Récepteurs.
Récepteurs.
Les récepteurs FM se comportent d'une manière inusitée lorsqu'ils reçoivent en même temps, sur la même fréquence, deux ou plusieurs stations. Le signal le plus fort, même s'il n'est que deux ou trois fois plus fort que les autres signaux, est le seul qui sera démodulé. On appelle ce phénomène :
L'Effet de Capture est spécifique au récepteur en Modulation de Fréquence (FM). Seul le plus fort de deux signaux sera démodulé. Le signal le plus faible se voit éliminer par l'effet du Limiteur. Si les deux signaux sont presque de même intensité, ou varient à un rythme différent, le récepteur pourra sauter d'un à l'autre. http://en.wikipedia.org/
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, ____ se raccorde à l'entrée de l'amplificateur radiofréquence.
Mots clés: SE RACCORDE À L'ENTRÉE DE. Dans un récepteur, le premier étage est souvent un amplificateur radiofréquence qui amplifie le signal très faible (des microvolts) arrivant de l'antenne. Une fois amplifié, le signal est acheminé au Mélangeur.
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, ____ est situé entre l'antenne et le mélangeur.
Dans un récepteur, le premier étage est souvent un amplificateur radiofréquence qui amplifie le signal très faible (des microvolts) arrivant de l'antenne. Une fois amplifié, le signal est acheminé au Mélangeur.
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, la sortie de l'oscillateur local est appliquée :
Le Mélangeur transpose le signal reçu à une autre fréquence (habituellement plus basse) en le mélangeant avec la sortie de l'oscillateur local. Le résultat du mélange est appelé Fréquence Intermédiaire. Il est beaucoup plus facile d'obtenir un gain élevé et une bonne sélectivité à cette Fréquence Intermédiaire fixe et indépendante de la fréquence d'opération; c'est le concept du récepteur Superhétérodyne.
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, la sortie ____ est raccordée au mélangeur.
Le Mélangeur transpose le signal reçu à une autre fréquence (habituellement plus basse) en le mélangeant avec la sortie de l'oscillateur local. Le résultat du mélange est appelé Fréquence Intermédiaire. Il est beaucoup plus facile d'obtenir un gain élevé et une bonne sélectivité à cette Fréquence Intermédiaire fixe et indépendante de la fréquence d'opération; c'est le concept du récepteur Superhétérodyne.
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, ______ est situé entre le mélangeur et l'amplificateur de fréquence intermédiaire.
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place.
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, ______ est situé entre le filtre et le limiteur.
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place.
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, ______ est situé entre l'amplificateur fréquence intermédiaire et le discriminateur de fréquence.
Dans un récepteur en Modulation de Fréquence, la démodulation (extraction du message original) est la fonction du Discriminateur. Le Discriminateur traduit les excursions de fréquence en audio. Plusieurs discriminateurs sont sensibles aux variations d'amplitude, un Limiteur voit à éliminer ces variations d'amplitude pour que le Discriminateur ne soit exposé qu'à des excursions de fréquence. Le Limiteur fait partie intégrante du récepteur MF en ce qu'il réduit l'effet du bruit (parasites).
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, _______ est situé entre le limiteur et l'amplificateur audiofréquence.
Dans un récepteur en Modulation de Fréquence, la démodulation (extraction du message original) est la fonction du Discriminateur. Le Discriminateur traduit les excursions de fréquence en audio. Plusieurs discriminateurs sont sensibles aux variations d'amplitude, un Limiteur voit à éliminer ces variations d'amplitude pour que le Discriminateur ne soit exposé qu'à des excursions de fréquence. Le Limiteur fait partie intégrante du récepteur MF en ce qu'il réduit l'effet du bruit (parasites).
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Dans un récepteur à modulation de fréquence, ______ est situé entre le haut-parleur (ou écouteurs) et le discriminateur de fréquence.
Dans un récepteur à modulation de fréquence, ______ se raccorde à la sortie de l'amplificateur audiofréquence.
Mots clés: "SE RACCORDE". De manière générale, on raccorde quelque chose à une source: un boyau au robinet, une résidence au réseau électrique, etc. Pour cette question, le haut-parleur est raccordé à l'Amplificateur Audio.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, l'antenne est raccordée ________.
Dans un récepteur, le premier étage est souvent un amplificateur radiofréquence qui amplifie le signal très faible (des microvolts) arrivant de l'antenne. Une fois amplifié, le signal est acheminé au Mélangeur.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, la sortie __________ est raccordée au mélangeur.
