鄭 謙 孫婉琳
近年來新建中波發(fā)射天線以自立塔小天線居多,但自立塔小天線也有不足之處,就是其在低頻率時(shí)天線特性阻抗不理想,往往是實(shí)部太小,虛部太高。天線阻抗隨季節(jié)、溫度等變化較大,導(dǎo)致發(fā)射機(jī)工作不穩(wěn)定。還有其高Q值引起的后果是頻帶太窄,容易造成發(fā)射機(jī)的VSWR保護(hù),嚴(yán)重時(shí)損壞發(fā)射機(jī)。對(duì)播出質(zhì)量和“三滿”有影響。
在筆者接觸的實(shí)際工作中,小天線和低頻率無法巧妙地避免。如,某中波臺(tái)采用的是48m加頂自立塔天線,發(fā)射機(jī)為PDM 3 kW,頻率603 kHz,發(fā)射機(jī)廠家來人安裝新發(fā)射機(jī)和天調(diào)網(wǎng)絡(luò),經(jīng)過多日的安裝調(diào)試,發(fā)射機(jī)始終不能正常工作,后又陸續(xù)來人調(diào)試故障依舊,即在沒有加音頻信號(hào)時(shí),可以滿功率開機(jī),加上音頻信號(hào)后就出現(xiàn)反射功率過大,VSWR駐波保護(hù),頻繁關(guān)機(jī),降低發(fā)射功率后稍有改善,減小輸入音頻信號(hào)后也有所好轉(zhuǎn),發(fā)射機(jī)功率只能加到幾百瓦。因過保修期,主管部門組織技術(shù)人員從簡單易行、省時(shí)省費(fèi)用的角度出發(fā)來攻克這個(gè)難題。
改發(fā)射機(jī)高頻末級(jí)輸出網(wǎng)絡(luò),增加二階帶通濾波器的Q值。發(fā)射機(jī)的高頻末級(jí)輸出網(wǎng)絡(luò),采用的是低Q值、寬帶寬設(shè)計(jì),越是低端頻率工作的發(fā)射機(jī)越是對(duì)帶寬的要求越高。發(fā)射天線也應(yīng)是寬帶的,但是這里的發(fā)射天線是48m的小天線,測(cè)天線阻抗,實(shí)部為11Ω,虛部為-j110Ω,根據(jù)。,可知Q值很高。發(fā)射機(jī)的低Q值和發(fā)射天線的高Q值兩者不匹配。造成已調(diào)制信號(hào)的邊頻帶功率轉(zhuǎn)換成了反射功率,VSWR駐波會(huì)明顯上升。
解決的辦法是讓兩者的Q值接近、相匹配。發(fā)射天線的Q值是由天線的高度和發(fā)送的頻率決定的,也就是說天線的Q值不可變,只能是升高發(fā)射機(jī)的Q值。升高發(fā)射機(jī)的Q值會(huì)帶來發(fā)射機(jī)的輸出頻帶帶寬不足,音質(zhì)下降。兩害相比取其輕,只能先保證發(fā)射機(jī)正常開機(jī)。
發(fā)射機(jī)二階帶通濾波器原理,如圖1所示。
圖1 發(fā)射機(jī)二階帶通濾波器原理
把C1閑置兩個(gè)不用,增加L1電感量,調(diào)節(jié)使C1和L1串聯(lián)諧振于603 kHz(0-j5最佳)。C2閑置兩個(gè)不用,增加L2電感量,調(diào)節(jié)L2的上卡頭,使L2和C2并聯(lián)諧振。注意:串聯(lián)電路介入并聯(lián)電路中的位置也應(yīng)調(diào)整,如圖1中A點(diǎn)的位置。如果增加L2的電抗后不調(diào)整A點(diǎn)。開機(jī)后輸出功率會(huì)變大,容易引起功放板損壞。包括三次諧波濾除電路在內(nèi),對(duì)發(fā)射機(jī)的高頻輸出網(wǎng)絡(luò)重新統(tǒng)調(diào)一遍。就是發(fā)射機(jī)不通電,用網(wǎng)絡(luò)分析儀冷調(diào),冷調(diào)結(jié)束后,發(fā)射機(jī)通電熱調(diào)。熱調(diào)主要是調(diào)節(jié)發(fā)射機(jī)面板上設(shè)置的“調(diào)整”“調(diào)諧”?!罢{(diào)諧”主要是調(diào)虛部。“調(diào)整”是調(diào)實(shí)部。反復(fù)調(diào)節(jié)讓入射功率最大,反射功率最小。開發(fā)射機(jī)試驗(yàn),功率可以加到2.5 kW以上,隨輸入音頻信號(hào)的變化,反射功率指示表有擺動(dòng),VSWR不保護(hù),能正常播出。
