Électronique impulsionnelle

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E150 V2 Article de référence

Électronique impulsionnelle

Auteur(s) : André PACAUD

Relu et validé le 7 juillet 2017

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RÉSUMÉ

L'article traite de la propagation de signaux impulsionnels sur une ligne de transmission à deux conducteurs. Dans le cas d'une ligne sans pertes, différentes méthodes sont exposées (calcul analytique, méthode de Bergeron, méthode du tableau). Les pertes sont évoquées et leur influence précisée. Les performances en présence de dérivations sont analysées selon deux méthodes : l'approche quadripolaire et l'équation BLT. La méthode d'étude de la diaphonie entre circuits est abordée, et un point assez complet est fait concernant les transformateurs d'impulsions à câble.

AUTEUR(S)

  • André PACAUD : Professeur à SUPÉLEC - Département Télécommunications SUPÉLEC, Gif sur Yvette, France

 INTRODUCTION

Sommaire

1. Réponse indicielle de systèmes linéaires à constantes localisées

2. Propagation sur ligne de transmission à deux conducteurs

3. Lignes sans pertes

3.1 Ligne sans pertes en régime indiciel

3.2 Ligne sans pertes insérée entre des impédances résistives

3.3 Ligne fermée sur une impédance réactive

3.4 Influence des dérivations

4. Lignes avec pertes

4.1 Origine des pertes

4.2 Lignes en régime indiciel

4.3 Ligne à pertes désadaptée

4.4 Simulation numérique en régime fréquentiel

5. Lignes couplées (diaphonie)

5.1 Schéma équivalent et équations

5.2 Cas de deux lignes couplées identiques dans un milieu homogène

5.3 Diaphonie entre deux lignes

6. Lignes usuelles

7. Transformateurs d’impulsions à câble

7.1 Modélisation d’un tronçon de câble

7.2 Transformateur inverseur

7.3 Association de transformateurs

7.4 Exemple d’analyse d’un transformateur à lignes

8. Conclusion

Pour en savoir plus

Le développement des capacités technologiques et des performances des circuits électroniques, en particulier des microprocesseurs et des mémoires, a conduit à un essor considérable des techniques de traitement des signaux électriques de type numérique. Ces techniques de traitement utilisent comme support de l'information des signaux modélisables sous la forme de suites d'impulsions.

Ces signaux transitent soit entre des macrocircuits électroniques, soit à l'intérieur même d'un circuit intégré sur un canal de propagation le plus souvent modélisable sous la forme d'une ligne à deux conducteurs.

Ces circuits fonctionnent avec des fréquences d'horloge des signaux impulsionnels rencontrés de plus en plus élevées avec des largeurs d'impulsions de plus en plus fines. On ne peut plus alors considérer que les dimensions des circuits traitant ces signaux sont faibles vis-à-vis de la longueur d'onde des signaux. L'étude de la propagation des signaux sur de telles structures est indispensable pour, d'une part, comprendre les phénomènes observés, et d'autre part, concevoir ces circuits « numériques ».

Pour cela, il est nécessaire de modéliser la structure de propagation, dans un...

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DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v2-e150

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