La transposition du signal reçu vers une Fréquence Intermédiaire (en anglais, "Intermediate Frequency") plus basse rend la sélectivité plus facile à réaliser: à titre d'exemple, 0.6% de 455 kilohertz = 2,7 kilohertz, 0.6% de 3,7 mégahertz = 22 kilohertz.
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Deux fréquences peuvent se mélanger à l'Oscillateur Local pour générer un produit à la Fréquence Intermédiaire: une en haut et l'autre en bas de l'Oscillateur Local. L'une d'elles est indésirable, c'est la Fréquence Image. À une Fréquence Intermédiaire basse, le gain et la sélectivité sont plus faciles, mais le rejet de la fréquence image en souffre. À une Fréquence Intermédiaire élevée, le rejet de la fréquence image est facilité, mais la sélectivité est plus difficile. Dans un récepteur à Double Changement de fréquence, le choix de la première Fréquence Intermédiaire facilite le rejet de la fréquence image, la deuxième transposition facilite la sélectivité. Par contre, la présence de 2 mélangeurs double le risque de réponses parasites.
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Deux fréquences peuvent se mélanger à l'Oscillateur Local pour générer un produit à la Fréquence Intermédiaire: une en haut et l'autre en bas de l'Oscillateur Local. L'une d'elles est indésirable, c'est la Fréquence Image. À une Fréquence Intermédiaire basse, le gain et la sélectivité sont plus faciles, mais le rejet de la fréquence image en souffre. À une Fréquence Intermédiaire élevée, le rejet de la fréquence image est facilité, mais la sélectivité est plus difficile. Dans un récepteur à Double Changement de fréquence, le choix de la première Fréquence Intermédiaire facilite le rejet de la fréquence image, la deuxième transposition facilite la sélectivité. Par contre, la présence de 2 mélangeurs double le risque de réponses parasites.
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L'étage de Fréquence Intermédiaire est responsable de la majeure partie de la sélectivité. Des filtres à quartz ou des filtres mécaniques peuvent être utilisés à la Fréquence Intermédiaire. Aujourd'hui, le Traitement Numérique du Signal (en anglais, "DSP") est utilisé.
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Deux fréquences peuvent se mélanger à l'Oscillateur Local pour générer un produit à la Fréquence Intermédiaire: une en haut et l'autre en bas de l'Oscillateur Local. L'une d'elles est indésirable, c'est la Fréquence Image. À une Fréquence Intermédiaire basse, le gain et la sélectivité sont plus faciles, mais le rejet de la fréquence image en souffre. À une Fréquence Intermédiaire élevée, le rejet de la fréquence image est facilité, mais la sélectivité est plus difficile. Dans un récepteur à Double Changement de fréquence, le choix de la première Fréquence Intermédiaire facilite le rejet de la fréquence image, la deuxième transposition facilite la sélectivité. Par contre, la présence de 2 mélangeurs double le risque de réponses parasites.
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Une première conversion vers une fréquence intermédiaire élevée positionne la fréquence image loin de la fréquence d'opération pour qu'elle soit aisément rejetée par les filtres de l'étage d'entrée. La seconde conversion vers une fréquence intermédiaire basse est responsable de la sélectivité pour protéger le récepteur des canaux adjacents.
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Mot clé: ACCORDÉS. De tous les étages nommés, un seul fonctionne à la fréquence d'opération: l'Amplificateur Radiofréquence.
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Le concept du récepteur superhétérodyne est basé sur la transposition de la fréquence d'opération (qui peut changer de temps à autre selon les besoins) vers une Fréquence Intermédiaire fixe: le Mélangeur s'occupe de cette fonction en combinant la sortie le l'Amplificateur Radiofréquence avec le signal arrivant de l'Oscillateur Local pour alimenter la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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Dans un récepteur superhétérodyne, le concepteur peut choisir la fréquence de l'Oscillateur Local en haut ou en bas de la fréquence d'opération. Avec comme données, un Oscillateur Local à 16 mégahertz et une Fréquence Intermédiaire de 9 mégahertz, Il pourrait y avoir 2 réponses: la fréquence d'opération = Oscillateur Local MOINS Fréquence Intermédiaire ou Oscillateur Local PLUS Fréquence Intermédiaire.
