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EnglishRÉSUMÉ
Cet article traite des circuits et composants passifs réciproques. Il décrit leur principe de fonctionnement, puis fournit des indications technologiques permettant d'appréhender leurs caractéristiques pratiques ainsi que leur domaine d’application. Les composants décrits sont classés en fonction du nombre d’accès, puisque la complexité du circuit et de la fonction réalisée dépend directement du nombre d'accès. La technique très particulière des paramètres « s » permet de caractériser de tels composants.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Paul-François COMBES : Docteur en sciences - Professeur à l’université Paul-Sabatier, Toulouse
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Raymond CRAMPAGNE : Ingénieur de l’École supérieure d’électricité (Supélec) - Docteur en sciences - Professeur à l’Institut national polytechnique de Toulouse (ENSEEIHT)
INTRODUCTION
Les systèmes principalement de télécommunications et les radars sont constitués d’un assemblage important de circuits, lesquels sont eux-mêmes fabriqués à l’aide de composants actifs ou passifs. Nous ne traiterons dans cet article que des circuits et composants passifs réciproques, les éléments non réciproques faisant l’objet de l’article suivant .
Après avoir décrit rapidement leur principe de fonctionnement, nous nous attacherons à donner un certain nombre d’indications technologiques permettant de bien comprendre leurs caractéristiques pratiques ainsi que leur domaine d’application.
En fonction de ce que nous avons dit dans les articles et , il est clair que la majorité des circuits fonctionnant jusqu’à une vingtaine de gigahertz pourra être en technologie coaxiale, microruban ou coplanaire. Pour des fréquences supérieures, c’est-à-dire concernant les ondes millimétriques, ce sont les guides d’ondes qui sont majoritairement utilisés. Pour des fréquences supérieures à 200 GHz, des circuits conçus à l’aide des méthodes quasi optiques sont de plus en plus employés.
Les composants passifs des circuits micro-ondes seront classés en fonction du nombre d’accès. Plus leur nombre est important, plus la complexité est grande et plus est sophistiquée la fonction réalisée. Nous traiterons :
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des dipôles qui réfléchissent l’énergie (courts-circuits), l’absorbent entièrement (charges adaptées) ou partiellement (charges coulissantes) ;
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des quadripôles qui modifient l’amplitude (atténuateurs) ou la phase (déphaseurs) de l’onde électromagnétique, mais aussi des quadripôles qui modifient la direction de propagation de l’onde (coudes, torsades, joints tournants) ou qui permettent de changer la section droite de la structure guidante ;
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des tés, des diviseurs de puissance et des coupleurs directifs qui permettent d’envoyer une onde d’une voie incidente vers deux autres voies ou plus.
Pour caractériser de tels dispositifs, la technique très particulière des paramètres « s » sera introduite, décrite et appliquée.
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5. Tés
5.1 Tés simples
Les tés simples en guides d’ondes rectangulaires sont des hexapôles constitués d’un tronçon de guide principal sur lequel est greffé perpendiculairement un autre tronçon de guide (figure 33). Compte tenu de la symétrie de ces tés, nous pouvons déjà écrire les relations suivantes :
Il est obtenu lorsque les faces larges des deux tronçons sont coplanaires, alors que les faces étroites sont orthogonales (figure 33 a ). Il en résulte que la transmission d’une onde de la voie dérivée 3 vers les voies principales 1 et 2 s’effectue dans le plan du champ tandis que le champ reste constamment parallèle à lui-même et se retrouve donc en phase en deux points homologues des voies 1 et 2.
Une onde unité entrant par la voie 3 donne donc, dans les voies 1 et 2, des ondes d’amplitude ...
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Tés
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - GARDIOL (F.) - Hyperfréquences - . Vol. XIII du traité d’électricité, Dunod (1981).
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(2) - UHER (J.), BORNEMANN (J.), ROSENBERG (U.) - Waveguide Components for Antenna Feed Systems : Theory and CAD - . Artech House (1993).
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(4) - THOUREL (L.) - Calcul et conception des dispositifs en ondes centimétriques et millimétriques. Tome 1 : circuits passifs - . Cépaduès Éditions (1988).
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(5) - COLLIN (R.E.) - Foundations for Microwave Engineering - . McGraw Hill Book Co., New York (1966).
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