TP 6 : diodes
IUFM Aix Marseille
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transformer la variation de pression qu’est le son, en tension électrique, donc en onde
électromagnétique.
La transmission d’information sonore par voie hertzienne, ou radio-diffusion, nécessite une
transposition de fréquence : en effet les ondes électromagnétiques correspondants aux fréquences
sonores (20 Hz à 20 kHz) se propagent très mal dans l’air.
Les émetteurs de radio-diffusion utilisent donc une gamme de fréquence plus élevée, par exemple
150 kHz – 285 kHz pour la radio-diffusion grandes ondes en modulation d’amplitude (France Inter,
BBC etc…).
Le principe de la modulation d’amplitude consiste comme son nom l’indique, à moduler l’amplitude
d’un signal sinusoïdal porteur de fréquence élevée –200 kHz par exemple- par le signal sonore basse
fréquence à transmettre.
Nous simulerons ce fonctionnement sous Spice à l’aide d’un multiplieur (composant « Mult » de la
bibliothèque « ABM ») qui multipliera la porteuse, par le signal correspondant au son, signal dit
« informatif ». , auquel une composante continue est ajoutée afin que l’enveloppe du signal
« RADIO » puisse toujours être positive (voir les chronogrammes lors de la simulation).
V2
FREQ = 10K
VAMPL = .2
VOFF = 1
DEMODULE
0
INFO
D1
D1N4148
V1
FREQ = 200K
VAMPL = 1
VOFF = 0
RECEPTEUR
R1
1k
C1
20n
PORTEUSE
EMETTEUR
RADIO
Lors de la mise au point de ce type de radio-diffusion, il y a plus d’un demi-siècle, les concepteurs ont
cherché un système permettant de réaliser des récepteurs bon marché (les composants électroniques
de l’époque étaient coûteux et peu performants). Le principe de restauration du signal informatif, aussi
appelé « démodulateur »’peut en effet être réaliser avec un simple circuit diode, résistance
condensateur comme celui que nous venons d’étudier.
Noter que la diode précédente, 1N4001, diode de redressement (bonne tenue en tension et courant,
mais peu rapide), à été remplacée par une diode de signal 1N4148 (rapide).
Réaliser la simulation sur 300 µs (par pas de 1 µs) et observer dans un premier temps les signaux de
la partie « émetteur ». Repérer dans le signal RADIO où se trouve l’information.
Observer ensuite les signaux de la partie « récepteur » et vérifier, qu’à une ondulation près à 200 kHz
et une composante continue (auxquelles l’oreille humaine n’est pas sensible), on retrouve bien sur le
signal « DEMODULE », la partie alternative du signal « INFO ».
Remarque : nous n’avons étudié ici que la partie démodulation du récepteur, en omettant
volontairement la partie sélection du signal.
2.1.1 Influence de la constante de temps R1.C1
Faire varier la valeur du condensateur, puis de la résistance (par une analyse paramétrique) et
observer les effets. Conclure sur la gamme de valeur possible pour la constante R1.C1 en fonctions
des fréquences de la porteuse et des signaux informatifs.
2.1.2 Influence du choix de la diode
Remplacer la diode de signal 1N4148 par la diode de redressement 1N4001 utilisée précédemment et
comparer les résultats.