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Mots clés: DOUBLE CONVERSION. Le récepteur à Double Changement de fréquence comprendra 2 Mélangeurs, 2 Oscillateurs Locaux et deux chaînes de Fréquence Intermédiaire.
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Deux fréquences peuvent se mélanger à l'Oscillateur Local pour générer un produit à la Fréquence Intermédiaire: une en haut et l'autre en bas de l'Oscillateur Local. L'une d'elles est indésirable, c'est la Fréquence Image. À une Fréquence Intermédiaire basse, le gain et la sélectivité sont plus faciles, mais le rejet de la fréquence image en souffre. À une Fréquence Intermédiaire élevée, le rejet de la fréquence image est facilité, mais la sélectivité est plus difficile. Dans un récepteur à Double Changement de fréquence, le choix de la première Fréquence Intermédiaire facilite le rejet de la fréquence image, la deuxième transposition facilite la sélectivité. Par contre, la présence de 2 mélangeurs double le risque de réponses parasites.
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Le concept du récepteur superhétérodyne est basé sur la transposition de la fréquence d'opération vers une Fréquence Intermédiaire fixe: le Mélangeur s'occupe de cette fonction en combinant la sortie le l'Amplificateur Radiofréquence avec le signal arrivant de l'Oscillateur Local pour alimenter la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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L'Oscillateur de Battement alimente le Détecteur de Produit pour la réception en Ondes Entretenues et en Bande Latérale Unique. Le mélange de la Fréquence Intermédiaire avec l'Oscillateur de Battement produit un signal audible. En Bande Latérale Unique, ce processus est appelé "réinsertion de porteuse" parce que l'Oscillateur de Battement doit recréer une référence exactement à la fréquence à laquelle la porteuse, supprimée à l'émetteur, serait apparue dans la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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Le concept du récepteur superhétérodyne est basé sur la transposition de la fréquence d'opération vers une Fréquence Intermédiaire fixe: le Mélangeur s'occupe de cette fonction en combinant la sortie le l'Amplificateur Radiofréquence avec le signal arrivant de l'Oscillateur Local pour alimenter la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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Dans un récepteur superhétérodyne, le concepteur peut choisir la fréquence de l'Oscillateur Local en haut ou en bas de la fréquence d'opération. Il pourrait y avoir 2 réponses: Oscillateur Local = Fréquence Intermédiaire PLUS fréquence d'opération ou Fréquence Intermédiaire MOINS fréquence d'opération.
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L'Oscillateur de Battement alimente le Détecteur de Produit pour la réception en Ondes Entretenues et en Bande Latérale Unique. Le mélange de la Fréquence Intermédiaire avec l'Oscillateur de Battement produit un signal audible. En Bande Latérale Unique, ce processus est appelé "réinsertion de porteuse" parce que l'Oscillateur de Battement doit recréer une référence exactement à la fréquence à laquelle la porteuse, supprimée à l'émetteur, serait apparue dans la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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Les oscillateurs doivent être stables malgré les variations de voltage, de température ou les vibrations mécaniques. La pureté spectrale vise l'absence d'harmoniques, de bruit ou autres oscillations parasites; la pureté spectrale limite les réponses parasites (en anglais, "spurious responses", parfois dite "réception non sélective") issues des processus de mixage subséquents.
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En amont de l'amplificateur de Fréquence Intermédiaire, deux étages pourraient devoir être accordés: le présélecteur et l'oscillateur local. Comme la question ne mentionne qu'un condensateur et qu'une bobine, un seul circuit peut-être accordé.
