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DF100A型短波廣播發射機的故障現象的分析、判斷與處理介紹

電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2018-09-06 09:05 ? 次閱讀

1.前言

我臺的DF100A型短波廣播發射機投入播出多年,效率高,指標好,運行總體比較穩定。隨著播音時間久了,發射機部分器件出現了老化,為此我們平時對快達到使用壽命和老化的器件依照檢修計劃逐步對其進行更換,但由于一些元器件性能的問題,還是出現了一些故障和異態。下面我們就自己在平時值班維護過程中碰到的幾例典型射頻故障現象的分析、判斷與處理向大家做介紹,供大家學習借鑒。

2.末前級屏極故障

故障現象:發射機在播音中“末前級”

過荷指示燈亮,掉高壓,末前級電源空氣開關跳。

分析判斷:從“末前級”過荷、掉高壓判斷,末前級屏極可能有線路或設備絕緣不好通地引起故障。見發射機射頻放大器末前電路圖1,先甩開3R16防震電阻,加高壓,發射機就沒有出現過荷、掉高壓及跳空氣開關,說明故障點在3R16防震電阻后端到末前級電子管屏極之間,用數字萬用表測電子管屏極對地阻值有90KΩ左右,用1000V搖表搖測絕緣為“零”,進一步證實屏極這段線路或設備有問題。

DF100A型短波廣播發射機的故障現象的分析、判斷與處理介紹

檢查放電球的間距正常,中和電容3C34是塊鋁板,查看后沒有發現問題,3R15和3L8組成的防高頻振蕩電路比較直觀,檢查中沒有發現接地的情況。經分析判斷故障點應該在末前級屏極回路防震穿心電容3C33擊穿,穿心電容外形見圖2,在甩開3C33后,用搖表搖測3C33對地絕緣為“零”,說明它已擊穿損壞了。

處理方法:立即更換末前級屏極回路防震穿心電容3C33,更換過程中注意要上好穿心電容固定螺絲,確保接觸良好,但同時要防止上太緊造成穿心電容開裂損壞。經換后試機,機器運行正常。

3.高末柵極故障

故障現象:發射機播音中剛開始有出現高末柵流有跳躍下降的現象,后來高末柵流表無指示,柵流傳感器保護動作,封鎖調制器輸出。末前級調諧時,高末柵流時有時無。末前級工作正常,-400V偏壓表指示正常。

分析判斷:正常情況下發射機加燈絲電壓后,高末柵偏壓就有-400V.見發射機射頻放大器高末電路圖3,高末管采取陰地電路,正常情況下加高壓后,高末柵極有柵流,產生自生偏壓,此時發射機高末柵偏壓表會顯示-650V左右。

DF100A型短波廣播發射機的故障現象的分析、判斷與處理介紹

這個故障高前狀態工作正常,高末無柵流,偏電還是-400V,且剛開始高末柵流表會出現跳躍下降的現象,從這些現象可以判斷故障很可能是高末柵極抓片燒壞,柵極抓片見圖4,抓片損壞引起柵極開路,使高末電子管無柵流,產生不了自生偏壓,使高末偏壓仍為-400V,高末柵壓出現時有時無是柵極抓片與電子管接觸不好造成。

處理方法:換掉高末管座上損壞的柵極抓片,在恢復時注意柵極抓片與管子的柵極充分接觸,注意不要造成高末柵陰碰極。由于柵極抓片是在燈絲盤下方,被遮住了,燈絲盤又是用好幾個螺絲固定,值班中不易檢查它工作的好壞,所以在平時維護過程中要定期清潔并檢查柵極抓片的接觸情況,有發現個別觸點因接觸不好引起嗞火的,必須及時給予清潔、壓緊調整,確實損壞歷害的抓片一定要換新的。

4.高末簾柵故障

故障現象:發射機播音中高末簾柵連續過荷,對機器降功率沒有效果,但將激勵全部退掉,發現高末級仍有700V簾柵壓,同時還發現簾柵極3C45穿心電容表面有燒黑的痕跡。

分析判斷:播音中高末簾柵流連續過荷,有兩種可能:一是簾柵極回路有通地;二是高末管未加屏壓,簾柵壓先加上了。

見發射機射頻放大器高末電路圖2.針對簾柵極3C45穿心電容表面有燒黑的痕跡,將其拆下用搖表搖絕緣發現其已被“擊穿”,及時更換個新的穿心電容后加高壓,發現高末簾柵流還會過荷,故障現象中還提到將激勵全部退掉,發現高末級仍有700V簾柵壓,應該可能是高末簾柵功率模塊IGBT被擊穿,功率模塊IGBT外形見圖5,造成一加高壓便有700V簾柵壓加在電子管上,且不受調制器控制器控制,使簾柵壓先上。正常時應該是加高壓后先上屏壓后才加簾柵壓的,若有簾柵壓而無屏壓,簾柵流將劇增,簾柵耗會遠遠超過額定值,造成過荷,嚴重時會將簾柵極燒壞。經用萬用表測試證實模塊IGBT被擊穿了。從這個故障發生過程來看,先是簾柵極3C45穿心電容因耐壓絕緣不好被擊穿,引起簾柵極過荷,同時引起高末簾柵功率模塊IGBT被擊穿,造成兩個部位器件損壞的故障,兩者都能引起高末簾柵流連續過荷。

處理方法:迅速更換掉簾柵極3C45穿心電容和該級功率損壞的模塊,若沒有備份功率模塊的,只能更換模塊損壞的IGBT,就是時間久點,修復后及時恢復播音。

5.結束語

作為技術維護人員,要做到迅速、準確地排除故障,平時就應努力提高分析、判斷故障的能力。只有熟悉線路、熟悉設備,經常組織故障演練,才能提高對故障的分析、判斷能力。在處理故障時,不要緊張,首先根據故障的現象,分析、判斷故障的大體范圍,然后進一步縮小,最后確定故障點的部位,排除之。

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