LE BRUIT DANS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Documents pareils
Introduction : Les modes de fonctionnement du transistor bipolaire. Dans tous les cas, le transistor bipolaire est commandé par le courant I B.

Les transistors à effet de champ.

Capacité Métal-Isolant-Semiconducteur (MIS)

LES CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS DE TRANSMISSION

TP Modulation Démodulation BPSK

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: Bulletin 2011/26

Filtres passe-bas. On utilise les filtres passe-bas pour réduire l amplitude des composantes de fréquences supérieures à la celle de la coupure.

Manipulation N 6 : La Transposition de fréquence : Mélangeur micro-ondes

Communications numériques

Les transistors à effet de champ

Chapitre 2 : Systèmes radio mobiles et concepts cellulaires

8563A. SPECTRUM ANALYZER 9 khz GHz ANALYSEUR DE SPECTRE

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

Circuits intégrés micro-ondes

EMETTEUR ULB. Architectures & circuits. Ecole ULB GDRO ESISAR - Valence 23-27/10/2006. David MARCHALAND STMicroelectronics 26/10/2006

Intérêt du découpage en sous-bandes pour l analyse spectrale

Chapitre 4 : Le transistor Bipolaire

Champ électromagnétique?

Recherche De Coalescences Binaires Étalonnage Du Détecteur

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

Expérience 3 Formats de signalisation binaire

Chapitre I La fonction transmission

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Mini_guide_Isis.pdf le 23/09/2001 Page 1/14

Systèmes de communications numériques 2

Numérisation du signal

Cours 9. Régimes du transistor MOS

Le transistor bipolaire

Equipement. électronique

Communication parlée L2F01 TD 7 Phonétique acoustique (1) Jiayin GAO <jiayin.gao@univ-paris3.fr> 20 mars 2014

INTRODUCTION A L ELECTRONIQUE NUMERIQUE ECHANTILLONNAGE ET QUANTIFICATION I. ARCHITECTURE DE L ELECRONIQUE NUMERIQUE

Transmission des signaux numériques

TD 11. Les trois montages fondamentaux E.C, B.C, C.C ; comparaisons et propriétés. Association d étages. *** :exercice traité en classe.

Le transistor bipolaire. Page N 6 Tranlin

Le concept cellulaire

MEMOIRES MAGNETIQUES A DISQUES RIGIDES

Mini_guide_Isis_v6.doc le 10/02/2005 Page 1/15

Chapitre 2 : communications numériques.

1 Démarrer L écran Isis La boite à outils Mode principal Mode gadget Mode graphique...

SOMMAIRE. B5.1 Première approche

LA COUCHE PHYSIQUE EST LA COUCHE par laquelle l information est effectivemnt transmise.

TABLE DES MATIÈRES 1. DÉMARRER ISIS 2 2. SAISIE D UN SCHÉMA 3 & ' " ( ) '*+ ", ##) # " -. /0 " 1 2 " 3. SIMULATION 7 " - 4.

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Transmission de données. A) Principaux éléments intervenant dans la transmission

Amplificateur à deux étages : gains, résistances "vues", droites de charges, distorsion harmonique

Université de La Rochelle. Réseaux TD n 6

Le réseau sans fil "Wi - Fi" (Wireless Fidelity)

La PSBT Optique : Un candidat sérieux pour augmenter le débit sur les installations existantes.

