Amplificateurs, Mélangeurs et Multiplicateurs.
Amplificateurs, Mélangeurs et Multiplicateurs.
Dans quelle partie du cycle d'un signal, un amplificateur de classe A est-il au travail?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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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Quelle classe d'amplificateur favorise le plus de linéarité et le moins de distorsion?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Dans quelle partie du cycle d'un signal, un amplificateur de classe AB est-il au travail?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Dans quelle partie du cycle d'un signal, un amplificateur de classe B est-il au travail?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Dans quelle partie du cycle d'un signal, un amplificateur de classe C est-il au travail?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Laquelle des classes d'amplification ci-dessous procure le rendement le plus élevé?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Laquelle des classes d'amplification ci-dessous assurerait le meilleur rendement pour l'amplificateur de puissance d'un émetteur CW, RTTY ou FM?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Quelle classe d'amplification est caractérisée par le plus faible rendement?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Quelle classe d'amplificateur est la moins linéaire et a le plus de distorsion?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Quelle classe d'amplificateur est au travail pendant le cycle complet?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Quelle classe d'amplificateur est au travail pendant moins de 180 degrés du cycle?
Classe A: 360 degrés, meilleure linéarité, plus faible distorsion, efficacité faible [25 à 30%]. Classe AB: beaucoup plus que 180, mais moins que 360 degrés, linéarité très adéquate, efficacité moyenne [50 à 60%]. Classe B: 180 degrés, linéarité acceptable, efficacité moyenne [jusqu'à 65%]. Classe C: beaucoup moins de 180 degrés, linéarité nulle, distorsion élevée, meilleure efficacité [jusqu'à 80%]; celle-ci est utilisable avec des modes d'amplitude constante (télégraphie et modulation de fréquence) où un circuit résonant peut reconstruire la forme d'onde. La Classe C sert aussi dans les multiplicateurs de fréquences de par son riche contenu en harmoniques.
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Qu'est-ce qui détermine l'impédance d'entrée d'un amplificateur dont le transistor à effet de champ ("FET") est monté en source commune?
Le Transistor à Effet de Champ à jonction est approprié pour des montages de haute impédance. Comme la Porte du Transistor à Effet de Champ à jonction est toujours en polarisation inverse (non-conduction), l'impédance d'entrée est très élevée; l'impédance d'entrée est déterminée par le choix de résistance du circuit de polarisation. L'impédance de sortie, d'autre part, est déterminée principalement par la résistance de charge utilisée dans le circuit du Drain.
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Qu'est-ce qui détermine l'impédance de sortie d'un amplificateur dont le transistor à effet de champ ("FET") est monté en source commune?
Le Transistor à Effet de Champ à jonction est approprié pour des montages de haute impédance. Comme la Porte du Transistor à Effet de Champ à jonction est toujours en polarisation inverse (non-conduction), l'impédance d'entrée est très élevée; l'impédance d'entrée est déterminée par le choix de résistance du circuit de polarisation. L'impédance de sortie, d'autre part, est déterminée principalement par la résistance de charge utilisée dans le circuit du Drain.
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Quels sont les avantages d'un amplificateur audio en paire Darlington?
La configuration Darlington place en cascade deux transistors montés en Émetteur Suiveur et couplés directement, ce qui a pour effet de multiplier les rapports Bêta. Le montage en Émetteur Suiveur (aussi dit Collecteur Commun) offre les mêmes caractéristiques que les montages correspondants en Cathode Suiveuse (certains disent Cathode Asservie) ou Source Suiveuse: une impédance d'entrée élevée et une impédance de sortie basse. La configuration Darlington est connue pour son gain élevé, son impédance d'entrée élevée et son impédance de sortie basse.
