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降功率报警电路的制作方法

2022-08-16 23:11:01 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及报警装置领域,尤其涉及一种降功率报警电路。


背景技术:

2.安全播出是中波广播发射台的重要工作任务,满时间、满功率,满调幅播出是发射台的基本播出要求。目前,国内使用的发射机主要是全固态大功率发射机,这种发射机工作稳定,指标优秀,保护功能完善。当调配网络、发射天线出现故障或因天气原因驻波比增大时,发射机会自动降功率运行,值机人员不能及时发现,造成劣播或停播,这对安全播出是一种很大隐患。如何及时发现发射机出现运行问题,亟待解决。


技术实现要素:

3.为了解决背景技术中存在的问题,本实用新型提供了一种降功率报警电路,其包括采样电路、基准电路、报警电路和控制电路;所述采样电路用于感应待检测设备的射频信号、并将所述射频信号转换成电压信号,且所述采样电路连接于所述控制电路、并用于向所述控制电路提供采样电压;所述基准电路连接于所述控制电路、并用于向所述控制电路提供基准电压;所述控制电路连接于所述报警电路、并基于所述采样电压与基准电压之间的高低控制所述报警电路的导通或断开。
4.在申请的降功率报警电路中,所述采样电路包括射频采样元件和检波电路,所述检波电路连接于所述射频采样元件和所述控制电路;所述射频采样元件用于感应待检测设备的射频信号并生成感应电流信号,所述检波电路用于将所述感应电流信号转换成所述电压信号并向所述控制电路提供采样电压。
5.在申请的降功率报警电路中,所述射频采样元件为射频信号采样线圈。
6.在申请的降功率报警电路中,所述检波电路包括第一电容、二极管和第一电阻,所述二极管连接于所述射频采样元件,所述第一电容的一端连接于所述二极管、所述第一电容的另一端接地,所述第一电阻连接于所述二极管和所述控制电路。
7.在申请的降功率报警电路中,所述检波电路还包括第二电容和第三电阻,所述第二电容的一端连接于所述第一电阻、所述第二电容的另一端接地,所述第三电阻的一端连接于所述第一电阻、所述第三电阻的另一端接地。
8.在申请的降功率报警电路中,所述基准电路包括第四电阻和电位器,所述电位器的一端连接于所述第四电阻、所述电位器的另一端接地,所述控制电路连接于所述第四电阻。
9.在申请的降功率报警电路中,所述电位器为可变电阻。
10.在申请的降功率报警电路中,所述报警电路包括报警器和通断路控制元件,所述报警器连接于所述通断路控制元件;所述控制电路连接于所述通断路控制元件、并基于所述采样电压与基准电压之间的高低控制所述通断路控制元件的导通或断开。
11.在申请的降功率报警电路中,所述通断路控制元件为三极管,所述三极管的集电
极连接于所述报警器、基极连接于所述控制电路、发射极接地。
12.在申请的降功率报警电路中,所述报警器为声光报警器。
13.在申请的降功率报警电路中,所述控制电路包括电压比较器和保护电路,所述电压比较器连接于所述采样电路和所述基准电路,所述保护电路连接于所述电压比较器和所述报警电路;所述电压比较器用于比较所述采样电压与所述基准电压之间的高低,且设置为在所述采样电压高于所述基准电压时输出低电平以断开所述报警电路、在所述采样电压低于所述基准电压时输出高电平以导通所述报警电路。
14.在申请的降功率报警电路中,所述电压比较器具有正相输入端、负相输入端和输出端,所述正相输入端连接于所述基准电路,所述负相输入端连接于所述采样电路,所述输出端连接于所述报警电路。
15.在申请的降功率报警电路中,所述保护电路包括第五电阻和第七电阻,所述第五电阻连接于所述电压比较器,所述第七电阻的一端连接于所述第五电阻、所述第七电阻的另一端接地。
16.在申请的降功率报警电路中,所述分压电路还包括第六电阻,所述第五电阻经由所述第六电阻连接于所述报警电路。
17.在申请的降功率报警电路中,所述降功率报警电路还包括电源模块,所述电源模块用于为所述基准电路和所述控制电路供电。
18.在申请的降功率报警电路中,所述降功率报警电路还包括开关,所述开关用于控制所述电源模块供电或不供电。
19.本实用新型的有益效果如下:本实用新型的降功率报警电路,当待检测设备功率变化时采样电路的输出的采样电压随即发生变化,反应迅速;并且当采样电压变化后,根据采样电压和基准电路提供的基准电压大小,控制电路将作出反应断开或导通报警电路;采用电感元件(采样电路)对待检测设备功率变化进行采样反馈,反应迅速且运行可靠;采取控制电路进行开启或关闭报警电路无需人工监测,节省人力成本。
附图说明
20.图1是本实用新型的降功率报警电路的结构示意图。
21.图例:1.采样电路;11.射频采样元件;12.检波电路;c1.第一电容;vd1. 二极管;r1.第一电阻;r2.第二电阻;c2.第二电容;r3.第三电阻;2.基准电路;r4.第四电阻;rp1.电位器;3.报警电路;31.报警器;32.控制元件;4. 控制电路;41电压比较器;42.保护电路;r5.第五电阻;r6.第六电阻;r7. 第七电阻;5.电源模块;6.开关。
具体实施方式
22.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
23.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术;本技术的说明书和权利要求书及上述附图说明
