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Michel BASE : Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers - Responsable Études Réalisation Radio de Thomcast
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Lire l’articleINTRODUCTION
A l’approche du XXI e siècle, la radiodiffusion sonore par voie hertzienne reste un mode de communication toujours très employé dans les gammes ondes longues et ondes moyennes :
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ondes longues ou kilométriques (OL en français et LW en anglais) : 153 à 281 kHz ;
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ondes moyennes ou hectométriques (OM en français et MW en anglais) : 531 à 1 705 kHz.
La modulation d’amplitude (AM ou A3 E) est la seule technique de modulation utilisée dans ces bandes de fréquence. Elle souffre pourtant d’imperfections multiples, telle qu’une bande passante limitée à 9 ou 10 kHz, une forte sensibilité aux parasites, aux brouillages et aux bruits radioélectriques. Malgré tout, elle est encore considérée par les radiodiffuseurs comme le seul moyen opérationnel pour atteindre le plus grand nombre d’auditeurs à l’échelon d’une région ou d’un pays.
Cet intérêt s’explique simplement par l’existence de plus de deux milliards de récepteurs AM de par le monde. Ces récepteurs sont aujourd’hui d’un prix relativement modique. Basés sur une détection d’enveloppe, ils sont très simples techniquement, ils sont faciles et pratiques à utiliser. Ils ne nécessitent pas d’installations d’antennes particulières et permettent une bonne réception dans de multiples conditions, même à l’intérieur des bâtiments.
Du côté émission, c’est un parc mondial de plus de 175 000 émetteurs qui assurent la transmission des programmes. Bien que leur durée de vie moyenne dépasse souvent 25 ans, les équipements d’émission existants doivent être renouvelés pour continuer à assurer le service dans de bonnes conditions.
Un changement de technologie important gagne les équipements d’émission de forte puissance. Les tubes sous-vide (triode, tétrode) modulés par la tension d’anode sont désormais délaissés au profit d’émetteurs entièrement transistorisés utilisant des stratégies de modulation à base de traitement numérique du signal.
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6. Couplage direct de type N – 1
Le système de couplage assure, en principale fonctionnalité, la sommation des puissances de sortie des blocs d’amplification constituant les éléments actifs des émetteurs. Il permet également, comme indiqué par la figure 24, de commuter chaque bloc d’amplification, soit sur le couplage, soit sur une charge de test. Il assure en plus l’adaptation des impédances des blocs en fonction des différentes configurations.
La structure type N – 1 a pour avantage de permettre de continuer à fonctionner, lorsqu’un bloc amplificateur est défaillant. La transmission se poursuit alors sur les N – 1 blocs restants, tout en permettant les opérations de maintenance sur le bloc défectueux. Grâce à la reconfiguration du couplage, la réduction de la puissance émise est limitée à la capacité d’un seul des blocs.
Les émetteurs « état solide » présentant une grande stabilité de phase d’un bloc par rapport à un autre et également par rapport au niveau de puissance délivré, il en résulte qu’une structure de couplage direct simplifiée est utilisable (sans charge différentielle).
Cette structure, pour permettre d’absorber d’éventuelles différences d’amplitude, utilise un circuit d’adaptation ajusté pour présenter un déphasage de 90o entre les derniers amplis du bloc et le point commun d’entrée du coupleur. Ce déphasage de 90o incorporant la liaison feeder permet de toujours ramener sur les modules amplis une charge dont la phase ne dépend pas de l’amplitude des autres blocs (le circuit d’adaptation et son feeder se comporte comme une ligne λ /4). En cas de différence d’amplitude entre les blocs, la charge est automatiquement diminuée sur les blocs de plus forte amplitude. Avec ce dispositif, la phase, entre la tension et le courant délivré par les modules, reste constante.
6.1 Circuit d’adaptation en sortie bloc amplificateur
Ce circuit (figure 24), appartenant au bloc amplificateur, est situé sur la partie supérieure de ce dernier. Il est un élément déterminant du système de couplage. Il assure à la fois l’équilibrage des deux lignes séries des modules d’amplification, l’adaptation entre l’impédance de charge des modules et l’impédance de sortie du bloc (120 Ω), une...
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Couplage direct de type N – 1
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - LINGUET (L.), de BOISRIOU (P.) - Procédé et dispositif de modulation en amplitude d’un signal radiofréquence. - Brevet France, 93 06 420 du 28 mai 1993.
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(2) - GERFAULT (B.) - Amplificateur de puissance de type pont H et ses moyens de blocage et dispositifs amplificateur de puissance comportant de tels amplificateurs. - Brevet France, 93 13 177 du 5 nov. 1993.
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(3) - BREED (G.A.) - Classes of power Amplification, - RF Design, août 1993.
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(4) - Transmitting AM. - ELECTRONICS WORLD + WIRELESS WORLD, janv. 1995.
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(5) - RAAB (F.H.), RUPP (D.J.) - Class S High Efficiency Amplitude Modulator. - Green Mountain Radio Research, RF Design, mai 1994.
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(6) - ROGER (J.) - Antennes. Bases et principes. - E 3 280, Traité Électronique, 1998.
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NORMES
-
Règles de sécurité applicables aux matériels d‘émission radioélectrique. (amend. n2-1993). - CEI 60215 - 1987
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Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radio-électriques. Partie 1 : caractéristiques générales des émetteurs radiodiffusion. - CEI 60244-1 - 1999
-
Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radio-électriques. Partie 15 : émetteurs de radiodiffusion sonore à modulation d‘amplitude. - CEI 60244-15 - 1999
International Telecommunication Union (ITU)
Union Internationale des Télécommunications (UIT)
Autorité de régulation des télécommunications (ART)
International Electronical Commission (IEC)
Commission Électronique Internationale (CEI)
Institute of Electricity and Electronic engineers http://www.ieee.org
Agence nationale des fréquences (ANFR)
Agence Française de normalisation (AFNOR)
International Standard Organisation (ISO)
Conseil Superieur de l’Audiovisuel
http://www.csa.fr
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