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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 />

A ce niveau <strong>de</strong>ux options sont possibles : soit nous conservons ce transistor pour <strong>la</strong><br />

<strong>conception</strong>, soit nous choisissons le transistor le plus adapté <strong>à</strong> nos besoins <strong>en</strong> comparant c<strong>et</strong>te<br />

caractéristique <strong>à</strong> celles issues par exemple d’une bibliothèque prédéfinie.<br />

A partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> caractéristique du transistor r<strong>et</strong><strong>en</strong>u il est possible <strong>de</strong> déterminer le point<br />

<strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t optimal <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule, le nombre <strong>de</strong> cellule <strong>et</strong> les caractéristiques <strong>de</strong><br />

l’amplificateur comme il a été expliqué section III.4.2.2.<br />

La <strong>conception</strong> <strong>de</strong> l’amplificateur peut alors être <strong>en</strong>treprise <strong>en</strong> synthétisant les réseaux<br />

d’adaptation.<br />

A l’heure actuelle il n’est pas possible d’effectuer une optimisation <strong>en</strong> temps réel du<br />

rapport signal <strong>à</strong> bruit pour un signal <strong>à</strong> porteuse modulée. Le temps <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion est trop<br />

important (<strong>en</strong>viron 1 heure par point). Toutefois ce type <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion se prête parfaitem<strong>en</strong>t <strong>à</strong><br />

un calcul <strong>en</strong> parallèle. Avec l’augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s calcu<strong>la</strong>teurs <strong>et</strong> une efficacité<br />

accrue <strong>de</strong>s logiciels il est <strong>en</strong>visageable <strong>à</strong> moy<strong>en</strong> <strong>terme</strong> <strong>de</strong> pouvoir recourir <strong>à</strong> ce type<br />

d’approche. Pour l’instant il faut se cont<strong>en</strong>ter <strong>de</strong> <strong>la</strong> validation du circuit <strong>à</strong> l’ai<strong>de</strong> d’une simple<br />

simu<strong>la</strong>tion. Les r<strong>et</strong>ouches du circuit doiv<strong>en</strong>t être limitées <strong>à</strong> quelques paramètres bi<strong>en</strong> choisis<br />

(po<strong>la</strong>risation, impédances, <strong>et</strong>c.).<br />

C<strong>et</strong>te méthodologie décrite ci-<strong>de</strong>ssus a été représ<strong>en</strong>tée sous forme d’un organigramme<br />

Figure III.31.<br />

Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>conception</strong> il peut être intéressant d’intégrer au critère les pertes<br />

d’adaptation. Ces pertes sont susceptibles <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cer le point <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t optimal.<br />

Dans le cas ou nous faisons l’hypothèse que ces pertes sont id<strong>en</strong>tiques pour tous les points <strong>de</strong><br />

fonctionnem<strong>en</strong>t, l’intégration <strong>de</strong> ces pertes <strong>à</strong> pour eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cer <strong>la</strong> caractéristique vers <strong>la</strong><br />

droite d’une quantité égale aux pertes. Sur <strong>la</strong> caractéristique les points <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t sont<br />

id<strong>en</strong>tiques. Seul le nombre <strong>de</strong> cellules a été augm<strong>en</strong>té d’une quantité inversem<strong>en</strong>t<br />

proportionnelle aux pertes. Si les pertes ne sont pas constantes le long <strong>de</strong> <strong>la</strong> caractéristique il<br />

faut imaginer <strong>de</strong>s dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts par morceaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> caractéristique.<br />

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