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, _______ est raccordé à l'amplificateur radiofréquence et à l'oscillateur local.
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, la sortie _______ est raccordée au mélangeur.
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, _______ est raccordé entre le mélangeur et l'amplificateur fréquence intermédiaire.
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, _____ est situé entre le filtre et le détecteur de produit.
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, la sortie _______ est raccordée à l'amplificateur audiofréquence.
Dans un récepteur en Bande Latérale Unique, la démodulation (extraction du message original) est la fonction du Détecteur de Produit. Le Détecteur de Produit mélange la Fréquence Intermédiaire avec l'Oscillateur de Battement de manière à transposer le signal de Fréquence Intermédiaire dans le spectre audio. Un Amplificateur Audio amplifie le signal démodulé pour assurer un volume adéquat du haut-parleur.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, la sortie _______ est raccordée au détecteur de produit.
Dans un récepteur en Bande Latérale Unique, la démodulation (extraction du message original) est la fonction du Détecteur de Produit. Le Détecteur de Produit mélange la Fréquence Intermédiaire avec l'Oscillateur de Battement de manière à transposer le signal de Fréquence Intermédiaire dans le spectre audio. Un Amplificateur Audio amplifie le signal démodulé pour assurer un volume adéquat du haut-parleur.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, _______ est raccordé à la sortie du détecteur de produit.
Dans un récepteur en Bande Latérale Unique, la démodulation (extraction du message original) est la fonction du Détecteur de Produit. Le Détecteur de Produit mélange la Fréquence Intermédiaire avec l'Oscillateur de Battement de manière à transposer le signal de Fréquence Intermédiaire dans le spectre audio. Un Amplificateur Audio amplifie le signal démodulé pour assurer un volume adéquat du haut-parleur.
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Dans un récepteur à ondes entretenues (CW) et à bande latérale unique, ________ est raccordé à la sortie de l'amplificateur audiofréquence.
Dans un récepteur en Bande Latérale Unique, la démodulation (extraction du message original) est la fonction du Détecteur de Produit. Le Détecteur de Produit mélange la Fréquence Intermédiaire avec l'Oscillateur de Battement de manière à transposer le signal de Fréquence Intermédiaire dans le spectre audio. Un Amplificateur Audio amplifie le signal démodulé pour assurer un volume adéquat du haut-parleur.
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Quel est l'ordre des modes d'émissions de la largeur de bande la plus étroite jusqu'à la plus large?
Les modes d'émission en ordre de largeur de bande requise: Télégraphie = environ 100 Hz, RTTY = environ 600 Hz, BLU = 2 à 3 kHz, FM = 10 à 20 kHz.
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La sensibilité d'un récepteur se définit comme étant :
La mesure du ratio 'Signal + Bruit' sur 'Bruit' révèle comment un signal entrant rend le bruit interne du récepteur inaudible. Un récepteur sensible pourra reproduire un signal faible avec très peu de bruit de fond et, ainsi, bien masquer le bruit inhérent au récepteur. En mesurant le niveau de signal requis pour arriver à un rapport 'S+B/B' donné, on peut comparer la sensibilité des récepteurs.
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Si l'on compare deux récepteurs de sensibilité différente, le moins sensible est celui qui donne :
Mots clés: "MOINS SENSIBLE". Un récepteur sensible pourra reproduire un signal faible avec très peu de bruit de fond et, ainsi, bien masquer le bruit inhérent au récepteur. Le meilleur récepteur est celui qui reproduit les signaux faibles avec moins de bruit de fond.
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Lequel des modes d'émission suivants est généralement démodulé à l'aide d'un détecteur de produit?
En BLU, la FRÉQUENCE du signal modulant original est véhiculée par la POSITION de chaque fréquence latérale à l'intérieur d'une bande latérale par rapport à la porteuse "fantôme" (qui a été supprimée). Une bande latérale (un ensemble changeant de fréquences latérales) est la résultante de la somme (supérieure) ou de la différence (inférieure) du signal modulant et de la porteuse. Le signal audio original ne peut être reproduit correctement qu'en insérant une référence, l'Oscillateur de Battement, et en le mélangeant avec le signal reçu. 'Battement' est synonyme de mélange.
