FMUSER 50Ω 固态天线调谐单元,用于 530-1,700 kHz AM 中波发射站
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- FMUSER 天线调谐单元的技术规格
- FMUSER 天线调谐单元的主要特点
- 哪里可以买到最好的 AM 调谐单元?
- 天线调谐单元:它是什么以及它是如何工作的?
- 天线调谐单元的基本结构是什么
- 为什么 ATU 对中波广播很重要?
FMUSER 天线调谐单元的技术规格
条款 | 技术规格 |
---|---|
工作频率 | 531-1700 kHz 中波 (MW) 全频段 |
发射器最大。 输入功率 | 1KW/5KW/50KW(根据您的需要) |
通带带宽 | 25 kHz-30 kHz(半功率带宽) |
过渡带带宽 | 30 kHz-80 kHz |
阻带带宽 | ≥100kHz |
天线驻波比 | ±5 kHz以内≤1.05,±10 kHz以内≤1.3 |
阻带阻塞 | 当频率距离中心频率100 kHz时,衰减为25 dB |
闪电防护 | 闪电的剩余能量小于200 mJ |
FMUSER 天线调谐单元的主要特点
- 该天线调谐单元可应用于单塔单频、双频、三频,以及各种功率等级的中波发射机。
- 独特的电磁耦合隔离防雷技术,除了传统的地电感防雷、电容隔离防雷、石墨放电球形磁环防雷外,网络末级还增加了电磁耦合隔离防雷,因为它不是传统设备的直接接触传导和精确的选频特性使得闪电的能量无法通过天线网络直接传输到发射机。 该系列网络产品的设计采用传统网络设计与电磁耦合隔离技术相结合,包括传统的L型、π型设计,以及传统的防雷设计,以及新型的电磁耦合隔离。 自2014年以来,在应用中得到广泛应用,深受用户好评。 到目前为止,还没有发生雷击导致的发射机故障,也没有单一的空调网络故障。
- 采用单片机控制,电感调节步进值0.1uH,调节精度高。
- 无线传输,“控制箱”和“调谐箱”设计有防雷保护,最大限度地提高控制的可靠性。
- 线圈的可调范围接近10uH,匹配和失谐的范围也很广(测试的1.5以内的VSWR可以很好的匹配到50Ω)。
- 配备过调保护,无需担心误操作造成线圈损坏。
FMUSER:中国AM天线调谐单元最佳制造商
FMUSER是中国最大的AM广播设备制造商和供应商之一。 我们为AM广播电台提供专业的AM(LW/SW/MW)广播设备和完整的交钥匙解决方案,包括销售中波发射机、50Ω MW天线调谐单元(输入功率取决于您的AM发射机功率),以及几款高-优质 AM 广播天线、假负载和其他专业设备。
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我们可以为大功率天线匹配单元提供定制的装配式建筑。 这些建筑物使用快速安装系统,可以完全拆除用于集装箱运输。 它们是泡沫绝缘的,包含射频屏蔽,可以配备符合任何当地标准的完整电气系统,并且可以包括加热/空调系统。
这些建筑的使用大大缩短了现场调试时间。 该建筑在 FMUSER 工厂进行安装和测试,并安装了天线调谐系统模块。 然后,对整个天线调谐单元进行标记和记录,以便在集装箱装运前在客户现场快速组装。
您可以为我们的天线匹配单元提供各种附件和选项,或者升级或维修您现有的系统。 其中包括云母和真空电容器、大功率元件、射频电感器和线圈、射频电流表、塔式绝缘子、照明变压器、照明扼流圈和机柜。
提供的典型服务:
- 现场评估和调查
- 天线和射频系统设计
- 项目管理
- 安装监理
- 故障排除和维护
- 维修检查
- 天线系统测试
- 电磁危害测试
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中波 AM 天线调谐单元:它是什么以及它是如何工作的?
