n-am
modulation d'amplitude modulation d'amplitude
20- Le récepteur AMLa sélection de l’émetteur à recevoir est faite à l’aide de la structure habituelle : oscillateur local-mélangeur-filtre fi :• le signal à recevoir de fréquence f1 est capté par l’antenne avec d’autres signaux (A)• tous ces signaux sont amplifiés par un ampli RF à faible bruit (B)• ils sont mélangés (D) au signal de fréquence fo issu de l’oscillateur local (C)• si fo est bien choisie, le signal de fréquence différence f1-fo tombe à fi et traverse le filtre (E)• le signal transportant l’information est maintenant isolé et se trouve à la fréquence fi, il est amplifié (F)• le démodulateur extrait l’information BF qui se trouve dans l’amplitude (G)• le signal BF sera enfin amplifié et envoyé sur le haut-parleur (H)CAGAB D EFampli RF mélangeurampli fi démodulateurampli BFfiltre fiCoscillateurlocalfoGHRemarque : l’information étant inscrite dans l’amplitude, il faut absolument éviter l’écrêtage du signal. C’est la raison pour laquelle le circuit deContrôle Automatique de Gain ajuste les amplifications des amplis RF et fi en fonction du niveau BF.La modulation d’amplitudejean-philippe muller
21- Démodulation AM : le détecteur crêteLe détecteur crête est très simple en apparence, mais le choix des composants délicat :chargesignal AM e(t)R Csignal démodulé s(t)déchargeτ =1Fmax.fiRC = τ• si la constante de temps du circuit RC est mal choisie, le signal desortie ne reproduit pas fidèlement le signal modulant• la constante de temps τ du circuit RC doit être grande devant lapériode de la porteuse et faible devant la période de variation du signalmodulantallure du signal démodulé• le détecteur crête introduit en cas de surmodulation une distorsioninacceptable. Si on l’utilise à la réception, il faut donc prévoir unecompression de dynamique à l’émission• à cause du seuil de la diode, il faut avoir un niveau de signal suffisantà l’entrée du détecteur crête, typiquement de quelques centaines de mVdistorsionRC trop faible• ce détecteur crête est le seul démodulateur AM qui fonctionne encoreaux fréquences élevées supérieures au gigahertzRC trop forte• pour le réaliser, on utilise des diodes à pointe au germanium ayant unfaible seuil (0,2V) et une faible capacité parasite.résidu de porteuseLa modulation d’amplitudejean-philippe muller
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21- Démodulation AM : le détecteur crête
Le détecteur crête est très simple en apparence, mais le choix des composants délicat :
charge
signal AM e(t)
R C
signal démodulé s(t)
décharge
τ =
1
Fmax.fi
RC = τ
• si la constante de temps du circuit RC est mal choisie, le signal de
sortie ne reproduit pas fidèlement le signal modulant
• la constante de temps τ du circuit RC doit être grande devant la
période de la porteuse et faible devant la période de variation du signal
modulant
allure du signal démodulé
• le détecteur crête introduit en cas de surmodulation une distorsion
inacceptable. Si on l’utilise à la réception, il faut donc prévoir une
compression de dynamique à l’émission
• à cause du seuil de la diode, il faut avoir un niveau de signal suffisant
à l’entrée du détecteur crête, typiquement de quelques centaines de mV
distorsion
RC trop faible
• ce détecteur crête est le seul démodulateur AM qui fonctionne encore
aux fréquences élevées supérieures au gigahertz
RC trop forte
• pour le réaliser, on utilise des diodes à pointe au germanium ayant un
faible seuil (0,2V) et une faible capacité parasite.
résidu de porteuse
La modulation d’amplitude
jean-philippe muller