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Dans un amplificateur en base commune, lorsque l'on compare les signaux d'entrée et de sortie :
Émetteur Commun: impédance d'entrée faible, impédance de sortie moyenne, déphasage de 180 degrés. Base Commune: impédance d'entrée très faible, impédance de sortie élevée, aucun déphasage. Collecteur Commun (Drain Commun, Anode Commune): impédance d'entrée élevée, impédance de sortie faible, aucun déphasage. Ce dernier groupe est aussi connu sous le nom Émetteur Suiveur (Source Suiveuse, Cathode Suiveuse, certains disent Source Asservie et Cathode Asservie) et on l'utilise pour isolation ou adaptation d'impédance.
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Dans un amplificateur en base commune, l'impédance d'entrée est __________ par rapport à l'impédance de sortie :
Émetteur Commun: impédance d'entrée faible, impédance de sortie moyenne, déphasage de 180 degrés. Base Commune: impédance d'entrée très faible, impédance de sortie élevée, aucun déphasage. Collecteur Commun (Drain Commun, Anode Commune): impédance d'entrée élevée, impédance de sortie faible, aucun déphasage. Ce dernier groupe est aussi connu sous le nom Émetteur Suiveur (Source Suiveuse, Cathode Suiveuse, certains disent Source Asservie et Cathode Asservie) et on l'utilise pour isolation ou adaptation d'impédance.
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Dans un amplificateur en émetteur commun, lorsque l'on compare les signaux d'entrée et de sortie :
Émetteur Commun: impédance d'entrée faible, impédance de sortie moyenne, déphasage de 180 degrés. Base Commune: impédance d'entrée très faible, impédance de sortie élevée, aucun déphasage. Collecteur Commun (Drain Commun, Anode Commune): impédance d'entrée élevée, impédance de sortie faible, aucun déphasage. Ce dernier groupe est aussi connu sous le nom Émetteur Suiveur (Source Suiveuse, Cathode Suiveuse, certains disent Source Asservie et Cathode Asservie) et on l'utilise pour isolation ou adaptation d'impédance.
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Dans un amplificateur en collecteur commun, lorsque l'on compare les signaux d'entrée et de sortie :
Émetteur Commun: impédance d'entrée faible, impédance de sortie moyenne, déphasage de 180 degrés. Base Commune: impédance d'entrée très faible, impédance de sortie élevée, aucun déphasage. Collecteur Commun (Drain Commun, Anode Commune): impédance d'entrée élevée, impédance de sortie faible, aucun déphasage. Ce dernier groupe est aussi connu sous le nom Émetteur Suiveur (Source Suiveuse, Cathode Suiveuse, certains disent Source Asservie et Cathode Asservie) et on l'utilise pour isolation ou adaptation d'impédance.
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Quel nom donne-t-on au circuit d'amplification composé d'un transistor à effet de champ ("FET") dont la source est asservie ("source follower")?
Dans un montage en Source Suiveuse (certains disent Source Asservie), la Source représente la sortie. Le Drain, par opposition, doit être relié à un point de référence commun (où le signal est nul): on parle donc d'un montage en Drain Commun.
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Dans un circuit d'amplification, le transistor à effet de champ ("FET") à source commune est similaire à quel circuit d'amplification à transistor bipolaire?
Rappelez-vous la Compétence de Base. La Source, la Porte et le Drain du Transistor à Effet de Champ se comparent à l'Émetteur, la Base et le Collecteur du transistor bipolaire.
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Dans un circuit d'amplification, le transistor à effet de champ ("FET") à drain commun est similaire à quel circuit d'amplification à transistor bipolaire?
Rappelez-vous la Compétence de Base. La Source, la Porte et le Drain du Transistor à Effet de Champ se comparent à l'Émetteur, la Base et le Collecteur du transistor bipolaire.
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Dans un circuit d'amplification, le transistor à effet de champ ("FET") à porte commune est similaire à quel circuit d'amplification à transistor bipolaire?
Rappelez-vous la Compétence de Base. La Source, la Porte et le Drain du Transistor à Effet de Champ se comparent à l'Émetteur, la Base et le Collecteur du transistor bipolaire.
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Qu'est-ce qu'un amplificateur opérationnel ("op amp")?
