全固态发射机系统的检修方案研究

(整期优先)网络出版时间:2024-03-12
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全固态发射机系统的检修方案研究

郑鸿

新疆广播电视局633(7603)台  836500

摘要:在进行全固态发射机系统检修时,应该制定出完善的检修方案,不仅能够精准发现系统故障,还可以提高检修的质量和效率,快速解决系统故障问题,确保全固态发射机系统处于稳定状态。该文章对全固态发射机系统的检修方案进行分析,以及探究。

关键词:全固态发射机系统;检修方案;故障;研究

引言

由于全固态发射机的集成度较高和电路复杂,以及解插件较多和工作环境复杂,所以当全固态发射机系统发生故障时,很难及时发现与解决故障问题。因此需要制定出完善的检修方案,当系统故障发生后,可以根据检修方案有序检测,以及比对和判断,从而快速查找出故障问题,提高检修的质量和效率。

一、全固态发射机系统的检修方案概述

根据全固态发射机功能的不同,可以将发射机划分为若干系统,而复杂的系统再分成几个子系统,系统主要包含一个和多个功能电路板。同时系统要素主要包括电源和处理对象,以及处理单元与监控等。电源指的是给电路提供充足能量;处理对象是指电路处理的对象,如音频信号;而处理单元指对电路进行处理,但是处理单元属于电路处理的基本单位,因为系统是由多个电路处理单元组成;监控主要是对系统进行全面的监测与控制,及时发现与解决系统存在的问题,从而起到保护电路的效果。

系统检修基本步骤是对故障现象进行分析,然后再确定故障的范围,课程是由一个或多个系统引起,然后再通过对处理对象的检测,精准查找出系统故障问题,制定出针对性解决方案。在进行故障系统检测过程中,应该对系统电源进行分析,判断故障原因是否出现在电源。再对系统处理对象检测,根据系统各环节检测的信号,精准判断出故障的处理单元。

因为处理单元属于检测故障发生的基本电路,通过基本的技术手段,便可以对故障的元器件进行确定。另外通过逐级检查和逐步缩小故障范围的方式,可以先从系统再到处理单位,然后由处理单位到故障元器件,对故障范围精准锁定。如果在检查的阶段中,发现系统处于正常工作状况下,需要对监控进行检查,避免因为监控故障造成误警报的发生[1]

二、全固态发射机系统的检修方案

1.设备检修

由于全固态发射机电阻功率较大,以及输出功率达不到故障要求,所以工作人员应该对相关影响设备进行全面检查,如全固态发射机的取样数据线,以及激励器和功放模块内部的功放管等,对各部分详细检查,是否处于正常工作状态。

故障一般出现在功放模块,对于传统的全固态发射机来说,功放模块的功放电源是主要的检查部位,观察该部位的工作电流是否处于正常,如果工作电流正常的运行,那么下步应该对功放模块内部的功放管详细检查,了解功放管是否出现故障问题。

但随着全固态发射机不断发展与完善,大部分全固态发射机都具有自我诊断功能,如果全固态发射机出现故障问题后,便会启动自我诊断的功能,既能够对故障问题快速查找,还可以对故障设备和故障原因明确,方便工作人员对故障快速解决,从而确保全固态发射机系统正常的运行[2]

2.电源检修

首先,全固态发射机主电源由三相交流点输入和变压器,以及全波整流滤波器与电源分配板等组成,这部分的元器件较少,而且电路结构较为简单。同时在高电压和大功率,以及大电流工作状况下,如果出现故障问题时,元器件便会呈现发热变色的情况,所以故障问题较为容易查找。在检修阶段中,主要是对三相交流是否缺相进行检查,以及电压是否处于一致和平衡,其中的保险和电容是否存在异常等方面,按照相关流程可以有序完成主电源的检查。

其次,在固态发射机中,低压电源的应用较为广泛,大部分功能电路板都需要运用低压电源。因为该部分的电路线路较为复杂,并且接口插头较多,负载断差异大,所以容易引发故障产生。低压电源的输入主要来自电源分配板,由于各自电路板稳压后,供给电路使用。如果出现电源故障问题,主要是稳压电路区域,因此工作人员可以先检查该区域。在进行低压电源检查过程中,应该按照常规流程开展,先检查保险是否存在熔断。如果处于没有熔断情况下,便可以对输入电源电压检查,当无电压和电压低于正常值时,排查的方向应该以插排插头接触不良,以及电源线和元器件组值变大等为主,全面了解低压电源的状况,及时发现存在的故障问题[3]

3.内部过热检修

全固态发射机内部出现过热情况,主要的原因是散热风扇产生故障。由于发射机的部分散热风机处于机械内部,所以不容易进行观察与检查,在长时间工作状态下,会产生热量和散热不通畅,便会引起热量出现聚集现象,间接地导致中间功放内部过温,促使全固态发射机采取相关的电路保护动作,从而切断信号的输出,造成发射机保护停机现象。

所以在发射机由正常工作转变成停机,或者再转变成正常工作与停机现象,便需要注重对散热风机的全面检查,尤其是长期运行的全固态射机。同时在开展维护工作的阶段中,应该避免零件挡住散热风口,确保各散热封口正常运行与工作。

除此之外,在全固态射机维护阶段中,应该注重对全固态射机内部的检查,定期清理内部存在的灰尘,确保全固态射机线路密集的部分,能够有效畅通,避免全固态发射机局部的温度较高,造成机械故障情况产生,所以对内部过热检修的意义较大。

4.处理单元

首先应该找到发生故障的单元,然后再通过电路检查和元器件测量等方式,精准找出产生故障的元器件,详细的排除故障因素。因为处理对象的不同,所以处理单元结构的差异性较大。音频部分与逻辑控制信号部分工作的电压较低,可以更加方便对信号全面跟踪和检测,及时发现与解决存在的故障问题。由于射频部分属于高电压和大电流,并且位于封闭综合母板上,因此不能连续的检测与跟踪,如果处理单元的范围较大,那么要经过复杂性的检查与分析,才能够找出产生故障的原因,而这类故障典型例子便是功放模块故障。

功放模块故障是较为常见的故障,这与它的结构特点具有紧密关系。功放模块主要采用MOS管,按照电桥形式进行连接,所以被称为桥式功放。功放模块在射频信号的正负半周,两个一组轮流导通。该功放优点较为明显,具有效率较高和稳定性好的优势。而缺点便是对输入信号的要求高,以及前后级电路匹配度高。

因此在进行检修工作时,应该对驱动信号全面检查,驱动信号两部分的要求同幅同相,如果相位处于不一致,便会使同侧两个MOS管同时导通,相当于+230V接地直接烧坏,相位差理论上不会超过规定值,可以直接观察出是否存在故障。同时检查功放模块的输出通道时,反向电压可以对MOS管击穿,然后再检查合成变压器与补偿线圈是否具有异常,保障全固态发射机系统处于运行正常状况下。

三、结语

检修工作属于专业性较强的技术工作,而制定科学合理的检修方案,以及检修流程,不仅能够精准发现故障问题,还可以提高检修的质量和效率,在短时间内解决故障问题,确保全固态发射机系统处于安全和稳定运行状态,所以检修方案对于全固态发射机系统运行稳定具有重要意义。

参考文献:

[1]张前领.全固态发射机系统要素检修方案[J].西部广播电视,2022,43(15):230-233

[2]苏瑞侠.全固态发射机控制系统原理与检修[J].数字技术与应用,2011,29(12):26-26249

[3]王斌.全固态发射机的检修与维护[J].西部广播电视,2014,35(9):145-145