Démodulation – Détection d’enveloppe

Démodulation – Détection d’enveloppe

4 La démodulation

4.1 Définition

La démodulation consiste à récupérer au niveau du récepteur le signal modulant qui contient l’information et qui représente l’enveloppe du signal modulé. Elle s’opère en deux étapes :

  • La détection d’enveloppe.
  • L’élimination de la composante continue par filtrage.

4.2 Détection d’enveloppe

Le détecteur d’enveloppe est un quadripôle constitué d’un :

  • Diode : qui permet la suppression des alternances négatives.
  • Filtre passe-bas : (un condensateur en parallèle avec un conducteur ohmique) ne laissant passer que les fréquences basses et arrêtant celles aux fréquences élevées.

Pour obtenir une bonne détection d’enveloppe (bonne démodulation) il faut que la constante de temps \( \tau = RC \) du filtre vérifie la condition suivante :

\[ T_p \ll RC < T_s \quad \text{Ou bien} \quad f_s < \frac{1}{RC} \ll F_p \]
🔧 Schéma du détecteur d’enveloppe

Signal modulé ──►[Diode]──►[Filtre RC]──► Signal démodulé
                      │
                      R
                      │
                      C
                      │
                      masse
📊 La tension modulée
(Signal d’entrée du détecteur)
📊 Détecteur d’enveloppe
(Schéma fonctionnel)
📊 L’enveloppe de la tension modulée
(Signal de sortie du détecteur)

4.3 Élimination de la composante continue

Le montage à utiliser comporte un filtre passe-haut, c’est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences élevées et arrêtant celles aux basses fréquences et continues.

🔧 Filtre passe-haut (élimination du continu)

Signal d’entrée ──►[Condensateur]──►[Résistance]──► Signal de sortie
                            │
                            masse
Circuit de démodulation
• Détection d’enveloppe
• Élimination de la composante continue
Démodulation — Détection d’enveloppe — Condition : \( T_p \ll RC < T_s \)