Un amplificateur opérationnel (en anglais, "Op Amp") est un amplificateur différentiel, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont principalement déterminées par des composants externes. Par exemple, le gain du circuit est fixé par le degré de rétroaction entre la sortie et l'entrée. L'amplificateur opérationnel idéal aurait un gain infini, une bande passante infinie (soit une courbe de réponse uniforme, peu importe la fréquence), une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle.
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Quelles sont les caractéristiques d'un amplificateur opérationnel idéal?
Un amplificateur opérationnel (en anglais, "Op Amp") est un amplificateur différentiel, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont principalement déterminées par des composants externes. Par exemple, le gain du circuit est fixé par le degré de rétroaction entre la sortie et l'entrée. L'amplificateur opérationnel idéal aurait un gain infini, une bande passante infinie (soit une courbe de réponse uniforme, peu importe la fréquence), une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle.
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Qu'est-ce qui détermine le gain d'un amplificateur opérationnel à boucle fermée?
Un amplificateur opérationnel (en anglais, "Op Amp") est un amplificateur différentiel, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont principalement déterminées par des composants externes. Par exemple, le gain du circuit est fixé par le degré de rétroaction entre la sortie et l'entrée. L'amplificateur opérationnel idéal aurait un gain infini, une bande passante infinie (soit une courbe de réponse uniforme, peu importe la fréquence), une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle.
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Que veut dire la tension de décalage ("offset voltage") d'un amplificateur opérationnel?
"La tension de décalage est une différence de potentiel entre les deux entrées de l'amplificateur opérationnel fonctionnant en boucle fermée. Idéalement, cette différence serait nulle. Ce déséquilibre résulte de minuscules différences entre les composants de l'étage différentiel d'entrée (ARRL Handbook)".
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Quelle est l'impédance d'entrée d'un amplificateur opérationnel théoriquement idéal?
Un amplificateur opérationnel (en anglais, "Op Amp") est un amplificateur différentiel, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont principalement déterminées par des composants externes. Par exemple, le gain du circuit est fixé par le degré de rétroaction entre la sortie et l'entrée. L'amplificateur opérationnel idéal aurait un gain infini, une bande passante infinie (soit une courbe de réponse uniforme, peu importe la fréquence), une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle.
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Quelle est l'impédance de sortie d'un amplificateur opérationnel théoriquement idéal?
Un amplificateur opérationnel (en anglais, "Op Amp") est un amplificateur différentiel, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont principalement déterminées par des composants externes. Par exemple, le gain du circuit est fixé par le degré de rétroaction entre la sortie et l'entrée. L'amplificateur opérationnel idéal aurait un gain infini, une bande passante infinie (soit une courbe de réponse uniforme, peu importe la fréquence), une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle.
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Quels sont les avantages à utiliser un amplificateur opérationnel à la place de composants LC dans un filtre audio?
Les bobines et les condensateurs sont des composants passifs: ils introduisent nécessairement des pertes. L'amplificateur opérationnel, utilisé dans un montage de filtre, peut produire un gain donné. Les amplificateurs opérationnels sont très communs dans des filtres audio dits actifs; les quatre types de réponse peuvent être reproduites: passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande.
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En service radioamateur, quel est le principal usage d'un filtre actif RC avec amplificateur opérationnel?
Les bobines et les condensateurs sont des composants passifs: ils introduisent nécessairement des pertes. L'amplificateur opérationnel, utilisé dans un montage de filtre, peut produire un gain donné. Les amplificateurs opérationnels sont très communs dans des filtres audio dits actifs; les quatre types de réponse peuvent être reproduites: passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande.
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Qu'est-ce qu'un amplificateur opérationnel inverseur?
Un inverseur introduit un déphasage de 180 degrés: si l'entrée monte, la sortie descend et vice-versa. L'amplificateur opérationnel non-inverseur génère une sortie qui est en phase avec l'entrée.
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Qu'est-ce qu'un amplificateur opérationnel non inverseur?
Un inverseur introduit un déphasage de 180 degrés: si l'entrée monte, la sortie descend et vice-versa. L'amplificateur opérationnel non-inverseur génère une sortie qui est en phase avec l'entrée.
