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        DAM全固態(tài)中波廣播發(fā)射機模數(shù)轉(zhuǎn)換原理分析

        2019-07-01 09:22:58楊成林
        山西電子技術(shù) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:發(fā)射機信號

        楊成林

        (山西省廣播電視局忻州中波轉(zhuǎn)播臺,山西 忻州 034000)

        0 引言

        DAM全固態(tài)數(shù)字調(diào)制廣播發(fā)射機與傳統(tǒng)發(fā)射機的主要區(qū)別在于,DAM發(fā)射機把音頻信號疊加直流信號后,通過模數(shù)轉(zhuǎn)換電路,將模擬信號轉(zhuǎn)換成了復(fù)合音頻數(shù)字信號,經(jīng)調(diào)制編碼后精準(zhǔn)控制功率放大器的開通或關(guān)閉,將載頻和調(diào)制音頻包絡(luò)在功率合成器合成,把復(fù)合音頻數(shù)字信號再還原為載頻包絡(luò)信號,最后通過匹配網(wǎng)絡(luò)到發(fā)射天線。

        實現(xiàn)數(shù)字調(diào)幅的最關(guān)鍵一步,就是將連續(xù)變化的模擬音頻,轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號,即A/D轉(zhuǎn)換,它是數(shù)字調(diào)幅的核心,下面以DAM-10kW全固態(tài)數(shù)字調(diào)制中波廣播發(fā)射機為例,對A/D轉(zhuǎn)換原理和主要電路作如下分析。

        1 模數(shù)轉(zhuǎn)換概述

        音頻+直流模擬信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換板處理,變換成離散的數(shù)字信號后進行編碼,利用發(fā)射機載波頻率(1/2載頻,或1/3載頻)間隔對輸入的模擬信號進行分段,在分段的每一時刻對模擬信號進行幅度取樣,取樣值再轉(zhuǎn)化為12位0和1組成的二進制數(shù)值,共分四步即:取樣、保持、量化和編碼。完成A/D轉(zhuǎn)換后送往調(diào)制編碼板進行編碼去控制48個功放的開/關(guān)。

        2 取樣頻率的選擇

        取樣定理:fp≥2fΩ。其中fp為取樣頻率,fΩ為音頻信號最大頻率,只有當(dāng)fp≥2fΩ時,取樣頻譜的上、下邊帶和音頻頻率不會重疊,互不影響,否則會產(chǎn)生失真和噪聲.通常音頻的上限為20 kHz.取樣頻率大于40 kHz就能保證模數(shù)轉(zhuǎn)換要求,但為了A/D轉(zhuǎn)換過程與射頻信號同步,射頻過零時開/關(guān)功放,以減小開/關(guān)功放時產(chǎn)生的噪聲和場效應(yīng)管導(dǎo)通條件下開/關(guān)功放產(chǎn)生較大的前后沿損耗,所以用射頻頻率對音頻信號進行采樣,不僅能達到轉(zhuǎn)換同步要求,而且遠大于二倍音頻的射頻采樣頻率,取樣結(jié)果更接近模擬信號的瞬時變化。但它又受制于模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD1671的轉(zhuǎn)換速度,AD1671轉(zhuǎn)換時間為0.8 μs,可滿足中波低頻段的射頻轉(zhuǎn)換,對于較高射頻則用射頻的1/2或1/3頻率作為取樣頻率。實際應(yīng)用中對于射頻在820 kHz以下時,取樣頻率即為射頻頻率,射頻在820 kHz和1 400 kHz之間,取樣頻率為射頻的1/2,射頻在1 400 kHz以上時,取樣頻率為射頻的1/3,由跳線開關(guān)針對發(fā)射機工作射頻選擇。

        3 取樣電路分析(見圖1)

