瑪依努爾·葉爾主馬
(作者單位:新聞出版廣電局633(7603)臺)
TS-1B型發(fā)射機作為主流小功率固態(tài)中波發(fā)射機,具有集成化程度較高、發(fā)射機體積小、模塊化功能設計等特點,脈寬調制器則作為集成化程度較高主要模塊,理解該模塊所使用的集成電路極其作用,對發(fā)射機的檢修及維護工作具有重要意義。
脈寬調制器作為把音頻信號轉換成脈寬調制方波的主要單元,采用的集成電路有以下幾種。
該芯片主要運用于脈寬調制器音頻輸入電路的阻抗變換(平衡-非平衡)電路中。
TL084芯片包含性能一樣四組運算放大器,該模塊中其供電電壓是±15V。第一組由該芯片的第1、2、3腳組成,其中,第2腳為負極輸入端,第3腳正極輸入端,第7腳為輸出端。第二組由該芯片的第5、6、7腳組成,其中,第6腳為負極輸入端,第5腳正極輸入端,第7腳為輸出端。第三組由該芯片的第8、9、10腳組成,其中,第9腳為負極輸入端,第10腳正極輸入端,第8腳為輸出端。第4組由該芯片的第12、13、14腳組成,其中,第13腳為負極輸入端第12腳正極輸入端,第14腳為輸出端。除此以外,第4腳為電源正端,第11腳為電源負。
發(fā)射機輸入的平衡音頻信號通過10K電阻輸入給了TL084的第3和第5引腳,第8腳輸出的是轉換后的非平衡信號,該信號輸入給TL084的第12腳,TL084的第14腳輸出的是緩沖隔離后的非平衡信號。
該集成電路的在線檢測方法:(1)給發(fā)射機輸入1 kHz測試信號;(2)用萬用表測該集成電路的第4和第11引腳,有無+15V和-15V電壓;(3)若電源電壓正常,再檢測該集成電路第1、7、8及14腳的輸出波形是不是1 kHz的正玄波。如果不是表明此芯片已損壞,請更換此芯片。
該模擬乘法器的輸出O=K×V×U,其中,K為增益系數,V為輸入的音頻幅度,U為直流控制電壓。這樣以來用模擬乘法電路可通過調整直流控制電壓幅度來實現(xiàn)控制音頻信號增益的目的。該發(fā)射機把外部電壓波動造成的功率變化信息轉化成模擬乘法器的直流控制電壓,來實現(xiàn)發(fā)射機自動功率控制。音頻輸入給MC1595L的第9、12腳,直流控制電壓輸入給其第8、12腳,第2、14腳為其信號輸出端,檢測時(檢測條件一樣,不再敘述)在輸出端檢測到1 kHz的正玄波,基本上可以判斷此芯片工作正常。
可編程定時器MC14536,內部包含有24級計數器、振蕩電路、計數級選擇電路和單穩(wěn)電路,可以自激振蕩或外加時鐘脈沖,適用于構成各種可編程定時器。在該脈寬調制器中,此可編程定時器起到72 kHz方波發(fā)生器的作用。在檢測時,供電電壓正常的情況下,該集成電路的第13腳檢測到72 kHz方波信號表明,此芯片工作正常。
該芯片包含性能一樣的兩個獨立運算放大器。該脈寬調制中,其中一組作為積分電路使用,另一組作為信號放大器使用,在檢測中,自第1腳上檢測到72kHz的三角波,第7腳上檢測到(檢測條件一樣)1 kHz的正玄波信號,可以判斷此芯片工作正常。
LM319內置功能一樣的兩個獨立是高速電壓比較器,芯片的第1、2、13、14為空腳、第一組由該芯片的第4、5、12腳組成,其中,第5腳為負極輸入端,第4腳正極輸入端,第12腳為輸出端。第二組由該芯片的第9、10、7腳組成,其中,第10腳為負極輸入端,第9腳正極輸入端,第7腳為輸出端。在此脈寬調制器中,其中的第一組作音頻信號和三角副載波的高速比較之用。檢測時(檢測條件一樣),第12腳中檢測出寬度隨著音頻幅度大小而變化的方波信號,就可以判斷該芯片工作正常。
上文總結了TS-1B型PDM中波發(fā)射機脈寬調制器中所采用的主要集成電路的主要作用和在線檢測方法,檢測時需要發(fā)射機原來的音頻輸入信號換成1 kHz正玄波標準音頻信號外,還應準備萬用表及10M帶寬的示波器等測試設備。