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文档简介

1、全固态PDM1KW-中波广播发射机原理、使用及维修无线局第九批技术巡检组目 录1、序言2、技术指标3、工作原理3.1 整机原理图3.2 激励器3.3激励前级放大器3.4激励驱动放大器3.5音频处理器3.6调制器 功率放大器3.8 450W功放单元3.9 输出匹配网络3.11接口板及保护电路3.12微机控制器3.13 场地要求3.14 操作说明3.15 全固化1KW-型机控制电路简介3.16 全固化1KW型方框图 4.检修与维护及常见故障分析 5.故障检查与分析的一般方法 6.原理图附录 7.常用集成电路的功能说明附录1.序 言当前,我国各级广播电台在用的发射机,基本上是老一代落后的电子管发射机

2、,极少数全固化发射机均是从国外进口的。正泰公司生产的全固化发射机是引进美国BE公司最新技术,经过消化吸收,结合我国具体国情,独立研制开发,具有自主知识产权,属高新技术产品,属于替代产品和更新换代产品,它与电子管发射机比较,具有技术指标高,工作稳定、可靠,效率高,节约能源,维护费用低,且可以实现自动化运行等诸多优点。是目前全国各广播电台首选产品和正在运行电子管发射机的替代产品。正泰公司1KW全固化中波广播发射机在研制过程中综合消化和吸收国外先进技术,适合中国国情,配备微机控制系统,可自动检测设备工作状态,适应环境自动化调整设备输出功率,放大器工作电流,保证设备处于安全运行,尤其适应高山艰苦无人执

3、机状态,并可通过电话拔号系统访问设备工作记录,对管理部门提供极大方便。该机的主要特点有:采用多重保护系统;采用微机控制,实现可预置每日多次不定时自动开关机,并按程序执行等诸多功能;由于采用MOS-FET器件,工作于开关状态,效率高;由于采用全固化技术,失真、噪音等指标远于电子管发射机;维护费用低,因全固化器件在无意外条件下,不用定期更换,因此从维护角度考虑,不仅减少了更换器件维护工作量,而且不必备有大量的低寿命器件和采购费用;采用先进的防雷措施;操作方便,运行安全;微机本身有不间断运行10年的时钟系统,在无意外条件下,运行程序不丢失;低噪声,长时间工作不会由于噪音引起疲劳。以上概要阐述本机的一

4、些特点,对机器及各部分功能的详细说明见相关章节。2、技术指标(1) 输出功率 额定值:1KW(可达1.3KW) (2)RF负载阻抗 50、75、230不平衡。 (3)RF频率范围 531KHz1602KHz (4)频率稳定度 ±1Hz/天或1PPm (5)音频频率响应 30Hz10KHz ±1dB(6) 音频频率失真 50Hz8KHz 在90%调制时优于% (7) 信噪比 优于60 dB(音频1KHz测试)(8) 调制能力 125 %正峰调制(音频1KHz测试)(9)载波跌落 优于 %(1KW,100调制)(10)RF谐波 相对于载频优于-75 dB(11)残波幅射 相对于

5、载频优于-75 dB(12)音频输入 600平衡 (0 dB12 dB可调,额定值+1 0dB)(13)供电要求 A、 交流380V,50 Hz,三相五线制,3KVA B、 电源波动 ±5%(电压,频率)以内保指标 ±10%(电压,频率)以内机器正常工作。(14)总效率 72%(典型值)(15)使用环境 A、温度:-1050(海拔高度每上升500米下降3) B、相对湿度:095 C、海拔高度:04000米 (16)遥控检测A、 发射机自动开/关机 B、发射功率电平 C、反射功率电平 D、RF驱动故障报警E、PA盒故障报警F、驻波比大故障报警G、主整电源电压和各种直流电压 (

6、17)机箱尺寸长×宽×高)190cm×56cm×70cm3、工作原理 3.1整机方框图 全固态1KW中波广播发射机采用PDM调制方式。设备由激励器、激励前级,激励驱动,调制器、RF功率放大单元、槽路匹配箱、继电器控制板,功率控制,功率调幅告警,微机接口板、微机控制器、电源整流器等组成。微机控制器根据用户需要配备。激励器采用先进的频率合成技术,频率范围覆盖整个中波段,通过拨盘开关预置得到所需频率。功放单元由3个450W功率放大单元合成组成1KW放大器,最大输出功率可达1.3KW。发射机可在载波功率1.2KW正峰节目调制125%下连续工作。天线阻抗可配50,