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Le concept du récepteur superhétérodyne est basé sur la transposition de la fréquence d'opération vers une Fréquence Intermédiaire fixe: le Mélangeur s'occupe de cette fonction en combinant la sortie le l'Amplificateur Radiofréquence avec le signal arrivant de l'Oscillateur Local pour alimenter la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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En procédant par élimination, une seule réponse est raisonnable. L'entrée et la sortie de l'Amplificateur Radiofréquence fonctionne à la fréquence d'opération. La sortie de l'Amplificateur Radiofréquence constitue l'entrée du Mélangeur.
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Le concept du récepteur superhétérodyne est basé sur la transposition de la fréquence d'opération vers une Fréquence Intermédiaire fixe: le Mélangeur s'occupe de cette fonction en combinant la sortie le l'Amplificateur Radiofréquence avec le signal arrivant de l'Oscillateur Local pour alimenter la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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Le bruit de fond interne du récepteur (en anglais, "noise floor" ou "seuil de bruit") équivaut au niveau de signal d'entrée qui produira un rapport Signal/Bruit unitaire, soit un signal tout juste égal au bruit interne. Le bruit de fond interne est évalué en mesurant le Signal Minimum Détectable (en anglais, "Minimum Discernible Signal"). Le Facteur de Bruit (en anglais, "Noise Figure" lorsqu'exprimé en décibels) compare le rapport Signal/Bruit à l'entrée versus la sortie pour en évaluer la dégradation par le bruit interne. Un Facteur de Bruit faible, caractéristique d'un système très sensible, indique que peu de bruit est ajouté.
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La sélectivité et une grande partie du gain du récepteur sont le fruit de la chaîne de Fréquence Intermédiaire. L'étage d'entrée (en anglais, "front-end") du récepteur, où les signaux sont minuscules, est principalement responsable du Facteur de Bruit.
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L'Amplificateur Radiofréquence devrait contribuer juste assez de gain pour surmonter le bruit interne du Mélangeur. Un gain trop élevé réduit la dynamique (en anglais, "Dynamic Range"). En termes généraux, la dynamique est un ratio entre les signaux les plus forts qui peuvent être tolérés à proximité de la bande passante et le Signal Minimum Détectable (en anglais, "Minimum Discernible Signal").
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La sélectivité et une grande partie du gain du récepteur sont le fruit de la chaîne de Fréquence Intermédiaire. L'étage d'entrée (en anglais, "front-end") du récepteur, où les signaux sont minuscules, est principalement responsable du Facteur de Bruit.
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Le Facteur de Bruit (en anglais, "Noise Figure" lorsqu'exprimé en décibels) compare le rapport Signal/Bruit à l'entrée versus la sortie pour en évaluer la dégradation par le bruit interne. Un Facteur de Bruit faible, caractéristique d'un système très sensible, indique que peu de bruit est ajouté. Sous 30 mégahertz, le bruit atmosphérique et le bruit d'origine artificielle (en anglais, "man-made noise"), captés par l'antenne, sont de beaucoup supérieurs au bruit interne. À mesure que la fréquence d'opération s'élève, ces types de bruit deviennent moins gênants. À des fréquences ultra-hautes (UHF) et plus, le bruit interne devient le principal facteur qui limite la réception de signaux faibles. L'étage d'entrée (en anglais, "front-end") du récepteur, où les signaux sont minuscules, est principalement responsable du Facteur de Bruit: pour les amateurs de signaux faibles sur 2 mètres et plus, l'étage d'entrée doit être conçu avec soin pour en réduire le bruit interne.
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En termes généraux, la dynamique est un ratio entre les signaux les plus forts qui peuvent être tolérés à proximité de la bande passante et le Signal Minimum Détectable (en anglais, "Minimum Discernible Signal"). Le Facteur de Bruit (en anglais, "Noise Figure" lorsqu'exprimé en décibels) compare le rapport Signal/Bruit à l'entrée versus la sortie pour en évaluer la dégradation par le bruit interne. Un Facteur de Bruit faible, caractéristique d'un système très sensible, indique que peu de bruit est ajouté. L'étage d'entrée (en anglais, "front-end") du récepteur, où les signaux sont minuscules, est principalement responsable du Facteur de Bruit.
