C'est ici,
Tad'Milin
Le père Moulin
et aussi,
F1NWT
Reprenons les éléments de l'article sur le principe de la modulation.
Lorsque l'on va mélanger les 2 fréquences dans le modulateurs, on va avoir en sortie les 2 fréquences d'origine (Fp et Bf) mais également 2 fréquences équivalentes à Fp-Bf et Fp+Bf.
On va filtrer la Bf en sortie du modulateur afin qu'il ne reste plus que les 3 autres fréquences.
Dans le domaine fréquentiel, on aura le spectre ci-dessous
En fait, l'émission AM est constitué de paroles et/ou musique (radio commercial) et les fréquences sonores seront plus étendues, ce qui donnera le spectre ci-contre.
Supposons une restitution sonore allant de 300 hz à 4.500 hz, on aura dans ce cas une bande passante de 9 Khz.
D'où la nécessité d'espacer suffisamment les fréquences d'émission (porteuse) afin qu'il n'y ait pas de bouillage.
L'indice de modulation (h ; 0 à 1) ou taux de modulation (en %) définit comment l'amplitude de signal modulant modifie celle de la porteuse non modulée.
Celui-ci (h) devra être compris entre 0 et 1 soit 0 à 100% en taux.
Au-delà de 1, on a ce que l'on appelle de la surmodulation, ce qui entraîne des distorsions.
On voit dans les shémas ci-contre cette variation qui s'applique sur les enveloppes extérieures du signal non modulé de la porteuse.
Pour rappel : domaine temporel
L'amplitude de la porteuse varie en fonction de l'amplitude du signal modulant
Juste un petit peu de calcul !
De tout ce qui précède, (avec Vp = tension de la porteuse) on peut en déduire que la tension des bandes latérales = Vp / 2 * h.
La tension maximale de chaque bande sans distorsion = Vp/2.
De même, la puissance émise à l'antenne sera égale à la somme des puissances de chacune des composantes :
(Vp)² (Vpi*h/2)² (Vps*h/2)²
----- + ---------- + -----------
2R 2R 2R
La puissance avec indice de modulation maximal sans distorsion sera donc égale à :
(Vp)²
----- x 1,5
2R
(i) et (s) sont les 2 bandes
R la résistance de l'antenne
Image animée modulation :
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