7、75和230不平衡传输线。发射机结构合理,维修方便,功放单元、激励器、激励前级,激励驱动,调制器、微机控制器均是独立小盒,可单独抽出维修。检测保护功能齐全,具有所有电源电压、发射功率、反射功率、射频驱动、射频电流的检测及保护电路。当发射机发生故障时检测电路及时检测到故障部位,由指示灯显示,当发射机功率不足或调幅连续过低时则实施报警。微机控制器可设置1个月内的自动开关机,一天最多可设3次开关机,可实时检测发射机的工作状态,如入射功率、反射功率、调幅度、主电源电压,电流等,并把一个月的检测结果儲存起来,通过面板上的按键随时查阅所存数据,上级主管部门可通过网络随时检查管辖范围内的下属部门机器的运行情

8、况。3.2 激励器激励器原理: 激励器原理请看ZT05007DL. 激励器原理框图如下:激励器采用了先进的频率合成技术,锁相速度快,频率稳定可靠,覆盖整个中波波段531KHz1602KHz,激励器原理图见ZT05007DL。振荡器分三个波段,由6位拨码开关P2控制,当1、2位接通、其余断开时为HzMHz;、当3、4位接通、其余断开时为12.00MHz;当5、6位接通、其余断开时为MHHz。拨码开关在“ON”位置时为接通。P2-波段:激励器输出频率 520 KHz800KHz; P2-波段:激励器输出频率 800 KHz1200KHz;P2-波段:激励器输出频率 1200 KHz1700KHz。

9、 压控振荡器的频率范围选定后,使用12位拨码开关P1预置所需要的工作频率。P1开关(ON位置)为“0”,(OFF位置)为“1”,要把频率的有效数字(以KHz为单位)变成二进制码,然后在十二位拨码开关上拨码。拨码开关的位序是从左到右,而二进制数码是从右往左看,即低位在右,这一点要注意。例如,要选900KHz,要把六位拨码开关P2的第3,4位接通。900的二进制码为001110000100,十二位拨码开关位置如下:拨码开关位号123456789101112900位置001000011100P1的开关位置与工作频率(Fc)之间的关系 见附表1。预置载频Fc的频率间隔为1KHz。本机频率源采用高精度的

10、晶体温补振荡器,频率稳定度达到5×10-7 Fc/天。附 表 1Fc(K)二进制码P1位置Fc(Kc)二进制码P1位置53100100001001191800111001011054000100001110000111000010092700111001111154900100010010193600111010100000010101110055800100010111094500111011000156700100011011195400111011101057600100100000000000010010096300111100001158500100100100197200

11、111100110000110011110059400100101001098100111101010160300100101101199000111101111061200100110010000100110010099900111110011162100100110110110080011111100000000111111006300010011101101017001111111001639001001111111102664800101000100000010001010010356570010100100011044001010000010666001010011010105367

12、500101010001110626840010101011000011010101001071693001010110101108000011100001070200101011111010897110010110001111098720001011010000000010110100110772900101101100111160011101000107380010111000101125747001011101011113475600101111010000101111010011437650010111111011152000000010010774001100000110116178

13、30011000011111170792001100011000000110001100117980100110010000111880010010100108100011001010101197819001100110011120682800110011110000111100110012158370011010001011224000100110010846001101001110 1233855001101010111 1242864001101100000000001101100 1251873001101101001 1260001101110010882001101110010 1

14、269891001101111011 1278900001110000100001000011100 12879090011100011011296000010001010Fc(k)二进制码P1位置Fc(Kc)二进制码P1位置1305145813141467132314760010001110101332001011001010148513411494135015031359151200010111101013680001101010101521137715301386153913951548001100000110140400111110101015571413156614221575143

15、115840000110001101440000001011010159314491602锁相电路由并行输入PLL频率合成器MC145151(N1),压控振荡器VCOI,II,IIIMHz的方波,输出为VPP=5V,经MC145151内部R计数器512次分频后送到鉴相器。Fn的频率为: ÷512 = 10KHz。 R计数器的分频次数由RA0、RA1、RA2(N1的5,6,7脚)决定。512分频RA0、RA1、RA2的状态为110。压控振荡器VCO输出频率为: F1.=10Fout Fout是激励器的实际输出频率。 F1.由N1的1脚输入,经N1内部14位÷N计数器分频后送到

16、鉴相器的另一个输入端,其频率为Fn= 10KHZ,N分频器的分频次数由P1决定,根据Fout频率来决定所预置分频数。预置频率计算方法如下: N分频数 = F1÷10KHz=10×Fout÷10KHz=Fout×10-3P1的状态为2进制数,P1的N位代表2N分频。下面以531KHZ为例说明如下: Fout=531KHz,所以N=Fout×10-3=531 次 N的位置29+24+21+20=512+16+2+1=531当锁相电路锁住频率时,鉴相器输入的两个频率Fn和Fn频率完全相同,并且相位差固定不变,鉴相器A和鉴相器B输出一个相应的鉴相电压波

