FR2800934A1 - Circuit elevateur de tension de type pompe de charge - Google Patents
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- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
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- H02M3/073—Charge pumps of the Schenkel-type
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Abstract
L'invention concerne un élévateur de tension comprenant une pluralité de n voies de rang j formées chacune par plusieurs cellules (Ai, j), i désignant l'ordre de la cellule dans la voie de rang j considéré, chaque cellule comportant une diode (Di, j) et un condensateur (Ci, j) dont l'une des bornes est reliée à une borne de cette diode, l'autre borne de cette diode étant reliée au point commun de la diode (Di-l, j) et du condensateur (Ci-l, j) de la cellule (Ai-l, j) adjacente de même rang, l'autre borne de ce condensateur (Ci, j) recevant l'un des signaux d'horloge de rang j=k tel que k=i mod n, k désignant le reste de la division de l'ordre i par n, chaque signal d'horloge étant constitué par un signal rectangulaire de facteur de forme 1/ n et retardé de jT/ n où T désigne la période de chaque signal d'horloge, la dernière cellule (Am, j) de chaque voie de rang j étant reliée à ladite borne de sortie (OUT) par une diode de sortie (D'j), l'ensemble des n voies étant connectées en parallèle sur ladite borne de sortie (OUT) par l'intermédiaire desdites diodes de sortie, ce qui permet de délivrer un signal de charge à chaque partie T/ n du signal d'horloge et de charger la borne de sortie à une valeur de tension proportionnelle au nombre n de voies.
Description
L'invention <SEP> concerne <SEP> un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> tension
<tb> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> destiné <SEP> à <SEP> produire <SEP> tension
<tb> supérieure <SEP> à <SEP> sa <SEP> tension <SEP> d'alimentation.
<tb> A <SEP> l'heure <SEP> actuelle, <SEP> on <SEP> utilise <SEP> couramment <SEP> de <SEP> tel=
<tb> circuits <SEP> élévateurs <SEP> de <SEP> tension, <SEP> notamment <SEP> dans <SEP> les <SEP> circuit
<tb> intégrés <SEP> qui <SEP> comportent <SEP> des <SEP> mémoires <SEP> non <SEP> volatiles <SEP> dont <SEP> 1E
<tb> programmation <SEP> nécessite <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> programmation
<tb> supérieure <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> des <SEP> circuit
<tb> intégrés.
<tb> Parmi <SEP> ces <SEP> circuits <SEP> élévateurs <SEP> de <SEP> tension <SEP> de <SEP> tvpe
<tb> pompe <SEP> de <SEP> charge, <SEP> 'L'invention <SEP> concerne <SEP> plus <SEP> particulièrement
<tb> circuit <SEP> commandé <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> comprenant <SEP> une
<tb> pluralité <SEP> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> T <SEP> constituées <SEP> chacune <SEP> par <SEP> un
<tb> élément <SEP> redresseur <SEP> et <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> connectés <SEP> cascade
<tb> entre <SEP> une <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> et <SEP> une <SEP> tension <SEP> de
<tb> référence.
<tb> Le <SEP> schéma <SEP> de <SEP> principe <SEP> d'un <SEP> te' <SEP> circuit <SEP> est
<tb> représenté <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1. <SEP> I1 <SEP> comprend <SEP> une <SEP> succession <SEP> de,
<tb> exemple, <SEP> quatre <SEP> cellules <SEP> identiques <SEP> comprenant <SEP> chacune
<tb> diode <SEP> D <SEP> et <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C. <SEP> La
<tb> quatrième <SEP> cellule <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT
<tb> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D' <SEP> qui <SEP> est <SEP> identique <SEP> à
<tb> chaque <SEP> diode <SEP> D. <SEP> Cette <SEP> diode <SEP> D' <SEP> est <SEP> montée <SEP> de <SEP> façon <SEP> ' <SEP> ce <SEP> que
<tb> son <SEP> anode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> à <SEP> la <SEP> auatriéme <SEP> cellule <SEP> et <SEP> sa
<tb> cathode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> BOUT <SEP> montée
<tb> en <SEP> parallèle <SEP> avec <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> filtrage <SEP> Co<B>U</B>T. <SEP> Ce
<tb> circuit <SEP> élévateur <SEP> comprend <SEP> en <SEP> outre <SEP> des <SEP> interrupteurs <SEP> pour
<tb> commuter <SEP> les <SEP> connexions <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> C <SEP> entre <SEP> une
<tb> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> et <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> VREE
<tb> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> destiné <SEP> à <SEP> produire <SEP> tension
<tb> supérieure <SEP> à <SEP> sa <SEP> tension <SEP> d'alimentation.
