浅析DF100A型100KW短波发射机马达驱动板的工作原理.docx

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浅析DF100A型100KW短波发射机马达驱动板的工作原理

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摘要:文章介绍并分析了DF100KW短波发射机调谐系统中的重要执行部件——马达驱动板。

关键词:马达驱动板;减法放大器;功率放大器

在DF100A型短波发射机上使用的马达驱动板分为两种:一种是通用型马达驱动板;另一种为末前级马达驱动板,它比通用型的马达驱动板多了两组端子。通用型马达驱动板的功能:(1)将发射机操作面板上的主动电位器的预置直流电压和马达伺服系统上的随动电位器的直流电压进行减法放大后,通过功率放大器放大后,推动调谐马达正转或反转,从而达到调谐的目的;(2)继电器K1的4脚、8脚组成一常开接点,当马达驱动板有输出时,K1的4、8脚闭合,向6A2A1的2号端子送出一地信号,从而使6A2K24吸合——允许调谐灯亮;调谐电机德28V电;断开调制器控制器的24V,使发射机不能上高压,保证调谐工作。

末前马达驱动板的功能:在通用型的基础上增加了为末前级自动调谐定时器提供电容1A10C1的充放电通路。

1电路分析

1.1电源部分。马达驱动板电源由1PS8调谐马达电源提供。输入后经VR1(7915CT)和VR2(7815CT)分别输出-15V和+15V,为本板和主动、随动电位器提供电源。电源图见图1。

1.2减法放大器。这部分电路如图2所示,从电路形式上可以看出主动取样点和随动取样点的电路对U1-D来说是对称的,现分析如下:

设U1-A,U1-B的输出电压分别为Ua,Ub,流经R15,R9,R10的电流由Ub流向Ua,分别为i1,i2,i3。

对U1-A来说,根据集成运放的“虚断”概念,在UA和UB间,R15,R9,R10是串联的,因此,i1=i2=i3(1)

又根据集成运放的“虚短”概念,U1=UC

UA-UC=-i3*R10∴i3=(UA-UC)/R10(2)

对U1-B来说,根据集成运放的“虚短”概念,U2=UD

UB-UD=i1*R15∴i1=(UB-UD)/R15(3)

对R9来说,UD-UC=i2*R9∴i2=(U2-U1)/R9(4)

由(1)、(2)、(3)、(4)联合可得:

UA=U1-R10*(U2-U1)/R9(5)

UB=U2+R10*(U2-U1)/R9(6)

对U1-D来说,在本板中,U1-D组成的是一个典型的减法器,所以根据减法器的公式得:UO=UB-UA

=(U2-U1)+2R10*(U2-U1)/R9

=(1+2R10/R9)*(U2-U1)

=(1+2*4.7/1)*(U2-U1)

=10.4*(U2-U1)

结论:主动电位器的预置电压与随动电位器的随动电压差经过U1-D减法放大后送到OPA512的输入端时放大了10.4倍。

1.3功率放大器。OPA512功率放大器是大电流的集成运放,可用作音频放大。它有如下特点;(1)电源要求:±10V~±50V均可正常工作;(2)最大输出峰值电流15A;甲乙类输出,较好的线性,失真小,可用于音频放大;(3)具有电压,电流限制保护功能,通过一小电阻可以精确设置;(4)可用于马达伺服放大器。

在马达驱动板中,OPA512的电路分析如下:因为OPA512的电源是由28V提供的。故OPA512的输出最大为28V。我们把OPA512的反向输入端电压记作U-,正向端电压记作U+=UO,这里的UO就是减法放大器的输出UO。

设UO出=28V,二极管导通电压为0.4V。

U-=R4*UO出/R4+R3=0.72V;

即:UO0.4+0.72=1.12V时,CR1二极管导通。

当0.72Vuop

当UO0.72V时,因为UO经过功率放大后输出UO出28V,所以OPA512工作在线性区域,此时为同相输入放大器。

∴UO出=(1+R3/R4)*UO=38.9*UO

因为UO根据主动端和随动端电压高低不同,也有正有负,上面我们分析了UO为正时的情况,

接下来我们分析一下UO为负的情况。

同理,设UO出=-28V,二极管导通电压为0.4V。那么U-=R4*UO出/R4+R3=-0.72V;

即:UO-0.4-0.72=-1.12V时,CR1二极管导通。

当-0.72VUO-1.12时,CR1截止,经过OPA512放大后,UO出仍为-28V;

当UO-0.72V时,UO出=(1+R3/R4)*UO=38.9*UO。

2结束语

通过以上三部分的分析,马达驱动板的工作原理总结如下;(1)当主动电压(预置电压)比随动电压高72mV时,马达板输出为28V;(2)当主动电压(预置电压)比随动电压高,但小于72mV时,马达板输出为:UO出=38.9*UO=38.9*10.4*(U2-U1)=404.56*(U2-U1);(3)当主动电压(预置电压)比随动电压低,但大于72mV时,

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