TP: Représentation des signaux binaires. 1 Simulation d un message binaire - Codage en ligne

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

Approche expérimentale du rayonnement électromagnétique émis par un téléphone portable

Ecole Centrale d Electronique VA «Réseaux haut débit et multimédia» Novembre 2009

TD1 Signaux, énergie et puissance, signaux aléatoires

La polarisation des transistors

Compatibilité Électromagnétique

Projet de synthèse de l'électronique analogique : réalisation d'une balance à jauges de contrainte

0 20mV; 0 40mV; 0 80mV; 0 160mV; 0 320mV; 0 640mV; 0 1,28V; 0 2,56V 0 5V; 0 10V

Automatique Linéaire 1 Travaux Dirigés 1A ISMIN

Contribution à la conception par la simulation en électronique de puissance : application à l onduleur basse tension

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

Les réseaux cellulaires

- MANIP 2 - APPLICATION À LA MESURE DE LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

1. PRESENTATION DU PROJET

Multichronomètre SA10 Présentation générale

Étude des Corrélations entre Paramètres Statiques et Dynamiques des Convertisseurs Analogique-Numérique en vue d optimiser leur Flot de Test

Limitations of the Playstation 3 for High Performance Cluster Computing

MESURES D UN ENVIRONNEMENT RADIOELECTRIQUE AVEC UN RECEPTEUR CONVENTIONNEL ETALONNE

Systèmes de transmission

LISACode. Un simulateur opérationnel pour LISA. Antoine PETITEAU LISAFrance - le 16 mai 2006

Chaine de transmission

Université Mohammed Khidher Biskra A.U.: 2014/2015

SYSTEME DE PALPAGE A TRANSMISSION RADIO ETUDE DU RECEPTEUR (MI16) DOSSIER DE PRESENTATION. Contenu du dossier :

UE 503 L3 MIAGE. Initiation Réseau et Programmation Web La couche physique. A. Belaïd

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Scarlett Plug-in Suite

La structure du mobile GSM

Année Transmission des données. Nicolas Baudru mél : nicolas.baudru@esil.univmed.fr page web : nicolas.baudru.perso.esil.univmed.

Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

J AUVRAY Systèmes Electroniques TRANSMISSION DES SIGNAUX NUMERIQUES : SIGNAUX EN BANDE DE BASE

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul

Charges électriques - Courant électrique

Semi-conducteurs. 1 Montage expérimental. Expérience n 29

EFFET DOPPLER EXOPLANETES ET SMARTPHONES.

P1PY7204 Acquisition de données Cours

Calcul des indicateurs de sonie : revue des algorithmes et implémentation

Cours d Électronique du Tronc Commun S3. Le filtrage optimisé du signal numérique en bande de base. Notion de BRUIT en télécommunication.

TELEVISION NUMERIQUE

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

500 W sur 13cm avec les modules PowerWave

Eléments constitutifs et synthèse des convertisseurs statiques. Convertisseur statique CVS. K à séquences convenables. Source d'entrée S1

AMELIORATION DE LA FIABILITE D UN MOTEUR GRÂCE AU TEST STATIQUE ET DYNAMIQUE

La sécurité partagée. I-ON40 est un système d alarme destiné à la protection des sites résidentiels et tertiaires.

2.1 Le point mémoire statique Le point mémoire statique est fondé sur le bistable, dessiné de manière différente en Figure 1.

Electron S.R.L. SERIE B46 - SYSTEMES DIDACTIQUES DE TELEPHONIE

Echantillonnage Non uniforme

efelec NOTES D'INFORMATIONS TECHNIQUES LES TESTS DIELECTRIQUES LES ESSAIS DE RIGIDITE ET D'ISOLEMENT

Mesures de temps de propagation de groupe sur convertisseurs de fréquence sans accès aux OL

Transcription:

LE BRUIT DANS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES Richard HERMEL LAPP Ecole d électronique analogique INP3 Fréjus 014

Sommaire Introduction Sources physiques du bruit Représentation du bruit dans les circuits Facteur de bruit La modélisation du bruit dans les composants Mesure du bruit Simulations Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014

Introduction On traitera uniquement les bruits électroniques dus à des fluctuations d origine physique : Bruit thermique : éléments dissipatifs : résistances Shot noise (bruit de grenaille) : jonctions Bruit «en 1/f» (flicker noise) : défauts, technologie Ce bruit est un phénomène aléatoire, on ne s intéressera qu à ses propriétés statistiques : valeur moyenne, variance, corrélations. On peut représenter le bruit électronique par une puissance, une tension, un courant. La valeur moyenne du courant et de la tension est toujours nulle. Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 3