<tb> A <SEP> l'heure <SEP> actuelle, <SEP> on <SEP> utilise <SEP> couramment <SEP> de <SEP> tel=
<tb> circuits <SEP> élévateurs <SEP> de <SEP> tension, <SEP> notamment <SEP> dans <SEP> les <SEP> circuit
<tb> intégrés <SEP> qui <SEP> comportent <SEP> des <SEP> mémoires <SEP> non <SEP> volatiles <SEP> dont <SEP> 1E
<tb> programmation <SEP> nécessite <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> programmation
<tb> supérieure <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> des <SEP> circuit
<tb> intégrés.
<tb> Parmi <SEP> ces <SEP> circuits <SEP> élévateurs <SEP> de <SEP> tension <SEP> de <SEP> tvpe
<tb> pompe <SEP> de <SEP> charge, <SEP> 'L'invention <SEP> concerne <SEP> plus <SEP> particulièrement
<tb> circuit <SEP> commandé <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> comprenant <SEP> une
<tb> pluralité <SEP> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> T <SEP> constituées <SEP> chacune <SEP> par <SEP> un
<tb> élément <SEP> redresseur <SEP> et <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> connectés <SEP> cascade
<tb> entre <SEP> une <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> et <SEP> une <SEP> tension <SEP> de
<tb> référence.
<tb> Le <SEP> schéma <SEP> de <SEP> principe <SEP> d'un <SEP> te' <SEP> circuit <SEP> est
<tb> représenté <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1. <SEP> I1 <SEP> comprend <SEP> une <SEP> succession <SEP> de,
<tb> exemple, <SEP> quatre <SEP> cellules <SEP> identiques <SEP> comprenant <SEP> chacune
<tb> diode <SEP> D <SEP> et <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C. <SEP> La
<tb> quatrième <SEP> cellule <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT
<tb> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D' <SEP> qui <SEP> est <SEP> identique <SEP> à
<tb> chaque <SEP> diode <SEP> D. <SEP> Cette <SEP> diode <SEP> D' <SEP> est <SEP> montée <SEP> de <SEP> façon <SEP> ' <SEP> ce <SEP> que
<tb> son <SEP> anode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> à <SEP> la <SEP> auatriéme <SEP> cellule <SEP> et <SEP> sa
<tb> cathode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> BOUT <SEP> montée
<tb> en <SEP> parallèle <SEP> avec <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> filtrage <SEP> Co<B>U</B>T. <SEP> Ce
<tb> circuit <SEP> élévateur <SEP> comprend <SEP> en <SEP> outre <SEP> des <SEP> interrupteurs <SEP> pour
<tb> commuter <SEP> les <SEP> connexions <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> C <SEP> entre <SEP> une
<tb> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> et <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> VREE
selon <SEP> deux <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> périodiques <SEP> complémentés <SEP> <I>CL_K</I> <SEP> et
<tb> <I>CLK <SEP> .</I> <SEP> Dans <SEP> cet <SEP> exemple, <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> Vcc <SEP> est <SEP> égale <SEP> à <SEP> 3 <SEP> V <SEP> eu <SEP> la
<tb> tension <SEP> VREF <SEP> est <SEP> sensiblement <SEP> nulle. <SEP> Quant <SEP> aux <SEP> valeurs
<tb> respectives <SEP> de <SEP> BOUT <SEP> de <SEP> CJ<B>U</B>T, <SEP> elles <SEP> sont <SEP> égales
<tb> respectivement <SEP> à <SEP> 33kS2 <SEP> lOnF. <SEP> Comme <SEP> cela <SEP> est <SEP> représenté
<tb> sur <SEP> la <SEP> figuré <SEP> 2; <SEP> les <SEP> signaux <SEP> <I>CL,K</I> <SEP> et <SEP> <I>CLK</I> <SEP> sont <SEP> en <SEP> opposition
<tb> de <SEP> phase.
