有线电视网络维护常见故障分析及维修方法

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1、有线电视网络维护常见故障分析及维修方法2007/8/7/14:08 来源:华尔街日报1.无信号:即无图象、无伴音。 造成无信号现象的原因很多,有时是一户、几户、整个楼,有时是某个片区或几个片区,有时会是更大的区域。 检修无信号故障现象不是很难,只要分清造成故障的范围和原因就可很快的解决。 检修时,首先要检查线路是否开路、短路,然后查看是否停电,最后检查器件是否损坏等。 2.信号交流声干扰:交流声干扰也称为交流“享声” 。 会使图象上出现上下移动的水平条纹,即“滚道” 。 在屏幕上出现一条滚道是由电源 50HZ 纹波干扰,出现两条则是整流后的 100HZ 纹波干扰。 检修这种干扰主要是来自于放大

2、器或电视机的电源部分。 检查放大器接地是否良好、变压器是否损坏、各部分的螺丝是否松动(包括机盖螺丝) 。 另外市网电压不稳或用电设备接地不良也会引起滚道干扰。 当纹波电压窜入信号通道后与视频信号叠加后产生滚道。 当此纹波电压的频率与图象场扫描(50HZ)频率同步时,出现固定的水平条纹;不同步时水平条纹会沿一定方向移动。 3.电火花干扰:电火花干扰在屏幕上的表现是些不规则的点,短、长线似的噪波。 产生这种干扰主要是两方面的原因,外界干扰和系统内。 外界干扰如汽车发动机、电车、电钻、吸尘器、电焊等产生的火花放电。 系统内的原因应着重检查电源部分的插座,接头是否良好。 电源接触不良还会引起信号时有时

3、无的现象。 4.雨刷干扰(交扰调制干扰)这种干扰在画面上表面为白色竖直条带向左或向右移动,象汽车挡风玻璃上的雨刷,故称“雨刷”干扰,这就是交扰市制的现象,严重时在屏幕上可以看到干扰图象的背景,称做“负象。 ” 交扰调制是由放大器的非线性失真引起的。 它使所接收频道的载波受到其它频道调制波的调幅,是低电平频道的载波受到高电平频道调制波的调制。 检修:由于交调与放大器的非线性失真有关、而非线性失真与放大器的输出电平有关,与系统内所传输的频道数量也有关。 放大器输出电平越高交扰变坏的因素越大,放大器输出电平每提高AdB,交调变坏 2AdB。 而频道愈多产生交调的可能性愈多如传输 N的频道,引起交调的

4、因素就有 N-1 个,一般放大器的输出电平应最大输出电平-7.5lg(N-1) (N 为频道数量) 。 当交调出现时应检查放大器的输出电平是否太高,为保证交调指标,就应降低放大器的输出电平,此外,应检查放大器本身性能是否良好。 5.网纹干扰在屏幕上呈现出网状条纹或变曲细波纹、网纹,不规则斜纹等,称为“网纹”干扰。 引起这种网纹干扰噪波有两种可能:一是外界干扰。 如广播电台调幅(AM)寄生高次谐波干扰;调频电台的倍频干扰;通信电台干扰;高频设备干扰;邻近频道干扰等。 二是系统内容的互调干扰。 互调是放大器的非线性失真引起的,非线性失真使传送的信号产生的和频或差频落到某个接收频道的频率范围内,并和

5、该频道一起进入接收机,产生混频干扰,这就是互调。 互调有两种情况:一种是几个频道之间产生的干扰,有二次互调,三次互调;另一种是频道内部的图象载频、伴音载频和色度负载频三者之间相互产生的干扰,这种干扰称为“三音互调” 。 输出电平每提高 AdB,互调也提高 AdB。 为消除互调,在前端输出电平正常的情况下,要保证线路上各放大器的输出电平符合要求,不易过高。 电平在正常范围内仍出现网纹现象,就应检查放大器性能是否良好及线路连线接头是否牢固。 输入电平过高产生的干扰。 输入信号电平过高,使设备的AGC(自动增益控制)控制能力超出动态范围,产生网纹干扰或图象扭曲。 邻频干扰。 其原因是相邻频道电平差太