中波 天线调谐单元 (ATU) 是指AM广播发射机和AM广播天线之间的一种耦合设备。
AM广播发射机产生的载波通过同轴馈线传送到天线,天线辐射出电磁波。
天线调谐单元也命名如下:
- 天线调谐器
- 自动天线调谐器
- 天线调谐
- 天线匹配
- 蚂蚁调谐器
- 天线 ATU
- 天线匹配器
- 天线匹配单元
- 天线调谐单元
- 天线单元
- ATU 天线
- ATU 天线调谐器
- 自动天线调谐器
- AM天线调谐单元
- 天线阻抗匹配网络
- ATU天线调谐单元
天线调谐单元设计:FMUSER 解释
自动天线调谐器是连接同轴馈线、发射机和天线的桥梁,通过调整传输参数,天线调谐单元可以无缝实现发射天线输入端和馈线之间的阻抗相同并进行补偿。发射天线的电抗。
实际上,在发射机天馈系统中,天线和馈线是两个系统。
由于阻抗特性不同,一部分电磁能被反射回来,在线路上形成驻波。 驻波的电压峰值与电压谷值之比称为电压驻波比。
当驻波比等于1时,表示天线与馈线完全匹配,发射机的高频能量全部由天线辐射。 天线与馈线的匹配程度以天线输入的反射系数或驻波比来衡量。
对于发射天线,如果天线调谐不好,天线的辐射功率会降低,馈线的损耗会增加,馈线的功率容量也会降低。
天线输入端的信号电压与信号电流之比称为天线的输入阻抗。 输入阻抗具有电阻分量R和电抗分量X,即阻抗Z=R+JX。
无功分量的存在将减少从馈线从天线提取的信号功率。 因此,必须使无功分量尽可能为零,即天线的输入阻抗应尽可能为纯电阻。
因此,在天线与馈线之间增加了天线匹配单元。
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若馈线阻抗特性为50Ω,通过调整天线阻抗,在要求的工作频率范围内,输入阻抗的虚部较小,实部接近50Ω,从而使天线的输入阻抗为Z=R=50 Ω,天线与馈线之间实现了良好的阻抗匹配。 在实际测试中,我们一般使用矢量网络分析仪来测量阻抗。
设置天线匹配单元的目的是降低驻波比,降低反射功率,提高传输效率,或者提高传输效率。
调整AM天线调谐单元,一方面要使天线处于谐振状态,另一方面要使天线的阻抗经匹配网络变换后与发射馈线匹配。
当然,即使是精心设计和调谐的天线,其输入阻抗中的电抗分量值也总是很小。
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为什么天线调谐单元对中波广播很重要?
一般来说,一个中波发射站由以下典型的传输设备组成:
- 黄铜硬进料管
- 各种馈线和连接器
- 中波发射机
- 中波天线塔
- MW 天线假负载
- 天线匹配单元
其中,天线调谐单元的主要功能有:
- 高频反馈抑制
- 阻抗匹配
- 闪电防护
发射机房的设备包括黄铜硬馈线管、各种馈线和接头、中波发射机,而中波天线塔和AM天线调谐单元一般安装在室外(天线调整网络系统也可以安装在室内波发射器)。
天线调谐单元为不断变化的 MW 传输条件而生
由于环境条件比较稳定,室内设备的维护比较容易进行,而室外中波传输设备的维护比较困难,尤其是中波天线和ATU天线调谐单元的安装调试——源于这项工作大部分是在室外环境下进行的,所以工作环境会比较差,维护难度系数也会比较高。
此外,随着城市的发展,天线网络很容易被破坏,周围的电磁环境变得更加复杂,由于天馈线故障而导致的发射机数量也随之增加。 调试网络的频率比以前越来越频繁。
天线调谐单元是发射站的终极网络
值得一提的是,天线的输入阻抗往往与其几何结构和传入无线电波的频率有关。 在这里,需要一组天线调谐单元匹配天线的输入阻抗和馈线的特性阻抗,以启用发射机输出。 高频功率可以正常传送到天线。
同时,ATU天线调谐单元作为发射机系统的终极网络,不仅关系到发射机能否正常开启,还关系到发射机发射信号的质量和安全性。 一旦故障难以修复,就会导致电台长时间停播。 广播(事实上,这种情况经常发生),这将不可逆转地损害广播电台的收入。
天线调谐单元的良好维护至关重要
天线网络系统的顺利安装、调试和保护,对于每个发射站来说都是非常重要的。
由于各种客观条件,很多国家/地区的中波发射机房无法建设匹配机房,只能使用匹配箱。 常见的配套箱安装要求有:
- 盒子的大小应适合安装位置。
- 在对箱体内部空间进行分层时,考虑所需电感器的尺寸并允许安装。
- 由于长期在户外工作,需要考虑箱体材料要防水、防火、防锈、防尘、坚固。
- 箱体总重量应适合安装,并考虑电杆的承重。
- 箱门应尽量可拆卸,便于测量和调试,有条件的箱门可正反两面打开。
但是,使用匹配框会极大地限制要放置的元件数量。 元器件不多,放置空间有限,分布参数复杂,增加了安装、调试和维护的难度。
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天线调谐单元:更好 解决方案 用于传统天线调谐
传统变送器的机器输出网络无法满足日常需求
随着广电行业技术的飞速发展,中波发射机逐渐应用了一些现代技术,不仅满足了发射机的工作要求,而且大大提高了工作效率。 全固态中波发射机作为新时代的产物,具有环保、低能耗等优点。
目前,中波广播发射机在电视广播行业中应用最为广泛。 大大降低了变送器的维护和保护成本,减少了资源的消耗和相关人员的工作。 负担。
不得不说,中波传输技术的一个重大突破是10kw全固态中波广播发射机的研究和使用。 与以往的中波发射机相比,该装置的运行效率大大提高,维护更加方便,保证了整个系统的平稳运行。
传统的发射端调整使用机器的输出网络匹配失谐的天线网络,不仅增加了传输损耗,而且无法保证机器的正常运行。
目前全固态中波发射机虽然采用集成精密电路设计,但对工作环境的要求提高,发射机的自我保护和监测能力增强。 稍有改动,发射器就会频繁掉电或自动关机。
中波发射机的不完美设计
而且,由于全固态中波发射机所用的金属氧化物半导体场效应管的抗干扰能力和低耐压能力不够好,在运行过程中必然会对天线网络产生不良影响。 .
