radio Flashcards

1
Q

Que signifie AM et FM

A

AM : amplitude modulation

FM : frequency modulation

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2
Q

Que signifie moduler le signal

A

moduler le signal, c’est changer l’amplitude de l’onde, pour y insérer de l’information. (MODIFICATION DES PARAMÈETRE PHYSIQUES DU SIGNAL MODULANT)

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3
Q

Quel est le nom donnée à l’onde qui subit la modulation :

A

onde qui subit la modulation = signal modulant

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4
Q

Quels sont les cacarthéristique physiques d’une onde porteuse

A

L’onde porteuse
- forme sinusoïdale
- haute fréquence
- la fréquence est augmenté pr au signal modulant
- son amplitude varie selon le signal Audio

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5
Q

quel est le rôle de l’onde porteuse

A
  • sert à transporter la voix sur une longue distance en la modualant.
  • (antenne reçoivent haute fréquence, mais les signals audio sont de basse fréquences)
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6
Q

qu’est ce qu’un signal modulant

A
  • signal qui contient les info qu’on veut transmettre.
  • Ce signal n’a subit aucune transformation.

FRÉQUENCE : basse fréquence
AMPLITUDE : intensité des info
CONTENUE : info utile à transmettre.

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7
Q

Que se passerait-il si le signal que l’on veut transmettre (par exemple de la musique) se propageait directement dans l’atmosphère, sans utiliser une onde porteuse électromagnétique ?

A
  • le signal ne se rendrait pas à l’antenne. Le signal modulant à une fréquence trop faible. Ces fréquences ne se propagent pas bien dans l’air.
  • les antennes sont proportionnelles à longueurs d’onde qui est inversement proportionnelle fréquence
  • les signaux modulant se chevaucherait tous. La fréquences de l’onde porteuse c’est elle qui donne les différents postes de radio.
  • indispensable au transport d’information efficace
  • UNE ONDE PORTEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE OERMET DE TRANSPORTER L’INFORMATION EFFICACEMENT À TRAVERS L’ESPACE EN LA MODULANT, TOUT EN SPÉRANT LES DIFF CANAUX DE COMMUNICATIONS.
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8
Q

Quelles sont les ordres de grandeur des fréquences utilisées en Amérique du Nord pour la propagation des ondes AM et des ondes FM ?

A

Orde de grandeur des fréquence AM : (moyenne fréquence)
(530 KHz et 1700 KHz) 10^6 Hz

ordre de grande des fréquence FM : (very high fréquence) (88,0 MHz -108 MHz) 10^7 Hz

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9
Q

Quelles sont les valeurs approximatives des fréquences utilisées pour la modulation des ondes AM et des ondes FM ? À quelles fréquences correspondent-elles dans notre quotidien ?

A

AM - pour la modulation d’onde ont parle du signal modulant.
(la plage de fréquence est d’environ) = 50 Hz - 5000 Hz.

FM - pour la modulation d’onde ont parle du signal modulant.
(la plage de fréquence est d’environ) = 50 Hz - 15000 Hz.

radio FM, reproduit beaucoup plus fidèlement les bruits du quotidien. meilleure qualité sonore

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10
Q

fréquence que les ondes radio représentent quotidien

A

Orde de grandeur des fréquence AM : (moyenne fréquence)
(530 KHz et 1700 KHz) 10^6 Hz

ordre de grande des fréquence FM : (very high fréquence) (88,0 MHz -108 MHz) 10^7 Hz

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11
Q

quelle est l’expression algébrique générale + explication d’une porteuse modulée

A

voir feuille

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12
Q

quelle est l’équation du taux de modulation

A

Amax - Amin / Amax + Amin

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13
Q

Comment ont fait pour trouver l’amplitude de la porteuse =

A

Amax + Amin / 2

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14
Q

Décris dans tes propres mots le phénomène de diffraction :

A

La diffraction est phénomène où une onde change de DIRECTION ou s’ÉTALE quand elle rencontre un obstacle ou une ouverture.

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15
Q

À l’aide d’un calcul simple, expliquez pourquoi les ondes AM peuvent subir une diffraction notable lorsqu’elles se propagent à proximité d’une large structure ou d’une colline, alors que les ondes FM ne sont pas diffractées par de telles structures.

A
  • Les ondes AM se diffractent mieux. (leur longueurs d’onde AM&raquo_space; FM ), ELLE PEUVENT CONTORUNER DES STRUCTURES , VS LES ONDES FM. Elles sont complètement blocquer.
  • Une onde se diffracte quand sa longueur d’onde est comparable OU plus grande à la taille de l’obstacle.

