Sommaire
1. Définitions et remarques préliminaires
1.1 Définitions
1.2 Cas des signaux déformés
1.3 Cas des signaux bruités
1.4 Cas des signaux de fréquence très élevée
2. Méthodes basées sur l’utilisation d’un oscilloscope analogique
2.1 Méthode utilisant un oscilloscope à double trace
2.2 Méthode de l’ellipse de Lissajou
2.3 Méthode basée sur l’utilisation d’un oscilloscope à entrée différentielle
2.4 Méthodes de zéro
3. Phasemètres électrodynamiques
4. Phasemètres analogiques à bascules
4.1 Phasemètres à bascule bistable
4.2 Phasemètres à bascules JK
5. Phasemètres numériques
5.1 Phasemètres numériques basés sur la mesure du décalage temporel entre les signaux
5.2 Phasemètres numériques à échantillonnage
6. Mesure de déphasage de signaux trés bruités : utilisation d’un détecteur synchrone
6.1 Principe de la détection synchrone
6.2 Exemple de phasemètre basé sur la détection synchrone
7. Déphaseurs et générateurs de signaux déphasés
7.1 Déphaseurs
7.2 Générateurs de signaux déphasés
7.3 Validation de générateurs ou de mesureurs de signaux déphasés
8. Conclusion
Pour en savoir plus
Le besoin de connaître le déphasage entre deux phénomènes peut apparaître dès que ceux-ci présentent un caractère de périodicité dans le temps. Cette notion de déphasage est donc très générale et peut faire l’objet de mesures dans des domaines de la physique aussi variés que l’électricité, l’électronique, l’optique, la mécanique, l’acoustique... pour n’en citer que quelques-uns. Les méthodes utilisées pour étudier ou mesurer ces déphasages sont généralement spécifiques au domaine concerné. Néanmoins, il est souvent possible de transformer, au moyen de capteurs appropriés, des signaux de nature quelconque en signaux électriques. Dans ce cas, le problème est ramené à une mesure de déphasage entre signaux électriques.
Le présent article se limite strictement aux
mesures de déphasage dans le domaine électrique
. La notion de déphasage y est précisée ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les signaux pour qu’une telle...