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

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émetteur récepteur A t = 0 : Emission du bip 1 L’émetteur et le récepteur sont fixes L’émetteur émet une onde de période Te qui se déplace à la vitesse.
Transcription de la présentation:

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

2TA 10 div donc TA 5 div 20TP 10 div soit TP 0,5 div 1.2. Détermination de la période des oscillogrammes A et B 2TA 10 div donc TA 5 div soit TA = 50ms 20TP 10 div soit TP 0,5 div Tp = 0,5*10= 5,0s

Détermination des fréquences des signaux A et B TA = 50ms Tp = 5,0s

1.3. Détermination de la tension de décalage U0 et de l ’amplitude USmax UCC = 2USmax U0 USmax UCC = 2,6x1 UCC = 2,6 V USmax = UCC / 2 USmax = 1,3 V U0 = 2,2x1=2,2 V

Expression de u (t) et uP(t): u(t) =U0 + USmax.cos2fS.t avec fS = fA u(t) = 2,2 + 1,3.cos1,26.105 t uP(t)= UPmax. cos2fP.t avec UPmax = Ucc / 2 v(t)= 2,5. cos 1,26.106 .t

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.

Voir TP-P9 et la courbe représentant la tension en fonction de la fréquence pour le filtre passe-bande U (en mV) f (en kHz) 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.

Il s’agit d’extraire le signal modulant du signal modulé. 2.2.1. Que signifie démoduler ? Il s’agit d’extraire le signal modulant du signal modulé. 2.2.2. Comment s'appelle le composant D? D P Q S T K1 K2 M schéma f D comme diode

uPM uQM uTM Tension démodulée, avec composante continue uSM Tension modulée uPM schéma g Tension démodulée, SANS composante continue uTM uQM

2.2.4.Préciser le rôle de la résistance placée entre les points S et M. P Q S T K1 K2 M schéma f Cette résistance permet au condensateur de se décharger lorsque l’interrupteur K1 est fermé.

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

3.2.SURMODULATION 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