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淺談10千瓦發射機天線饋線系統的設計與調試

2018-10-28 09:15陳碩豐
神州·下旬刊 2018年9期
關鍵詞:調頻饋線發射機

陳碩豐

摘要:由于天線饋線系統的覆蓋原理及自身結構特點方面有較為突出的優勢,在調頻廣播天線應用中是十分重要的應用系統之一。而在天線饋線系統安裝之處,系統的穩定性較強,對于調頻電視廣播來說有重要的意義,而隨著時間的推移,天線饋線系統的部件發生了形式和特質上的變化,對于日常工作的維護和進行較為不利,所以為進一步發揮天線饋線系統的作用,需要對其系統進行標準化設計和調試,進而介紹天饋線自身的設計理念和技術。

關鍵詞:10 千瓦發射機;天線饋線系統;設計;調試

天線饋線系統在調頻廣播以及發射機上有著廣泛的應用,并且由于天線饋線系統自身的穩定性,在未來的調頻廣播天線應用中發展前景都是較好的。而在天線饋線系統的實際應用中,對于系統開展合理有效的設計和調試可以增強工作效果以及后期的運行穩定保障。對于系統整體有較好的促進作用。

一、10 千瓦發射機天線饋線系統的設計

(一)技術指標

對于10千瓦的發射機天線饋線系統設計來說,需要從圓度、波束下傾角、主饋電纜等方面進行設計和分析,天線饋線系統的直流電阻以及氣密性也是需要考慮的方面,下面對于10千瓦發射機的天線饋線系統技術指標進行細化分析:

首先是主饋電纜的駐波比例及其損耗問題。一般來說,10千瓦發射機的天線饋線系統的特性阻抗在50Ω左右,因此需要采用駐波比值較低的聚乙烯絕緣螺旋電纜作為主饋線,并且最佳的功率值環境溫度在四十度左右,在其他主流的電視頻道中的主饋電纜駐波比是低于1.06的。因此在普通頻段內,主饋電纜線在調頻廣播工作頻段內的損耗應當適當降低;其次在駐波比方面,在不含主饋線的天線饋線系統中輸入端口的駐波比主要分為三個等級,其間的分割點在1.07、1.10以及1.15,在實際工作調頻中也有一定的技術標準,工作頻率應當在87-108MHz的主要范圍之內。

(二)技術方案

10千瓦的發射機天線饋線在設計中采用雙偶極的子天線,并且在10千瓦發射機的天線饋線系統中采用適合的偶極子板線陣進行調控。其具體的技術方法包括以下幾方面:首先是在等幅度的90°相位差調控方法,選用適當的天線陣進行技術調頻;其次可以采用和發射機天線饋線系統同樣的分饋電纜頭進行調控;而除此之外,采用功率容量較大,且變阻器在一定比例的功率分配器可以有效促進其應用。

二、10 千瓦發射機天線饋線系統的調試

(一)準備工作

首先應當準備好測試實際采用的延時電纜。對這種電纜來說,需要有較高的質量品質,最好是出產于正規廠家并且有一定質量保障。依據具體調頻頻段的不同有著不同的電纜長度;其次測試所使用的匹配盒具體作用在于保障延時電纜的輸出抗性問題,通常是75Ω 或者 50Ω。主要的作用在于保障延時電纜的輸出抗性在特定頻段上呈現出純阻抗;除此之外調配對應的匹配盒可以有效將掃頻儀和電纜進行連接,采用反射幅度和標阻的作用進行駐波比的調試。

(二)天線饋線系統的調試

1.對天線饋線系統的每個單元進行調試

將標準電阻上接到和被測天線饋線系統但愿進行調試。對被測單元的部分進行仔細的調整,同時在調整過程中進行嚴密的駐波比波形變化分析。將其調整到少于1.08的狀態再進行實際應用。而如果在不斷調試過程中出現駐波比取值較大的情況,就需要考慮是否在內部的構造發生了一些變化,從而采取對應的措施。對于這些問題需要進行檢查和處理,隨后濟寧測試,保障其滿足相關技術標準需求。

2.對阻抗變換器的天線單元進行調試

可以利用短接電纜以及接頭轉換器,來將匹配盒的輸出端進行高于阻抗變換器的鏈接,同時在阻抗變換器上連上分饋的電纜,從而觀察掃頻儀顯示器的波形轉變,采用不同的波形變化應對措施對于其駐波比進行調試,對于阻抗的變換器調節板進行調節也可以有效的將駐波比調試到低于1.10的實際范圍內。

3.對天線饋線的整體系統進行調試

將主饋電纜和匹配盒的輸出端進行適當連接,隨后進行阻抗變換器的調節板數據調節,將具體的駐波比調節到小于1.08的標準內。而如果在調試過程中較難以取到這個標準值內的數值,就需要采用兩種方式進行解決:首先可以適當改變阻抗變化其反射體系中的數據大小和相位,通過調控阻抗變換器的容抗特性進行相位的更改,在天下饋線系統中對于更改主饋線、阻抗變換器以及天線系統的矢量和進行駐波比的改變,這種方式可以有效的適用于大部分情況,并且將具體的駐波比調節到小于1.08的標準內;其次可以依據主饋線電纜頭的實際尺寸進行微調,而在駐波比測試過程中可以采用不同的接頭轉換器,將10千瓦的發射機天線饋線進行實際匹配,增加天饋線匹配系統的難度,并且改變阻抗變換器相關的系數,獲得實際的效果。對于天線饋線調試的過程中則需要相關人員有較為持久的耐心,認真的對多個單元測試,促進天線饋線系統的工作狀態保持。

三、結束語

由于天線饋線系統自身的穩定性,在未來的調頻廣播天線應用中發展前景較好。而天線饋線系統在調頻廣播以及發射機上有著廣泛的應用,也隨著時間的推移出現了一些問題。,主要包括主饋電纜的駐波比例及其損耗問題、主饋電纜線在調頻廣播工作頻段內的損耗問題以及駐波比過高問題。而采用等幅度的90°相位差調控方法,選用適當的天線陣進行技術調頻;以及采用功率容量較大,且變阻器在一定比例的功率分配器可以有效促進其應用,所以應當依據實際應用的性質,在電視發射機的天線饋線系統設計和調試方面進行不斷創新,才能夠促進發射機天線饋線系統的實際應用價值和壽命,降低安全事故的發生率,促進天線饋線系統進一步應用。

參考文獻:

[1]馬建軍.10千瓦發射機天線饋線系統的設計與調試[J].數字通信世界,2017(10):242.

[2]何志強,哈斯布和.淺談10千瓦發射機天線饋線系統的設計和調試[J].科技創新與應用,2015(34):23.

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