发射机能否稳定可靠地发射并达到最大发射功率,很大程度上受天线调谐单元设计的影响。
自适应网络的出现改变了传统的发射端匹配和失谐的天馈系统。 当天线阻抗随温度或湿度变化时,天线调整网络的输入阻抗偏离50Ω。 通过调整自适应网络,将天线调谐单元的阻抗重新匹配为50Ω,从而保证发射机达到最佳传输效果。
由于自适应网络是非接触式调整,调整不影响发射机的正常广播,不存在多次调整后调整困难或无法调整的现象。
天线调谐单元的基本结构是什么
天线调谐单元主要由匹配网络、阻断网络、吸收网络、预置网络、防雷系统等部分组成。
在实际应用中,由于中波天线较高,容易受到雷电和电磁环境的影响。 为了保证发射机的安全和正常工作,一些天线网络供应商会在天线入口处放置石墨放电球进行放电。 或者在匹配的网络中增加一个阻断网络和防雷系统。
匹配网络 天线 ATU
匹配网络存在的意义在于使全固态中波广播发射机与馈线特性电阻紧密相连,使其能够找到匹配状态下的网络设置。 匹配网络对全固态中波广播发射机的平稳运行没有影响。 低估的影响。
天线匹配单元是将中波发射机的发射机与馈线的特征电阻无缝连接的网络设置,网络设置在匹配状态,使中波发射机的整个发射机能够处于良好的运行状态。
在天馈系统中加入匹配网络的目的是使天线的阻抗与馈线的阻抗相等或相近。 匹配网络有Γ形、T形、Π形三种形式,其中Γ形分为正Γ形和倒Γ形。
Γ 形网络相对简单,只有两个(两组)元件,一个电感器和一个电容器。 理论上,Γ形网络可以将任何阻抗匹配到我们需要的阻抗。 Π形网络由三个元件组成,串联臂的电感或电容视为两个电感或电容的串联,则Π形网络可视为倒Γ和a的串联。正Γ网络。 在一般设计中,要求尽可能选择结构较简单的形式,以方便调试。 当天线的输入阻抗为 R Z0(馈线阻抗),选择倒Γ形状。
Γ 形网络相对简单,只有两个(两组)元件,一个电感器和一个电容器。 理论上,Γ形网络可以将任何阻抗匹配到我们需要的阻抗。 Π形网络由三个元件组成,串联臂的电感或电容视为两个电感或电容的串联,则Π形网络可视为倒Γ和a的串联。正Γ网络。 在一般设计中,要求尽可能选择结构较简单的形式,以方便调试。 当天线的输入阻抗为 R Z0(馈线阻抗),选择倒Γ形状。
阻塞网络 天线 ATU
之所以有阻塞网络,是因为中波发射台的发射天线具有互易性的特点。
天线匹配单元本质上属于发射天线和接收天线,发射台一般不会只有一个发射天线和频率,因此天线容易产生高频反馈,高频附近的信号以相反的方向接收。 在混音室内,高频电压通过天线网络和馈线反向传输到发射机。 随着高频电压的涌入,波形必然会发生变化,发射信号的质量会降低,也会影响发射机。 设备和安全发挥作用。
阻塞网络通过谐振电路的并联,消除了双频电路之间的相互干扰,提高了信号输出质量。
综上所述,阻塞网络的效果是:
- 通过这个频率信号
- 屏蔽其他频率信号
在通过该频率的信号时,阻抗不宜过大。 在阻塞另一个频率的信号时,不仅要在另一个频率上呈现大阻抗,而且在另一个频率的上下侧频率上也要呈现大阻抗,阻断不必要的频率。 频率。
吸收网络 of 天线 ATU
吸收网络存在的意义在于降低电路的电压上升率,防止电容器两端的过电压损坏设备而引起故障。
预调网络 of 天线 ATU
预调网络是匹配天线阻抗,主要是在天线底部加一个电感与天线阻抗并联,形成合适的电抗实部,方便匹配网络的设计和调试。