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Quel nom porte l'amplificateur différentiel à couplage direct et à gain élevé dont les caractéristiques sont déterminées par des composants externes?
Un amplificateur opérationnel (en anglais, "Op Amp") est un amplificateur différentiel, à couplage direct et à gain élevé, dont les caractéristiques sont principalement déterminées par des composants externes. Par exemple, le gain du circuit est fixé par le degré de rétroaction entre la sortie et l'entrée. L'amplificateur opérationnel idéal aurait un gain infini, une bande passante infinie (soit une courbe de réponse uniforme, peu importe la fréquence), une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle.
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Qu'est-ce que le procédé de mélange?
Un Mélangeur reçoit deux entrées. Celles-ci se combinent dans le Mélangeur pour produire deux nouvelles fréquences: la somme des fréquences d'entrée et la différence entre les entrées. Quatre fréquences sont présentes à la sortie: la somme, la différence et les deux fréquences originales. Si le Mélangeur est poussé au-delà de sa plage d'opération normale par des signaux trop forts, des signaux indésirables seront aussi produits.
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Quelles sont les principales fréquences obtenues à la sortie d'un mélangeur?
Un Mélangeur reçoit deux entrées. Celles-ci se combinent dans le Mélangeur pour produire deux nouvelles fréquences: la somme des fréquences d'entrée et la différence entre les entrées. Quatre fréquences sont présentes à la sortie: la somme, la différence et les deux fréquences originales. Si le Mélangeur est poussé au-delà de sa plage d'opération normale par des signaux trop forts, des signaux indésirables seront aussi produits.
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Qu'est-ce qui se passe si le signal d'entrée d'un mélangeur est d'amplitude trop élevée?
Un Mélangeur reçoit deux entrées. Celles-ci se combinent dans le Mélangeur pour produire deux nouvelles fréquences: la somme des fréquences d'entrée et la différence entre les entrées. Quatre fréquences sont présentes à la sortie: la somme, la différence et les deux fréquences originales. Si le Mélangeur est poussé au-delà de sa plage d'opération normale par des signaux trop forts, des signaux indésirables seront aussi produits.
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Dans un multiplicateur de fréquence, le signal d'entrée est couplé à la base d'un transistor au moyen d'un condensateur. Une bobine d'arrêt RF est connectée entre la base du transistor et la masse. Le condensateur est :
On doit faire fonctionner un multiplicateur de fréquence en :
Un multiplicateur de fréquence dépend du contenu riche en harmoniques typique de la Classe C. Le circuit résonant à la sortie est accordé à un multiple entier de la fréquence d'entrée ( une harmonique, typiquement de 2 à 4 fois la fréquence d'entrée ). Si une multiplication plus élevée est requise, on utilisera une chaîne de plusieurs étages.
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Dans un multiplicateur de fréquence, une bobine (L1) et un condensateur variable (C2) sont reliés en série entre VCC+ et la masse. Le collecteur d'un transistor est connecté à une prise sur L1. Le condensateur variable sert à :
Un circuit résonant est utilisé à la sortie du multiplicateur de fréquence pour sélectionner la fréquence voulue et rejeter les signaux indésirables.
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Dans un multiplicateur de fréquence, une bobine (L1) et un condensateur variable (C2) sont reliés en série entre VCC+ et la masse. Le collecteur d'un transistor est connecté à une prise sur L1. Un condensateur fixe (C3) est connecté entre le côté VCC+ de L1 et la masse. C3 sert à :
Un condensateur placé entre la ligne d'alimentation et la masse sert de découplage (en anglais, "bypass") et assume une double fonction: soit d'offrir une basse impédance pour compléter le circuit qu'emprunte le courant alternatif et de prévenir que des signaux alternatifs se propagent à d'autres étages via l'alimentation. Dans le cas d'un multiplicateur de fréquence, ce condensateur sert de découplage RF (radiofréquence).