<tb> Si <SEP> on <SEP> suppose, <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLK</I> <SEP> est <SEP> à <SEP> la <SEP> tension
<tb> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> au <SEP> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période, <SEP> le
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> est <SEP> alors <SEP> chargé <SEP> à <SEP> Vcc.
<tb> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la <SEP> demi-période <SEP> suivante, <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLK</I> <SEP> passe <SEP> à
<tb> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> si <SEP> bien <SEP> que <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C <SEP> de
<tb> la <SEP> premiére'-cellule <SEP> décharge <SEP> partiellement <SEP> dans <SEP> 1e
<tb> condensateur <SEP> C <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule. <SEP> Puis <SEP> dans <SEP> la <SEP> demi période <SEP> suivante, <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule
<tb> se <SEP> charge <SEP> à <SEP> nouveau. <SEP> Compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> fait <SEP> que <SEP> la <SEP> présence <SEP> des
<tb> diodes <SEP> D <SEP> empêche <SEP> la <SEP> décharge <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> d'une <SEP> cellule
<tb> dans <SEP> le <SEP> condensate@,r <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> immédiatement <SEP> précédente,
<tb> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> évolue <SEP> progressivement <SEP> jusqu'à
<tb> atteindre <SEP> une <SEP> valeur <SEP> le <SEP> à <SEP> environ <SEP> 5Vcc <SEP> (en <SEP> faisant
<tb> abstraction <SEP> des <SEP> chutes <SEP> de <SEP> tension, <SEP> dans <SEP> les <SEP> diodes <SEP> D <SEP> et <SEP> la
<tb> diode <SEP> D').
<tb> Un <SEP> des <SEP> problèmes <SEP> ce <SEP> type <SEP> de <SEP> circ it <SEP> est <SEP> que <SEP> la
<tb> valeur <SEP> de <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> obtenue <SEP> n'est <SEP> pas <SEP> suffisante,
<tb> notamment <SEP> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> l'on <SEP> souhaite <SEP> utiliser <SEP> cet
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> pour <SEP> alimenter <SEP> un <SEP> dispositif, <SEP> tel <SEP> que
<tb> par <SEP> exemple <SEP> un <SEP> afficheur <SEP> à <SEP> cristaux <SEP> liquides, <SEP> un <SEP> chargeur <SEP> de
<tb> batteries <SEP> ou <SEP> autres.
<tb> En <SEP> effet, <SEP> comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> l'observer <SEP> à <SEP> 1a <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> au
<tb> T
<tb> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période <SEP> -, <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C,,u.L, <SEP> se
<tb> <I>CLK <SEP> .</I> <SEP> Dans <SEP> cet <SEP> exemple, <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> Vcc <SEP> est <SEP> égale <SEP> à <SEP> 3 <SEP> V <SEP> eu <SEP> la
<tb> tension <SEP> VREF <SEP> est <SEP> sensiblement <SEP> nulle. <SEP> Quant <SEP> aux <SEP> valeurs
<tb> respectives <SEP> de <SEP> BOUT <SEP> de <SEP> CJ<B>U</B>T, <SEP> elles <SEP> sont <SEP> égales
<tb> respectivement <SEP> à <SEP> 33kS2 <SEP> lOnF. <SEP> Comme <SEP> cela <SEP> est <SEP> représenté
<tb> sur <SEP> la <SEP> figuré <SEP> 2; <SEP> les <SEP> signaux <SEP> <I>CL,K</I> <SEP> et <SEP> <I>CLK</I> <SEP> sont <SEP> en <SEP> opposition
<tb> de <SEP> phase.
<tb> Si <SEP> on <SEP> suppose, <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLK</I> <SEP> est <SEP> à <SEP> la <SEP> tension
<tb> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> au <SEP> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période, <SEP> le
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> est <SEP> alors <SEP> chargé <SEP> à <SEP> Vcc.
