Signaux et Systèmes pour l'audiovisuel et la transmission
Chapitre 1. Introduction : Notion de signal
Chapitre 2. Signal : aspect mathématique
Chapitre 3. Exercices sur le signal
Chapitre 4. Signal Electrique
Chapitre 5. Exercices sur le circuit Electrique
Chapitre 6. Signal Analogique, Signal Numérique
Chapitre 7. Composants Electroniques
Chapitre 8. Spectre d'un signal
Chapitre 9. Exercices sur l'analyse spectrale
Chapitre 10. Chaîne d'acquisition et de traitement d'un signal
Chapitre 11. Amplification
Chapitre 12. Exercices sur l'amplification
Chapitre 13. Filtrage
Chapitre 14. Exercices sur le filtrage
14.1. Corrigé des exercices sur le filtrage
Chapitre 15. Travaux pratiques sur les signaux
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14.1. Corrigé des exercices sur le filtrage

 

Ex 1 : Filtrage idéal.

Le signal rectangulaire d'amplitude 3 v et de fréquence 4 kHz vu lors de l'exercice 1 du chapitre 9 avait le spectre suivant :

Le filtre passe bande idéal de bande passante [5kHz ; 13 kHz] a le gabarit suivant :

Donc seule la raie à 12 KHz est conservée, d'ou le spectre du signal de sortie :

Le signal de sortie est donc un signal sinusoïdal d'amplitude 1,27 volt et de fréquence 12 kHz qui s'écrit : s(t) = 1,27 sin (2*12000*pi*t).

Ex 2 : filtre passe bande.

X(t) est un signal somme de signaux sinusoïdaux, son spectre est donc composé de raie aux fréquences 1000, 2000 et 3000 Hz, d'amplitude 4, 2 et 1 volts.

Sur la courbe de gain on relève que pour 1000 Hz le gain est de 1, pour 2000 Hz le gain est de 0,5 et pour 3000 Hz le gain est nul.

Sur la courbe de phase on relève que pour 1000 Hz le déphasage est de 0°, pour 2000 Hz le déphasage est de 90°, et pour 3000 Hz le déphasage est de 90°.

Le spectre du signal de sortie est donc :

Le signal x'(t) a donc pour équation : x'(t) = 4 sin ( 2000 pi t) + sin ( 4000 pi t + pi/2)

On remarque que le filtre a profondément modifié l'allure temporelle du signal en apportant un déphasage et une atténuation.

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