Quelques définitions Bruit blanc Si on connaît la valeur du bruit à un instant t, il est impossible de prévoir quelle sera sa valeur à t+ t, aussi petit que soit t. (La fonction d autocorrélation est un dirac) Conséquence : Le spectre en fréquence du bruit blanc s étend jusqu à l infini en pratique, jusqu à 1THz à la température ambiante : f kt h Bruit gaussien La répartition des amplitudes instantanées suit une loi de probabilité normale centrée (gaussienne) Densité spectrale C est le spectre en fréquence du bruit. On parle de densité spectrale car on mesure l énergie contenue dans une petite bande de fréquence f. Elle s exprime en W.Hz -1 pour la puissance, en V.Hz -1/ pour la tension et en A.Hz -1/ pour le courant. La densité spectrale d un bruit blanc est constante. Bruit RMS C est l intégrale de la densité spectrale sur la bande passante du circuit étudié Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 4

Sommaire Introduction Sources physiques du bruit Bruit thermique Shot noise Bruit en 1/f Représentation du bruit dans les circuits Facteur de bruit La modélisation du bruit dans les composants Mesures du bruit Simulations Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 5

Bruit thermique Il est dû au mouvement aléatoire des porteurs de charge libres causé par l agitation thermique. On l observe uniquement dans les dispositifs résistifs. Ex : résistance, zone neutre des semiconducteurs (rbb des bipolaires), Chronogramme histogramme Il est indépendant du courant qui traverse le dispositif Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 6

Bruit thermique dans une résistance : bruit Johnson Agitation thermique Mouvement aléatoire des porteurs de charge Tension et courants aléatoires dans la résistance Puissance de bruit disponible dans la résistance dans une bande de fréquence f : P = kt f, k = 1.38 10 JK 3 1 Attention! Cette «puissance» ne peut pas être utilisée comme générateur dans un système à l équilibre thermique! Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 7

Bruit thermique dans une résistance : démonstration de Nyquist R RC = R 1 L RC = R R 1 ère étape : résistances R sont connectées à une ligne idéale d impédance caractéristique R et de longueur L. Les résistances échangent de l énergie par l intermédiaire de la ligne ème étape : Les résistances sont remplacées instantanément par des courts-circuits parfaits. L énergie est conservée et se retrouve sous forme d ondes stationnaires qui se réfléchissent indéfiniment sur les courts-circuits. Les fréquences propres sont données par : L = n λ/ = n c/f La ligne est un oscillateur harmonique, chaque mode porte une énergie kt Dans une bande de fréquence f, il y a n modes avec n = (L/c) f qui transportent une énergie E= (L/c) kt f, soit (L/c)kT f pour une résistance. L énergie fournie par une résistance est dissipée dans l autre au bout de la ligne au bout du temps τ = L/c, d où la puissance disponible dans une résistance : E P = = kt f C est un bruit blanc τ Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 8 Physical Review vol 3 July 198 p 110-113

Shot noise On l observe dans les dispositifs parcourus par un courant de valeur moyenne non nulle et lorsque ce courant est produit par le passage de porteurs de charge à des instants aléatoires. Ex : jonction PN, faisceau lumineux, Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 9

Bruit dans une jonction PN Le passage du courant à travers la barrière de potentiel d une jonction PN est dû aux électrons et aux trous qui traversent la zone de charge d espace. Les porteurs sont injectés à des instants aléatoires, la traversée est très rapide, mais le nombre moyen de porteurs qui traversent par unité de temps est constant, c est le courant continu. On peut représenter le courant par une succession d impulsions arrivant au hasard. Ce type de phénomène suit une loi de probabilité de Poisson. La variance est égale à la valeur moyenne. Les fluctuations de puissance sont proportionnelles au courant continu : i = e f, 19 I DC e = 1.6 10 C C est aussi un bruit blanc Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 10

