电子管低频放大和高功放维护

发布时间:2022-05-6 阅读量:1305 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

一个低内阻、低电压、大电流的三极管。内阻300欧、跨导6.5毫安每伏特、放大倍数2、最大屏极损耗13瓦特。和传统的直热功率放大三极管比较,它的单管屏极损耗有些小。这个管子必须工作在比较低的屏极电压下,其它的参数可以容忍,唯独屏极损耗和其它参数不相匹配。

 

电子管低频放大和高功放维护

 

装置甲类放大,采用固定栅偏压,屏极电压在200伏特左右,电流控制在60毫安以内。如果从特性曲线来看,此时栅负压应该有100伏特,才能够保证三极管不超过屏极损耗。虽然这个条件并不苛刻,但是因为要提供很高的驱动电压,所以相对于并不大的输出功率来说并不是一个好的选择。输出变压器可以用初级1500欧姆的,是内阻的五倍。如果初级阻抗太小,那么失真会大一些。当然要注意因为初级电流中直流分量比较大,不要让铁心饱和。

       

单单从管子的本身特性来看,一个非常“左”的三极管,比普通的左特性三极管还要左。所以,如果将它勉强应用在甲乙1类放大电路,那么输出功率也不会增加多少,因为此时最大的限制是屏极损耗。甲乙1类放大器的屏极电压要比甲类高一些,这是配置栅负压让屏流小一些,可是有信号那么屏流就会加大,屏极损耗就要超出。考虑到因为静态时候屏极损耗低,在大信号时候可以适度超负荷使用,得到的功率也不会太大。同时在这个状态下,管子的线行不好,失真大许多。

 

如果工作在乙类状态会出现什么问题呢?比如屏极电压在200伏特,让栅负压在120伏特,此时没有屏流。小小的信号输入,比如让栅负压在100伏特,此时屏流50毫安没有问题。如果继续减小,屏耗就要超过,不过平均屏耗不会超过,但是如果栅负压降低到80伏特,屏流应该在150毫安,平均屏耗也超过了。看来不仅不能出现栅流、输入信号也是有限制的。

 

速调管高功放维护首先要保证高功放电气性能、机械性能等技术指标符合要求; 其次要合理调整系统设备配置, 延长设备使用寿命; 第三遇到故障能迅速排除,尽量减少故障损失。高功放维护工作包括:

 

(1)重视高功放机房环境温度、湿度的保持。根据经验, 夏季高温、高湿的环境最容易导致高功放故障的发生, 特别是高压器件的故障率明显升高, 因此夏季要特别注意保持设备运行环境温度和湿度。

 

(2)重视高功放机房防尘, 定期清理高功放滤尘网, 检查风扇、风机运转情况, 如风扇运转不畅或有响声应及时更换。

 

(3)每日定时记录高功放面板主要参数显示, 定期分析整理高功放主要参数变化数值及各种告警信息, 根据这些信息预测可能出现的故障和部位, 对可能发生故障的部位进行检测、调整和维修, 对零部件及时更换。

 

(4)对高功放主要技术指标及测试点进行测量,分析查找产生指标和测试数据变化的原因, 有针对性地进行调整或采取适当的应急处理措施。


电子管低频放大和高功放维护

 

高功放故障在地球站总体故障中所占比例较大,在日常维护中应注意积累经验,要定期打开机箱对机器内部做清洁除尘工作,定期检查告警指示灯、门连锁、继电器、机械触点等状况,尤其要检查电源系统接头螺丝是否紧固,确保供电系统电接头接触良好,线路绝缘良好。速调管功放开机时灯丝电阻必须保持准确的额定数值,过高或过低都会造成阴极表面非均发射,加速阴极老化。重点检查机内高压电容、变压器、接触器等工作条件恶劣的元器件有无异常,各种保护装置是否灵敏有效。每年测试一次功放额定输出功率、增益和增益频率响应。出现故障时准确分析和处理故障, 防止处理不当而造成设备损坏或故障扩大化。

 


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