中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。本技术的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“多个”指的是两个以上(包括两个)。
24.在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本技术的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
25.下面参照附图来详细说明本技术的降功率报警电路,如图1所示,本技术的降功率报警电路包括采样电路1、基准电路2、报警电路3和控制电路4;采样电路1用于感应待检测设备(例如广播发射台)的射频信号、并将射频信号转换成电压信号,且采样电路1连接于控制电路4、并用于向控制电路4提供采样电压;基准电路2连接于控制电路4、并用于向控制电路4提供基准电压;控制电路4连接于报警电路3、并基于采样电压与基准电压之间的高低控制报警电路3的导通或断开。具体的,降功率报警电路还包括电源模块5,电源模块5用于为基准电路2和控制电路4供电。
26.进一步的,降功率报警电路还包括开关6,开关6用于控制电源模块 5供电或不供电,以控制报警电路3的开启或关闭。
27.本实用新型的降功率报警电路,当待检测设备功率变化时采样电路1 的输出的采样电压随即发生变化,反应迅速,并且当采样电压变化后,根据采样电压和基准电路提供的基准电压大小,控制电路4将作出反应断开或导通报警电路;采用电感元件(采样电路1)对待检测设备功率变化进行采样反馈,反应迅速且运行可靠,采取控制电路4进行开启或关闭报警电路3无需人工监测,节省人力成本。
28.在一些实施例中,采样电路1包括射频采样元件11和检波电路12,检波电路12连接于射频采样元件11和控制电路4;射频采样元件11(如射频信号采样线圈)用于感应待检测设备的射频信号并生成感应电流信号,检波电路12用于将感应电流信号转换成电压信号并向控制电路4提供采样电压;其中射频采样线圈11设置在待测设备附近,以感应待测设备的发射功率变化,产生感应电压(或电流),经由检波电路12后输出一直流电压。
29.在一些实施例中,检波电路12包括第一电容c1、二极管vd1和第一电阻r1,二极管vd1的一端连接于射频采样元件11,第一电容c1的一端连接于二极管vd1、另一端接地,第一电阻r1连接于二极管vd1 和控制电路4。
30.优选的,检波电路12还包括第二电容c2和第三电阻r3,第二电容 c2的一端连接于二极管vd1、第二电容c2的另一端接地,第三电阻r3 的一端连接于第一电阻r1、第三电阻r3的另一端接地;基于第二电容的设置,对检波电路12的输入电流进行二次滤波,以得到更好的滤波效果。
31.检波电路12还包括第二电阻r2,第二电阻r2连接于第一电阻r1 和控制电路4,且位于第二电容c2和第三电阻r3之间。
32.在一些实施例中,基准电路2包括第四电阻r4和电位器rp1,电位器rp1的一端连接于第四电阻r4、电位器rp1的另一端接地,控制电路 4连接于第四电阻r4。具体的,电位器rp1为可变电阻;基于电位器的电阻可调,由此,向控制电路4提供的基准电压可调,进而能够适应不同的采样电路1的采样电压,适用性更广。
33.在一些实施例中,报警电路3包括报警器31和通断路控制元件32,报警器31连接于
通断路控制元件32;控制电路4连接于通断路控制元件 32、并基于采样电压与基准电压之间的高低控制通断路控制元件32的导通或断开。具体的,通断路控制元件32为三极管,三极管的集电极连接于报警器31、基极连接于控制电路4、发射极接地。报警器31为声光报警器。
34.在一些实施例中,控制电路4包括电压比较器41(如lm339型)和保护电路42,电压比较器41连接于采样电路1和基准电路2,保护电路 42连接于电压比较器41和报警电路3;电压比较器41用于比较采样电压与基准电压之间的高低,且设置为在采样电压高于基准电压时输出低电平以断开报警电路3、在采样电压低于基准电压时输出高电平以导通报警电路3。具体的,电压比较器41具有正相输入端、负相输入端和输出端,正相输入端连接于基准电路2,负相输入端连接于采样电路1,输出端连接于报警电路3。基于电压比较器41正负输入端的电压值,控制输出端的输出类型,以此,实现对报警电路通断路的控制。
35.具体的,保护电路42包括第五电阻r5和第七电阻r7,第五电阻r5 连接于电压比较器41,第七电阻r7的一端连接于第五电阻r5、第七电阻r7的另一端接地;用于保护报警电路。
36.优选的,分压电路42还包括第六电阻r6,第五电阻r5经由第六电阻r6连接于报警电路3;用于给予报警电路更进一步的保护。
37.本实用新型的安装调试过程如下:
38.将射频采样元件11(射频采样线圈)安装在待检测设备附近(如发射机输出网路柜内),调整射频采样元件11与待检测设备的电感线圈的距离使得射频采样元件11能够产生耦合信号为准;
39.开启待检测设备(发射机),并按照额定功率工作,然后将待检测设备的实际功率调整至额定功率的80%(也可以是其他百分比,具体依据需求确定);
40.调整电位器rp1的阻值,进而调节电压比较器41的正相输入端电压,以使报警器31开始报警为止,到此,调节完毕,报警电路可以正常使用,将待检测设备调节至额定功率,当待检测设备的实际功率下降至额定功率的80%以下时,报警器31开始报警。
再多了解一些

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