6、大,在接收机高频头内产生互调(网纹干扰)相邻频道电平差应3dB 最好是控制在 1dB以内。 频率漂移产生的干扰。 在个别频道出现网纹时有时无。 这是由于一些接插件频率发生变化产生漂移的结果。 同频干扰。 空间信号进入系统后对某一频道造成网纹干扰或重影。 应对线路的接头进行维护,使其接触良好,屏蔽良好。 V/A 比(图像/伴音)造成的干扰。 为防止伴音干扰图象,应使伴音电平低于图象电平 17dB。 (2)解决办法及注意事项 选择性能良好的设备及器件。 严格控制 V/A 比,电平差-17dB。 严格控制输入、输出电平,保证 AGC 控制能力和非线性指标。严格控制相邻频道电平差3dB。 保证各部位的

7、接头良好,屏蔽良好。 6.重影 重影是由于电视信号经过不同的路径到达电视机的时间先后不同造成的。 重影分前重影和后重影或称左重影和右重影。 左重影一般是发生在空间场强比较强的地区,是经过系统直接传到电视机上,因其路径短所以形成左重影。 产生右重影的原因有两种:一是空间反射波造成的重影,二是由于系统不匹配或接触不良产生的反射波造成的重影。 解决办法:一是提高强场区内用户电平,以此来抑制空间信号的强度,或是改变频道避开干扰。 二是选用屏蔽性能好的电缆或器件来减少直射波的干扰。 解决右重影应着重检查线路是否有开路、短路或接头松动现象、分支分配是否有空头,尤其是分配器或分支主输出口是否有 75 终端电

8、阻。 7.细丝带干扰 在某一频道出现细丝状干扰(宽约 2 寸) ,其现象类似于 50HZ干扰。 产生这种现象多数是由于放大器输出口螺丝松动,接地不良,使高频信号在地线电抗上产生电压降。 这个高频干扰信号的频率落在哪个频道的频带内就窜入哪个频道。 检修:将设备(重要是放大器)良好接地。 检查放大器各部位螺丝有无松动。 8.屏幕上出现芝麻状的干扰及“马赛克”干扰。 这类干扰多出现在卫星接收上,如:天线方向偏离;接收机频率调谐不准;“日凌”现象;雷雨天气等。 “日凌”现象是当卫星运行到太阳和接收站之间并处在同一直线上时,接收站的卫星抛物天线对准卫星时也同时对准了太阳,此时由太阳光引起的射电噪大大增加

9、。 电视信号受到严重干扰,画面上布满了干扰噪波,这种太阳干扰现象就称为“日凌”现象。 “日凌”现象发生在春分、秋分前后数日内一般是 3 天左右。 9.系统连接造成的故障 (1)电缆芯线断开 高端电平明显下降,低端变化不明显,高频道的图象信号减弱、出现雪花干扰、低频道图象基本正常。 (2)电缆芯线与器件接触不良 如果芯线接触不良、尤其是一些接触点出现氧化、锈蚀后形成容抗,对于频率高的信号耦合能力强就能通过,而频率较低的信号耦合能力较弱就难以通过,而造成低端信号电平下降,出现雪花干扰,高端电平变化不明显。 (3)电缆屏蔽断开 低端电平明显下降,低频道图象雪花干扰,高端变化不明显。 (4)电缆屏蔽层

10、接触不良或部分断开 线路阻抗发生变化、不匹配、产生反射波,多次反射后,可使某个频道电平大大下降。 (5)芯线后屏蔽层相连(短路) 高低端信号电平均下降,低端电平下降更明显,此故障多发生在用户连线,用户盒或分支分配器中,只接芯线或松插一头时,用户电缆相当于一根天线接在电视上,可以接收到部分电视信号,在插头完全插好后。 反而收不到信号。 解决电缆传输鼓包问题的一种措施上级信号和本地前端系统、光缆和同轴电缆构成的干线传输系统和用户分配系统,其中干线传输系统是最重要的环节之一,它是把平台标准信号送往千家万户的关键环节。 县级有线电视网络由 3 大系统构成,即上级信号和本地前端系统、光缆和同轴电缆构成的

11、干线传输系统和用户分配系统,其中干线传输系统是最重要的环节之一,它是把平台标准信号送往千家万户的关键环节。 光缆传输只要光纤质量合格,路由距离准确,光分比设计无错,一般光路信号受影响不大,但同轴电缆传输受多种因素的影响,主要有以下几个方面:(1)电缆的内外直径和内外导体间的绝缘性能;(2)线路的反射特性;(3)衰减特性;(4)温度特性;(5)放大器特性和级间距离;(6)接头的牢固程度;(7)绝缘电阻的封闭;(8)野外防水措施等。 针对以上因素,只要在设计与施工中采取必要的措施,遵循有关技术标准,就能保证电视信号的正常传输。 但受工作状态与环境温度等因素影响,传输线路的线性变差,干扰波增多,甚至