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Le Facteur de Bruit (en anglais, "Noise Figure" lorsqu'exprimé en décibels) compare le rapport Signal/Bruit à l'entrée versus la sortie pour en évaluer la dégradation par le bruit interne. Un Facteur de Bruit faible, caractéristique d'un système très sensible, indique que peu de bruit est ajouté. L'étage d'entrée (en anglais, "front-end") du récepteur, où les signaux sont minuscules, est principalement responsable du Facteur de Bruit.
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Le Facteur de Bruit (en anglais, "Noise Figure" lorsqu'exprimé en décibels) compare le rapport Signal/Bruit à l'entrée versus la sortie pour en évaluer la dégradation par le bruit interne. Un Facteur de Bruit faible, caractéristique d'un système très sensible, indique que peu de bruit est ajouté. L'étage d'entrée (en anglais, "front-end") du récepteur, où les signaux sont minuscules, est principalement responsable du Facteur de Bruit.
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Sous 30 mégahertz, le bruit atmosphérique et le bruit d'origine artificielle (en anglais, "man-made noise"), captés par l'antenne, sont de beaucoup supérieurs au bruit interne. À mesure que la fréquence d'opération s'élève, ces types de bruit deviennent moins gênants. À des fréquences ultra hautes (UHF) et plus, le bruit interne devient le principal facteur qui limite la réception de signaux faibles. L'étage d'entrée (en anglais, "front-end") du récepteur, où les signaux sont minuscules, est principalement responsable du Facteur de Bruit: pour les amateurs de signaux faibles sur 2 mètres et plus, l'étage d'entrée doit être conçu avec soin pour en réduire le bruit interne.
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En termes généraux, la dynamique est un ratio entre les signaux les plus forts qui peuvent être tolérés à proximité de la bande passante et le Signal Minimum Détectable (en anglais, "Minimum Discernible Signal"). La dynamique de blocage (en anglais, "Blocking Dynamic Range") vérifie quelle amplitude pourra avoir un signal fort hors de la bande passante avant de provoquer la désensibilisation d'un signal faible. La dynamique d'intermodulation (en anglais, "Intermodulation Dynamic Range") vérifie quelle amplitude pourront avoir deux signaux hors de la bande passante avant que n'apparaissent des produits d'intermodulation.
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Un présélecteur est un étage accordé qui limite la gamme de fréquences présentées au récepteur: il assure une sélection préliminaire. Le présélecteur pourrait, ou non, comporter un amplificateur: il peut être actif ou passif.
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En véritable FM, l'importance de l'excursion est indépendante de la fréquence modulante, elle n'est fonction que de l'amplitude de l'audio. En modulation de phase, l'excursion dépend du décalage imposé et de sa rapidité, une fréquence modulante plus élevée mène à une excursion proportionnellement plus importante même si l'amplitude demeure constante. Comme les normes commerciales ont été basées sur la Modulation de Phase, l'émetteur FM requiert un rehaussement artificiel de la réponse en hautes fréquences de façon à ce que les 2 types de modulation soient perçus avec la même intensité au récepteur. La préaccentuation est appliquée à l'émetteur FM. Le récepteur utilise la désaccentuation pour normaliser la réponse audio.
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L'Oscillateur de Battement alimente le Détecteur de Produit pour la réception en Ondes Entretenues et en Bande Latérale Unique. Le mélange de la Fréquence Intermédiaire avec l'Oscillateur de Battement produit un signal audible. En Bande Latérale Unique, ce processus est appelé "réinsertion de porteuse" parce que l'Oscillateur de Battement doit recréer une référence exactement à la fréquence à laquelle la porteuse, supprimée à l'émetteur, serait apparue dans la chaîne de Fréquence Intermédiaire.
