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Comment ça marche ?
Radio-club F6KRK.
Les circuits réactifs
11 - Applications de filtres R-C
Après avoir vu en théorie les principales architectures des f ilt r e s R-C, nous allons décrire
quelques applications pratiques.
OSCILLATEURS Pour une utilisation basse fré- de R1 est un peu inférieure à
EN QUADRATURE : quence comme sur la figure 1, on 2 × R2 (G = 1 + (R1/R2)). On prend
La généralisation des mélangeurs à peut espérer, sur quatre octaves, pour R1 une résistance à coeffi-
réjection de fréquence image dans avoir une réjection de la fréquence cient de température négatif dans
les récepteurs modernes (pour image de 40 dB (pour ce qui une ampoule sous vide, chauffée à
éviter les filtres RF) nécessite de concerne la quadrature des OL). haute température (>150° C) par
générer deux OL en quadrature Si l’on se contente d’une bande le courant sinusoïdal qui la tra-
(déphasés de 90°). passante de quelques pourcents, verse. Avec une CTN très sensible,
Une méthode simple consiste à avec les circuits intégrés actuels, on arrive à obtenir un signal de
utiliser un duplexeur R-C dont on arrive à une réjection >30 dB sortie ayant une distorsion harmo-
les sorties ont la propriété d’être jusqu’à quelques gigahertz. nique inférieure à -70 dBc.
déphasées de 90°, en théorie sur OSCILLATEUR BF SINUSOÏDAL : La CTN utilisée est un composant
une bande de fréquence infinie. Pour générer simplement un signal rare et coûteux. Pour une distor-
En pratique, la bande est limitée sinusoïdal, il suffit d’incorpo- sion de l’ordre de -40 dBc, on peut
par l’amplitude du signal en sor- rer dans une boucle de réaction se contenter d’une variante avec
tie du duplexeur, qui n’est pas positive un filtre passe-bande, un JFET (N) utilisé en résistance
constante (c’est aussi un double le gain du système étant légère- variable de valeur minimum quand
filtre, passe-bas et passe-haut). ment supérieur à 1. La difficulté V GS =0. La résistance en série est
Comme avec les mélangeurs à com- réside dans le maintien du gain choisie pour que le gain soit alors
mutation, seul le signe du signal OL proche de l’unité pour éviter la d’une dizaine de dB.
compte, il suffit de détecter son divergence (saturation = harmo- Quand la valeur détectée de la
passage à zéro à l’aide d’un com- niques). tension de sortie est égale au seuil
parateur. On s’affranchit ainsi de La figure 2 décrit un procédé du FET, sa résistance augmente et
son amplitude. Nous avons sur la couramment employé dans les on obtient une régulation par dimi-
figure 1 le schéma de principe du générateurs BF de haute qualité nution du gain. Si le seuil du FET
système avec les courbes d’ampli- spectrale. est trop faible, on peut augmenter
tude et de phase. la tension de sortie en atténuant
En pratique, la bande passante la tension détectée (résistance en
est limitée par l’imperfection des pointillé). Mais attention à ne pas
composants (appariement, gain dépasser une tension sinusoïdale
fini des comparateurs, erreurs de 0,5V càc aux bornes du FET,
d’offset, capacités et résistances sinon la distorsion augmente rapi-
parasites, etc.). dement.
FILTRE DE CORRECTION RIAA
(POUR DISQUES VINYLE) :
On aurait pu croire que les disques
vinyle disparaîtraient complè-
tement avec les nouvelles tech-
nologies, mais ils gardent leurs
partisans. Avec ces disques, pour
obtenir un maximum de dyna-
mique, on a été amené à combiner
deux modes de gravures : l’une à
Figure 2 : vitesse constante (réponse linéaire
en fréquence) et l’autre à élonga-
tion constante (accentuation de
6dB par octave).
Le filtre passe-bande est celui A la lecture, on est alors obligé,
décrit dans le précédent « Com- avec une tête de lecture à réponse
ment ça marche ». linéaire, de filtrer le signal
À la fréquence centrale, le dépha- gravé selon un standard de fait :
Figure 1 : sage est de 0° et l’atténuation de la courbe RIAA.
9,5 dB. Alors, la valeur nominale
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