Bruit en 1/f Il est dû à des défauts : Impuretés Défauts dans un réseau cristallin Interface isolant / semi-conducteur Flicker noise spectrum Le bruit en 1/f diminue lorsqu on améliore la qualité de fabrication des composants «pop corn» noise Mêmes causes que le bruit en 1/f Sensible en audio Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 11

Bruit en 1/f : expressions A chaque défaut est associée une constante de temps caractéristique : c est l inverse de la fréquence à laquelle un porteur est capturé puis relâché par ce piège. Hypothèse : Les constantes de temps des pièges sont uniformément réparties Conséquence : La densité spectrale de puissance du bruit vaut : ( f ) Dans une bande de fréquences comprise entre f1 et f, la valeur RMS est : f K f V = df = K ln f 1 f f1 Problème en DC (f1 0)? K dépend très fortement de la technologie et est généralement déterminée expérimentalement S P = K f Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 1

Introduction Sources physiques du bruit Sommaire Représentation du bruit dans les circuits Schémas équivalents Influence des éléments réactifs Composition des sources, corrélations Bruit ramené en entrée Bruit en courant (parallèle), bruit en tension (série) Ordres de grandeur Facteur de bruit La modélisation du bruit dans les composants Mesures du bruit Simulations Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 13

Représentation du bruit par des sources R R ou Résistance bruyante V Résistance non-bruyante + source de tension R i Résistance non-bruyante + source de courant La puissance disponible dans une résistance est la puissance maximale qu elle peut fournir à une charge. Pour cela, il faut que la charge soit adaptée, c est à dire égale à la résistance de source. D où les valeurs des sources : V = 4RkT f 4 Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 14 i = kt f R

Influence des éléments réactifs Le courant qui traverse un condensateur ne provient pas d un mouvement de porteurs de charges, il n y a pas de bruit thermique ni de shot noise généré dans un condensateur. Mais la densité spectrale est modifiée par les éléments réactifs : R C C R V V C dv C 4R kt df = 1 + RCω En intégrant sur tout le spectre : V C R kt dω kt du kt = 0 0 π = = 1+ RCω π C 1+ u C Bien que le bruit soit généré dans la résistance, sa valeur RMS ne dépend pas de la valeur de la résistance mais seulement de celle de la capacité. V (densité spectrale) 4RkT C1 C C3 C1 > C > C3 f Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 15

Corrélation des sources de bruit Pas de corrélation si les sources sont indépendantes Ex : résistances différentes, courants de base et de collecteur dans un transistor bipolaire Corrélation si origine physique commune Ex : Courants de collecteur et d émetteur d un transistor bipolaire Composition des sources : Ex : sources de tension V + V = V + V + VV = V + V + VV ( ) 1 1 1 1 1 VV 1 = 0 Composition des sources, corrélation si les sources ne sont pas corrélées, et ( ) V + V = V + V 1 1 Seules les densités spectrales et les valeurs RMS ont un sens pour le bruit aléatoire Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 16

Bruit ramené en entrée RG V G = 4R kt G e n i n V n Bruit de la résistance du générateur Sources de bruit de l amplificateur ramenées en entrée Amplificateur non bruyant Les sources en et in représentent les sources de bruit internes de l amplificateur. Le bruit peut alors être traité comme du signal à condition de considérer les valeurs RMS et non les amplitudes : n = 4 G + n + G n V R kt e R i Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 17

Pourquoi sources? en représente le bruit en tension, on l appelle aussi bruit série. in représente le bruit en courant, on l appelle aussi bruit parallèle. Si on voulait représenter tout le bruit par une seule source ramenée en entrée, elle vaudrait : V n = e eq n + RG in valeur qui dépend de la résistance du générateur. On évite cette difficulté en séparant en sources. Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 18