<tb> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la <SEP> demi-période <SEP> suivante, <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLK</I> <SEP> passe <SEP> à
<tb> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> si <SEP> bien <SEP> que <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C <SEP> de
<tb> la <SEP> premiére'-cellule <SEP> décharge <SEP> partiellement <SEP> dans <SEP> 1e
<tb> condensateur <SEP> C <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule. <SEP> Puis <SEP> dans <SEP> la <SEP> demi période <SEP> suivante, <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule
<tb> se <SEP> charge <SEP> à <SEP> nouveau. <SEP> Compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> fait <SEP> que <SEP> la <SEP> présence <SEP> des
<tb> diodes <SEP> D <SEP> empêche <SEP> la <SEP> décharge <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> d'une <SEP> cellule
<tb> dans <SEP> le <SEP> condensate@,r <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> immédiatement <SEP> précédente,
<tb> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> évolue <SEP> progressivement <SEP> jusqu'à
<tb> atteindre <SEP> une <SEP> valeur <SEP> le <SEP> à <SEP> environ <SEP> 5Vcc <SEP> (en <SEP> faisant
<tb> abstraction <SEP> des <SEP> chutes <SEP> de <SEP> tension, <SEP> dans <SEP> les <SEP> diodes <SEP> D <SEP> et <SEP> la
<tb> diode <SEP> D').
<tb> Un <SEP> des <SEP> problèmes <SEP> ce <SEP> type <SEP> de <SEP> circ it <SEP> est <SEP> que <SEP> la
<tb> valeur <SEP> de <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> obtenue <SEP> n'est <SEP> pas <SEP> suffisante,
<tb> notamment <SEP> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> l'on <SEP> souhaite <SEP> utiliser <SEP> cet
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> pour <SEP> alimenter <SEP> un <SEP> dispositif, <SEP> tel <SEP> que
<tb> par <SEP> exemple <SEP> un <SEP> afficheur <SEP> à <SEP> cristaux <SEP> liquides, <SEP> un <SEP> chargeur <SEP> de
<tb> batteries <SEP> ou <SEP> autres.
<tb> En <SEP> effet, <SEP> comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> l'observer <SEP> à <SEP> 1a <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> au
<tb> T
<tb> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période <SEP> -, <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C,,u.L, <SEP> se
charge <SEP> sous <SEP> l'effet <SEP> du <SEP> passage <SEP> du <SEP> signal <SEP> <I>CLK</I> <SEP> ' <SEP> la <SEP> tension
<tb> d'alimentation <SEP> Vcc, <SEP> c'est <SEP> à <SEP> dire <SEP> que <SEP> l'intensité <SEP> du <SEP> courant
<tb> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> croit <SEP> rapidement <SEP> jusqu'à <SEP> atteindre <SEP> sa <SEP> valeur
<tb> maximale, <SEP> laquelle <SEP> est <SEP> égale <SEP> à <SEP> environ <SEP> S <SEP> <U>yC`</U> <SEP> puis <SEP> se
<tb> <I>BOUT</I>
<tb> décharge <SEP> exponentiellement <SEP> dans <SEP> la <SEP> résistance <SEP> sortie <SEP> ROUT
<tb> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps <SEP> ROUT*COUT, <SEP> c'est <SEP> dire <SEP> que
<tb> l'intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> TOUT <SEP> décroît
<tb> exponentiellement <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps <SEP> ROUT*COUT,
<tb> laquelle <SEP> est <SEP> non <SEP> négligeable <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> la <SEP> période <SEP> T <SEP> des
<tb> signaux <SEP> horloge <SEP> <I>CLK</I> <SEP> et <SEP> <I>CLK,</I> <SEP> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la <SEP> demi-période
<tb> 2
<tb> suivante, <SEP> le.... <SEP> signal <SEP> <I>CLK</I> <SEP> passe <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> référence
<tb> VREF. <SEP> Etant <SEP> donné <SEP> que <SEP> la <SEP> tension <SEP> VREF <SEP> est <SEP> sensiblement <SEP> nulle,
<tb> aucun <SEP> courant <SEP> n' <SEP> est <SEP> délivré <SEP> dans <SEP> ROUT, <SEP> et, <SEP> de <SEP> fait, <SEP> VOUT
<tb> est <SEP> nulle. <SEP> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> le
<tb> phénomène <SEP> se <SEP> répète <SEP> ainsi <SEP> à <SEP> chaque <SEP> période <SEP> suivante <SEP> du
<tb> signal
<tb> autre <SEP> problème <SEP> de <SEP> ce <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension
