论文部分内容阅读
中图分类号:TJ203+.4 文献标识码:TJ 文章编号:1009-914X(2012)12- 0046 -01
河北307台调频机房有两部上海研达10KW全固态调频立体声发射机,分别发送河北文艺频道和河北音乐频道的调频节目,该发射机自落户调频机房以来,工作稳定性还算可靠,只是一次偶然的过温保护故障暴露了该机的缺陷,其在过温保护条件下具有很低的冗余度。
故障现象:
1、控制面板TEMP指示灯亮;
注:正常状况下该灯熄灭,异常情况为红色。异常原因为放大器散热件温度大于65℃。
2、整机停止工作,输出功率为零。
故障原因:
过温度保护,室温过高或功率放大器散热风机不工作,功率放大器散热件温度升高。当温度大于65℃时,整机控制电路会自动切断功率放大器的直流电源,使整机停止工作。
鉴于以上的故障现象和故障原因,我们对其过温保护电路作了分析。我们说,全固态发射机和电子管发射机最大区别在于末级功率放大器件的冗余度高,作为固态机,当末级功放中某一个功放模块出现保护时,只是影響部分输出功率的损失,而不至于产生停机的现象。和机房其他几种全固态产品相比,RVR,哈里斯,吉兆都实现了固态机理论上的冗余度,唯独研达存在这个弊端。有鉴于此,就针对研达发射机的这种冗余度不高的缺陷进行了改造,使其如果某块功放出现过温保护故障时,只发生保护该模块的动作,而不是切断整机电源。功率受点损失而不至于造成停播。
原电路框图如下:
该电路的报警信号来控制继电器HH52P,从而使主电源继电器J1线包失电,达到整机45V直流电源断电,起到了保护功率放大器件的作用,也正是如此,造成了因一块功放过温就致使整机停机。
改动如下:
在新设计中,温度传感器到报警信号形成的电路不变,其后到前面板上的LED过温指示部分保留原来的指示电路,而在通往保护动作的电路上做出动作,断开产生整机过温保护动作的电压输出而送往新的控制电路。在新的控制电路中,由过温保护信号来控制开关三极管,该开关三极管和一个继电器Jo的线包以及整机电路中的辅助电源串联,当功放模块产生过温时,由温度传感器和报警信号形成电路产生过温动作信号,该过温动作信号作用于新的控制电路的开关三极管,使开关三极管导通。于是,辅助电源RY→继电器Jo线 包→开关三极管→地,形成通路,继电器动作,随着继电器的吸合,串接在相应功放模块供电线路中的常闭接点断开,于是产生过温的功放模块停止工作。
如下图:
综上所述,由于一个新的过温控制电路只控制1/8功放器件,所以一块功放模块产生过温保护不会影响其他模块的工作,这就使得发射机经过改造后有了比改造前高8倍的冗余度,同时发射机的可靠性提高了8倍。
河北307台调频机房有两部上海研达10KW全固态调频立体声发射机,分别发送河北文艺频道和河北音乐频道的调频节目,该发射机自落户调频机房以来,工作稳定性还算可靠,只是一次偶然的过温保护故障暴露了该机的缺陷,其在过温保护条件下具有很低的冗余度。
故障现象:
1、控制面板TEMP指示灯亮;
注:正常状况下该灯熄灭,异常情况为红色。异常原因为放大器散热件温度大于65℃。
2、整机停止工作,输出功率为零。
故障原因:
过温度保护,室温过高或功率放大器散热风机不工作,功率放大器散热件温度升高。当温度大于65℃时,整机控制电路会自动切断功率放大器的直流电源,使整机停止工作。
鉴于以上的故障现象和故障原因,我们对其过温保护电路作了分析。我们说,全固态发射机和电子管发射机最大区别在于末级功率放大器件的冗余度高,作为固态机,当末级功放中某一个功放模块出现保护时,只是影響部分输出功率的损失,而不至于产生停机的现象。和机房其他几种全固态产品相比,RVR,哈里斯,吉兆都实现了固态机理论上的冗余度,唯独研达存在这个弊端。有鉴于此,就针对研达发射机的这种冗余度不高的缺陷进行了改造,使其如果某块功放出现过温保护故障时,只发生保护该模块的动作,而不是切断整机电源。功率受点损失而不至于造成停播。
原电路框图如下:
该电路的报警信号来控制继电器HH52P,从而使主电源继电器J1线包失电,达到整机45V直流电源断电,起到了保护功率放大器件的作用,也正是如此,造成了因一块功放过温就致使整机停机。
改动如下:
在新设计中,温度传感器到报警信号形成的电路不变,其后到前面板上的LED过温指示部分保留原来的指示电路,而在通往保护动作的电路上做出动作,断开产生整机过温保护动作的电压输出而送往新的控制电路。在新的控制电路中,由过温保护信号来控制开关三极管,该开关三极管和一个继电器Jo的线包以及整机电路中的辅助电源串联,当功放模块产生过温时,由温度传感器和报警信号形成电路产生过温动作信号,该过温动作信号作用于新的控制电路的开关三极管,使开关三极管导通。于是,辅助电源RY→继电器Jo线 包→开关三极管→地,形成通路,继电器动作,随着继电器的吸合,串接在相应功放模块供电线路中的常闭接点断开,于是产生过温的功放模块停止工作。
如下图:
综上所述,由于一个新的过温控制电路只控制1/8功放器件,所以一块功放模块产生过温保护不会影响其他模块的工作,这就使得发射机经过改造后有了比改造前高8倍的冗余度,同时发射机的可靠性提高了8倍。