17、形。鉴相器A为单端输出,其输出为5V脉冲波。鉴相器B为差动放大双端输出,其输出也是5V脉冲波。鉴相电路A和B的输出可以任选一种。本机选用鉴相器B,鉴相电压输出由N1的9脚和8脚的差分电压得到。鉴相电压经N2差动放大后,变成单端输出的脉冲波信号。此电压要经由L10,C8,C13组成的低通滤波器LPF后,变成稳定的直流电压(即VCO的压控电压)。压控电压变化范围为115V。压控电压越高,压控振荡器输出频率越高,反之则相反。 激励前级原理请看ZT04008DL。 原理方框图如下从激励器来的方波12V高频信号经过R1、C2、C6、W1和U1D构成占空比调整电路。R1、C2是积分电路,把方波的前后沿改变

18、,调W1来改变输入方波前后沿的斜率,得到U1D的输出方波占空比的调整。U1A和R2,D1,K1组成RF信号封锁电路,当K1断开时,U1A-1脚为高电平。U1A打开,U1A-2脚的RF信号通过,U1A-3脚有信号输出。当K1合上时,U1A-1脚变为“0”电平,U1A关断输出,U1A-3脚变为“1”电平。前级放大器采用的是CMOS集成电路,电源电压范围为318V,一般采用12V或15V。我们采用稳压的+15V电压。Q1和Q2组成推挽放大电路,是电流放大,提高负载能力。Q1为MOS-FET,P型沟道场效应管,Q2为MOS-FET,N型沟道场效应管,在脉冲的正半周Q2导通,Q1截止,负半周Q1导通,Q

19、2截止。其输出为方波,因为Q1和Q2的输入电容,输出电容的影响,当输入端栅极电压波形占空比为1:1时,输出不一定是1:1的方波。为得到占空比为1:1的输出波形,在输入端有占空比调整电路。4050是同相驱动门。几个门并联使用提高负载驱动能力。3.4 激励驱动放大器激励前级放大器原理请见ZT01018DL。原理方框图如下激励前级来的RF信号送到T1变压器的初级,T1的两组次级分别送到场效应管G1和G2的栅极。T1是1:1的高频变压器,T1两组次级上得到的电压正好幅度相等,相位相反(差180°),因此G1,G2轮流导通。R1,C1和R3,C2高频提升网络,改变方波的前后沿。IRF140的栅

20、极与源极(GS)间电压不能超过20V。G1,G2组成推挽放大电路,供电电压为-72,经L1,C3,C4滤波后供给。推挽电路中的G1,G2是轮流导通,信号的正半周G1导通,负半周G2导通。在推挽电路的输出端得到占空比为1:1的方波,幅度为-72V。L和C5组成基波串联谐振回路,滤除高次谐波成分。C5,L的计算方法如下。 2=1/LC在f=531KHZ时为例计算L值如下:先设C5=5×6800P=28000P因为2=1/LC所以L=1/2C=1/(2××106)2×28000×10-12=3.2(H)C8、C5、CR1、CR2、C7组成分压检波电路

21、,谐振回路的RF基波信号幅度为80Vpp左右,经C8、C6分压得到50V左右电压经全波整流后得到直流电压,此电压送到功率控制板的激励驱动故障检测电路中。当RF输出发生故障时,串联谐振的输出为0或者幅度减小。此时,相应地检波后的直流电压变小,故障电路检测到故障信号时马上封锁功控电压。3.5 音频处理器音频处理器原理请见ZT01003-1DL。 音频处理器方框图如下音频输入信号阻抗为600平衡输入。音频信号首先经过L1,C1,L2,C2组成的低通滤波器,滤除无用的高频杂波信号后送到U1差动放大器。U1把平衡的音频信号变成单端输出信号,并且加以放大。U1的输出信号经W1电位器调节后送到音频压缩器NE

22、570的5脚。音频处理部分由音频压缩器,窗口比较器和线性检波器组成。音频压缩器由U3(NE570)和外围元件组成。NE570是由可变增益单元和放大单元组成压缩器,并具有失真调节端,调节W2使失真达到最佳状态。音频压缩前后NE570的管脚电压如下表:NE5701(16)3(14)47(10)8(9)压缩前电压(V)002压缩后电压(V)1.202窗口比较器由U4(LM319)和外围元件组成,窗口输入信号上限电平为2.8VDC,下限电平为1.3VDC,当输入的音频信号在窗口之内时,音频处于不压缩状态,窗口比较器输出高电平,当输入的音频信号超出窗口之外时,音频处于压缩状态,比较器输出低电平。 线性检

