上全灯 丝。无风冷能上全灯丝,5min时间烧毁FU一113 绰绰有余。显然,该延时电路(见图7)有故障。 r一一一一一一一一一一一一一一1 图7延时电路 按图7,r=R5・C5=100k12・22 ̄F=2.2s 而实际上检查线路板,R5在A点断开后接到 别处,这样就造成延时电路的充电回路是V1的反 向电阻和C5,即r=Rv1反向・C5》R5。C5。这就 形成了延时电路,其延时远远大于2s,此是厂家 谭泽海:广播电视发射机逻辑系统故障处理及维护 错接之误,重新改接后恢复正常。 2.8故障8 【现象】CDG一100W发射机,开机后不能上 风机,逻辑电源正常,逻辑小盒冷却及低电压控制 电路中的继电器J1状态正常。 【分析与检查】如图8,经检查,熔断器BX1 烧断,造成交流接触器JC1无电,风机不转。这属 于配电电路的故障。 图8冷却及低电压控制图 2.9故障9 【现象】CDG一100W发射机,开机后在启动 低电压的同时也上高电压。正常时在上完低电压延 时约5min后才能上高电压。 【分析与检查】检查高电压延时电路(见图9)。 C4为定时电容。当B点为低电平时,BG4导通 (静态时),+12V-*13G4ce脚一C4一BG19一R5一 一6V迅速充满电荷。当B点变为高电平时,BG4 截止,C4放电路径为(动态时):C4正极一R8一 R5一R6一w1一C4负极。 随着C4放电,A点电位由高逐渐变低,调整 Wl可校正延时时间。经检查,为C4松脱,由上 述分析可见,当C4无电容量时,A点电位由高逐 渐变低(5min延时)的过程消失,直接输出低电 位,控制上高电压。重新焊好C4后,恢复正常。 这属于信号处理电路故障。▲ +l2 V B A点圈 图9高低电压控制电路 (收稿日期:2002—06—18) 9-17 

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