        取樣電路包括:信號合成、相位調(diào)整、電平轉(zhuǎn)換、分頻和波形變換五大功能電路。從射頻分配板輸入的載頻信號,輸入到A/D轉(zhuǎn)換板產(chǎn)生取樣脈沖信號,啟動A/D轉(zhuǎn)換,DAV信號延遲60 ns以及數(shù)據(jù)鎖存器時鐘等共延遲890 ns,與射頻驅(qū)動激勵電流過零點不重合,對采樣脈沖信號的相位必須進行補償處理。

        圖1 取樣電路

        載頻取樣信號一路取自射頻分配板,輸入到X3-1,另一路取自合成器輸出口,輸入到X8-1、X8-2再經(jīng)相移網(wǎng)絡(luò),前者為主取樣信號,根據(jù)頻率的不同,適當(dāng)選擇XT11后與主取樣信號在R16疊加,進行相位補償。

        相位補償網(wǎng)絡(luò)由R18及C100—C103,C108、C109及電感L5、L6組成,對射頻取樣信號的相位進行補償,減少場效應(yīng)管損壞及開關(guān)時電能損失。

        VD14、VD15及N12組成電平轉(zhuǎn)換電路,將正弦波射頻信號變換為方波信號(H≤5 V),送到N29組成的分頻器進行分頻,也直接送到XT10的5腳,射頻在820 kHz以下時,射頻頻率即為取樣頻率,N29的13腳和14腳分別輸出三分之一和二分之一載頻信號,經(jīng)反相器N12,輸入XT10的1腳和3腳,提供1/3和1/2射頻取樣信號,XT10根據(jù)射頻頻率選擇進行連接。

        射頻取樣信號經(jīng)分頻處理后,再經(jīng)C106、R78、R79組成的微分電路及V9、N17B、N17A組成的波形變換電路,輸出5 Vp-p脈沖寬度為20 ns~50ns的取樣啟動脈沖,在TP6測試點,用示波器可以監(jiān)測波形。

        4 A/D轉(zhuǎn)換電路(見圖2)

        A/D轉(zhuǎn)換包含兩部分:采樣保持與模數(shù)轉(zhuǎn)換電路。由轉(zhuǎn)換器,數(shù)據(jù)鎖存器和線性延時器組成,如圖2。N1為高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器,其轉(zhuǎn)換周期小于800 ns,輸入電壓范圍為0 V~5 V。N3和N4是數(shù)據(jù)鎖存器,鎖存N1送來的數(shù)字信號,K1、K3是線性延時器。N1的17腳輸入“ENCODE”(采樣脈沖)控制轉(zhuǎn)換啟動信號,每個采樣脈沖是20—50ns的髙電平,啟動一個A/D周期。N1的16腳是轉(zhuǎn)換結(jié)束“DAV”信號輸出端,是一個500 ns的正脈沖、300 ns的負脈沖。N1新的一個轉(zhuǎn)換周期開始時,上一周期的數(shù)字音頻信號被鎖存器N3和N4鎖存。

        DAV負脈沖經(jīng)K3延時后,輸入到N3、N4的時鐘端,DAV上升沿觸發(fā)N3、N4,將N1送來的數(shù)據(jù)鎖存,N3和N4輸出的是當(dāng)前一個轉(zhuǎn)換周期的轉(zhuǎn)換結(jié)果,送到緩沖器N5、N6,緩沖處理后再送到調(diào)制編碼板,去控制功放的開/關(guān)。每一次轉(zhuǎn)換結(jié)束時,N1輸出“DAV”負脈沖信號,經(jīng)K1延時150 ns,分三路輸出,第一路送到故障檢測電路,用于監(jiān)測A/D轉(zhuǎn)換是否正常,第二路送到調(diào)制編碼板,是編碼鎖存器的數(shù)據(jù)選通信號。第三路再經(jīng)K3延時60ns,輸入到外部鎖存器N3和N4,進行數(shù)據(jù)寫入。