23、波器由CR1、CR2、Q1、Q2、U5及外围元件组成。起限前比较器输出始终是一个高电平,开始起限时比较器输出负脉冲,此脉冲经检波器检波,又经阻容滤波电路滤波后变成直流,又U5放大器放大后送到NE570的1脚控制压缩器的增益。U1的1脚电压越高音频压缩越大。U6及周围电路和M1组成压缩电平指示,调节W3,W4来校准M1的准确刻度。输入的音频信号高于0dB时受到压缩,压缩范围为20dB,输入的音频信号大于20dBPP,经R39,R40分压后为0.7V,U2的放大倍数 A = (1+R42÷R41)=1+2/1=3U2的输出幅度为: ×3 = 2.1V(VPP)3.6 调制器调制

24、器原理请见ZT01003-2DL。 调制器方框图如下调制器由多路混合器,方波振荡器,三角波发生器,脉宽发生器,故障封锁电路等几大部分组成。从音频处理器来的音频信号经U7A缓冲,通过W1幅度调节后送到后级。开关K是“测试/工作”状态转换开关,开关K合的位置时为工作状态。此时,调整W4使整机调幅度最大达到90%。加了低通滤波以后,音频频响有所改变。不同机器频响特性有所有同,通过改变C14电容值可补偿整机频响。U5B及外围电路组成功率控制信号放大器。接口板来功率控制信号是012V之间变化的直流电平。首先通过W5调整满足功率输出的要求。R21,C12是低通滤波器因为功率控制信号受长线连接及电磁波干扰等

25、因素,有干扰信号存在,通过R21,C12滤波后变成平滑的直流电平,又通过U5B放大器1倍后送到乘法器的2脚。U7B及外围电路组成有源低通滤波器,把无用的高频成分滤波掉,S1,S2的位置与截止频率的关系如下:截止频率S1S210.5KHzOnOnOnOffOffOff7.5KHzOffOffU6B是加法器,把音频信号叠加到直流电平上送到乘法器U4(AD538)的10脚。W3调整直流电平的高低。U4是一只模拟乘法/除法器,它把10脚的音频信号和功率控制信号(以输出功率成正比的直流电平)经过数学运算后在8脚输出。W2可调整音频失真,W1可调整输出电平的相对直流电平。CY2是方波振荡器,振荡频率为5.

26、12MHz,经U8十六分频,Q3是电平转换电路,把TTL电平信号转换成CMOS电平,也就是把5V方波变成15V方波。U3是双D触发器,每级接成二分频电路,共四分频,四分频后得到频率为80KHz幅度为15V的方波,送到三角波发生器U2A的2脚。三角波形成器把80KHz的方波信号变换成线性三角波,幅度为0到+6V。TP2端点可检测三角波波形,改变R16和C6的值可调节三角波幅度。U1A和Q1组成可变脉冲宽度发生器,它把U4 乘法器来的载频基准/音频信号与80KHz的三角波相比较,产生一个与音频波形相对应的,幅度为+15VDC,脉冲宽度可变的方波信号(调制驱动信号)输出到功率放大单元。U1B和周围电

27、路组成脉冲平均宽度检测电路,此电路当平均脉宽超过55%时U1B-7脚的电平翻转,K1继电器释放,切断调制信号输出,以保护后级功率放大器功率输出过大而损坏器件。 Q2及周边器件是故障保护电路,当接口板上检测到故障信号时插头J2-4脚产生一个高电平,使Q2导通,U1A-12脚变为“0”电平,关断调制输出信号。U2B、C3、R10、R11、R12构成开机瞬间保护电路,刚开机瞬间U2B(比较器)的5脚电压高于6脚,输出端7脚为高电平,使Q2导通,封锁调制信号输出,保护机器。C3慢慢充电,5脚电压缓慢下降,当5脚电压低于6脚时比较器(U2B)翻转,解除封锁,此时各种电压都已稳定,机器可以正常工作。3.7

28、 功率放大器功率放大器原理请见ZT01005DL。 此组件能输出1400W载频功率。由输入电流表M1指示功放盒的总电源电流,它是RF输出一个直观指示。后面板上的DS7发光管指示-72V电源。每PA放大单元的-72V电源是并联供电的。因为功放盒在满负荷工作时电流较大,纹波系数也较大,所以用3只20000F的大电容器进行电源滤波。激励器来的载频驱动信号经R1缓冲,L1调谐到载频,调谐后的载频信号要求幅度80100V的正弦波。输入的调制驱动信号是一个含有载波电平和调制音频信息脉冲宽度可变的方波。调制器的输出是一个负直流电压(与输出载频功率相对应)与解调后的音频信号迭加,通过P2-12测试点检测。DS

