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Contribution à la conception optimale en terme de linéarité et ...

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CHAPITRE I – OUTILS DE MODELISATION, DE CARACTERISATION ET D’ANALYSE NON-LINEAIRE<br />

dynamique <strong>de</strong> mesure du banc. La puissance d’<strong>en</strong>trée est contrôlée <strong>à</strong> l’ai<strong>de</strong> d’atténuateurs<br />

p<strong>la</strong>cés <strong>en</strong> sortie <strong>de</strong> l’amplificateur.<br />

L’étalonnage <strong>en</strong> puissance consiste <strong>à</strong> déterminer les pertes <strong>en</strong>tre les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> mesure <strong>et</strong><br />

les p<strong>la</strong>ns d’accès <strong>de</strong> l’amplificateur.<br />

Générateur<br />

<strong>de</strong> bruit<br />

27 MHz<br />

Mé<strong>la</strong>ngeur<br />

Wattmètre<br />

amplificateur<br />

Source<br />

133 MHz<br />

Analyseur<br />

<strong>de</strong><br />

spectre<br />

Filtre<br />

SAW<br />

-20 dB<br />

amplificateur<br />

Fréqu<strong>en</strong>ce porteuse<br />

DUT<br />

Mé<strong>la</strong>ngeur<br />

Wattmètre<br />

Filtre YIG<br />

-3dB<br />

Figure I.14 – Synoptique du banc <strong>de</strong> mesure<br />

amplificateur<br />

Amplification<br />

linéaire du<br />

signal<br />

I.3.2.2. - Banc <strong>de</strong> mesure multiporteuse basé sur une génération numérique<br />

du bruit<br />

Le principe du banc <strong>de</strong> mesure mis au point dans notre <strong>la</strong>boratoire [11] est prés<strong>en</strong>té<br />

Figure I.16. Il utilise un générateur <strong>de</strong> fonctions arbitraires (Arbitrary Waveform G<strong>en</strong>erator)<br />

ayant les caractéristiques suivantes :<br />

Deux canaux <strong>de</strong> sortie indép<strong>en</strong>dants<br />

Une fréqu<strong>en</strong>ce d’échantillonnage maximale <strong>de</strong> 250 MHz.<br />

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