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technique/20 Radio-REF N° 802 • septembre 2007
Filtres 144 MHz et 50 MHz
pour amplificateurs de puissance.
F1TE, SERRANO Lucien
Nous avons en tant que radioama- qu’aucune fréquence harmonique ne Comme on peut le voir sur les courbes
teurs des obligations (morales) de se trouve à moins de 60 dB une fois le théoriques ci-dessus, les pertes dans
moyens à mettre en œuvre pour avoir filtre installé. En augmentant le nomb- la bande sont infimes, la réjection H2
une émission aussi exempte que pos- re de cellules du filtre, il est possible est de plus de 40 dB et la H3 de plus
sible de fréquences non désirées, et d’obtenir une réjection plus importan- de 60 dB.
ce avant que cette obligation devienne te, mais les pertes augmentent elles Ce logiciel dispose d’un outil permet-
une obligation de résultat sous peine aussi. Sur 50 MHz, bien que nos puis- tant le calcul des surfaces pour les
de sanction. sances PAR autorisées soient assez capacités du filtre.
Nous pouvons donc être amenés à réduites, l’harmonique 2 tombe dans la
réaliser des filtres d’harmoniques dès bande FM et des niveaux mêmes faibles Calcul de la surface des condensateurs
que la puissance de sortie prévue peuvent provoquer des interférences.
dépasse certains niveaux, mais aussi
pour être parfaitement tranquilles et Filtre 144 MHz
réduire au minimum les risques de
QRM dans le voisinage. Le schéma retenu est celui d’un filtre
en PI classique de type Chebyshev à 5
Le trafic EME par exemple nécessite une pôles. L’étude et la simulation ont été
puissance rayonnée (PAR) importante. faites avec le logiciel RFSIM99.
Celle-ci s’obtient bien sûr par un gain http://www.sandiego.edu/~ekim/e194r
d’antenne le plus élevé possible mais fs01/RFSim99.exe
aussi par une puissance HF importante. Les selfs en entrée et sortie de filtre, Pour le condensateur de 53,21pF par
Il n’est pas rare de voir des stations simulées ici à 1 nH, représentent les exemple, il faut une superficie de cuivre
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EME utiliser des puissances supérieu- connexions aux fiches. Elles seront les de 5460 mm pour une épaisseur de
res au kilowatt. Dans ces conditions, il plus courtes possible. téflon de 2 mm.
est nécessaire de générer le signal le Le schéma
plus propre possible pour éviter toute
interférence sur les bandes VHF et
UHF.
Prenons pour exemple un amplifica-
teur de type W6PO à couplage de sor-
tie capacitif, avec un niveau de sortie
de 2 kW. L’harmonique 2 se situe en
général à 30 dB au-dessous de la por-
teuse principale, soit près de 2 W sur
288 MHz, ce qui est loin d’être négli-
geable et peut provoquer de sérieuses
perturbations. Les harmoniques 3 et 4
sont autour de -50 dB et l’harmonique Pertes dans la bande et adaptation
5 à -60 dB.
Selon la conception de l’amplificateur,
son couplage de sortie, sa technologie
à transistors ou à tubes, simple ou
push-pull, les niveaux d’harmoniques
peuvent varier dans de très grandes
proportions et en général pas dans un
sens favorable.
Il est donc indispensable de placer un
filtre d’harmoniques en sortie des
amplificateurs.
Ses caractéristiques doivent, au
moins, répondre aux critères suivants :
• Faible perte d’insertion dans la
bande de façon à ne pas provoquer
d’échauffement à la puissance maxi-
mum utilisée. Il serait souhaitable de
descendre en-dessous de 0,1 dB.
• Rejection de l’harmonique 2 et au-
delà supérieure à 40 dB de façon
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