29、1、DS2、DS3分别显示功放单元1、功放单元2、功放单元3的故障指示,它们的正极连接到一起送到整机面板上的功放盒故障指示,此端电压正常时为24VDC,故障时略有降低。U1及外围电路组成调制故障指示电路,U1的电源由-72V电源经R1分压CR4(12V)稳压后供给。U1的低电位是-12V(既逻辑“0”电平),高电位是0V,(既逻辑“1”电平)。DS4、DS5、DS6分别指示功放单元1、功放单元2、功放单元3的调制驱动故障。U1是四组比较器,本电路利用三组,工作正常时U1-5、7、9脚电位为-1V左右,U1-4、6、8脚电位为-1.5V-10V,U1-2、1、14脚输出为0V,DS4、DS5、D

30、S6均不亮;当三个功放单元中其中一路调制故障时,U1-5、7、9脚电位不变,U1-4、6、8将有一脚电位为0V,U1-2、1、14中相对应输出脚变为-12VDC,相应指示灯亮。T1、T2、T3高频功率合成变压器,是每个功率放大单元的负载,耦合到变压器次级上的RF功率,通过三个变压器次级串联达到功率合成,合成的RF功率信号通过插头J2送到槽路匹配箱。3.8 450W功率放大单元450W功率放大单元原理请见ZT01016DL。 原理方框图如下 在1KW功率放大器中有三个相同的调制器/功率放大单元,每个单元能提供450W的RF功率。调制器/功率放大单元由电平转换、调制驱动、低通滤波器、RF功率放大、

31、电流不平衡检测、温度越限保护等几部分组成。下面分别介绍各部分原理A电平转换 A2板的R4,R5,CR2组成输入保护电路,CR2的负极为高电平时调制信号正常通过,当低电平时切断调制信号,保护功放管。电平转换由三极管Q3、Q4和电平驱动电路U1及相关电路来完成。调制器来的输入信号是0V(逻辑0)到+15V(逻辑1)之间脉冲宽度可变的方波,经过Q3和Q4电平转换成-72V(逻辑0)到-60V(逻辑1)之间变化的调制驱动信号,U1把小电流的方波变换成大电流驱动,以满足后级140场效应管的饱和导通。CR3是12V稳压二极管,它提供U1和Q4的电源电压,所以U1和Q4的相对电源电压为12VDC。B调制驱动

32、电平转换后的调制信号,分两路通过7667放大器电流放大后,分别驱动调制功放管Q1和Q2。7667放大器的电源是通过R7降压,CR3(12V)稳压后得到,它的低电位是-72V,高电位是-60V。功率场效应管Q1、Q2和阻尼二极管组成调制驱动电路。Q1、Q2并联驱动,工作在开关状态,开关速度很高,其输出高电平为0V低电平为-72V的方波。当Q1、Q2的基极为逻辑1电平时Q1、Q2就导通,并将-72V电压加到低通滤波器(LPF),当Q1、Q2的基极为逻辑0电平时,Q1、Q2就关断,此时阻尼二极管CR1维持电流流进LPF,并且使Q1、Q2源漏间免于高电位(如果阻尼二极管CR1或可控硅二极管Q11有问题

33、,将可能使Q1、Q2损坏,在大多数情况下也会引起U1损坏)。C低通滤波器低通滤波器由L1、L2、L3、C1C5组成。它由两节K形低通滤波器和一节M形低通滤波器联接组成。滤波器原理请翻阅有关滤波器的参考书。此滤波器滤去(80KHz)脉宽调制频率成份和音频以外的高频成份。L3、C5并联谐振,成为80KHz的阻塞网络。在载波状态下LPF的输入为脉冲宽度相同的方波,通过LPF滤波后变为负的直流电压,此电压的高低与载波输出功率相对应。在有调制音频的状态下LPF的输入为脉冲宽度可变的方波,通过LPF滤波后变为直流负电压上迭加音频波形,此音频幅度的大小代表调制度的深度。CR10是过电压保护二极管,吸收开关瞬

34、间产生的过高脉冲。D功率放大器功率放大器由场效应管Q3Q10,双向稳压二极管CR2CR9和RF驱动变压器T1、T2组成。接成两个并联推挽(桥式)D类RF功率放大器。电路简化成图a,下面,在图a中对其进行说明。图a. RF功率放大器电路桥式电路工作原理是:4只MOSFET场效应管随着回在其栅极上的RF电压而反复地导通、截止,它们的开关时间关系如图a所示。在RF信号正半周时,Q4、8和Q5、Q9导通,Q3、7和Q6、10截止;在RF信号负半周时,Q4、8和Q5、9截止,而Q3、7和Q6、10导通。这样RF信号被放大,并在输出变压器上叠加,组成完整的RF信号,以方波形式输出。图b是其等效电路。该图中

