薛虎
(國家新聞出版廣電總局654臺)
DF100A型100kW短波發(fā)射機水位檢測控制板的研發(fā)設計思考
薛虎
(國家新聞出版廣電總局654臺)
本文就以DF100A型100kW短波發(fā)射機水位檢測控制板的研發(fā)設計作為論點進行了詳細的探討。介紹了水位檢測控制板的工作原理以應用情況,以供參考。
水位檢測控制板;功能電路;原理分析;應用
DF100A型100kW短波發(fā)射機是我國短波發(fā)射機中的主力機型,該機型整體運行的穩(wěn)定性對于安全傳輸發(fā)射工作至關重要,因此提高短波發(fā)射機運行的穩(wěn)定性是發(fā)射臺維護工作者的重要工作。DF100A型100kW短波發(fā)射機水箱內部的不同位置裝有三個干簧管,分別用于控制低水位切斷繼電器、低水位告警繼電器和高水位切斷繼電器動作。干簧管比一般機械開關結構簡單、體積小、速度快、工作壽命長;而與電子開關相比,它又具有抗負載沖擊能力強等特點,工作可靠性很高。但是,在多年的維護中我們發(fā)現,干簧管長期放置在水中,一旦密封不嚴,其內部接點極易被腐蝕,從而喪失常開常閉功能,甚至漏電,使得發(fā)射機控制系統(tǒng)出現誤動作,給安全播音和人身安全造成很大威脅;同時,干簧管的更換比較麻煩、容易污染水質,且處理時間較長。為了解決上訴問題,技術人員對發(fā)射機原有的水位檢測系統(tǒng)進行了改進,并結合壓力傳感器自主研發(fā)了水位檢測控制板(簡稱WDCB)。
2.1 水位檢測系統(tǒng)改進方案
DF100A型100kW短波發(fā)射機原水位檢測電路中,2S4、2S5、2S6(使用常閉接點)為干簧管,其常開接點(或常閉接點)分別用來控制115VAC的控制繼電器1K10、1K9、1K11,并對低水位切斷、低水位告警和高水位切斷進行控制。新改進的水位檢測系統(tǒng)由兩個部分組成,即液位傳感器和水位檢測控制板。液位傳感器是一種測量液位的壓力傳感器,用于檢測水箱中的水位,可根據水箱中水位的高低,輸出與水位高低成正比的0~20mA的直流檢測信號。右邊部分為水位檢測控制板,該檢測控制板主要由低通濾波器、A/D轉換器、電子開關、自動補水裝置和高水位切斷、低水位告警和低水位切斷控制繼電器以及磁保持繼電器等組成,水位檢測控制板負責處理壓力傳感器送來的信號,主要完成兩大功能:①替代干簧管 2S4、2S5、2S6 去控制 1K10、1K9、1K11;②自動補水。
2.2 水壓測量電路
水壓測量使用投入式壓力傳感器,傳感器采用無油硅壓力芯體,外殼不銹鋼封裝,密封性能好,可在惡劣環(huán)境下使用。壓力傳感器有三根引線,紅線為電源正,黑線為電源負,白線為測量電壓輸出。
(1)低通濾波電路和放大電路。這里采用了Sallen-Key二階有源低通濾波電路。電路使用LM324作為Sallen-Key二階有源低通濾波電路的有源器件。
(2)A/D轉換電路。A/D轉換電路使用芯片ADC0832,它是一種8位分辨率、雙通道A/D轉換芯片,其最高分辨可達256級。其內部電源輸入與參考電壓復用,芯片的模擬電壓輸入在0~5V之間,芯片轉換時間為32μs,有雙數據輸出可作為數據校驗,以減少數據誤差,轉換速度快且穩(wěn)定性能強。獨立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變得更加方便。通過DI數據輸入端,可以實現通道功能的選擇。ADC0832與FPGA的接口為4條數據線,分別是CS、CLK、DO、DI。但由于DO端與DI端在通信時并未同時有效,并且與FPGA的接口是雙向的,所以電路設計時,可以將DO和DI并聯在一根數據線上使用。
2.3 自動補水電路
水位檢測控制板的自動補水功能主要由磁保持繼電器和電磁閥實現。K3為24VDC低水位告警控制繼電器,當水位低于告警線時,K3動作,其常開接點4~8吸合,用于控制磁保持繼電器的吸合線包S帶電;K2為24VDC停止補水控制繼電器,當水位高于6V時,K2斷電,其常閉接點4~6吸合,用于控制磁保持繼電器的釋放線包R帶電。當S線包吸合時,4~8接通,DS5發(fā)光;9~13接通,外接補水繼電器帶電,驅動電磁閥工作,發(fā)射機水路系統(tǒng)開始自動加水,水汽分離箱中水位逐漸升高,通過液位傳感器取樣到的電壓值逐漸增大,當水位升高至正常水位刻度以上時,傳感器取樣到的電壓值>6V,K2繼電器失電,釋放線包R帶電,相應的常開接點4~8、9~13斷開,DS5熄滅,外接補水繼電器失電,發(fā)射機水路系統(tǒng)停止補水。
2.4 電子開關電路
水位檢測控制板上設計的開關電路。下面仍以低水位告警為例分析電子開關電路。K3為24VDC低水位告警繼電器,其線包帶電與否由三極管Q3的導通和截止來控制。Q3的輸入信號由其對應的A/D轉換電路提供,當A/D轉換電路送來低電平信號(水位高時)時,Q3截止,K3不帶電,此時,接點13~11接通,控制低水位告警繼電器1K9動作,同時常閉接點4~6接通,使后面的磁保持繼電器動作,接點接通;當A/D轉換電路送來高電平信號(水位低時)時,Q3導通,K3帶電,此時常閉接點13~11斷開,常開接點4~8接通。在電子開關Q3切換瞬間,為了防止繼電器抖動,引入電解電容C3,利用了電解電容兩端電壓不能突變的原理。同時,為了防止大電流對Q3的沖擊,引入R2,如果不接入R2,則在Q3導通的瞬間,24V全部電壓均降在Q3的CE之間,Q3極易損壞。同樣,低水位切斷控制電路中,24VDC低水位切斷繼電器K4的常閉接點11-13替代了干簧管2S4;高水位切斷控制電路中,24VDC高水位切斷繼電器K1的常閉接點11~13替代了干簧管2S6。
綜上所述,DF100A型100kW短波發(fā)射機水位檢測控制板的研發(fā)設計成功解決了原發(fā)射機水位檢測電路的諸多不穩(wěn)定因素,也減輕了值班人員的勞動強度和精神壓力,為廣播發(fā)射設備穩(wěn)定運行、安全傳輸發(fā)射任務的全面完成提供了強有力的技術保障。
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[2]夏宇聞.Verilog數字系統(tǒng)設計教程(第2版).北京航空航天大學出版社,2008,6.
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2016-4-20