Récepteurs.
Récepteurs.
Quels sont les avantages de la conversion de fréquence dans un récepteur superhétérodyne?
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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Quels facteurs faut-il considérer lorsqu'on choisit une fréquence intermédiaire?
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'un des plus grands avantages du récepteur à double conversion par rapport au récepteur à simple conversion est qu'il :
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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Dans un récepteur, le filtre à cristal est situé dans :
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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Le récepteur superhétérodyne à conversions multiples de fréquence est plus sujet à la réception non sélective (réponse parasite) que le récepteur à simple conversion de fréquence à cause :
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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Dans un récepteur superhétérodyne à double conversion, quelles sont les fonctions respectives de la première et de la deuxième conversion?
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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Quel étage d'un récepteur comprend un circuit d'entrée et un circuit de sortie accordés sur la fréquence reçue?
Mot clé: ACCORDÉS. De tous les étages nommés, un seul fonctionne à la fréquence d'opération: l'Amplificateur Radiofréquence.
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Quel étage d'un récepteur superhétérodyne est situé entre un étage accordable et un autre à fréquence fixe?
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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L'oscillateur local d'un récepteur à simple conversion de fréquence dont la fréquence intermédiaire est de 9 MHz fonctionne à 16 MHz. La fréquence de syntonisation est de :
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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Un récepteur à double conversion de fréquence conçu pour la réception en BLU comporte, en plus d'un oscillateur de battement :
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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L'avantage d'un récepteur à double conversion de fréquence par rapport à un récepteur à simple conversion est qu'il :
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 mélangeur d'un récepteur superhétérodyne sert à :
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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Un récepteur superhétérodyne conçu pour la réception en bande latérale unique (BLU) doit être muni d'un oscillateur de battement ("BFO") :
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 premier mélangeur d'un récepteur mélange le signal d'entrée avec le signal de l'oscillateur local pour produire :
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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Si le signal appliqué à l'entrée du mélangeur d'un récepteur est de 3 600 kHz et la fréquence du premier étage intermédiaire est de 9 MHz, l'oscillateur local doit fonctionner à :
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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La fréquence de l'oscillateur de battement est légèrement décalée (de 500 à 1 500 Hz) par rapport à celle du signal appliqué au détecteur afin :
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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Il est très important que les oscillateurs utilisés dans un récepteur superhétérodyne :
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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Dans un récepteur superhétérodyne, un étage avant l'amplificateur FI comprend un condensateur variable connecté en parallèle à un condensateur d'appoint ("trimmer") et une bobine. Le condensateur variable sert à :
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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Dans un récepteur superhétérodyne sans amplificateur RF, l'entrée du mélangeur est dotée d'un condensateur variable connecté en parallèle avec une bobine. Le condensateur variable sert à :
Quel étage d'un récepteur combine un signal d'entrée de 14,250 MHz avec un signal de 13,795 MHz de l'oscillateur local pour produire un signal de fréquence intermédiaire de 455 kHz?
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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Quels sont les deux étages d'un récepteur superhétérodyne dont les circuits sont accordés à la même fréquence?
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 mélangeur d'un récepteur superhétérodyne :
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 parlant d'un récepteur, que veut dire l'expression "seuil du niveau de bruit" ("noise floor")?
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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Quel est le rôle principal de l'amplificateur FI dans un récepteur?
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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Combien de gain doit avoir l'étage d'un amplificateur RF d'un récepteur?
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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Quelle est la principale utilité d'un amplificateur RF dans un récepteur?
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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Comment exprime-t-on habituellement la sensibilité des récepteurs FM UHF?
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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Quelle expression est en fait le rapport en décibels entre le signal maximal admissible (reproduit sans distorsion audible) et le signal minimal détectable (sensibilité) à l'entrée d'un récepteur?
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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Dans un récepteur, plus le facteur de bruit ("noise figure") est faible, plus :
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 bruit produit dans un récepteur bien conçu provient :
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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En ce qui concerne la sensibilité d'un récepteur haute fréquence, pourquoi est-il relativement peu important que le facteur de bruit ("noise figure") soit très bas?
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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L'expression qui a trait de façon toute particulière à l'amplitude de signaux proches qu'un récepteur peut accepter sans dégradation du signal de sortie s'appelle :
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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Normalement, dans un récepteur superhétérodyne, la sélectivité du bloc d'accord RF provient des circuits résonants utilisés à l'entrée et à la sortie de l'étage RF. Cette partie du récepteur est souvent appelée :
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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Quel circuit faut-il ajouter à un récepteur FM pour restaurer proportionnellement les basses fréquences atténuées?
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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Que fait un détecteur de produit?
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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Un récepteur qui produit de la distorsion seulement lorsqu'il capte un fort signal a ordinairement une défectuosité (ou mauvais réglage) dans :
"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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Dans un récepteur superhétérodyne avec commande automatique de gain ("AGC"), à mesure que la force du signal augmente, ce contrôle :
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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Dans un récepteur superhétérodyne, le signal FI amplifié est appliqué à l'étage appelé :
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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Le signal à bas niveau à la sortie du détecteur est :
Rappelez-vous la Compétence de Base. Dans le schéma-bloc d'un récepteur, l'Amplificateur Audiofréquence suit le Détecteur.
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Le niveau de sortie global d'un récepteur AM/CW/BLU peut être réglé au moyen de commandes manuelles ou au moyen d'un circuit appelé :
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 tension de commande automatique de gain ("AGC") est appliquée :
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 tension de la commande automatique de gain ("AGC") provient de l'un ou l'autre des deux étages suivants :
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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Quelles deux variables caractérisent l'essentiel de l'action de la Commande Automatique de Gain ("AGC")?
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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Quel circuit mélange les signaux de l'amplificateur FI et de l'oscillateur de battement ("BFO") pour produire le signal audio?
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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Quelle partie d'un récepteur superhétérodyne détermine le taux de rejet de la fréquence image?
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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Comment appelle-t-on la diminution de la sensibilité dans un récepteur, lorsqu'elle est causée par un signal très fort tout près de la fréquence utilisée?
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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Qu'est-ce qui provoque la désensibilisation d'un récepteur?
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").
Droit d'auteur original; explications transcrites avec l'autorisation de François VE2AAY, auteur du simulateur d'examen ExHAMiner. Ne pas copier sans son autorisation.
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Comment réduire la désensibilisation d'un récepteur?
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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Quelle est la cause de l'intermodulation dans un circuit électronique?
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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Quelle est la raison principale de l'utilisation d'une fréquence intermédiaire VHF dans un récepteur HF?
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 distorsion d'intermodulation (brouillage) est produite par :
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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Lequel des énoncés suivants N'EST PAS une cause directe d'instabilité dans un récepteur?
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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Ordinairement, le peu de stabilité en fréquence d'un récepteur provient :
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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Dans un récepteur, une gamme dynamique de faible étendue peut causer de nombreux problèmes lorsqu'un signal apparaît dans la bande passante ou même à l'extérieur de la bande passante du bloc d'accord RF. Dans les termes suivants, lequel n'est pas un résultat direct de cette déficience?
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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Sur un récepteur VHF, lequel des essais suivants donne une bonne indication de son comportement en présence de forts signaux hors bande?
"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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