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1 - PRINCIPAUX OBJECTIFS TECHNIQUES

2 - DESCRIPTION FONCTIONNELLE D’UN BLOC D’AMPLIFICATION

3 - MODULE D’AMPLIFICATION RF EN CLASSE D

4 - COUPLAGE DES MODULES D’AMPLIFICATION

5 - STRATÉGIE DE MODULATION NUMÉRIQUE

6 - COUPLAGE DIRECT DE TYPE N – 1

7 - SYSTÈME D’ALIMENTATION

  • 7.1 - Source d’alimentation principale
  • 7.2 - Sources secondaires

8 - SYSTÈME DE COMMANDE ET DE SUPERVISION

9 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D’UN ÉMETTEUR RADIO NOUVELLE GÉNÉRATION

Archive | Réf : E6105 v1

Description fonctionnelle d’un bloc d’amplification
Nouveaux émetteurs tout état solide de forte puissance

Auteur(s) : Michel BASE

Date de publication : 10 nov. 1998 | Read in English

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Auteur(s)

  • Michel BASE : Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers - Responsable Études Réalisation Radio de Thomcast

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INTRODUCTION

A l’approche du XXI e siècle, la radiodiffusion sonore par voie hertzienne reste un mode de communication toujours très employé dans les gammes ondes longues et ondes moyennes :

  • ondes longues ou kilométriques (OL en français et LW en anglais) : 153 à 281 kHz ;

  • ondes moyennes ou hectométriques (OM en français et MW en anglais) : 531 à 1 705 kHz.

La modulation d’amplitude (AM ou A3 E) est la seule technique de modulation utilisée dans ces bandes de fréquence. Elle souffre pourtant d’imperfections multiples, telle qu’une bande passante limitée à 9 ou 10 kHz, une forte sensibilité aux parasites, aux brouillages et aux bruits radioélectriques. Malgré tout, elle est encore considérée par les radiodiffuseurs comme le seul moyen opérationnel pour atteindre le plus grand nombre d’auditeurs à l’échelon d’une région ou d’un pays.

Cet intérêt s’explique simplement par l’existence de plus de deux milliards de récepteurs AM de par le monde. Ces récepteurs sont aujourd’hui d’un prix relativement modique. Basés sur une détection d’enveloppe, ils sont très simples techniquement, ils sont faciles et pratiques à utiliser. Ils ne nécessitent pas d’installations d’antennes particulières et permettent une bonne réception dans de multiples conditions, même à l’intérieur des bâtiments.

Du côté émission, c’est un parc mondial de plus de 175 000 émetteurs qui assurent la transmission des programmes. Bien que leur durée de vie moyenne dépasse souvent 25 ans, les équipements d’émission existants doivent être renouvelés pour continuer à assurer le service dans de bonnes conditions.

Un changement de technologie important gagne les équipements d’émission de forte puissance. Les tubes sous-vide (triode, tétrode) modulés par la tension d’anode sont désormais délaissés au profit d’émetteurs entièrement transistorisés utilisant des stratégies de modulation à base de traitement numérique du signal.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e6105


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2. Description fonctionnelle d’un bloc d’amplification

La composition d’un bloc d’amplification (figure 3) correspond aussi à un découpage fonctionnel modulaire regroupant pour 400 kW, jusqu’à 256 modules d’amplification.

Compte tenu des puissances élevées, les modules d’amplification sont couplés sur deux lignes série de 128 modules maximum. Un circuit de couplage parallèle inclus dans le bloc d’adaptation réalise la sommation des puissances. Le bloc d’adaptation comprend aussi une transformation d’impédance vers le feeder de sortie. Les circuits du bloc d’adaptation remplissent les conditions indispensables pour un couplage direct pour les versions à plusieurs blocs.

Afin de réduire la connectique, les signaux à destination des modules transitent via des cartes de répartition. Toutes les informations de commande sont transmises en série et font l’objet d’une conversion parallèle. Une carte de répartition assure le contrôle de 32 modules.

Un sous-ensemble exciteur est chargé de préamplifier les signaux RF en provenance du codeur et de les envoyer aux modules vers des circuits de distribution situés sur les cartes de répartition.

Le rôle du codeur est de traiter le signal audio suivant une stratégie particulière de façon à assurer la modulation. Le codeur est interfacé avec le système de contrôle et de supervision afin de tenir compte des paramètres de commande en provenance de l’interface opérateur [panneau de contrôle LCD (Liquid Crystal Display )] ou du système de gestion central.

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