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- Un "passe-tout" constitué d'un stipline reliant directement la sortie du premier mélangeur à l'entrée du filtre à cavité. Cette ligne accordée sur 50 Ohms est achevée par un condensateur de bonne qualité (porcelaine par exemple) chargé de couper toute composante continue et présenter l'atténuation la plus faible à 3 GHz. | - Un "passe-tout" constitué d'un stipline reliant directement la sortie du premier mélangeur à l'entrée du filtre à cavité. Cette ligne accordée sur 50 Ohms est achevée par un condensateur de bonne qualité (porcelaine par exemple) chargé de couper toute composante continue et présenter l'atténuation la plus faible à 3 GHz. | ||
− | - Un diplexeur, qui va récupérer le battement infradyne du signal d'entrée moins le signal de la PLL 1 (autrement dit un signal sur 10,7 MHz, valeur de la fréquence intermédiaire | + | - Un diplexeur, qui va récupérer le battement infradyne du signal d'entrée moins le signal de la PLL 1 (autrement dit un signal sur 10,7 MHz, valeur de la fréquence intermédiaire, signal utilisé lorsque l'analyseur est réglé pour effectuer des mesures dans la bande 1-2 GHz |
− | - Un relais double repos-travail monté en parallèle pour minimiser les pertes d'insertion, chargé de commuter l'entrée de l'amplificateur F.I soit sur la sortie du diplexeur sus-mentionné (cas d'une mesure située entre 1 et 2 GHz), soit sur la sortie du second mélangeur (cas d'une mesure située dans les bandes 0 à 1 GHz et 2 à 3 GHz | + | - Un relais double repos-travail monté en parallèle pour minimiser les pertes d'insertion, chargé de commuter l'entrée de l'amplificateur F.I soit sur la sortie du diplexeur sus-mentionné (cas d'une mesure située entre 1 et 2 GHz), soit sur la sortie du second mélangeur (sortie F.I. de Mixer 2, cas d'une mesure située dans les bandes 0 à 1 GHz et 2 à 3 GHz) |
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+ | - Une alimentation chargée de founir le courant nécessaire à la fermeture du relais (5V) | ||
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+ | - Un FET de commande prélevant l'information de commutation 0-1/2-3 ou 1-2 GHz émise depuis P4D3/P4D2 (signaux RF G1 et RF G0)et configuré pour que, en l'absence de signal, le relais soit au repos, et donc en positin 0-1/2-3 GHz | ||
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+ | La conception du diplexeur est signée Sam Wetterlin. L'étage de commutation n'étant pas intégré dans les modules, il nous a semblé judicieux de le faire. L'idéal eut été de monter 3 relais synchrones dont le câblage aurait fait en sorte de boucler les sorties non utilisées sur une charge 50 Ohms. La commutation s'effectuant à 10 MHz et le diplexeur présentant une bonne isolation vis à vis des autres fréquences, nous avons opté pour une commutation simplifiée. |
Revision as of 12:24, 21 October 2012
Diplexeur et étage de commutation 1-3G/2G
Ce module est composé de 5 étages distincts :
- Un "passe-tout" constitué d'un stipline reliant directement la sortie du premier mélangeur à l'entrée du filtre à cavité. Cette ligne accordée sur 50 Ohms est achevée par un condensateur de bonne qualité (porcelaine par exemple) chargé de couper toute composante continue et présenter l'atténuation la plus faible à 3 GHz.
- Un diplexeur, qui va récupérer le battement infradyne du signal d'entrée moins le signal de la PLL 1 (autrement dit un signal sur 10,7 MHz, valeur de la fréquence intermédiaire, signal utilisé lorsque l'analyseur est réglé pour effectuer des mesures dans la bande 1-2 GHz
- Un relais double repos-travail monté en parallèle pour minimiser les pertes d'insertion, chargé de commuter l'entrée de l'amplificateur F.I soit sur la sortie du diplexeur sus-mentionné (cas d'une mesure située entre 1 et 2 GHz), soit sur la sortie du second mélangeur (sortie F.I. de Mixer 2, cas d'une mesure située dans les bandes 0 à 1 GHz et 2 à 3 GHz)
- Une alimentation chargée de founir le courant nécessaire à la fermeture du relais (5V)
- Un FET de commande prélevant l'information de commutation 0-1/2-3 ou 1-2 GHz émise depuis P4D3/P4D2 (signaux RF G1 et RF G0)et configuré pour que, en l'absence de signal, le relais soit au repos, et donc en positin 0-1/2-3 GHz
La conception du diplexeur est signée Sam Wetterlin. L'étage de commutation n'étant pas intégré dans les modules, il nous a semblé judicieux de le faire. L'idéal eut été de monter 3 relais synchrones dont le câblage aurait fait en sorte de boucler les sorties non utilisées sur une charge 50 Ohms. La commutation s'effectuant à 10 MHz et le diplexeur présentant une bonne isolation vis à vis des autres fréquences, nous avons opté pour une commutation simplifiée.