12
1.1. Émission, réception d’ondes hertziennes d’après Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

1.1. Émission, réception d’ondes hertziennes d’après Japon 95

B: signal modulé

A:Signal modulant

Page 2: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

1.2. Détermination de la période des oscillogrammes A et B

2TA 10 div donc TA 5 div soit TA = 50s

20TP 10 div soit TP 0,5 div Tp = 0,5*10= 5,0s

Page 3: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

TA = 50s

Tp = 5,0s

Tf 1 kHz

Tf

AA 20

10.5011

6

HzT

fP

P4

6 10.2010.0,511

Détermination des fréquences des signaux A et B

Page 4: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

1.3. Détermination de la tension de décalage U0 et de l ’amplitude USmax

UCC = 2USmax

UCC = 2,6x1

UCC = 2,6 V

USmax = UCC / 2

USmax = 1,3 V

USmaxU0

U0 = 2,2x1=2,2 V

Page 5: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

Expression de u (t) et uP(t):

u(t) =U0 + USmax.cosfSt avec fS = fA

u(t) = 2,2 + 1,3.cos1,26.105 t

uP(t)= UPmax. cosfPt avec UPmax = Ucc / 2

v(t)= 2,5. cos 1,26.106 t

Page 6: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

Que veut dire accorder le circuit (L,C) sur un émetteur donné?2.1.

L C

Accorder: signifie qu’on fait varier C du circuit récepteur (LC) pour que la fréquence propre du circuit récepteur :

soit égale ou proche de celle de la porteuse envoyée par l’émetteur radio.

Page 7: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

On peut dire également que pour que le circuit soit accordé, il faut que la fréquence de la porteuse de l’émetteur soit comprise dans la bande passante du circuit récepteur LC.

U (en mV)

f (en kHz)

Voir TP-P9 et la courbe représentant la tension en fonction de la fréquence pour le filtre passe-bande

Page 8: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

2.2.1. Que signifie démoduler ?

Il s’agit d’extraire le signal modulant du signal modulé.

D comme diode

2.2.2. Comment s'appelle le composant D?

DP Q S T K1 K2

M

schéma f

Page 9: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

schéma g

Tension modulée

uPM

Tension démodulée, avec composante continue

uSM

Tension démodulée, SANS composante continue

uTM

uQM

Page 10: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

2.2.4.Préciser le rôle de la résistance placée entre les points S et M.

DP Q S T K1 K2

M

schéma f

Cette résistance permet au condensateur de se décharger lorsque l’interrupteur K1 est fermé.

Page 11: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

2.2.5. Pour que la démodulation soit correcte, il faut que la

tension uSM suive correctement les variations d'amplitude

de la tension modulée um . Pour cela, il faut que RC < TS et RC > TP .

Indiquer un encadrement de la valeur de la résistance à choisir sachant qu'on utilise un condensateur de capacité C = 5,0 nF .

TP < RC < TS

SP fCR

fC .1

.1

3939 10.2010.0,51

10.20010.0,51

R

donc on choisit la valeur telle que 1,0 k < R < 10 k.

Page 12: 1.1.Émission, réception dondes hertziennes daprès Japon 95 B: signal modulé A:Signal modulant

3.1. Dans le cas n°2, la modulation est de bonne qualité. En effet l'amplitude de la tension modulée varie de la même manière que la tension modulante. Le graphe um = f(uS) a la forme d'un trapèze

3.2.SURMODULATION