DAM中波发射机声光报警系统改进

2018-07-25 02:35
数字传媒研究 2018年4期
关键词:声光报警发射机延时

河北省广播电视八三四发射台 河北省 保定市 071051

前 言

八三四发射台中波机房共有四部哈尔滨广播有限公司出厂的DAM发射机,三部10KW、一部100KW,都作为主机使用。按设计要求当发生Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类故障或者大台阶功放单元故障数量超过6个,发射机都会产生声光报警。但在使用中发现声光报警器只有声音报警并没有光报警,且报警器都装在了发射机中门里侧顶部,当产生声光报警故障时,只能听到报警声音。如果是Ⅲ类故障,机器不掉高压但会降功率,在值班控制室是发现不了的,只能分别跑到四部发射机前观察分辨是哪部机器降功率了,特别是在夏季,雷雨多,发射机对雷电反应比较大,经常会降功率,如不能及时发现会给安全播出带来隐患。

1 发射机故障报警电路分析

当有控制板来声音报警故障或者大台阶故障超过6个时,Q1导通,继电器K1吸合,K1~4脚接地,此时蜂鸣器H1两端有24V电压,发出报警声音。值班人员只能听到声音,如果是Ⅲ类故障发射机不会掉高压,需要在发射机外部加一个声光报警器以便于发现,但当雷电时发生Ⅲ类驻波故障,往往短短几秒、甚至1、2秒就会消除,这样加了声光报警器有时也不好发现。怎么能及时且准确的发现哪部发射机在报警呢?可以利用继电器K1吸合后4脚接地,加一个延时电路,且不影响发射机本身的声音报警。如图1所示。

图1 发射机故障报警电路原理图

2 延时电路设计

由发射机故障报警电路原理图可知,当发射机有声音报警故障产生时,继电器K1吸合,4脚接地,现设计延时电路,此时Q2(PNP型)导通,电容C被充电。当故障消失后,电容通过Q2、R2放电,Q2继续导通,起到延长报警时间的效果,H2为直流24V声光报警器。如图2所示。

由电容放电公式:t=R2C*Ln[E/Vt](t为电容放电时间、E为电源电压、Vt为电容放电至t时刻的电压、Ln是以e为底的对数),经测量电容两端电压为8V时,Q2截止,可计算出t=26秒,报警时间26秒足以让值班人员发现瞬时故障。

一个新的问题值得注意,由雷电引起的驻波故障,在夏季很频繁且每次报警时间很短,在这个时间内,电容是否能被充满,如果不能被充满,那么上面计算电容放电的数据(电源电压E是充满后电容两端电压)就不准确了。由电容充电公式:t=R1C*Ln[E/(E-Vt](电容充电时通过R1充电):

完全充满,Vt无限接近E,时间t无限大。

当t=RC时,电容电压=0.63E;当t=4RC时,电容电压=0.98E=23.6V,把它代入电容放电公式可计算出放电时间为25.96秒,0.04秒的差距人眼根本识别不出来,可以忽略不计。充电时间t=4RC为0.48秒,即0.48秒电容可以充电E的98%,驻波故障时间可以满足本设计26秒的延时。

3 实物设计

延时电路实物使用单面实验板,用2个100μF的电解电容并联作200μF的电容使用。如图3所示。

图3 延时报警电路实物图

4 测 试

用直流24V的地,充当K1~4的故障信号,实验成功,与计算结果几乎无误差。整个电路的成本很低,问题得到了解决,排除了隐患确保发射台安全优质播出。在凌晨1:00关机后装机试用,人为模拟故障产生,延时报警电路工作良好。

结束语

本电路自安装至今半年时间,工作稳定,为值班员值班工作带来了便利,保障了发射机房的安全播出工作。但在雷电较强地区,针对此型号发射机后期应考虑为发射机加装防雷网络,从根本上解决问题。

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