35、MOSFET的导通电阻Ron=r,MOSFET的导通,截止动作用S1、S2代表,从输出变压器向负载看,两端等效电抗A、 B之间电压波形如图C所示。图b:工作原理等效电路图C:A、B之间电压E电流不平衡检测电流不平衡检测电路由T1、CR1、R1、R2和C3构成。变压器T1的两个初级绕组圈数相等,相位相反。当T1的两个初级绕组上流过的电流相同(即后面的所有的功率场效应管都工作正常)时T1的次级绕组上感应电压抵消为0,当T1的两个初级绕组上流过的电流不相同(即功率场效应管有损坏或工作不正常)时,T1次级绕组上产生感应电压,此电压由二极管CR1半波整流后C3上建立一个正电压,触发可控硅导通,封锁调制信

36、号输入,以免损坏扩大。Q1有记忆功能,电源关闭后再启动才解除Q1的状态。F温度检测及保护温度检测及保护电路由A2板上的RT1、三极管Q1、Q2和可控硅Q1、Q11及周围电路组成。RT1是热敏常开开关,当功放盒内温度升到80时RT1接点闭合,三极管Q1导通,可控硅Q1开启三极管Q2的基极电平变为0V,一路通过CR2封锁调制信号输入,另一路Q2导通,约12V电压加到可控硅Q11的控制极上,使Q11导通强行关断调制器输出,保护机器。39输出匹配网络槽路箱ZT05000发射机功放级到天馈线之间的匹配网络称之为槽路。整个槽路中的元器件,如槽路线圈、槽路电容及其相关的取样装置如:电流、电压取样装置,定向耦

37、合器,避雷放电装置等统装在一个屏蔽体里称之为槽路箱。1KW中波机匹配网络选择的是一个倒L网络和1个T型网络相组合的匹配网络。它能很好的实现整个中波频段(5311602KHZ),天馈线阻抗在50,75,230,任意情况组合的匹配。且有较高的传输效率,及良好的滤波效果。其电路形式如下:槽路参数的计算:R1-PA盒输出阻抗R3-天馈线阻抗R2-倒L-SGN T网络之间等效阻抗R2=R3匹配网络计算:1 倒L网络 2 T型网络 B 定向耦合器ZT05018DL电器结构如图所示:图中B1为定向耦合器变压器,初级线圈匝数少,次级采用匝数完全相同的两组绕阻,同名端如图所示。R1,R2次级线圈的负载,阻值完全

38、相同。变压器的次级中心头接入一个电压V3,V3电压正好调到无反射功率时V1和V2的绝对值相同。V3电压为2端为正,1端,3端为负。当反射功率为0时,I反=0,I正在初级线圈中流过,次级绕组上产生感应电压V1和V2。V1的方向1端为正,2端为负,V2为2端为正,3端为负。因此V1和V3在负载电阻R1上产生的电压,正好幅度相等,方向相反,输出为0,表示反向电压;V2和V3在R2上产生的电压正好幅度相等,相位相同,合电压为2V3,表示正向功率。当有反射功率存在时I反与I正正好方向相反。故I反反向电流在R1和R2产生的电压V1,V2反,正好与I正在R1和R2产生的电压V1和V2的电压相位相反。VR1=

39、V3-(V1正-V1反)=V3+V1反-V1正 表示反向功率(1)VR2=V3+V2正-V2反 表示正向功率(2)以上式表明反射功率电压VR1随V1反的增大而增大 入射功率电压 VR2V2反增大而减小310 电源及控制电路 A整机控制面板CB3表指示载频输出功率和反射功率,通过面板上的开关选择指示。CB2是电压表指示主整电源电压(-72V)。AN1是开机按钮,AN2是关机按钮。当总电源开关合时微机控制器电源和控制用24V电源接通,再按开机开关AN1时激励器、激励前级,激励驱动,调制器、主整电源接通。此时功放盒的(-72V)电压缓慢上升,约延时3-5秒钟后继电器控制板J2吸合-72V完成供电。B

40、 主整电源主整电源由主整变压器B,三相整流模块ZL,滤波阻流圈L以及装在PA盒上3个22000f电解电容器构成。主整变压器是将三相380V的电压降压为三相55V经MOS-70/500三相整流模块作三相桥式整流,经过电感和电容组成的T型滤波器进行滤波,输出为-72V的直流电压作为功放级的直流电压,最大输出直流电流可到30A。1 激励器驱动电源其电压为-72V,它是从主整-72V电源经继电器控制板J2吸合后得到。,在调试过程中,激励驱动电压峰-峰值在80-100V之间, 2 控制电路自动空气断路器QF作为整机总电源开关,交流接触器KF作为手动或自动开关的受控开关。控制电路的电源为24V,它是由B1

