| Réf : E3900 v2

Importance des interconnexions dans la conception de systèmes électroniques
Interconnexions

Auteur(s) : Henri FÉLIX

Date de publication : 10 août 1997

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Auteur(s)

  • Henri FÉLIX : Ingénieur de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace - Ancien coordinateur des projets de coopération Esprit et Eurêka à Bull SA

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INTRODUCTION

Le présent texte introduit une série d’articles consacrés aux différents types d’interconnexions. Son but est d’en présenter une vue globale et de servir de guide pour le lecteur.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-e3900


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1. Importance des interconnexions dans la conception de systèmes électroniques

Un système électronique est constitué d’un ensemble de composants, regroupés en sous-systèmes, eux-mêmes assemblés, communiquant avec l’extérieur et recevant l’énergie nécessaire à leur fonctionnement.

Les interconnexions entre ces différents constituants jouent un rôle essentiel dans la détermination de la performance du système. Du soin apporté à leur conception dépend grandement la qualité du produit final.

Trois paramètres de choix interviennent dans leur conception :

  • la densité ;

  • le coût ;

  • la performance.

Suivant les applications, l’avantage doit être donné à l’un ou l’autre.

Ces interconnexions servent à transporter des signaux, ou de l’énergie, qui doivent parvenir à leur destination sans être dégradés.

  • Les signaux peuvent emprunter différents supports physiques pour leur transmission : du cuivre (ou plus généralement un métal bon conducteur sous forme de fil ou de gravure), des fibres optiques ou des ondes (hertziennes, infrarouges, micro-ondes).

    Pour faire propager des signaux de grande vitesse, l’interconnexion doit présenter une continuité d’impédance aux différentes discontinuités de support, sous peine de dégradation. Il doit y avoir continuité électrique.

    Inversement, les signaux doivent être protégés contre des influences parasites reçues.

    Ils ne doivent pas perturber d’autres interconnexions voisines par leur rayonnement.

    Ces propriétés doivent rester valables dans toute la gamme de conditions d’environnement spécifiées pour l’équipement.

  • L’énergie doit être transportée sans provoquer un échauffement prohibitif du conducteur, sans perturber l’environnement (cas de courants alternatifs), et sans être « polluée » par des signaux parasites (cas des tensions continues régulées).

    La qualité des interconnexions dépend donc de cinq facteurs :

    • des connexions physiques élémentaires (soudures, contacts à pression, convertisseurs électriques/optiques, antennes...) ;

    • de la réalisation des connexions (fils, circuits imprimés sur support souple ou rigide, connecteurs...) ;

    • du dimensionnement limitant les variations d’impédance,...

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