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plus la tension sur R5 augmente ; ceci aura tendance à blo- Figure 3
quer le transistor Q1 et fera diminuer la tension sur R2, par
conséquent la tension grille/source. Pour l’ATF54143, nous
fixerons le courant à 44 mA (R3 = 2,2 k). Tandis que pour
l’ATF58143, nous fixerons le courant à 34 mA (R3 = 2,7 k). La
résistance R6 permet d’ajuster la tension drain/source indé-
pendamment du courant qui la traverse. Sur le drain nous
devons retrouver 3 V. Pour terminer, le condensateur C5
intègre toute variation dans ce circuit pour rendre le courant
de régulation stable.
Le circuit de sortie de la première cellule de ce préamplifi-
cateur a été inspiré des travaux de OZ2OE puis retravaillé en
simulation pour optimiser la stabilité et le rendre plus
reproductible par rapport au montage de YU1AW. La résis-
tance R7 empêche toute oscillation hyperfréquence. Le
réseau L4, C8 et R6 détermine le gain à 16 dB environ et
adapte l’impédance de sortie à 50 ohms pour attaquer le filtre
dans de bonnes conditions. Des inductances parasites (2 x 4
nH) dans les deux connections de source ont été volontaire- Simulation du facteur de bruit de l’étage d’entrée avec l’ATF54143 NF=0,44dB.
ment ajoutées pour contribuer à la stabilité lors d’analyses
de désadaptation en sortie (load pull). Le filtre de bande :
En réception DVB-C il nous faut davantage de gain pour
écraser le mauvais facteur de bruit des récepteurs prévus à Nous avons tenté de construire un filtre à 436 MHz ayant 2
l’origine pour fonctionner avec des niveaux élevés. MHz de bande passante ; cela représente plus de 215 pour
En contrepartie du gain, nous devons filtrer le signal dès le le coefficient de qualité ! Vu les simulations, tenter de faire
premier étage pour pallier la bande passante trop large du ce filtre en lignes imprimées sur du circuit imprimé FR4 se
récepteur par rapport à la bande passante utile réduite à 2 solderait par un échec, étant donné les pertes HF de ce
MHz par le signal modulé. genre de matériau. Les filtres hélicoïdaux sont une bonne
solution, mais leur disponibilité se fait rare et encore faut-il
Figure2
les régler. Les applications de la bande ISM ont développé
une quantité de filtres et de résonateurs à ondes de surface
(surface acoustic wave filter ; SAWF), parmi les plus grand
fabricants citons EPCOS, MURATA, et RFM. Dans la catégorie
des filtres, le SAFCC433MBM de Murata couvre toute la
bande 70 cm de 430 à 438 MHz moyennant une légère perte
supplémentaire de 3 dB à 440 MHz. L’impédance caractéris-
tique de ce filtre est de 50 ohms de chaque côté. Cette solu-
tion ne demande pas de réglage ni de mise au point (figure 4).
Figure 4
Simulation du gain et des adaptations de l’étage d’entrée avec l’ATF54143.
Figure2a
Simulation du filtre de bande par les paramètres S du fournisseur.
L’option filtre réjecteur 433,92 MHz :
Au cours des premiers essais en DVB-C entre F4AVI et
F6CMB, nous nous sommes aperçus que les applications de
la bande ISM à 433,92 MHz même intermittentes pertur-
baient la réception. En télévision numérique, de telles per-
turbations provoquent des effets de mosaïque et des écrans
noirs pendant quelques secondes. Réaliser un réjecteur sur la
fréquence de 433,92 MHz tient de la confection d’une cavité à
fort facteur de qualité pour supprimer une bande de 500 kHz !
Simulation du gain et des adaptations de l’étage d’entrée avec l’ATF54143.
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