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Contribution à la conception optimale en terme de linéarité et ...

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CHAPITRE III - METHODOLOGIE DE CONCEPTION OPTMALE EN TERME DE LINEARITE ET DE CONSOMMATION<br />

Toute <strong>conception</strong> comm<strong>en</strong>ce par le choix <strong>et</strong> <strong>la</strong> caractérisation d’un transistor. Les<br />

performances <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule élém<strong>en</strong>taire peuv<strong>en</strong>t s’avérer insuffisantes pour répondre au cahier<br />

<strong>de</strong>s charges. Il est alors nécessaire d’<strong>en</strong> m<strong>et</strong>tre plusieurs <strong>en</strong> parallèle. Lorsque les contraintes<br />

se limit<strong>en</strong>t <strong>à</strong> <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> sortie, le concepteur cherche <strong>à</strong> minimiser le nombre <strong>de</strong><br />

transistors. Ceci perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> limiter notamm<strong>en</strong>t les pertes d’adaptation (combineur <strong>et</strong><br />

distributeur <strong>de</strong> puissance ) ainsi que les risques d’instabilité. Pour l’optimisation <strong>en</strong> r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t<br />

le point <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t d’une cellule est imposé, ce qui fixe le nombre <strong>de</strong> cellule <strong>en</strong><br />

parallèle pour obt<strong>en</strong>ir <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> sortie spécifiée.<br />

Nous allons montrer <strong>à</strong> prés<strong>en</strong>t comm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> caractérisation <strong>et</strong> l’optimisation d’un<br />

amplificateur <strong>en</strong> <strong>terme</strong> <strong>de</strong> compromis <strong>linéarité</strong>/consommation peut se ram<strong>en</strong>er <strong>à</strong><br />

l’optimisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule amplificatrice constituante élém<strong>en</strong>taire.. Pour un amplificateur<br />

composé <strong>de</strong> k cellules nous avons :<br />

⎧ Ce<br />

k * C<br />

⎪ =<br />

⎨ N e + Ie<br />

N e + k * I<br />

⎪<br />

⎩Pdce<br />

= k * Pdc<br />

Nous avons tracé Figure III.15 les caractéristiques typiques correspondant <strong>à</strong> <strong>de</strong>s<br />

amplificateurs composés <strong>de</strong> k cellules id<strong>en</strong>tiques <strong>en</strong> parallèle <strong>en</strong> faisant varier le nombre <strong>de</strong><br />

cellules. Il apparaît que le nombre <strong>de</strong> cellules est un facteur important. L’étu<strong>de</strong> du nombre <strong>de</strong><br />

cellule est donc un facteur primordial pour <strong>la</strong> <strong>conception</strong> d’un amplificateur optimisé <strong>en</strong><br />

<strong>linéarité</strong> <strong>et</strong> consommation.<br />

Ce/(Ne+Ie)<br />

(dB)<br />

S/B K=1<br />

k=7<br />

Pdce (dBm)<br />

Figure III.15 – Rapport signal <strong>en</strong> bruit <strong>en</strong> fonction du nombre <strong>de</strong> cellules<br />

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