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Dans un multiplicateur de fréquence, une bobine (L1) et un condensateur variable (C2) sont reliés en série entre VCC+ et la masse. Le collecteur d'un transistor est connecté à une prise sur L1. L'ensemble C2 et L1 sert de :
Un circuit résonant est utilisé à la sortie du multiplicateur de fréquence pour sélectionner la fréquence voulue et rejeter les signaux indésirables.
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Un circuit dont les composants sont accordés pour résonner à une fréquence plus élevée que la fréquence appliquée est vraisemblablement :
Un multiplicateur de fréquence dépend du contenu riche en harmoniques typique de la Classe C. Le circuit résonant à la sortie est accordé à un multiple entier de la fréquence d'entrée ( une harmonique, typiquement de 2 à 4 fois la fréquence d'entrée ). Si une multiplication plus élevée est requise, on utilisera une chaîne de plusieurs étages.
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Dans un multiplicateur de fréquence, une bobine (L1) et un condensateur variable (C2) sont reliés en série entre VCC+ et la masse. Le collecteur d'un transistor est connecté à une prise sur L1. Un condensateur fixe (C3) est connecté entre le côté VCC+ de L1 et la masse. C3 est un :
Un condensateur placé entre la ligne d'alimentation et la masse sert de découplage (en anglais, "bypass") et assume une double fonction: soit d'offrir une basse impédance pour compléter le circuit qu'emprunte le courant alternatif et de prévenir que des signaux alternatifs se propagent à d'autres étages via l'alimentation. Dans le cas d'un multiplicateur de fréquence, ce condensateur sert de découplage RF (radiofréquence).
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Quel étage d'un émetteur peut changer une fréquence d'entrée de 5,3 MHz en une fréquence de sortie de 14,3 MHz?
La deuxième fréquence n'est pas un multiple entier de la première, donc le multiplicateur est exclu. Un multiplicateur de fréquence dépend du contenu riche en harmoniques typique de la Classe C. Le circuit résonant à la sortie est accordé à un multiple entier de la fréquence d'entrée ( une harmonique, typiquement de 2 à 4 fois la fréquence d'entrée ). Si une multiplication plus élevée est requise, on utilisera une chaîne de plusieurs étages.
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L'avantage principal d'un oscillateur à cristal par rapport à un oscillateur à circuit LC accordé est :
Les cristaux piézo-électriques (quartz) se comportent comme des circuits résonants de "Q" extrêmement élevé (Facteur de Qualité au-delà de 25 000). Leur précision et leur stabilité sont exceptionnelles.
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Des cristaux sont parfois utilisés dans un circuit dont la sortie est proche d'un multiple de la fréquence du cristal. Ce circuit s'appelle :
Mot clé: MULTIPLE. Les cristaux peuvent résonner à une fréquence dite fondamentale selon leurs dimensions physiques ou à des fréquences proches de multiples impairs de la fondamentale ( 3 fois, 5 fois, 7 fois, etc., en anglais, des fréquences dites "overtone" ). Dans un filtre, les cristaux sont utilisés à leur fréquence fondamentale; le filtre en treillis à quartz (en anglais, "crystal lattice filter") et le filtre en échelle à quartz (en anglais, "crystal ladder filter") sont deux montages typiques. Un oscillateur à quartz peut être conçu pour fonctionner sur la fondamentale ou en mode partiel (sur une fréquence dite "overtone"); les paramètres du cristal auront été choisis en conséquence.
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Parmi les propriétés suivantes, laquelle ne s'applique pas au cristal lorsqu'il est utilisé dans un oscillateur?
La piézo-électricité a deux manifestations: l'application d'une force mécanique sur un cristal produit un champ électrique; soumettre un cristal à un champ électrique en change légèrement les dimensions physiques. Les cristaux peuvent résonner à une fréquence dite fondamentale selon leurs dimensions physiques ou à des fréquences proches de multiples impairs de la fondamentale ( 3 fois, 5 fois, 7 fois, etc., en anglais, des fréquences dites "overtone" ). Les cristaux sont utilisés dans les filtres à cause de leur facteur Q très élevé ou comme référence de fréquence précise, stable et de faible bruit.
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