Support de cours électronique analogique
Chapitre VII : Amplificateur sélectif
AAMMPPLLIIFFIICCAATTEEUURR SSEELLEECCTTIIFF
V.1 INTRODUCTION
Il est parfois nécessaire de sélectionner des signaux de
A
fréquences bien déterminées,
comme dans
les
transmissions radio, il faut alors amplifier les signaux
dont les fréquences sont comprises entre deux limites
telles que l'écart "B" qui les sépares soit faible devant les
valeurs de ces fréquences, d’où la notion d'amplification
sélective dont
la courbe de
réponse
idéale est
rectangulaire.
B
f0
Figure V.1 : Courbe de réponse d'un AS
f
V.2 AMPLIFICATEUR A CIRCUIT ACCORDE (OSCILLANT)
Un circuit bouchon (oscillant) accordé sur une
fréquence f0, constitue la charge d'un étage
amplificateur a transistor a effet de champ.
Cl
l
C
C
E
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ve
Rg
Rs
Cs
Ru
vs
Figure V.2 : AS a circuit accordé
V.2.1 Amplificateur de tension
En audiofréquence, les capacités de liaison sont supposées parfaites, le schéma équivalent en
régime des petits signaux est celui de la figure 5.3.
ve
Rg
s ve
L
C
Ru
vs
s ve
Z
vs
Figure V.3 : Schéma équivalent
On pose :
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uuuRRRR.//jLjCRZY111YVSZVSVees
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w0 est la pulsation propre du circuit oscillant et Q est le coefficient de qualité.
V.2.2 Courbe de réponse
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+270
+180
+90
0
AdB
A0dB
A0dB–3dB
w0
w
0
w1 w0 w2
w
Figure V.4 : Diagramme de Bode
V.2.3 Bande passante. Facteur de mérite
On cherche les pulsations qui vérifient :
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)(1)1(1LRRCjSRLCjRSYSVVAesuuuRRRRLCLCRLRRCQSRAjQAA.// ; 1 ; ; où )(10000000)( )(1log20log20log200020020QArctgAArgQAAAdBdBdBAA0020dBA230dBAdBAAAAAdBdBdB32log2020001 11)( 2)(1 )(1220020020022002200200QQQQQAAA
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on prend les solutions positives suivantes :
La bande passante est inversement proportionnelle au coefficient de qualité.
Le facteur de mérite est égal au produit de la bande passante par l'amplification maximale en
tension.
Le facteur de mérite est constant, il est indépendant de la résistance de charge.
V.2.4 Régime des hautes fréquences
En radiofréquence, le principe est le même, mais une modification est apportée au schéma
équivalent, tout en tenant compte des capacités parasites et on annule les termes de réaction (Cgd
en source commune et yb'c en émetteur commun).
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V.3 AMPLIFICATEUR SELECTIF A CIRCUIT INTEGRE LINEAIRE
V.3.1 Amplificateur sélectif en moyenne fréquence
– Amplificateur opérationnel parfait : V+ = V–
R'
L
C
-
+
R
Ve
Vs
Figure V.5 : AS en moyenne fréquence
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)411(2ou d' 04)(202020QQQiQfBetQBQQQQQQHzsrad0)(012)/(20022001 passante bande La 41224122CSAQSRBMCSAQSRBMABMHzsrad22...00)(00)/(0jLjCRY1'101 10YRvYRvYRvYRvVVsese)1('1)/'()]1('1)['(1)]1('1[11CCjRRRLCjRRRACCjRRYRVVAes
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V.3.2 Amplificateur sélectif en très basses fréquences
– Amplificateur opérationnel parfait : V+ = V–
Z1 = R'
N
Z2 C
ve
Z4 = R
R2
-
+
R
C
R1
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vs
Z3
Figure V.6 : AS en très basses fréquences
Pour obtenir un amplificateur sélectif on choisit :
d’où
Cette relation se simplifie si on suppose que R'>>R soit :
V.3.2.1 Courbe de réponse
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LCLCRLRCRQRRAjQAA1 ; ''' ; ' avec )(10000000122111 1RRkouvkvRRRVssNVYYYV212421241YYYVYvYvYVseN4232413221))((YYkYYYYYYYYkVVAesjCRYkRYjCYRY1 ; 3 ; 1 ; ; '13421)]'11(''[23RRRCRCRjA)')(1(23RRRCRCjA1' si ; 1 ; 2' ; 5,1 avec )(100000QRRRCRRQAjQAA)( )(1log20log20log200020020QArctgAArgQAAAdB000dBdBAA20dBA20dBA
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+90
0
–90
AdB
A0dB
A0dB–3dB
w0
w
0
w1 w0 w2
w
Figure V.7 : Diagramme de Bode
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