Le calcul = lamda = c/ f ( donc longueur d’onde est inversement proportionnelle à la fréquence.) lamda FM&raquo_space; lamda AM

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16
Q

Les ondes Radio AM peuvent se propager super loins à cause d’une couche dans l’atmosphère son som + altitude ?

A
  • L’inosphère
  • elle est située entre 80Km et 1000 KM d’altitude
  • contient des particules ionisé. Les ondes rebondissent entre elle et la surface terrestre
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17
Q

Expliquez pourquoi transmettre une information en modulant l’amplitude d’une onde porteuse est plus sensible aux parasites qu’une transmission effectuée en modulant la fréquence de la porteuse.

A
  • La plus part des bruits électromagnétique affectent principalement l’amplitude d’une onde.

Dans une onde FM : le’information est portée sur la fréquence, donc l’amplitude avec les parasites est ignorée;
Dans une onde AM : les bruits parasite modifie l’amplitude, l’amplitude est ce qui porte l’information.

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18
Q

Identifiez le type d’onde (AM ou FM) qui est, du point de vue de l’électronique, plus facile à créer et à recevoir.

A

AM : les ondes AM sont plus facile à créer. Modifier l’amplitude se fait avec un transistor.

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19
Q

Identifiez le type d’onde (AM ou FM) qui est, du point de vue de la taille de l’antenne, plus facile à créer et à recevoir.

A

Les antennes des radions FM, sont plus facile à concevoir, car la tailles des antennes est proportionnelle à la taille des longueurs d’ondes.

longueurs d’ondes FM &laquo_space; longueurs d’ondes AM

donc les antenne FM sont plus facile à concevoir.

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20
Q

quelles sont les caractéristiqueristique physique d’une onde porteuse modulée;

A
  • mm fréquence onde modulée
  • mm amplitude que le signal modulant
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21
Q

De quels composants est formée l’antenne dans le circuit de votre récepteur radio AM ?

A
  • condensateur variable
  • bobine
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22
Q

. Quels sont les deux principales fonctions de l’antenne ?

A
  1. La fonction de base de l’antenne est de transmettre ou recevoir des ondes électromagnétique. (générer un courant induit dans le système)

À l’émission : convertit le signal AM électrique en onde électromagnétique.

À la transmission : L’antenne capte les ondes AM présentes dans l’air et les transforme en courant électrique faible.

  1. sélectionner les fréquence porteur avec le circuit LC de l’antenne. Le circuit en résonance agit comme un filtre et permet de choisir une seule fréquence porteuse.
    -L’ANTENNE PERMET D’ÉLIMINER LES STATIONS VOISINES ET AMPLIFIER LE SIGNAL PAR RÉSONANCE.
23
Q

D’où provient l’énergie qui permet de créer une tension aux bornes de l’antenne ?

A
  • L’énergie provient de l’onde électromagnétique reçue. Émis par l’antenne. ** flux magnétique
    1. L’onde électromagnétique est reçue dans l’antenne.
  1. Les champs électrique de cette onde pousse les électrons dans le métal de l’antenne à osciller.
  2. Ces oscillations créent un courant alternatif, qui est INDUIT
  3. Ce courant induit contient les modulation AM
  4. il est ensuite amplifier, flitrer et démoduler pour restituer le son.
24
Q