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"Une distorsion présente seulement sur les signaux forts est le symptôme habituel d'une défaillance de la Commande Automatique de Gain (en anglais, "Automatic Gain Control")," (ARRL Handbook 1985)
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La Commande Automatique de Gain (en anglais, "Automatic Gain Control") ajuste à la baisse le gain du récepteur à mesure que le signal reçu augmente, de façon à garder la sortie constante. Selon la conception, la Commande Automatique de Gain pourra, soit, échantillonner le signal radio dans la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou le signal audio après la détection. La tension de contrôle qui en résulte est appliquée, soit, à un amplificateur de la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou, parfois, à l'Amplificateur Radiofréquence dans l'étage d'entrée.
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Rappelez-vous la Compétence de Base. Dans le schéma-bloc d'un récepteur, le Détecteur suit l'amplificateur de Fréquence Intermédiaire.
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Rappelez-vous la Compétence de Base. Dans le schéma-bloc d'un récepteur, l'Amplificateur Audiofréquence suit le Détecteur.
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La Commande Automatique de Gain (en anglais, "Automatic Gain Control") ajuste à la baisse le gain du récepteur à mesure que le signal reçu augmente, de façon à garder la sortie constante. Selon la conception, la Commande Automatique de Gain pourra, soit, échantillonner le signal radio dans la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou le signal audio après la détection. La tension de contrôle qui en résulte est appliquée, soit, à un amplificateur de la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou, parfois, à l'Amplificateur Radiofréquence dans l'étage d'entrée.
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La Commande Automatique de Gain (en anglais, "Automatic Gain Control") ajuste à la baisse le gain du récepteur à mesure que le signal reçu augmente, de façon à garder la sortie constante. Selon la conception, la Commande Automatique de Gain pourra, soit, échantillonner le signal radio dans la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou le signal audio après la détection. La tension de contrôle qui en résulte est appliquée, soit, à un amplificateur de la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou, parfois, à l'Amplificateur Radiofréquence dans l'étage d'entrée.
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La Commande Automatique de Gain (en anglais, "Automatic Gain Control") ajuste à la baisse le gain du récepteur à mesure que le signal reçu augmente, de façon à garder la sortie constante. Selon la conception, la Commande Automatique de Gain pourra, soit, échantillonner le signal radio dans la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou le signal audio après la détection. La tension de contrôle qui en résulte est appliquée, soit, à un amplificateur de la chaîne de Fréquence Intermédiaire ou, parfois, à l'Amplificateur Radiofréquence dans l'étage d'entrée.
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Le seuil ("threshold") du circuit AGC fixe le niveau de signal où s'enclenche la réduction de gain. Le délai de fonctionnement ("decay time") détermine le temps qui s'écoule après la disparition du signal fort et le retour à la normale du gain.
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La Fréquence Image est l'autre fréquence, indésirable, qui peut se mélanger à la fréquence de l'Oscillateur Local et produire une sortie du Mélangeur à la Fréquence Intermédiaire. La sélectivité présente en amont du Mélangeur détermine le taux de rejet de la fréquence image.
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La désensibilisation du récepteur est un symptôme de la surcharge de l'étage d'entrée (en anglais, "front-end overload") où un signal fort, hors de la bande passante, réduit la sensibilité du récepteur. La solution première à la désensibilisation est de prévenir par filtrage que le signal brouilleur arrive au récepteur. D'autres symptômes de la surcharge sont l'intermodulation et la transmodulation: dans ces cas, de forts signaux poussent l'Amplificateur Radiofréquence ou le Mélangeur hors de sa plage d'opération linéaire, il en résulte des réponses parasites (en anglais, "spurious responses").
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La désensibilisation du récepteur est un symptôme de la surcharge de l'étage d'entrée (en anglais, "front-end overload") où un signal fort, hors de la bande passante, réduit la sensibilité du récepteur. La solution première à la désensibilisation est de prévenir par filtrage que le signal brouilleur arrive au récepteur. D'autres symptômes de la surcharge sont l'intermodulation et la transmodulation: dans ces cas, de forts signaux poussent l'Amplificateur Radiofréquence ou le Mélangeur hors de sa plage d'opération linéaire, il en résulte des réponses parasites (en anglais, "spurious responses").