        5 A/D轉(zhuǎn)換故障檢測電路(見圖2)

        A/D轉(zhuǎn)換模塊N1的16腳輸出“DAV”信號,經(jīng)K1延時后送到轉(zhuǎn)換監(jiān)測電路N13A,用于監(jiān)測“DAV”是否正常,正常時N13A輸出高電平,輸出低電平信號時,視為轉(zhuǎn)換出錯。時鐘信號輸入到N14A,時鐘信號正常時,其輸出為高電平,如果“DAV”信號和時鐘信號都正常,與門N15輸入和輸出皆為高電平,觸發(fā)器N14B亦輸出高電平,N15B輸出高電平,再輸入到比較器N11B的同相端,正常時比較器N11B輸出高電平,點亮綠燈VD21,否則當(dāng)時鐘信號或“DAV”信號任一錯誤時,N15B輸出低電平轉(zhuǎn)換故障信號,送至調(diào)制編碼板,同時N11B輸出低電平,紅燈VD22發(fā)亮,顯示轉(zhuǎn)換出現(xiàn)故障。

        6 大臺階同步電路(見圖2)

        隨著復(fù)合音頻信號的變化,不斷有大臺階在開通或關(guān)閉,在開通或關(guān)閉大臺階的臨界點,轉(zhuǎn)換比較器中音頻在臨界值,由于比較器精度或信號穩(wěn)定度的原因發(fā)生輸出不確定現(xiàn)象,導(dǎo)致復(fù)合音頻信號轉(zhuǎn)換數(shù)字音頻時產(chǎn)生不確定信號,最終使大臺階的開通或關(guān)閉產(chǎn)生紊亂,產(chǎn)生噪聲。為了避免這種噪聲干擾,將高6位大臺階復(fù)合音頻信號正反饋處理,對復(fù)合音頻信號加強或削弱,避開上述臨界點,反饋過程中同時產(chǎn)生大臺階同步脈沖,去同步音頻處理板上三角波抖動信號。同時在A/D板上的模擬信號入口,加入小的大臺階同步信號,以降低轉(zhuǎn)換期間最低位可能發(fā)生的轉(zhuǎn)換錯誤,使噪聲和寄生干擾降到最小。

        圖2中,髙六位的大臺階數(shù)字音頻信號輸入到數(shù)模轉(zhuǎn)換器N22,將其轉(zhuǎn)換為模擬信號。經(jīng)N24和N25兩級電路放大,增加了輸出負載能力,消除了后級臺階的波形失真。R53和C93組成低通濾波器,濾除了采樣和其它高頻成分,然后信號被輸入到N26,進行緩沖。一路通過電阻R70,提取一小部分大臺階同步信號,疊加到“音頻+直流”模擬信號中。信號的另一路到R55和C92,當(dāng)“大臺階”變化時進行微分處理,產(chǎn)生脈沖信號,再送到倒相/緩沖器N27。N27輸出“大臺階同步”脈沖信號,輸出端6腳可檢測其脈沖,最后送到音頻處理板。

        圖2 A34板相關(guān)電路原理簡圖

        7 音頻還原電路(見圖2)

        鎖存器N3和N4輸出的12位數(shù)字音頻信號,一路送到數(shù)模轉(zhuǎn)換器N8,數(shù)字音頻信號重新轉(zhuǎn)換回模擬信號。N9是輸出放大器,N10是電流放大器,放大音頻成分包含72kHz抖動信號,再經(jīng)低通濾波器濾除后,在監(jiān)測顯示板上和發(fā)射機輸出網(wǎng)絡(luò)端檢波音頻包絡(luò)進行比較,檢測調(diào)制音頻包絡(luò)是否失真,如發(fā)射機顯示“包絡(luò)出錯”則有可能功放等出現(xiàn)故障,提醒值機人員。

        8 結(jié)束語

        以上對DAM-10kW中波全固態(tài)數(shù)字發(fā)射機A/D轉(zhuǎn)換的基本原理、取樣量化、A/D轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)換故障檢測、大臺階同步信號電路以及音頻還原電路的工作原理作了分析,A/D轉(zhuǎn)換是中波全固態(tài)數(shù)字發(fā)射機的技術(shù)核心,對掌握中波數(shù)字發(fā)射技術(shù)有很好的借鑒作用。

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