41、和整流稳压控制板组成的一个稳压电源。控制原理:KA-HH54P24VDC 控制继电器,控制电压+24VKF-EJXL-32A/220V 接触器32A,220V。SA,SB为带灯控制按钮B1-24V整流电源变压器WY2-24V整流稳压电路板当按动SA(AN1)按钮时,SA(AN1)接通KA加电吸合,KA控制接点常开点接通后KF线通电吸合,此时主整变压器加电,有直流-72V的输出。按动SB(AN2),继电器KA断电释放,自保接点KA释放,同时交流接器KF释放。J1并联在SA两端,J2与SB(AN2)串联,微机通过控制J1,J2的工作实现自动开关机的功能。利用KF的二个接点(一开,一闭)实现开机关机

42、的显示,KF工作红灯亮,表示工作,反之绿灯亮表示停机。4其中R1为负载电阻,R4为泄放电阻,当开机时KF接点断开R4与-50V断开,当关机时KF接点闭合,电容C上的电压通过R4很快放掉。RS-50A分流器,FU1,FU2作为电流表电压表的联线保险,一旦电流表或电压表出现短路现象不能烧坏主整电源。详见ZT05014DL3.11 全固化1KW-控制电路简介A、继电器控制板(ZT04019DL)一、功能简介1、PA盒-72V电源缓慢建立2、-72V电流过流保护3、反射电压过高保护4、封锁恢复二、端口功能介绍CZ5、CZ410KW用CZ7反射电压入口CZ6调制封锁恢复CZ2调制器输出信号入CZ1调制器

43、输出信号出去PA盒三、原理 1、主控系统当合上总电源,按动开机按钮后,继电器J1首先吸合-72V经电阻R1向PA盒三个22000F电容缓慢充电。此时,A2-10脚的电压亦随之上升,此电压上升速率取决于W1的调整位置,一般情况下,当主电压(-72V)升至-60V时,A2-10脚的电平应刚好升至以上。由于A2-11脚基准电平为。此时,A2-13脚由高电平变为低电平。A3-13脚瞬间产生一个负脉冲。A3-11变为高电平并锁定,场效应管A4导通,继电器J2吸合,指示灯D4熄灭,在此同时A3-4由高电平变为低电平,场效应管A5截止调制信号,封锁门打开。2、保护系统(1)电流过流保护IAH信号取自CK1机

44、器静态时,调整W3使A2-8脚电压为左右,确保当PA盒电流到30A时,A2-8脚电压升致以上。此时A2-14脚输出低电平,RS触发器A3-11脚变为低电平,A3-4变为高电平,场效应管A5导通,从而达到封锁调制信号的目的。(2)驻波比过大保护反射电压由CZ7输入经W2调整及A1-2放大后送致比较器A2-3当A2-4脚电压升致以上时,A2-2由高电平变为低电平从而达到封锁调制信号的目的。B、功率控制板,原理图见ZT05021DL。(1)功能简介1、为调制器提供功率控制信号2、实现功率手动与自动调节 3、-72V电压过高封锁及指示4、激励驱动不足封锁及指示5、调制器无输出指示(2)端口功能简介CZ

45、8-72V测试入 CZ9激励驱动取样入 CZ4入射取样入 CZ3 调制器输出取样入CZ12接面板恢复按钮 CZ9功控信号输出(3)原理介绍功率控制板输出的功率控制电压,是通过集成电路A3(X9312),A8(LF353)与W4完成的。W4为带刻度多圈电位器。顺时针旋转,输出电压增加;逆时针旋转,输出电压减小。最大输出电压为,最小为“0”。此电压送到调制器插座J2-1做为功率控制电压,当顺时针旋转时,可观测到PA放大器的工作电流上升,逆时针旋转时,工作电流下降。正常工作时,此旋钮置于固定位置不需再调整。运放A1、A2为同相放大器,A3(LM339)为比较器,A7为步进式电子电位器,A7-2(U/

46、D)为升降压控制端,当为“1”时升压,“0”时降压,A7-7(CS)为选通端口,“0”为选通,“1”为禁止。A7-1为步进时钟输入端,A7-5脚为输出端。与非门A5及周围元件组成步进时钟脉冲振荡器,其振荡频率取决于R29、R30、及C8。具体操作如下:当启动开机按钮继电器控制板二段吸合后,此时该板上的指示灯的,D3,D4为绿色(-72V电源,激励驱动正常时) D5为红色(调制器无输出),发射机无功率输出,入射功率电压为0V,由于VA3-4VA3-5, VA3-2输出为高电平导致A7-2脚为高电平,A7-7脚为低电平,A7-1脚有时钟脉冲输入,故步进式电子电位器A7-5脚电压按步进时钟频率缓慢上