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La désensibilisation du récepteur est un symptôme de la surcharge de l'étage d'entrée (en anglais, "front-end overload") où un signal fort, hors de la bande passante, réduit la sensibilité du récepteur. La solution première à la désensibilisation est de prévenir par filtrage que le signal brouilleur arrive au récepteur. D'autres symptômes de la surcharge sont l'intermodulation et la transmodulation: dans ces cas, de forts signaux poussent l'Amplificateur Radiofréquence ou le Mélangeur hors de sa plage d'opération linéaire, il en résulte des réponses parasites (en anglais, "spurious responses").
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La désensibilisation du récepteur est un symptôme de la surcharge de l'étage d'entrée (en anglais, "front-end overload") où un signal fort, hors de la bande passante, réduit la sensibilité du récepteur. La solution première à la désensibilisation est de prévenir par filtrage que le signal brouilleur arrive au récepteur. D'autres symptômes de la surcharge sont l'intermodulation et la transmodulation: dans ces cas, de forts signaux poussent l'Amplificateur Radiofréquence ou le Mélangeur hors de sa plage d'opération linéaire, il en résulte des réponses parasites (en anglais, "spurious responses").
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Que le concepteur ait choisi la fréquence de l'Oscillateur Local en haut ou en bas de la fréquence d'opération, la fréquence image est toujours séparée de deux fois la Fréquence Intermédiaire par rapport à la fréquence d'opération. Une fréquence intermédiaire très élevée place l'image bien au-delà de la bande passante du présélecteur.
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La désensibilisation du récepteur est un symptôme de la surcharge de l'étage d'entrée (en anglais, "front-end overload") où un signal fort, hors de la bande passante, réduit la sensibilité du récepteur. La solution première à la désensibilisation est de prévenir par filtrage que le signal brouilleur arrive au récepteur. D'autres symptômes de la surcharge sont l'intermodulation et la transmodulation: dans ces cas, de forts signaux poussent l'Amplificateur Radiofréquence ou le Mélangeur hors de sa plage d'opération linéaire, il en résulte des réponses parasites (en anglais, "spurious responses").
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Mots clés: N'EST PAS. Les variations de température, de voltage ou les mouvements causés par un manque de rigidité mécanique vont tous causer un manque de stabilité dans la fréquence. Le choix des composants, notamment leur coefficient de température, est un critère primordial pour la stabilité. L' exactitude du cadran d'accord est la réponse attendue: ce genre d'erreur ne constitue pas une instabilité.
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La stabilité est l'aptitude à demeurer sur une fréquence donnée malgré d'autres variations. L'Oscillateur Local fixe indirectement la fréquence d'opération. Les variations de température, de voltage ou les mouvements causés par un manque de rigidité mécanique vont tous causer un manque de stabilité dans la fréquence.
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La désensibilisation du récepteur est un symptôme de la surcharge de l'étage d'entrée (en anglais, "front-end overload") où un signal fort, hors de la bande passante, réduit la sensibilité du récepteur. La solution première à la désensibilisation est de prévenir par filtrage que le signal brouilleur arrive au récepteur. D'autres symptômes de la surcharge sont l'intermodulation et la transmodulation: dans ces cas, de forts signaux poussent l'Amplificateur Radiofréquence ou le Mélangeur hors de sa plage d'opération linéaire, il en résulte des réponses parasites (en anglais, "spurious responses").
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"La vérification de la dynamique d'intermodulation de troisième ordre avec espacement de 10 MHz ("FM two-tone, third-order dynamic range, 10-MHz offset ") est un test de la gamme dynamique sur une large bande pour récepteurs VHF, l'essai utilise deux signaux forts tout juste à l'extérieur de la bande amateure (là où logent habituellement les émetteurs pour téléavertisseurs). (...) Cet essai est un bon indicateur de la performance relative en termes d'intermodulation". (RFI - Intermodulation, ARRL, Ed Hare, W1RFI)
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