Page 118 - Propagation_antenne_adaptation
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décade de la fréquence de cou- soit en courant, quelles que soient
pure basse (-3dB) et à une décade les valeurs de RC , RC et R GND .
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de la fréquence de coupure haute. Il constitue alors ce qu'on appelle
Pour une bande passante à -11dB, couramment un « balun ».
le déphasage dans la bande atteint Dans ce cas, il est nécessaire que
les 50°. Ceci veut dire qu'avec une son rapport de transformation soit
charge réactive la transformation
de la réactance varie beaucoup Figure 5 : de 1, comme sur la fig. 6 (L =L ).
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dans la bande. Ainsi, si l'on a un
transfo large bande dans l'ali- « BALUN »
mentation de l'antenne et que Le mot « Balun » est dérivé de
l'on ajuste celle-ci pour avoir un En redessinant le schéma on l'anglais « BALanced-UNbalanced »
ROS de 1, en réalité l'antenne sera y voit plus explicitement un que l'on pourrait traduire par
réactive. Et si l'on veut reproduire autotransformateur, c'est-à-dire « symétrique-asymétrique ». Si ces
notre système antennaire avec que les inductances côté charge propriétés concernent le courant,
strictement la même antenne et côté source sont imbriquées.
mais avec un autre transforma- Avec L = L , le transfo de la fig. nous avons un « balun en courant »
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teur (autre ferrite par ex.), on ne 2 a un rapport de transformation et si elles concernent la tension,
retrouvera sans doute pas notre en impédance de 1/1 alors qu'il nous avons un « balun en tension ».
ROS . est de 4/1 avec l'autotransforma- Les deux fonctions peuvent être
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teur . En effet, l'inductance côté remplies avec un transfo parallèle
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SELF DE FUITE charge n'est pas égale à L +L , mais connecté d'une façon particulière
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K égal à 0,9 signifie que seulement à (√L +√L ) (Si K est très proche comme montré sur la figure 7.
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90 % du flux E-M d'une bobine tra- de 1), alors qu'elle reste égale à
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verse l'autre. L'ensemble se com- L côté source .
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porte comme si seulement 9/10 ème
de chaque inductance étaient cou- TRANSFO PARALLÈLE,
plés avec un K de 1 et les 1/10 ème TRANSFO SÉRIE
restants, pas couplés du tout. Comme pour les circuits oscillants,
Nous obtenons le schéma équivalent il n'y a physiquement qu'un seul
de la figure 4. transformateur. C'est la manière
On appelle les parties des induc- de l'utiliser qui fait la différence.
tances non couplées « self de fuite ». Tous les transfos que nous avons
vus ici sont des transfos paral-
lèles, y compris l'auto transfo.
Dans ce type de transformateurs,
la tension aux bornes de la charge
est égale à la tension aux bornes
de l'inductance qui est en parallèle
avec elle. Il en va de même côté
source. Il existe un autre montage
où la tension aux bornes de la
charge est proportionnelle au cou- Figure 7 :
rant dans les inductances en série
entre la source et la charge. Nous
avons alors un transformateur série.
Figure 4 : Voir son schéma sur la figure 6. La fonction « balun » ne peut être
réalisée que si L =L , mais leur rap-
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port avec L peut être quelconque.
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Ce sont elles qui sont responsables Si les points 1 et 2 sont reliés,
de la limitation de la bande pas- nous obtenons un balun en tension,
sante côté fréquences élevées. c'est-à-dire que U =-U même si les
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résistances R et R sont déséqui-
C1
C2
AUTOTRANSFORMATEUR librées.
Reprenons le transformateur de la Si les points 1 et 2 ne sont pas
fig. 2 en connectant l'entrée et la reliés, nous obtenons un balun
sortie différemment comme mon- en courant, c'est-à-dire que i =-i
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tré sur la figure 5. même si les résistances R et R
C2
C1
sont déséquilibrées.
Les points couleur cyan indiquent Figure 6 : Tout cela reste vrai quelle que
la référence de phase (à partir du soit la valeur de R . On peut par
GND
point, les spires tournent dans le exemple pour un système anten-
même sens). naire avoir la « terre secteur » au
Le transformateur série est utilisé
Noter que c'est le même compo- pour la symétrisation, soit en ten- point A (fil de terre de l'émetteur)
sant physique, seule la manière de sion (U =-U ) avec R GND =0 et avec et la prise de terre du pylône au
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l'utiliser change. en général RC =RC , donc L =L , point B .
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