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根据近几年河南新一代天气雷达(CINRAD/SB)故障统计,雷达发射机出现故障比例相对其他分机要高,在运行一段时间后灯丝电源故障率在发射机中比例有所升高,极易出现灯丝控制板烧毁、灯丝保险丝熔断、继电器损坏等故障,而发射机灯丝电源故障维修一直是难点。在研究CINRAD/SB发射机灯丝信号流程、关键点波形基础上,总结了从故障现象分析入手,根据相关信号流程和关键点波形,通过关键点参数测试定位发射机灯丝电源故障到可更换单元的故障诊断流程;列举了用故障诊断流程修复发射机灯丝电源故障的个例,即由于灯丝电源控制板继电器损坏烧毁电路板,引起保险丝过流断路,导致灯丝电流故障;提出了对现有SB发射机灯丝电源进行改进的技术措施,以及出现故障后暂时采用的一些应急方法。 相似文献
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针对SA雷达发射机灯丝电源在实际应用过程中进行了跟踪,对出现的电源驱动电路板被烧焦的故障原因和处理办法进行了阐述。现有的SA雷达发射机灯丝电源存在保护性设计缺陷,经常出现破坏性的故障,特别是电源在驱动信号不稳的情况下,两个半桥驱动开关管被击穿,引起驱动电流过大,并烧焦电路板。通过对电路实际维修以及分析,发现此问题是可以克服的,只要适当增加灯丝电源的自我保护功能,并对控制电路进行部分改进,在驱动信号不稳引起电源输出异常时,电源快速收到雷达系统发出的响应信号,自动掐断强电电源,阻止了大电流在驱动信号非稳定期持续经过驱动电路,减少对开关管的冲击,避免随后产生破坏性故障。改进后灯丝电源在部分雷达上进行试用,效果非常理想。 相似文献
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磁场电源故障的表现为:雷达软件报出灯丝电源故障,无法高压开机。监控分机在低压开机后,检查出PC004指示灯6灭,显示灯丝、钛泵电源故障。 相似文献
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总结了CINRAD/SB雷达发射机系统的高频脉冲整形、全固态调制器、回扫充电、充电校平和同步交流方波稳流灯丝电源等新技术的特点,详细介绍了CINRAD/SB发射机信号流程、同步信号特征、关键点波形和技术参数。对多年来CINRAD/SB雷达发射机系统出现的故障和报警信息进行了归类,分析了发射机系统电源、高频放大链、调制器、控制保护电路故障的定位方法和技巧,列举了高频放大链电路、回扫充电电路、同步信号时序电路典型故障的分析定位和处理结果,提出了CINRAD/SB雷达发射机系统定位方法与技巧,同时给出了发射机系统出现故障时所能采取的应急措施,以及对发射机故障定位、维修、维护等方面的建议,为新一代天气雷达提供技术支持和保障。 相似文献
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711雷达发射机的振荡管采用CKM—56型磁控管。发射机中通常是不允许把所有的电源同时加上的,磁控管的高压必须使管子的阴极加热到足够高的温度后才能接入。因此必然使灯丝加热3—5分钟后,才能加磁控管高压。又由于磁控管在工作时间内,从阴极放射出来的电子一部分“供能电子”到达阳极形成阳流,一部分“耗能电子”则折回阴极,返回电子撞击阴极使阴极发热,电流愈大,撞击的温度愈高。因此在阴极电流达到一定数值后,必须降低或切断灯丝电源,这样就可以起到降低温度,延长磁控管使用寿命的作用。 相似文献
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本文作者通过多年对大量显示器的故障维修 ,累计确认其电源的故障率较高。微机显示器电源输出的各种电压在供给全机所有电路的同时 ,也同时受过载、欠流、短路、开路等故障的制约。一旦出现故障 ,很难准确判断产生故障的原因和故障部位。本文以一典型故障为例 ,介绍了显示器电源故障的分析与排除方法。1 故障现象某一台显示器开机后不能正常启动 ,已是“三无状态”。拆机后 ,发现电源保险丝已断 ,观察熔断处无异常发黑色 ,判断结果为无严重短路故障。更换保险管后开机 ,细听电源可维持启动几秒即停止。在多次启动中 ,偶尔又可正常工作。2 … 相似文献
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CZ—80型气象传真机电源故障是比较常见的。由于电源的故障可能引起电机不转,记录头不工作,对相失灵,示波管无光,监听无声和整机工作不稳定等。 要迅速查出是否电源部分的故障,必须先了解该机电源供给部分的种类。CZ—80型电源部分由交流电源供给的有6.3V和5V 相似文献