Qu’est ce qui permet de capter une seule onde à la fois

A
  • la capacité permet de changer la forme de l’onde.
25
4. Plus précisément, par quel phénomène physique l’onde radio parvient-elle à mettre les électrons en mouvement dans le circuit de l’antenne et expliquez ce phénomène ?
- C'est grâce à l'interaction du champs électrique de l'onde avec les charges libres (électrons) du métal. * une onde électromagnétique est composée de deux champs (un champs électrique et un champ magnétique). - on fait appelle au phénomène de Lorenrz = F =qE et on comprend que le champ électrique exerce une force sur les électrons libres du métal. - Le champ électrique change de direction rapidement. Alors, les électrons font du vas et vien. Cela génère un courant induit dans l'antenne. BREF : l'onde électromagnétique mets les électrons en mouvement dans l'antenne via le champ électrique oscillant. Cela exerce une force de Lorentz : le mouvement crée un courant induit.
26
Vrai ou faux : l’antenne reçoit toutes les ondes radio en même temps.
vrai
27
Vrai ou faux : le circuit 𝐿𝐶 de l’antenne permet d’éliminer toutes les ondes radio qui ne nous intéressent pas.
VRAI : le circuit LC sélectionne une seule fréquence. Il filtre les fréquences hors de la fréquence voulue
28
Quel phénomène physique peut se produire lorsqu’une onde électromagnétique crée des oscillations forcées dans un circuit qui possède une fréquence d’oscillations libres ? Dans quelle(s) condition(s) se produit-il et comment se manifeste-t-il (autrement dit, décrivez et expliquez ce phénomène)?
Quand la fréquence d'une onde électromagnétique coincide avec la fréquence naturelle d'un circuit LC - IL SE PRODUIT UN PHÉNOMÈNE DE RÉSONANCE. - Le phénomène entraine des oscillations forcées de grande amplitude. CELA PERMET DE CAPTER FACILMENT CETTE ONDE ET DE REJETER LES AUTRES. La résonance : phénomène ou un système oscillant (LC) réagit avec une amplitude max. Lorsqu'il est excitée par une onde ayant la mm fréquence que sa fréquence naturelle. 1- on a un circuit LC 2- Le circuit à une fréquence naturelle f0 = 1 / 2pi√LC) 3- une onde électromagnétique arrive 4- si f = f0 (le système entre en résonance) 5- osillation électrique de grande amplitude
29
Quel est l’intérêt de placer un condensateur variable dans le circuit de l’antenne ?
- il permet de changer la fréquence de résonance du circuit. - permet de régler ton circuit pour qu'il soit en résonance avec une station précise
30
Quels sont les points communs et les différences entre le signal électrique produit aux bornes de l’antenne émettrice d’une station de radio et le signal électrique mesuré aux bornes d’une antenne réceptrice ?
Antenne Émettrice : FRÉQUENCE : celle de l'onde porteuse AMPLITUDE : très grande amplitude (signal très puissant) _________________________________________ Antenne Réceptrice : Fréquence : mm fréquence que l'antenne émettrice Amplitude : extrêmement faible l'amplitude a été atténué par la distance et environnement
31
comment intervient le flux magnétique
Onde électromagnétique reçue → courant induit par variation du flux magnétique L’onde électromagnétique qui arrive sur l’antenne fait varier le flux magnétique à travers l’antenne. Par la loi de Faraday, cela induit une tension (et donc un courant) dans l’antenne → le signal est détecté.
32
De quels composants est formée le circuit de démodulation
- diode -condensateur
33
Quelles sont les deux bornes d'entrée et les deux bornes de sortie du circuit de démodulation
- Bornées d'entrée : 48 et 50 - Bornes de sortie : 50
34
Quelles bornes doivent être reliées les bornes d'entrée du circuit de démodulation :
les bornes de l'antennes
35
Quel est la principale fonction du circuit de démodulation
- Le circuit de démodulation transforme le signal haute fréquence AM reçue en signal audio basse fréquence exploitable par un amplificateur / haut parleur le circuit de démodulation doit : retirer la porteuse et conserver l'enveloppe (signal modulant) 1- La diode agit comme un détecteur, elle coupe la 1/2 du signal 2- Le condensateur, lisse le signal et enlève les hautes fréquences, donc l'onde porteuse.
36
Quelle est le rôle de la diode :
La diode laisse passer uniquement la 1/2 du signal. Cela aide à trouver l'enveloppe du signal. (la forme de l'amplitude)
37
Quel est le rôle du circuit RC
- il sert à retrouver l'amplitude du signal modulant. Le circuit RC agit comme un filtre qui lisse le signal après la détection pour reconstituer proprement le signal audio. 1. après la diode le signal est un train d'onde unidirectionnelle, qui suit vaguement l'enveloppe du signal audio. Il reste encore des résidus de l'onde porteuse à ce stade. 2. Le condensateur se charge quand la tension monte et se décharge lentement quand la tension baisse 3. La résistance contrôle la vitesse à la quelle le condensateur se décharge. BREF : Le circuit RC agis comme un filtre. Il lisse le signal redressé par la diode pour ne garder que l'enveloppe audio (uniquement basse fréquence- supprimer les haute fréquence)
