Émetteur-récepteur HF — émission haute performance

Architecture avancée d’un émetteur HF

Organiser modulation, excitation, contrôle de gain, PA et filtres afin d’obtenir une puissance stable et un spectre propre.

ExciteurFaible niveau propre
DriverGain maîtrisé
PALinéarité
LPFRejet harmonique

Chaîne fonctionnelle

Audio / DSPModulateurDAC / IQExcitateurDriverPA finalLPFCoupleur
Point critique : Augmenter le gain d’un étage pour atteindre la puissance cible peut simplement déplacer la saturation vers l’amont.

Répartition des fonctions

Le modulateur crée le signal utile à faible niveau.

Le driver fournit le gain nécessaire sans atteindre la compression.

Le PA final délivre la puissance tout en restant dans sa zone linéaire.

Boucles de contrôle

L’ALC limite la puissance mais ne doit pas corriger une saturation déjà installée.

Les protections ROS, courant et température agissent indépendamment.

Le firmware doit connaître la puissance réellement mesurée.

Validation globale

Chaque bloc est mesuré séparément puis dans la chaîne complète.

La conformité se juge au spectre, pas uniquement au wattmètre.

Les résultats doivent être reproduits sur toutes les bandes.

Repères techniques

Gain total = somme des gains d’étage
Psortie = Pentrée × gain linéaire tant qu’il n’y a pas compression
Puissance correcte + spectre mauvais = émetteur non validé

Contrôles systématiques

  • Mesurer sur charge fictive correctement dimensionnée.
  • Contrôler courant, température et spectre simultanément.
  • Tester chaque bande et plusieurs niveaux de puissance.
  • Comparer le signal avant et après le PA.
  • Valider les protections avec des défauts contrôlés.

Procédure recommandée

Définir la puissance par étage.
Valider le modulateur.
Mesurer l’excitateur.
Mesurer le driver.
Valider le PA à faible puissance.
Ajouter l’ALC.
Mesurer les filtres.
Réaliser la recette complète.
Validation : la puissance nominale n’est retenue que si la linéarité, le spectre et la thermique restent conformes.