Ordres de grandeur LT108 bipolaire VFOA Courant de bruit élevé à cause du courant de base de l étage d entrée AD800 : CFOA Amplificateurs opérationnels commerciaux AD745 Entrées FET Courant de bruit élevé sur l entrée (émetteur) Courant de bruit très faible (fa/hz -1/ ) Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 19

Sommaire Introduction Sources physiques du bruit Influence des éléments réactifs Représentation du bruit dans les circuits Facteur de bruit Définition Amplificateurs en cascade Atténuateurs La modélisation du bruit dans les composants Mesures du bruit Simulations Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 0

Facteur de bruit : définition Le facteur de bruit est une mesure de la dégradation du rapport signal à bruit dans un système. RG + V G = 4R kt G e n i n V in - G (puissance) F = ( S ) B ( S ) B e s S = B e Se 4kTR G S GSe = B G ktr e R i ( 4 + + ) s G n G n F = 1+ e n + RG in 4kTR G La puissance de bruit ramenée ( ) = ( ) en entrée dû à l amplificateur seul vaut : F 1 kt F 1 BG Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 1

Facteur de bruit : amplificateurs en cascade 1 3 F1, G1 F, G B1, S1 B, S B3, S3 B1 = BG = kt : densité spectrale de puissance de bruit de la résistance du générateur B = (BG + (F1 1) BG)G1 = F1G1BG B3 = (B +(F 1) BG)G = (F1G1BG + (F 1) BG)G = (F1G1 + (F 1)) GBG F S ( B ) S ( ) ( ) S FG + F 1 G B F 1 B G G 1 1 1 1 G = = = F1 + B 3 G 1GS1 Si le 1 er étage a un grand gain et un bruit faible, le ème étage ne contribue pas de façon significative au bruit total Généralisation à n étages : Formule de Friis F F 1 F 1 F 1 G GG GG G 3 n = F1 + + + + 1 1 1 n 1 Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 1

Facteur de bruit : atténuateurs 1 B1, S1 Atténuation A B, S B1 = BG = kt B = B1 : un atténuateur est passif et n a pas de sources internes de bruit S = S1 / A F att S ( B ) 1 S1 B S S1 ( ) B G = = = B G A A Le facteur de bruit d un atténuateur est égal à son atténuation On trouve souvent le facteur de bruit exprimé en décibels : F db = 10 log 10 F en anglais : F = Noise factor (linéaire) NF = Noise figure = 10 log 10 F (db) Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 3

Sommaire Introduction Sources physiques du bruit Influence des éléments réactifs Représentation du bruit dans les circuits Facteur de bruit La modélisation du bruit dans les composants Transistors bipolaires Transistors MOS Mesures du bruit Simulations Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 4

Bruit dans les transistors bipolaires C B E P trous SiO SiO N ++ SiO N - ECB N ++ Substrat P rbb N ++ électrons ib 3 sources de bruit principales dans le transistor bipolaire : - Le bruit thermique de la résistance d accès à la base : rbb - Le shot noise du courant de base - Le shot noise du courant collecteur 4kTrbb rbb vb e g m vb e ρ Vs rb e qib qic Les résistances rb e et ρ ne sont pas bruyantes : ce sont des résistances dynamiques V qi ktr qi r r g r be ' S = C + 4 bb' + B ( bb' // b' e ) m ρ rbb' + rb ' e Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 5

Bruit dans les transistors MOS N + Grille Si-poly Oxyde de grille SiO V DS N + Substrat P sources principales de bruit dans un transistor MOS : Le canal d un transistor MOS se comporte comme une résistance. Il génère donc du bruit thermique. On représente ce bruit par un courant entre drain et source Le bruit en 1/f : on le représente par une source de tension en série avec la grille V GS V SB N + Canal N + P Zone désertée v G = K f α i 8 D = ktg 3 m Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 6

Sommaire Introduction Sources physiques du bruit Influence des éléments réactifs Représentation du bruit dans les circuits Facteur de bruit La modélisation du bruit dans les composants Mesures du bruit Résolution Mesure RMS Mesure des densités spectrales Simulations Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 7