38
Que se passe-t-il avec le signal lorsque la tension aux bornes du circuit RC augmente ? Lorsqu’elle diminue ? Quelle est la différence fondamentale entre ces deux situations ? Comment la diode intervient au moment de la décharge du condensateur ?
Quand le signal au borne du circuit augmente : le condensateur reçoit du courant, car la diode est passante. Il accumule de l'énergie et sa tension monte jusqu'au sommet de l'enveloppe. En d'autre mot - le consensteur trace l'amplitude du signal modulant. Quand la tension diminue : La diode ne laisse plus passée le courant, le condensateur se décharge lentement. La tension du circuit décroit lentement. Différence : LA direction de la diode. (passsante vs bloquée) Lors de la décharge du condensateur la diode : Elle n'intervient pas, elle est bloqué et ne laisse pas passée le courant. La décharge se fait uniquement via la résistance du circuit RC.
39
Quels sont les point commun et les différences entre la tension à la sortie du circuit de démodulation et le signal modulant utilisé lors de émission de l'onde radio.
POINT COMMUN : - les deux signal ont la même forme générale - ils ont la même fréquences - ils ont le même contenue DIFFÉRENCE : - AMPLITUDE - signal modulant : organe vs beaucoup plus faible (la puissance du son est différente) - Source : signal modulant : provient d'un micro vs reconstruction de l'envloepep AM
40
Quelle est le rôle du potentiomètre dans le circuit de votre récepteur de radio AM :
- Le potentiomètre sert à régler le volume de la radio. - il est placée à la fin du circuit de démodulation - il est à l'entrée de l'amplificateur audio. (il limite ou augmente la quantité de signal / courant qui sera envoyé à l'amplification)
41
Quels sont les bornes d'entrée et de sortie du potentiomètre :
Bornes 48 et 50 = entrée du potentiomètre Bornes 48 et 49 =. sortie du potentiomètre
42
Quel est le fonctionnement du potentiomètre =
- le potentiomètre dans une radio AM contrôle le volume sonore en ajustant la quantité de puissance envoyer vers l'amplificateur audio ou le haut parleur on peut expliquer cela avec la formule P = v^2 / R Lorsque le potentiomètre à une haute résistance - main de puissance - volume sonore faible Lorsque le potentiomètre à une faible résistance - plus de puissance passe = volume sonore fort.
43
De quels composants est formée le module d'amplification
- il est formée d'un transistor et d'un potentiomètre
44
Quel est le principal composant permettant d'assurer la fonction d'amplification ?
LE TRANSISTOR : il agit comme un amplificateur de courant / tension. Le transistor amplifie le signal électrique reçue par l'antenne. Il prend une petite tension et le reproduit avec une plus grande amplitude.
45
Quel est le composant qui permet d'apporter l'énergie nécéssaire à l'amplification :
(27) - une pile permet d'apporter l'énergie nécéssaire au circuit d'amplification
46
À quelles bornes doivent être reliées les bornes d'entrée du circuit d'amplification :
Les bornes d'entrée doivent être reliée au circuit d'amplification. Elles doivent être reliée aux bornes de la pile. 26 et 27
47
Quelle est la grandeur physique que le circuit doit amplifier.
Il a pour but principale d'amplifier la tension du signal. La tension est ce qui transporte le signal modulant. - le signal capté par l'antenne est très faible. - Ce signal est trop faible pour être démoduler. (on utilise un transistor pour amplifier cette tension. Elle conserver la forme initiale. -Le courant est aussi amplifier, mais c'est une conséquence de la loi d'ohm. - la puissance est aussi argumenté, permet d'alimenter le haut parleur
48
Le circuit doit amplifier la composante DC ou AC de la tension d'entrée
- Le circuit doit amplifier la composante AC, de la tension d'entrée - Le signal radio utilise = AC, c'est lui contient les informations DC= valeur moyenne du signal AC = variation autour de DC
49
comment se nomment les trois bornes d'un transistor
Base : contrôle le passage du courant Collecteur : entrée du courant amplifié Émetteur : Sortie du courant - le courant crée un tension amplifier
50
Quelles sont les deux bornes d'entée et quelles sont les deux bornes de sortie du transistor
Borne d'entrée : 18 et 20 Bornes de sortie : 20 et 19
51
Quels sont les points et les différences entre le signal traversant le transformateur à la sortie du circuit d'amplification et le signal à la sortie du circuit de démodulation.
- La amplitude est modifié. Elle a beaucoup augmenté. - Fréquence = pareil
52
explique la relation potentiomètre et diviseur de tension variable.
un potentiomètre fonctionne exactement comme un diviseur de tension, mais avec une ratio réglable grâce à un curseur. diviseur de tension : est un petit montage électrique qui sert à réduire une tension (le potentiomètre agit comme un diviseur de tension)
53