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Etude et conception de structures de filtrage actif radiofréquence ...

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Chapitre III : Amplificateur différentiel passe-ban<strong>de</strong> du 4 ème ordre faible bruit à 2 GHz<br />

VII. Résultats <strong>de</strong> mesures<br />

La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s mixtes a été utilisée pour réaliser <strong>de</strong>s mesures donnant le<br />

maximum d’informations sur le comportement du circuit. Pour rappel, c<strong>et</strong>te métho<strong>de</strong> est une<br />

conversion matricielle <strong>de</strong>s 16 paramètres S classiques pour un système différentiel-différentiel<br />

qui perm<strong>et</strong> d’obtenir <strong>de</strong>s paramètres S dits "mixtes", exprimant directement les mo<strong>de</strong>s<br />

commun <strong>et</strong> différentiel (cf. Annexe II).<br />

Les mesures ont été faites sous plusieurs conditions d’alimentation différentes (Vdd+<br />

qui contrôle l’alimentation <strong>de</strong> la branche positive <strong>et</strong> Vdd- qui contrôle la branche négative) <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong> tension Vf qui contrôle la fréquence centrale :<br />

1. Les courbes en rouge représentent les simulations avec Vdd+=Vdd-= 2,7V, (la même<br />

alimentation sur les <strong>de</strong>ux branches <strong>et</strong> Vf = 2V).<br />

2. Les bleues représentent <strong>de</strong>s mesures avec Vdd+ = 3V, Vdd- = 2,77V <strong>et</strong> Vf = 2V.<br />

3. Les noires représentent <strong>de</strong>s mesures avec Vdd+ = 3,6V, Vdd-= 3,2V <strong>et</strong> Vf = 2,8V.<br />

C<strong>et</strong>te différence <strong>de</strong> tension entre les <strong>de</strong>ux branches est prévue pour compenser la<br />

dissymétrie du layout. Par exemple, le fait d’avoir <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> découplage DC sur un seul<br />

coté influence le comportement fréquentiel par c<strong>et</strong>te dissymétrie.<br />

Les quatre premiers graphes montrent les résultats du mo<strong>de</strong> différentiel pur (Figures<br />

III-19 à III-22). Quand le circuit est excité en mo<strong>de</strong> différentiel en entrée, il se comporte<br />

comme un simple bloc à 2 accès <strong>et</strong> ne donne que la réponse différentielle Sddij.<br />

• Le premier cas (courbe rouge) représente le cas simulé.<br />

• Dans le <strong>de</strong>uxième cas (courbe bleu), on note que le paramètre Sdd21 du circuit se<br />

comporte comme en simulation, mais avec une fréquence centrale plus élevée (<strong>de</strong> 2,25<br />

GHz au lieu <strong>de</strong> 2,05 GHz) avec un gain <strong>de</strong> 25,7 dB (contre 34 dB).<br />

• Dans le troisième cas (courbe noire), le circuit est polarisé pour avoir la même réponse<br />

qu’en simulation. Nous constatons que le gain est toujours plus faible que prévu<br />

(23 dB) <strong>et</strong> que la consommation du circuit est élevée.<br />

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