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Un récepteur conçu pour la réception en BLU doit comporter un oscillateur de battement ("BFO") pour :
En BLU, la FRÉQUENCE du signal modulant original est véhiculée par la POSITION de chaque fréquence latérale à l'intérieur d'une bande latérale par rapport à la porteuse "fantôme" (qui a été supprimée). Une bande latérale (un ensemble changeant de fréquences latérales) est la résultante de la somme (supérieure) ou de la différence (inférieure) du signal modulant et de la porteuse. Le signal audio original ne peut être reproduit correctement qu'en insérant une référence, l'Oscillateur de Battement, et en le mélangeant avec le signal reçu. 'Battement' est synonyme de mélange.
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Un récepteur reçoit un signal à 3,54 MHz; son oscillateur local fournit un signal à 3,995 MHz. Sur quelle fréquence doit être accordé son étage FI?
Le Mélangeur travaille deux entrées: le signal à recevoir et l'oscillateur local. En les mélangeant, deux nouveaux produits sont créés: la somme des deux entrées et la différence des deux entrées. Le filtre subséquent laisse passer un seul de ces produits à la chaîne de fréquence intermédiaire. Le signal à recevoir a été transposé à la Fréquence Intermédiaire où gain et sélectivité sont faciles à mettre en place. Pour cet exemple, 3995 kHz moins 3540 kHz devient 455 kHz.
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Quel genre de filtre peut-on employer pour atténuer le signal d'une porteuse qui interfère lors de la réception d'une émission en BLU?
On parle ici d'un signal indésirable qui tombe dans la bande passante du récepteur (la gamme de fréquences acceptée par la chaîne de Fréquence Intermédiaire). Un filtre 'Coupe-Bande', qui atténue une gamme très étroite de fréquences, peut servir à grandement réduire le signal causant le brouillage.
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Les trois principaux paramètres de la qualité d'un récepteur sont :
Les trois S: Sensibilité, Sélectivité et Stabilité. Sensibilité: reproduire des signaux faibles avec peu de bruit de fond. Sélectivité, la capacité de bien distinguer des signaux quand ils sont très rapprochés en fréquence. Stabilité: absence de dérive même si l'appareil se réchauffe ou si le voltage varie.
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Un récepteur est muni de quatre filtres : un de 250 Hz, un de 500 Hz, un de 2,4 kHz et un de 6 kHz. Si vous écoutiez un signal en BLU, quel filtre utiliseriez-vous?
Les modes d'émission en ordre de largeur de bande requise: Télégraphie = environ 100 Hz, RTTY = environ 600 Hz, BLU = 2 à 3 kHz, FM = 10 à 20 kHz. Un filtre de 2,4 kHz est juste assez large pour accommoder un signal BLU. Un filtre plus large laisserait plus de bruit s'infiltrer. Un filtre trop étroit gêne la reproduction du signal.
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Un récepteur est muni de quatre filtres : un de 250 Hz, un de 500 Hz, un de 2,4 kHz et un de 6 kHz. Si vous écoutiez une émission en code Morse et qu'il y avait beaucoup de brouillage, quel filtre utiliseriez-vous?
Les modes d'émission en ordre de largeur de bande requise: Télégraphie = environ 100 Hz, RTTY = environ 600 Hz, BLU = 2 à 3 kHz, FM = 10 à 20 kHz. Un filtre de 250 Hz est excellent pour se concentrer sur un seul signal en télégraphie. Un filtre plus large laisserait plus de bruit s'infiltrer. Un filtre trop étroit gêne la reproduction du signal.
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On peut augmenter la sélectivité des étages audio d'un récepteur en utilisant un filtre audio RC, actif ou passif. Si vous écoutiez une émission en code Morse, laquelle des bandes passantes suivantes choisiriez-vous?
Mots clés: "ÉTAGES AUDIO". Après le Détecteur de Produit, le signal de télégraphie a été transformé en tonalité. La majorité des récepteurs en Ondes Entretenues reproduisent le Morse comme une tonalité dans la gamme de 750 Hz à 850 Hz. Un filtre passe-bande supplémentaire, qui ne laisserait passer que ces fréquences, pourrait atténuer des signaux indésirables présents dans la bande passante du récepteur (la gamme de fréquences acceptée par la chaîne de Fréquence Intermédiaire) qui, eux, produiraient des tonalités plus hautes ou plus basses (par exemple, 250 Hz ou 1000 Hz).
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