Page 92 - Propagation_antenne_adaptation
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Figure 3 :
Filtre coupe-bande :
On l’obtient par la mise en paral-
lèle d’un circuit passe-haut et d’un
circuit passe-bas ayant la m. me Figure 4 : ou un filtre passe-haut. Avec une
fréquence de coupure. Leurs deux
sorties sont reliées par un circuit
série R’-C’ de Fc identique.
La sortie du filtre se fait à la jonc-
tion R’-C’, comme montré sur la
figure 4.
Nous obtenons un �ltre à crevasse
du type « double T » (notch �lter).
Noter que son Q est fonction du
rapport entre les R’-C’ du circuit
de sortie et les R-C des cellules.
Sur la ��re 4 nous avons les réponses
avec des rapports de 1 et de 10.
Pour un rapport de 100, l’atténua- Figure 5 :
tion atteint 42 dB. Mais ceci ne
peut . tre obtenu qu’avec des com-
posants parfaitement appariés.
Filtre passe-tout :
C’est un filtre du second ordre par-
ticulier car les parties réactives
se compensent. Nous avons son
schéma sur la figure 5.
Le filtre est passe-tout quand le
rapport C1/C2 est égal au rapport
R2/R1. En général, C2 est une
capacité parasite et on ajuste C1
pour obtenir une réponse linéaire
en fréquence . Ce principe se
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rencontre par exemple dans les
compensations des sondes d’oscil-
loscope et des atténuateurs.
Duplexeur :
Son architecture est montrée sur
la figure 6. Figure 6 :
Le circuit est peu employé en
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tant que duplexeur , mais plus ANNEXE 1 :
souvent pour obtenir des signaux Source de tension et source de ou un filtre passe-haut. Avec une-
OL en quadrature, comme nous courant. source de courant, il n’y a qu’une
le verrons dans le prochain « Com- Nous avons vu sur la figure 1 seule possibilité, soit R-C parallèle
ment ça marche ? » qui traitera de qu’avec une source de tension nous pour un filtre passe-bas, soit R-L
quelques applications utilisant cer- avons deux possibilités, R-L et R-C, parallèle pour un filtre passe-haut,
tains filtres décrits ici. pour obtenir un filtre passe-bas comme montré sur la figure 7.
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