1、“.....载波信号在栅发现阻值偏小,判断栅极电源回路绝缘有问题,重新接根线后,故障消失。分析原因是由于前几天管子碰极以后,造成栅极通地后栅流增大,烧坏了电线的绝缘层,造成绝缘不好,加电后通地引起碰极。摘要本文对型短波发型短波发射机高周故障的分析及处理论文原稿晃摆动以及电子管寿命快到期时栅阴极受热变形引起的热碰。对于电子管碰极处理是更换新的电子管,安装的注意事项参考前文电子管断丝所述。下面叙述起我机房高末电子管碰极故障的处理案例,次机房高末电子管碰极......”。
2、“.....栅流表值反打的原因如图所示,当电子管正常工作时,载波信号在栅极负偏压的影响下,只有正半周的部分信号加在栅极上,使得栅极电压为正,电流的方向如图中所示,而当栅阴碰极时,栅极电容故障,主要是通过发射机的表值来判断。处理的方法更换新的电容,下面具体谈谈电容故障时,发射机表值的变化。型短波发射机高周故障的分析及处理论文原稿。电子管的碰极该故障是电子管最常见的故障高频通路故障特点发射机的正常工作状态应该是在各级电子管工作正常的情况下......”。
3、“.....因此发射机的激励信号输出输入输出网络的阻抗不匹配,以及电子管故障是发射机高频通路高周系统主要由激励器宽放,高前电子管,高末电子管,以及由可调电感电容组成的选频和阻抗变换网络,滤波器传输线和天线等部分组成。激励器提供发射机所需工作的载波频率,宽放将其放大送到高前级进步放大,然后在高末通过级放大,在高末级被调制后,经过谐振滤波阻抗匹配传输到天线然后发射出去。型短波发射机高周故障的分析及处理论文原稿。电子管断丝故障当电子管断丝时,以高末级电子管为例......”。
4、“.....高频通路介绍发射机的高频通路也即高周系统主要由激励器宽放,高前电子管,高末电子管,以及由可调电感电容组成的选频和阻抗变换网络,滤波器传输线和天线等部分组成。激励被击穿时,会造成直流电源通地,阻抗匹配网络失谐,发射机过荷掉高压。具体判断是哪个电容故障,主要是通过发射机的表值来判断。处理的方法更换新的电容,下面具体谈谈电容故障时,发射机表值的变化。高频通路故障特点发射机型短波发射机高周故障的分析及处理论文原稿进行调制放大......”。
5、“.....再经过滤波器滤除甚高频信号,最后经过传输线送到天线将信号辐射出去。载波信号通过级放大,在高末级被调制后,经过谐振滤波阻抗匹配传输到天线然后发射出去,以免损害灯丝。对于电子管的维护要每周进行清洁,避免灰尘由于电子管底座采用风冷,因此灯丝管座根据实际情况每半年至少清理次,用酒精将灰垢擦洗干净,以保障管座与电子管各极接触良好。高频通路介绍发射机的高频通路也即碰或者是线路绝缘不好造成,由于电子管是新换的管子,所以先怀疑是线路有问题......”。
6、“.....用摇表测量线路的阻值,发现阻值偏小,判断栅极电源回路绝缘有问题,重新接根线后,故障消失。分析原因是由于前几天管子碰极零,功率表为零,通过查看高末灯丝电流表,可发现其表值为零,或用卡流表测灯丝引线上的电流为零。该类型故障处理只能是更换新的管子,在更换时要注意轻拿轻放,避免大的震动,另外在发射机加灯丝后,保证有充足的灯丝预热时提供发射机所需工作的载波频率,宽放将其放大送到高前级进步放大,然后在高末级进行调制放大,经过∏网络和网络的选频滤波以及阻抗变换......”。
7、“.....最后经过传输线送到天线将信号辐射出去。载波信正常工作状态应该是在各级电子管工作正常的情况下,以及输入输出网络负载阻抗匹配并且天线获得额定的功率输出。因此发射机的激励信号输出输入输出网络的阻抗不匹配,以及电子管故障是发射机高频通路故障的主要原因。下面就这后,造成栅极通地后栅流增大,烧坏了电线的绝缘层,造成绝缘不好,加电后通地引起碰极。型短波发射机高周故障的分析及处理论文原稿。电容击穿故障电容在高频线路中有隔直流,通交流的作用......”。
8、“.....下面叙述起我机房高末电子管碰极故障的处理案例,次机房高末电子管碰极,值班人员更换新管子以后正常,过了两天又出现高末管碰极现象,用万用表测量发现栅阴之间阻值正常,怀疑是电子管极负偏压的影响下,只有正半周的部分信号加在栅极上,使得栅极电压为正,电流的方向如图中所示,而当栅阴碰极时,栅极电位被钳位成地电位,对栅极偏压来说属于高电位,因此栅流的方向如图中所示形成栅流反打。由于机高周的常见故障进行了归纳总结......”。
9、“.....电子管的碰极该故障是电子管最常见的故障,其主要表现为栅流表反打,高末阴流过荷指示灯亮,栅偏压降低。这个故障的成因主要有两个是电子管碰新管子以后正常,过了两天又出现高末管碰极现象,用万用表测量发现栅阴之间阻值正常,怀疑是电子管热碰或者是线路绝缘不好造成,由于电子管是新换的管子,所以先怀疑是线路有问题,拆掉栅极引线后,用摇表测量线路的阻值,位被钳位成地电位,对栅极偏压来说属于高电位,因此栅流的方向如图中所示形成栅流反打。由于栅极电位始终为零电位......”。
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