47、升,同时发射机开始升功率,指标灯D5由红变绿。当功率升到额定功率时VA3-4VA3-5, 使A7-7脚变为高电平,升功率停止。当-72V电压过高,使VA3-7VA3-6时, A3-1脚变为高电平导致,A7-2脚变为低电平,A7-7脚也变为低电平,此时功控电压开始按步进时钟频率下降直至为零,从而达到了封锁目的,同时指标灯D3、D5由绿变为红;同样当射频驱动输出或取样不足时A3-14脚由低电平变为高电平从而也会导致功控电压下降为0V,指标灯D4、D5由绿变红。C报警板 ZT05080一 功能简介1. 报警系统开机延时启动2. 报警系统快速启动及报警停止3. 无功率输出或输出不足报警4. 断音声或调

48、幅度过低连续30秒报警二 端口简介J1-1 调幅度取样 J1-3 正向功率取样J1-4 -15V J1-5 +12VJ1-6 +15V J2-1/2。J2-3/4接报警器三 原理介绍当发射机高压开启时,该板±15V供电。+15V电源通过电阻R1给电容C1充电。5分钟后比较器(LM339)V2C-14脚翻转为低电平,由二输入四与非门V3C.V3D组成的RS触发器置1指示灯D3点亮,报警系统启动.在正常情况V3A-1脚为高电平,V3A-2为低电平。V3A-3输出高电平,Q1导通,Q2截止。当断音声或调幅度连续不足时,比较器LM339V2A-2翻转为低电平(正常时为高电平),电容C4通过电

49、阻R3放电大约经过30秒后与非门V3B-4脚翻转为高电平,同时V3A-3翻转为低电平,Q1截止Q2导通,报警器声音启动。同样如在播音过程中无功率输出或功率输出不足时,报警起同样启动声音报警。312 微机控制器微机控制器硬件及外围设备方框图如下:一 功能1 微机控制器,通过键盘可设置1个月内的自动开关机,一天可设3次开关机。2 可实时检测发射机的工作状态,可检测8个模拟量,8个开关量,模拟量目前检测发射功率,反射功率,调幅度,电源总电流,电源主整直流电压,这些输入信号是通过并行接口送到A/D变换器,CPU把转换后的数字量进行检测处理。开关量检测用的是串行接口,通过16选1开关分时选择各个开关量,

50、送到CPU进行检测。开关量有PA盒故障,驻波比故障,激励驱动故障,激励器故障,调制器故障,及各种电源故障等。检测到的这些开关量和模拟量,通过液晶显示实时显示。3 存贮功能发射机在工作过程中,检测到的实时数据,每隔一小时存贮一次,存贮时间设置为整点过5分,每当整点过5分时(如10点5分)液晶显示屏上显示“正在工作中”字样,说明此时正在存数据到RAM中,本机所采用的RAM是掉电不丢失RAM,存贮数据速度极快,并且可靠,可擦写数万次。4 历史数据查阅功能通过键盘上的“状态查询”按键可查询机器内所存的历史数据,进入状态查询状态后,翻页用“状态查询”和“状态测试”键,按一次“状态查询”就向下翻页,按一下

51、“状态测试”键向上翻页。查看某一时刻的各个数据通过,键翻页来查。此时按取消键可回到初始状态。5 自动累计机器播出时间 机器开始后自动记录每次开播和关机时间,并且每次播音时间累计记录,存到RAM中,一个月统计一次上报到主管部门,月末累计当月的播音时间。6 打印功能 本机设有打印机并行接口,通过此接口外接打印机,可打印所测到的当前数据和历史数据。7 通讯功能 本机通过机器内的串行接口,进行外部通讯,串行接口接有调制解调器,本机可接电话线与外部机器联网。上级主管门可通过网络调阅,检查管辖范围内下属部门机器的运行情况。 上位机所需配件如下:1 奔腾以上的微机一台2 调制解调器一台3 专用的微机管理软件

52、4 电话线(普通直线,不要分机号)5 打印机一台 8 硬件说明 微机控制器电源用±12V,+5V稳压后供给,因微机抗干扰能力较弱,故采用了两次稳压,电源通过插头J5供给主板。 模拟量有5路接口,5路用并行输入,每路都有校准电位器,通过J9插头送到A/D转换器,A/D转换后的数字信息通过CPU运算处理。 开关量检测通过在LED板的16选一开关后串行输入到计算机中的,开关量选择信号是4位二进制码由微机发出,通过插头J7送到LED板。计算机时钟采用精确度高,稳定,而且掉电不丢失的12887集成电路作为时钟源。微机断电时微机内部时钟不停,并且走时准确。 开关机电路有两组小继电器,分别驱动外部的开机电路和关机电路。开机继电

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