Résolution, bruit de l appareil de mesure L appareil de mesure donne la puissance de bruit ramenée à son entrée Attention! Les tensions et les courants doivent s ajouter ou se retrancher quadratiquement 1 R 0 Dispositif à Tester : B 0 Appareil de mesure B1=Bm Appareil de mesure B=Bm + B 0 B 0 : Bruit du dispositif à tester Bm : Bruit de l appareil de mesure Si Bm>B 0, il est impossible de mesurer correctement B 0 Il faut ajouter un ampli qui «masque» le bruit de l appareil de mesure 3a R 0 Ba, Ga Ampli bas bruit et grand gain Appareil de mesure GaBa+Bm Mesure de Ba 3b Dispositif à Tester : B 0 Ba, Ga Appareil de mesure B3=Ga(Ba + B 0 )+Bm B 0 = (B3 B1)/Ga-Ba Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 8

Mesure du bruit RMS Bruit supposé Gaussien Appareil de mesure : Oscilloscope ou ADC Mesure : Histogramme + fit avec une gaussienne : σ = bruit RMS Précaution essentielle : Mesurer aussi le signal! Christophe de La Taille Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 9

Mesure des densités spectrales Appareil de mesure : Analyseur de spectre Mélangeur Oscillateur Local balayage en fréquence FI f Filtre passe-bande Ampli FI Mesure de la puissance On balaye en fréquence la bande à analyser à l aide de l oscillateur local La fréquence intermédiaire FI est fixe La largeur de bande f est ajustable L analyseur donne la puissance dans la bande f pour chaque fréquence L analyseur de spectre est un appareil bruyant (en 0nVHz -1/ F 7dB) On utilise un ampli bas bruit : G 40dB, en² 1nVHz -1/ Exemple : Bruit des préamplis des photodiodes VIRGO Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 30

Une mesure de bruit qui en a fait! Découverte du CMB (A. Penzias et R. Wilson 1965 Nobel 1978) http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1965apj...14..419p récepteur Antenne : cornet 37 m², gain 43.3 db / 1. Récepteur : Maser à rubis : Refroidi à l hélium à 4. K T=3.5 K, F=0.05 db @ 4.17 GHz Mesure à 4 GHz : Comparaison antenne / charge de référence : 6.7 K au zénith dont :.3 K ± 0.3K : absorption atmosphérique 0.8 ± 0.4K : pertes ohmiques Lobes secondaires : < 0.1K Résultat : 3.5 K ± 1.0 K en excès Isotrope, non polarisé et Indépendant de la saison (07/64 04/65) Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 31

Sommaire Introduction Sources physiques du bruit Influence des éléments réactifs Représentation du bruit dans les circuits Facteur de bruit La modélisation du bruit dans les composants Mesures du bruit Simulations Principes Exemples Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 3

Simulations : principes Simulation ARTIST «transient noise» RMS calculé = 6.4µV Simulation ARTIST «AC noise» kt/c = 6.4µV La simulation «transient noise» est utile pour les systèmes non linéaires ou échantillonnés C est une simulation longue : 15s CPU contre 90ms pour AC pour un simple RC! 4RkT=19nV/Hz 1/ Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 33

Simulations : exemple : émetteur commun Schéma Fonction de transfert Bruit transitoire RMS=1.mV Liste des sources contribuant au bruit Densité spectrale de bruit Intégrale de la DSP=RMS=1.mV Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 34

Intérêt de la simulation «transient noise» : shaper + seuil + comparateur Simulation transitoire Sortie du comparateur Sortie du shaper 1 Seuil Simulations «transient noise» 1 3 4 la sortie du comparateur est (apparemment) correcte même seuil qu en 1 : les faux déclenchements apparaissent en augmentant le seuil : 100% de déclenchements seuil trop haut : 30% de coups ratés 3 Richard Hermel LAPP Ecole d'électronique analogique Fréjus 014 35 4