<tb> réside <SEP> dans <SEP> son <SEP> encombrement <SEP> relativement <SEP> élevé <SEP> lorsqu'il
<tb> est <SEP> réalisé <SEP> sous <SEP> la <SEP> forme <SEP> d'un <SEP> circuit <SEP> intégré. <SEP> En <SEP> effet,
<tb> comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> l'observer <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 4, <SEP> pour <SEP> obtenir <SEP> une
<tb> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> VOUT <SEP> de <SEP> valeur <SEP> égale <SEP> à <SEP> 4,6V <SEP> à <SEP> partir <SEP> d'une
<tb> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> de <SEP> 3V, <SEP> la <SEP> valeur <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C
<tb> de <SEP> chaque <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> est <SEP> choisie <SEP> manière <SEP> à
<tb> être <SEP> égale <SEP> à <SEP> 32,3 <SEP> pF, <SEP> ce <SEP> qui, <SEP> compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> nombre <SEP> non
<tb> négligeable <SEP> de <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> utilisés, <SEP> correspond
<tb> à <SEP> une <SEP> surface <SEP> de <SEP> silicium <SEP> importante.
<tb> présente <SEP> invention <SEP> a <SEP> notamment <SEP> pour <SEP> but <SEP> de
<tb> remédier <SEP> inconvénients <SEP> précités.
<tb> d'alimentation <SEP> Vcc, <SEP> c'est <SEP> à <SEP> dire <SEP> que <SEP> l'intensité <SEP> du <SEP> courant
<tb> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> croit <SEP> rapidement <SEP> jusqu'à <SEP> atteindre <SEP> sa <SEP> valeur
<tb> maximale, <SEP> laquelle <SEP> est <SEP> égale <SEP> à <SEP> environ <SEP> S <SEP> <U>yC`</U> <SEP> puis <SEP> se
<tb> <I>BOUT</I>
<tb> décharge <SEP> exponentiellement <SEP> dans <SEP> la <SEP> résistance <SEP> sortie <SEP> ROUT
<tb> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps <SEP> ROUT*COUT, <SEP> c'est <SEP> dire <SEP> que
<tb> l'intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> TOUT <SEP> décroît
<tb> exponentiellement <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps <SEP> ROUT*COUT,
<tb> laquelle <SEP> est <SEP> non <SEP> négligeable <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> la <SEP> période <SEP> T <SEP> des
<tb> signaux <SEP> horloge <SEP> <I>CLK</I> <SEP> et <SEP> <I>CLK,</I> <SEP> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la <SEP> demi-période
<tb> 2
<tb> suivante, <SEP> le.... <SEP> signal <SEP> <I>CLK</I> <SEP> passe <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> référence
<tb> VREF. <SEP> Etant <SEP> donné <SEP> que <SEP> la <SEP> tension <SEP> VREF <SEP> est <SEP> sensiblement <SEP> nulle,
<tb> aucun <SEP> courant <SEP> n' <SEP> est <SEP> délivré <SEP> dans <SEP> ROUT, <SEP> et, <SEP> de <SEP> fait, <SEP> VOUT
<tb> est <SEP> nulle. <SEP> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> le
<tb> phénomène <SEP> se <SEP> répète <SEP> ainsi <SEP> à <SEP> chaque <SEP> période <SEP> suivante <SEP> du
<tb> signal
<tb> autre <SEP> problème <SEP> de <SEP> ce <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension
<tb> réside <SEP> dans <SEP> son <SEP> encombrement <SEP> relativement <SEP> élevé <SEP> lorsqu'il
<tb> est <SEP> réalisé <SEP> sous <SEP> la <SEP> forme <SEP> d'un <SEP> circuit <SEP> intégré. <SEP> En <SEP> effet,
<tb> comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> l'observer <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 4, <SEP> pour <SEP> obtenir <SEP> une
<tb> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> VOUT <SEP> de <SEP> valeur <SEP> égale <SEP> à <SEP> 4,6V <SEP> à <SEP> partir <SEP> d'une
<tb> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> de <SEP> 3V, <SEP> la <SEP> valeur <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C
<tb> de <SEP> chaque <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> est <SEP> choisie <SEP> manière <SEP> à
<tb> être <SEP> égale <SEP> à <SEP> 32,3 <SEP> pF, <SEP> ce <SEP> qui, <SEP> compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> nombre <SEP> non
<tb> négligeable <SEP> de <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> utilisés, <SEP> correspond
<tb> à <SEP> une <SEP> surface <SEP> de <SEP> silicium <SEP> importante.
