高频放大管及速调管功放故障

发布时间:2022-05-7 阅读量:1326 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

四极管是高频放大之中最好的选择。当时普通的接收机多数采用三极管作为高频率放大,四极管用于移动通讯机之中,作为高频放大效果要好很多。因为四极管固有的问题,在高频领域迫切需要一种优良的电子管。需要它的跨路电容要小、内阻要大、跨导要大、噪音要小。

 

速调管

 

五极管的构造和它之前的电子管有所不同。五极管有比较完善的屏蔽构造,电极上下云母片上都有大的屏蔽片,这一构造适应当时无线电波段向短波较高频率发展的趋势。同时,它的玻璃外壳是喷碳构造,能够防止产生玻璃外壳电势不同放电产生的杂音。同时采用ST管结构,比以前的S管而言更加耐震动,并且工作更加稳定。

 

ST电子管由于它的封装构造的限制,通常工作频率都不高。其中主要原因就是管基中的电极引线过长,导致电容电感比较大。一般来说五极管大概可以工作到短波波段以内,30MHZ以下的频率。频率再高,五极管的特性就不会很好,八脚电子管可以工作的频率要比ST管高,大概可以到50MHZ。小型管的频率通常可以到上百兆赫兹。但从高频工作角度而言,这些ST管没有任何优势,不过用来做音频放大,还是非常合适的。

 

速调管高功放遥控面板无显示, 而接收频谱、载波均正常,没有影响到播出, 我们判断速调管主机没有故障, 故障出在远程控制终端。从控制台取出控制终端, 打开上面板检查电路板, 发现电路板没有元件烧黑现象。在电源有负载的情况下用万用表直流20 V 档测量电源输出端电压为零, 正常时应为5 V, 判断是遥控板稳压电源出现故障。继续向前检查, 当检查至电源桥式整流电路时发现两个二极管击穿短路, 更换同类型二极管后测量5 V 电压输出正常, 重新开机后高功放遥控面板恢复正常。这是一起典型的直流电源输出故障, 一般是面板无显示整机无法开机, 故障原因有多种, 整流二极管、滤波电容、控制电路出现问题都有可能造成该故障, 要根据实际情况具体对待。


速调管

 

速调管功放出现“LOW A IRFLOW FAULT”故障, 导致高功放射频输出被抑制。速调管功放工作时温度较高, 必须保证足够的排风量供给内部速调管散热。功放后部有一风压开关用于监测功放排风量, 排风量正常时风压开关处于常开状态, 当排风量减少时风压开关变为常闭状态, 功放控制系统会抑制射频输出保护内部速调管。分析出现LOW A IRFLOW FAULT 故障可能是风扇故障或者是进风口滤尘网灰尘过多导致进风流量不足。检查风扇, 并对滤尘网以及整机腔体进行清洁, 故障依然存在。该故障出现在装机后不久, 分析可能是风压开关初始状态设置不合理造成的, 调整风压开关设置重新开机后故障消除, 通过一段时间观察没有出现类似故障。


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