利用埃爾米特對(duì)稱技術(shù)降低VSWR。在發(fā)射機(jī)VSWR電壓、電流取樣處用網(wǎng)分觀察后發(fā)現(xiàn),只需順時(shí)針旋轉(zhuǎn)45°即可呈現(xiàn)埃爾米特對(duì)稱。做一套T型移相網(wǎng)絡(luò)即可。在做移相網(wǎng)絡(luò)前先看一看發(fā)射機(jī)的T型網(wǎng)絡(luò)有沒有利用的可能。測(cè)三次諧波濾除電路在載頻時(shí)的數(shù)值為-j75,估算移相為40°。如果改造成移相90°左右,就可以多移相40o多。改變?nèi)沃C波濾除電路中的電容量。重新統(tǒng)調(diào)看史密斯圓圖,埃爾米特對(duì)稱完美呈現(xiàn)。埃爾米特對(duì)稱時(shí)史密斯圓圖,如圖2所示,并根據(jù)圖2制作了表1。
表1 在埃爾米特對(duì)稱下測(cè)量的參數(shù)
圖2 埃爾米特對(duì)稱時(shí)史密斯圓圖
VSWR在埃爾米特對(duì)稱下確實(shí)有好轉(zhuǎn)。
引入頻帶展寬電路。頻帶展寬電路就是LC串聯(lián)諧振電路。其特點(diǎn)是載波頻率時(shí)呈零阻抗。在上邊頻時(shí)呈感性電抗,在下邊頻時(shí)呈容性電抗。這種特性剛好修正埃爾米特對(duì)稱時(shí)的邊帶特性。展寬電路的目標(biāo)為抵消掉593 kHz時(shí)所呈現(xiàn)的j15.7虛部電抗。估算串聯(lián)的電容為1 000 PF,匹配電感約為70 μH。展寬電路準(zhǔn)備放入發(fā)射機(jī)內(nèi)部,大電感再加上電容發(fā)射機(jī)內(nèi)部放不下。巧妙利用電感并電容的辦法解決。
電感jXL=j264時(shí)串聯(lián)諧振。
讓電感并800 PF電容產(chǎn)生j264 Ω的電抗。
解得jXL=j146 Ω=38 μH
表2 在埃爾米特對(duì)稱下增加展寬電路后測(cè)量參數(shù)
頻率為603 kHz時(shí),38 μH的電感并聯(lián)800 PF的電容,相當(dāng)于70 μH的電感。把這個(gè)電路放入發(fā)射機(jī)的內(nèi)部頂層,串入T網(wǎng)絡(luò)的前端。調(diào)節(jié)電感,使整個(gè)電路呈串聯(lián)諧振狀態(tài),見表2。
表2中的VSWR一項(xiàng)全部優(yōu)于表1中VSWR一項(xiàng)。說明在埃爾米特對(duì)稱下頻帶展寬電路確實(shí)有效果。檢查全部的連線后開發(fā)射機(jī)試驗(yàn)。升功率到滿功率,提高輸入音頻信號(hào)電平讓調(diào)制度達(dá)到100%。發(fā)射機(jī)正常工作,經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行,依然正常。
以相互匹配為目標(biāo),以VSWR為抓手,以Q值為切入點(diǎn),以整個(gè)系統(tǒng)和諧為目的,便能有效解決小天線低頻率的難題。
[1]張丕燦,劉峰,劉傳忠.數(shù)字式調(diào)幅中波發(fā)射機(jī)[M].廈門:廈門大學(xué)出版社,2002.