ISBN-13: 9783841730954 / Francuski / Miękka / 2016 / 188 str.
Cet ouvrage est consacrA(c) A la caractA(c)risation des effets des non-linA(c)aritA(c)s. On dA(c)montre que la caractA(c)risation d'un dispositif A(c)lectroacoustique par les mA(c)thodes classiques (distorsion harmonique, intermodulation, diffA(c)rence, etc.) a des limites et ne permet pas de dA(c)terminer les lois de non-linA(c)aritA(c), mais uniquement leurs effets pour des excitations arbitraires. Pour supplA(c)er A ces carences, on a d'abord proposA(c) une mA(c)thode A multitons harmoniques. Cette mA(c)thode a A(c)tA(c) validA(c)e puis appliquA(c)e A la caractA(c)risation de prototypes de haut-parleurs pour diffA(c)rentes technologies. L'objectif de la seconde partie du travail prA(c)sentA(c) est d'A(c)laborer, tester et mettre en oeuvre une mA(c)thode de compensation des effets de non-linA(c)aritA(c)s. Cette mA(c)thode utilise la description d'une non-linA(c)aritA(c) et de ses effets par une sA(c)rie de Volterra. Les performances mesurA(c)es correspondent aux prA(c)visions. Dans la derniA]re partie, la mA(c)thode de compensation a A(c)tA(c) implantA(c)e dans un contrAleur en temps rA(c)el (DSP), ce qui a permis la rA(c)alisation d'un dA(c)monstrateur en vue des applications industrielles.
Cet ouvrage est consacré à la caractérisation des effets des non-linéarités. On démontre que la caractérisation d'un dispositif électroacoustique par les méthodes classiques (distorsion harmonique, intermodulation, différence, etc.) a des limites et ne permet pas de déterminer les lois de non-linéarité, mais uniquement leurs effets pour des excitations arbitraires. Pour suppléer à ces carences, on a d'abord proposé une méthode à multitons harmoniques. Cette méthode a été validée puis appliquée à la caractérisation de prototypes de haut-parleurs pour différentes technologies. L'objectif de la seconde partie du travail présenté est d'élaborer, tester et mettre en oeuvre une méthode de compensation des effets de non-linéarités. Cette méthode utilise la description d'une non-linéarité et de ses effets par une série de Volterra. Les performances mesurées correspondent aux prévisions. Dans la dernière partie, la méthode de compensation a été implantée dans un contrôleur en temps réel (DSP), ce qui a permis la réalisation d'un démonstrateur en vue des applications industrielles.