Page 126 - Propagation_antenne_adaptation
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Comment ça marche ?

              Radio-club F6KRK.
              Les circuits réactifs

              24 - L'adaptation (4)


              Le circuit en «  ».

              Après avoir passé en revue les différentes formes des transformateurs à large bande et
              accordés, inductifs et capacitifs, nous allons nous arrêter sur un cas particulier du trans-
              formateur accordé capacitif : le circuit en pi.

              DU TRANSFO CAPACITIF
              AU CIRCUIT EN PI…
              Examinons la figure 1 qui montre la
              transformation physique à effectuer.
              A gauche, nous avons l'autotrans-
              formateur  capacitif  classique
              décrit précédemment. Maintenant,
              au lieu de considérer l'impédance
              image ramenée aux bornes de L,
              voyons celle ramenée aux bornes       Figure 1 : de l'auto-transfo capacitif au circuit en Pi
              de C2, Rc étant toujours connectée
              aux bornes de C1. Cela revient à                                         Le phénomène s'accélère pour un
              déplacer le potentiel de référence   Dans tous les cas, si l'impédance   Q<10. Parallèlement, le rapport de
                                                  de source est égale à l'impédance
              (la masse). Nous obtenons un cir-   image, le Q est divisé par 2.        transformation diminue aussi (si C1
              cuit en pi que l'on visualise mieux   Noter  qu'ici  l'amplitude  relative
              sur le schéma de droite, accom-     est représentative de la magnitude   ≠ C2).
              pagné de la méthode de calcul du                          (3)            Charges réactives.
              rapport de transformation.          de l'impédance image  . Elle est     Une utilisation courante du circuit
              Comme pour l'auto-transfo capa-     obtenue  en  mesurant  la  tension   en pi consiste à obtenir une impé-
              citif, le rapport de transformation   aux bornes d'une source de cou-    dance image précise et non réactive
              n'est exact, et Zim n'est réellement   rant parfaite (avec une résistance   à partir d'une impédance de charge
              pure (à Fo et si Rc n'est pas réactif),   Rs = Rc en parallèle pour le Q de 0,5).   différente et plus ou moins réactive.
              que pour un Q supérieur à 20  .     On remarque que lorsque le Q diminue,   C'est le cas par exemple des boîtes
                                        (1)
              Cela se dégrade sérieusement pour   la fréquence de résonance Fo diminue   d'accord d’antennes. Dans un pre-
              des Q inférieurs à 10. Nous verrons   également  et  l'annulation  de  la   mier temps, nous supposerons que
              plus loin le cas des charges réactives.  réactance (pour φ = 180°) n'a plus
                                                  lieu à Fo.                           nous  avons  mesuré  au  VNA  une
              Réponse en fréquence (utilisation                                        impédance réactive capacitive.
              conjointe en filtrage).
              Alors qu'avec l'auto-transfo clas-
              sique, la réponse en fréquence est
              celle d'un circuit oscillant (passe-
              bande avec zéros à F=0 et F=∞),
              le  circuit  en  pi  se  comporte  en
              filtre  passe-bas  dont  la  réponse
              change non seulement avec le Q,
              mais  aussi  avec  l'impédance  de
              source,  comme  montré  sur  la
              figure 2.

              Dans  cet  exemple,  le  rapport  de
              transformation théorique est de 1/1.
              Il n'est pas évident d'extrapoler avec
              d'autres  rapports  pour  des  Q  en
              charge inférieurs à 10.
              Si dans la pratique on se trouve
              confronté à de tels cas, un simu-
              lateur  de  circuits  (genre  Spice)
              simplifie beaucoup les choses .       Figure 2 : réponse d'un circuit en Pi selon son Q en charge et l'impédance de
                                           (2)
                                                    la source




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