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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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7. Système d’alimentation
Dans notre exemple (figure 25), en raison des puissances mises en jeu, chaque bloc d’amplification de 400 kW doit posséder son propre système d’alimentation.
Une arrivée moyenne tension (11 kV, 20 kV) permet d’obtenir la source de tension principale de 330 V continu alimentant les modules d’amplification.
7.1 Source d’alimentation principale
Sous 330 V continu, cette source est obtenue à partir d’un transformateur moyenne tension à deux circuits secondaires. Les enroulements secondaires sont combinés suivant la technique dite du triangle prolongé pour obtenir un déphasage de 30o entre les deux circuits. Chaque circuit alimente ensuite un pont redresseur à six diodes refroidies par eau. Les deux sorties des redresseurs sont couplées au moyen d’une bobine d’interphase. Grâce à ce dispositif le redressement est réalisé sur douze états de phase différents, assurant un facteur de forme excellent voisin de 0,97. Les condensateurs de filtrage de l’alimentation sont répartis sur les modules amplificateur.
Pour éviter les pointes de courant au démarrage, un circuit auxiliaire spécifique assure une charge progressive préalable des condensateurs à travers une résistance.
Pour les opérations de maintenance chaque bloc possède un circuit de décharge et de mise à la terre de l’alimentation principale.
Le transformateur MT est un élément spécifique qui dépend de la configuration station. Il fait l’objet d’un bloc distinct. Ce bloc est juxtaposé au bloc amplification juste devant la partie où se situe le redresseur. La protection de la source MT est assurée au moyen de rupto-fusible.
HAUT DE PAGE7.2 Sources secondaires
Une entrée basse tension (410 Vac) est utilisée pour toutes les sources d’alimentations secondaires, automaticité, codeur, électrotechnique, amplis de distribution RF et source auxiliaire –22 Vdc des modules (figure ...
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BIBLIOGRAPHIE
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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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(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.
- ...
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
HAUT DE PAGE2 Constructeurs - Fournisseurs
Thomcast
Rhode & Schwartz
Telefunken
Marconi
Itelco
Harris
NEC
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