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Déphaseurs à large bande. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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Les déphaseurs à large bande (SF) sont conçus pour la transformation linéaire - "splitting" - d'un signal basse fréquence afin d'obtenir deux signaux avec une amplitude et un déphasage constants (le plus souvent 90 degrés) dans une large gamme de fréquences. Dans la pratique radioamateur, de tels déphaseurs sont utilisés en acoustique musicale pour obtenir des unissons synthétiques et de la stéréophonie, en sonorisation pour supprimer les retours acoustiques parasites.

Dans la littérature technique, les déphaseurs large bande se trouvent sous les noms de filtre en quadrature large bande et de circuits différentiels large bande [1, 2]. Dans les mêmes publications, des méthodes de calcul de tels dispositifs sont présentées. Paramètres initiaux pour le calcul : taux de chevauchement de fréquence, déphasage constant requis entre les signaux (caractéristique de différence de phase) et écart maximal admissible (erreur) de ce décalage. Plus ces exigences sont strictes, plus le circuit déphaseur est complexe.

Vous pouvez trouver des descriptions de divers déphaseurs à large bande contenant des éléments actifs (microcircuits). Cependant, dans la pratique, les déphaseurs sur les résistances et les condensateurs sont le plus souvent utilisés. Ci-dessous, nous considérons des dispositifs similaires assemblés uniquement sur des éléments passifs, comme offrant une fiabilité maximale. Une exception est le séparateur de phase d'entrée sur un transistor, qui alimente l'appareil avec deux signaux antiphase de même amplitude. Si nécessaire, cet élément actif peut également être remplacé par un transformateur basse fréquence à faible impédance de sortie.

Déphaseurs large bande
Fig. 1

Le déphaseur, dont le circuit est illustré à la fig. 1, fournit un déphasage entre les signaux de sortie de 90 degrés dans la bande de fréquences 50 ... 10000 Hz avec une erreur ne dépassant pas 3 degrés. Le coefficient de transfert de tension du déphaseur est d'environ 0,4.
Les circuits d'entrée suivants doivent être à haute résistance - au moins quelques mégohms.Après avoir réglé le mode de fonctionnement linéaire du transistor VT1, des valeurs égales de l'amplitude de la tension alternative à l'émetteur et au collecteur sont obtenues en sélectionnant la résistance R1 ( les circuits de base ne sont pas représentés sur le schéma).

Le diagramme montre les valeurs standard ​​​​des éléments du déphaseur, et dans le tableau. 1 - les valeurs exactes de la résistance des résistances et de la capacité des condensateurs Ces éléments doivent être choisis avec une précision d'au moins 1 %. Les condensateurs TKE ne devraient pas être pires que M150. Il est souhaitable de prévoir la possibilité de sélection dans une petite plage de résistances R10, R11 et de condensateurs C7, C8.

La tension constante aux bornes des résistances R10, R11, provenant de l'émetteur et du collecteur du transistor VT1, peut être utilisée pour régler le mode des étapes suivantes. Dans ce cas, les composantes constante et variable de la tension doivent bien entendu être séparées.

La nécessité d'utiliser et les caractéristiques de filtres qui suppriment les composantes de fréquence au-dessous et au-dessus de la bande du déphaseur sont déterminées séparément pour chaque cas spécifique.

Le déphaseur à large bande décrit (voir Fig. 1) est utilisé dans un décaleur de spectre de fréquences qui implémente un vibrato à l'unisson spatial, également appelé "unisson à deux points" [3]. La même publication donne des recommandations sur l'utilisation de tels dispositifs en acoustique musicale.

En tableau. La figure 2 montre les valeurs exactes de la résistance des résistances et de la capacité des condensateurs d'un déphaseur plus avancé, assemblé selon le circuit de la figure 1. Ce déphaseur fournit un déphasage de 90 degrés, dans une fréquence bande de 200 ... 10000 Hz avec une précision d'environ 1 degré. Les éléments doivent être sélectionnés avec une précision non inférieure à ±1 %. et condensateurs - pour avoir un TKE pas pire que le M150.

Déphaseurs large bande
Fig. 2

Dans certains cas, il devient nécessaire d'utiliser un déphaseur large bande avec un déphasage de 120 degrés. Sur la fig. La figure 2 montre un schéma d'un déphaseur qui fournit un tel déphasage dans la bande de fréquence 200...6800 Hz avec une erreur d'environ 3 degrés. Les valeurs standard des éléments sont indiquées dans le schéma, et les valeurs exactes de la résistance des résistances et de la capacité des condensateurs sont dans le tableau. 3. Les exigences relatives aux éléments radio sont similaires à celles indiquées ci-dessus.

Déphaseurs large bande
Fig. 3

Déphaseurs large bande

La troisième phase avec un décalage de 240 degrés est obtenue en sommant deux signaux d'amplitude égale, déphasés de 120 degrés, et en inversant la tension totale. Le principe d'obtention d'une tension avec un déphasage de 240 degrés est illustré par un diagramme vectoriel sur la fig. 3.

littérature

1. Avramenko A. A., Galamichev Yu. P., Lanne A. A. Lignes à retard électriques et déphaseurs. -M.-Communication. 1973
2. Verzunov M. V. Modulation à bande latérale unique dans les communications radio. - M. : Maison d'édition militaire. 1972.
3. L. D. Korolev, Dispositifs de décalage de fréquence sur les convertisseurs électromécaniques. - Assis. "Pour aider le radioamateur", numéro 90. 1985.

Auteur : L. Korolev, Moscou ; Publication : radioradar.net

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Commentaires sur l'article :

Boris
J'ai vraiment besoin d'un rotateur similaire à 120 degrés. pour la gamme HF (0,3-3 MHz), et les livres d'Avramenko, eh bien, il n'y a nulle part sur Internet tttttuuuuu !!!!! au travail il faut, ne pas se laisser aller.... peut-être que quelqu'un le jettera dans un perso ?


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