理论教育 模拟输入板附表2图1

模拟输入板附表2图1

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:模拟输入板信号处理方框图如图1-3所示,它包括音频信号处理、输出功率控制,模拟板电源和射频电流故障处理三部分。下面根据框图对模拟输入板各板块进行说明。图1-3模拟输入板音频处理方框图表1-1VSWR越限降功率分档表功率控制衰减器可增加/降低音频+直流电平,提供高、中、低功率输出控制。

模拟输入板附表2图1

模拟输入板信号处理方框图如图1-3所示,它包括音频信号处理、输出功率控制,模拟板电源射频电流故障处理三部分。

一、功能

对于输入部分有:音频输入放大器、功率控制调整、优化音频性能电路、+250VDC电流过载和监测。

对于输出部分有:带直流成分的音频信号送到A/D转换板;其中直流部分决定PB未调制载波功率输出,音频部分改变瞬态功率输出。

二、框图与说明

模拟输出板框图详见图1-3。下面根据框图对模拟输入板各板块进行说明。

由图1-3可见,音频输入信号先通过贝塞尔滤波器,它是低通无相移的滤波器,可在不影响输入音频通带的情况下滤除带外的超音频信号,并且完成平衡音频信号到非平衡信号的转换放大;信号再到“音频+直流”加法放大器进行功率电平设置,通过对直流电平的设置,增加负的直流电平偏压,以设定最大未调制载波功率电平(低、中、高载波功率电平设定),而音频信号用于调制。调整这里的直流控制信号“DC”可调整发射机的载波输出功率,但为使调制功率与载波功率相适应,在调整载波电平控制信号的同时,也要按比例调整音频控制信号,即调整发射机输出功率时,其音频(AF)和直流信号(DC)可以而且必须同步调整。

校正信号处理对250 V直流功放电源电流取样信号进行电源校正,校正信号送到校正/过载加法放大器,可有效改善低频畸变,通过校正后的电平信号加到“音频+直流”信号中(在电源校正电路中得以完成),可有效校正电源电压变化,以维持载波电平为一恒定值。

电阻衰减器完成功率反馈,它可有效衰减音频和直流信号。当发射机天线负载的电压驻波比或发射机输出带通滤波器前的网络驻波比VSWR因故障变大越限时,其检测信号将反馈到功率控制电路进行保护,对于不连续而轻微的VSWR越限,只是暂时关断射频功放并出现非锁存显示,约数秒后即自动恢复正常工作;对于连续的驻波比越限,对应等级电阻衰减器衰减载波电平,如表1-1所示,即把输出功率降到安全值,以有效地保护设备。在降功率的一定时间内,若驻波比恢复正常,发射机可以自动恢复为原功率;若驻波比固定较大值或功率降到-6 dB以下,发射机自动关机

图1-3 模拟输入板音频处理方框图

表1-1 VSWR越限降功率分档表(www.daowen.com)

功率控制衰减器可增加/降低音频+直流电平,提供高、中、低功率输出控制。

微调功率控制可有效升/降音频+直流电平,±10%范围内变化当前功率电平。

任何时候PB开机,当前功率等级在高、中、低间任意变化或当前有RF封锁时,功率分步起动控制电路将抑制功率电平至1/4电流功率电平,约1秒后允许功率提升至满电流功率电平(通过谐波上升电路得以实现),解除RF封锁,功率输出为满功率状态。

从高频脉冲发生器发来的一个72 kHz的三角波信号,它由高频脉冲同步信号控制,加到高频脉冲加法器的AF和DC信号上,形成的复合信号由模拟板输出,有效地改善了PB信噪比

同时从高频脉冲加法放大器输出信号送到A/D板,并且也送到调制B-预畸变网络,来处理音频+直流信号,以准备驱动每个调制编码器(带平衡式输出的调制B-音频驱动器)。

1.+250VDC电流监测

RF放大电源+250VDC汇接一路作为RF放大电源电流取样信号送到电源电流缓冲器进行缓冲放大,分支出两路送到平均电流检测器和峰值电流过载比较器,其中平均电流检测器输出信号直接送到终端接口板,用于远程+250VDC电源电流取样;同时也送到一个积分器,这个积分器进一步平均电流取样信号,并送出一个电流限位信号到校正/过载加法放大器。当PB有过调幅时,需进行电流限位。另外,积分器输出也馈送到平均电流过载比较器上,当PB有平均/峰值电流故障产生时,触发这个比较器,同时产生一个电源故障信号至控制板,引发PB关机。

2.电源

+18VDC、-18VDC、+7.5VDC经降压在+15VDC、-15VDC、+5VDC。这三路电源均从电源分配板上单独接入。

电源故障传感电路监测这三路电源,如任一路发生故障,将产生电源故障信号,送到控制板和封锁线上,衰减电流功率电平为0 kW,直至故障消除。

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