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Q : coefficient de qualité
Q = XL/R
R : résistance en ohms
Toute inductance possède un coefficient de qualité qui
comme son nom l'indique, permet de connaitre à l'avance sa "qualité". Cette dernière
dépend fortement de la résistance du fil constituant le
bobinage.
En fait la résistance d'une inductance vient en quelque sorte masquer la
réactance inductive de celle-ci. Cet effet est d'autant
plus marqué que la résistance est élevée, ce qui va ce traduire, si vous utilisez
cette inductance pour fabriquer un filtre par exemple, par
une molesse anormale du filtrage.
Par contre, une inductance bobinée avec du gros fil sur un noyau magnétique à haute
perméabilité va posséder un excellent coefficient de qualité et va vous permettre de
réaliser d'excellents filtres.
Comme ordre de grandeur vous pouvez considérer que toute inductance dont le coefficient
de qualité Q est inférieur à 10 est une inductance de qualité médiocre.
La fréquence influence égalementla valeur du coefficient de qualité, car si vous
augmentez la fréquence du signal alternatif qui traverse l'inductance , vous augmentez
uniquement sa réactance inductive et par la même, vous augmentez son coefficient de qualité Q
ainsi une inductance très médiocre à des fréquences basses
peut être interressante à des fréquences plus
élevées.
Exemple:
Calculez le coefficient de qualité d'une inductance de 5 milli-Henrys à 15 kilohertz
sachant que sa résistance mesurée à l'ohmètre est de 47 Ohms.
Appliquer directement la formule
Q = XL/R
Q = ( L x 2 x PI x F )/R
Q = ( 5 x 103 x 2 x 3.14 x 15 x 103 ) / 47 = 10
Calcul automatique du coefficient de qualité :
L :
H
F :
Hz
R :
Ohms
Resultat : Bang
fimage : fréquence image
fimage = frf + 2 x ffi
frf : fréquence du signal radio
Les récepteurs en modulation d'amplitude (AM) fonctionnent en supradyne c'est à dire
qu'ils opèrent un changement de fréquence avec un oscillateur local dont la fréquence
est supérieure à celle du signal radio.
Le changement de fréquence de ce signal radio s'obtient en le mélangeant avec le signal
issu de l'oscillateur local dans un étage électronique appelé mélangeur.
Lorsque vous mélangez deux signaux entre eux, il s'en suit la création de deux signaux
résultant égaux respectivement à la somme et à la différence des deux signaux m&élangés.
En clair, cela revient à dire qu'avec une fréquence intermédiaire de 455 kHz et un oscillateur
local fonctionnant à 1055kHz, deux signaux radiofréquences peuvent être reçus :
Exemple:
Déterminer la fréquence image d'un signal radiofréquence à 7050 kHz recu par un
récepteur superhétérodyne de fréquence intermédiaire égale à 455 Khz.
Appliquer directement la formule
fimage = frf + 2 x ffi
fimage = 7050 + (2 x 455)
fimage = 7960 kHZ