12、使某一频段由平坦而变为蘑菇曲线,这就是较难处理的鼓包现象。 要想从根本上解决鼓包问题,必须正确认识射频信号的传输规律,把握干线放大器的输入、输出电平这个关系到干线的线性动态和工作状态的关键。 根据国家广播电影电视总局有线电视系统工程技术规范的规定,通过计算可以得知,放大器对输入信号的要求不能低于 72 dB,最佳值是 76 dB,否则不能确保下级输入的载噪比和整体信号的正常传输。 柘城县广播电视技术人员在有线电视光缆工程施工中,针对鼓包现象,在陷波器的基础上采萨行串、并连接的办法,成功地处理了这一问题。 如果需要峰值移动可适当增加或减少电阻、电容、电感量来满足要求,当为 8 dB 我们把峰值放

13、在了 10 频道,衰减范围前至 6 频道,后至 15 频道,主要衰减中频。 低频端与高频端同样,通过对电容、电感、电阻量的增加或减少来实现,有基础的可通过计算获得,也可凭经验或试验获得,有条件的可用检波测得。 实际操作要求:陷波器应安装在二分支盒内,只一进一出,必须过流,安装位置在放大器的进口,要求进口信号不能低于 72 dB。 陷波器应安装在传输干线中从前端开始到出现 68 dB 鼓包处,以后依次类推,然后再调放大器,通过调衰减和均衡来保证线性。 在实际操作中不能通过计算去安装,必须以场强仪测得的数据为准。另外,需要注意几个问题:电缆质量、放大器级间距离、覆盖半径、接头、绝缘、防水、封闭等都

14、要处理好, 摩托罗拉(GI)的 AM-OMNI STAR 光传输系列设备在大中型的有线电视 HFC 网络中应用较多,它是由电源模块、光收发模块、CM 模块等组成的插槽式机柜,各项技术指标优良,通过网管的 CM 模块用手提电脑可以检查电源模块、光收发模块等在机架上运行设备的各项主要技术参数,调试及测试维护工作较为方便,机架设备支持热插拔。 它的电源模块的交流输入部分是一体化自适应的调宽式开关电源,适应性不够理想。 实践中发现,如果分前端停电时间较长,UPS 电源亦不能支持其运行需要转换使用发电机电源或当电源接触不好时,尽管有稳压电源的保护,仍会出现 GI AM-OMNI 电源模块对交流 1102

15、20 V 电源转换的误判,因此造成电源模块损坏的情况时有发生。 由于光传输这一类的进口设备没有维修的零备件,损坏的设备通常是由厂家或代理商进行维修,且费用高、时间长,给工作造成诸多不便,因此,我们决定对电源模块进行分析研究,找出修复的办法。 小心仔细地将损坏的两个 GI 电源模块拆卸,发现整个电源模块是由 4 块不同输入输出电压的电源块组成,每部分均有独立的保险管保护。 第一个电源块将输入的交流 95250 V 电压输出为直流250400 V,然后送到其余的 3 个电源块,分别提供 24 V、12 V、5 V 的 3 组直流电源,其中 24 V 电压是主电源,12 V 和 5 V 电源是辅助电

16、源,因此,如果损坏的不是控制、取样部分电路,修复它是完全有可能的。 检查发现故障部位都是相同的,交流电源输入处的两只 4 A 保险管烧毁,用万用表检测发现第 1 个电源块输入脚完全短路,这是造成两只 4 A 保险管烧毁的直接原因。 再检查提供 24 V、12 V、5 V 的 3 块电源模块没有短路现象,初步判断是完好的。 于是将第 1个损坏的电源块拆下来,只见上面清楚地标明 IN:95250 V,4763 Hz,OUT:250400 V,600 W 等参数,大体可以判定它是一块调宽式开关电源模块,将该模块撬开后发现损坏严重,电路板采用贴片式元件的多层结构,想绘制电路图相当困难,已经难以修复,如果自制一个开关电源来代替可能会遇到功率不足或体积太大的问题。 经过技术分析,认为只要有一个电路能满足其他 3 块电源块的输入直流电压 250400 V、功率 600 W 而体积又不大

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