TP Pam PDF
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I- Introduction théorique :
En résume les différentes techniques de modulation par impulsion dans cette figure :
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2- Modulation d'amplitude d'impulsion
3- Types de PAM
il existe deux types du modulation d'amplitude des impulsions :
1) PAM à polarité unique : est une situation dans laquelle une polarisation
continue fixe appropriée est ajoutée au signal pour garantir que toutes les
impulsions sont positives.
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2) Double polarité PAM est une situation où les impulsions sont à la fois positives et
négatives.
4- Démodulation de PAM
Pour la démodulation du signal PAM, le signal PAM est envoyé au filtre passe-bas . Le
filtre passe-bas élimine les ondulations hautes fréquence et génère le signal
démodulé. Ce signal est ensuite appliqué à l’amplificateur inverseur pour amplifier son
niveau de signal afin que la sortie démodulée ait une amplitude presque égale à celle du
signal modulant.
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5- Utilisations de PAM
La technique de modulation PAM est largement utilisée dans les
communications numériques à grande vitesse telles que les modems
téléphoniques, Ethernet, etc. Elle permet de piloter des lumières LED plus
efficacement que la méthode PWM. Contrairement au PPM, la synchronisation
de l'émetteur et du récepteur n'est pas requise pour le PAM. Cet article traite de
la démodulation de signaux modulés en amplitude d'impulsion à l'aide du
circuit le plus simple possible
6- Avantages
C'est le processus simple pour la modulation et la démodulation.
Les circuits émetteur et récepteur sont simples et faciles à construire.
PAM peut générer d’autres signaux de modulation d’impulsions et transmettre
le message en même temps.
7- Désavantages
La bande passante doit être grande pour la modulation PAM en transmission.
Le signal d'amplitude d'impulsion varie donc la puissance requise pour la
transmission sera plus importante.
II- Expérience :
Nous avons généré un signal modulé en amplitude par impulsion bipolaire à l’aide
d’un modulateur ASK comme interrupteur analogique.
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Schéma de câblage
Conditions d’expérience :
Us : signal en bleu
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Le signal modulé :
Commentaire :
Après avoir suivi les conditions d’expérience nous avons obtenu un signal modulé en
amplitude par impulsion bipolaire, le signal Us est une porteuse impulsionnelle
Question :
Quelle méthode utiliser à partir du circuit précède pour obtenir un signal PAM
unipolaire?
Réponse :
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Uinf : signal en jaune
Nous avons câblé le schéma ci-dessous, après nous avons extrait les spectres selon les
conditions d’expérience.
Schéma de câblage
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Les spectres obtenus :
Avec
Avec
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Avec
Commentaire :
Plus l’impulsion est étroite, plus le spectre en fréquence est étendu. Pour conserver la
forme de l’impulsion, la bande passante doit être assez large de manière à ce que la
transmission se situe au moins au premier 0 de la courbure de l’enveloppe du spectre
Questions :
1) On observe un premier minimum à la fréquence de 70Khz (sinc=0).
2) oui, la mesure correspond à la valeur calculée f = 1/T, c’est où le sinc s’annule.
3) On peut récupérer le signal analogique par l’association d’un intégrateur suivie de
filtre passe bas
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2) Théorème d’échantillonnage
Dans cette expérience, une PAM unipolaire est générée et examinée pour différentes
fréquences d’information et d’échantillonnage.
Le schéma de câblage :
Avec
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le spectre du signal modulé PAM
Avec
Avec
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le spectre du signal modulé PAM
Avec
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le spectre du signal modulé PAM
Commentaire :
On remarque que lorsqu’on diminue la fréquence du signale impulsionnelle on obtient un
encombrement spectrale, alors on ne peut pas filtrer le signal d’information
Pour éviter ce problème la fréquence d’échantillonnage doit être supérieure à deux fois la
fréquence la plus élevée d’un signal à spectre limité (la règle de Shannon)
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II-3 Procédé de Multiplexage Temporel
Schéma de câblage :
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Uinf : signal en jaune
Le spectre obtenu :
Questions :
Schéma de câblage :
Nous avons mesuré les tensions et les spectres des tensions pour différentes périodes
d’échantillonnage.
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Conditions d’expérience :
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Spectre :
Lors de l’utilisation d’un filtre passe-bas pour la démodulation d’un signal PAM, seulement
une faible part de l’énergie contenue au niveau du spectre est utilisée. Ceci peut être
remédié par l’intermédiaire d’un échantillonneur bloqueur. Ce dernier est utilisé afin
d’obtenir une tension de sortie en forme d’escalier au niveau du spectre de sorte que
l’amplitude du signal d’information devienne de plus en plus élevée. L’échantillonneur
bloqueur est représenté sur le Banc de Démodulation par un symbole d’interrupteur. La
figure ci-dessus montre la structure du circuit.
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Uinf : signal en jaune
3) Multiplexage temporel :
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Conditions d’expérience:
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Uinf : signal en jaune
Conclusion :
Lors de ce TP, nous avons étudié la modulation d’amplitude par impulsion et on a
visualisé les différents signaux, et on a aussi appliqué le théorème d’échantillonnage .
Ensuite on a analysé la démodulation d’un signal PAM avec un filtre passe bas et aussi
avec un échantillonneur bloqueur ainsi que le multiplexage.
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