<tb> présente <SEP> invention <SEP> a <SEP> notamment <SEP> pour <SEP> but <SEP> de
<tb> remédier <SEP> inconvénients <SEP> précités.
A <SEP> cet <SEP> effet, <SEP> le <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> selon
<tb> présente <SEP> invention <SEP> comprend <SEP> .
<tb> - <SEP> un <SEP> module <SEP> générateur <SEP> d'une <SEP> pluralité <SEP> n <SEP> signaux
<tb> horloge <SEP> <I>CLKj,</I> <SEP> j <SEP> E <SEP> [0, <SEP> n-1], <SEP> chaque <SEP> signal <SEP> horloge <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> délivré <SEP> par <SEP> ledit <SEP> module <SEP> générateur <SEP> étant <SEP> constitué
<tb> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> rectangulaire <SEP> de <SEP> facteur <SEP> de <SEP> forme <SEP> 1/n <SEP> et
<tb> retardé <SEP> de <SEP> jT/n <SEP> où <SEP> T <SEP> désigne <SEP> la <SEP> période <SEP> de <SEP> chaque <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> ;
<tb> - <SEP> une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> n <SEP> voies <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> formées
<tb> chacune <SEP> par <SEP> une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> T <SEP> (Ai,j) <SEP> en
<tb> cascade, <SEP> i <SEP> désignant <SEP> l'ordre <SEP> de <SEP> la <SEP> cellule <SEP> dans <SEP> voie <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> considéré, <SEP> chaque <SEP> cellule <SEP> comportant <SEP> une <SEP> diode <SEP> et <SEP> un
<tb> condensateur-,dont <SEP> l'une <SEP> des <SEP> bornes <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> borne
<tb> cette <SEP> diode, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> de <SEP> cette <SEP> diode <SEP> étant <SEP> connectée
<tb> point <SEP> commun <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> et <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> 1a <SEP> cellule
<tb> adjacente <SEP> de <SEP> même <SEP> rang, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> de <SEP> ce <SEP> condensateur
<tb> recevant <SEP> l'un <SEP> des <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k=i
<tb> mod <SEP> n, <SEP> k <SEP> désignant <SEP> le <SEP> reste <SEP> de <SEP> la <SEP> division <SEP> de <SEP> l'ordre <SEP> i <SEP> par
<tb> n <SEP> le <SEP> nombre <SEP> de <SEP> voies, <SEP> la <SEP> dernière <SEP> cellule <SEP> de <SEP> chaque <SEP> voie <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> étant <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> par <SEP> une <SEP> diode
<tb> de <SEP> sortie, <SEP> l'ensemble <SEP> des <SEP> n <SEP> voies <SEP> étant <SEP> connectées <SEP> en
<tb> parallèle <SEP> sur <SEP> ladite <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> par <SEP> l'intermédiaire
<tb> desdites <SEP> diodes <SEP> de <SEP> sortie, <SEP> ce <SEP> qui <SEP> permet <SEP> de <SEP> délivrer <SEP> un
<tb> signal <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> chaque <SEP> partie <SEP> T/n <SEP> du <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> et
<tb> de <SEP> charger <SEP> la <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> à <SEP> une <SEP> valeur <SEP> de <SEP> tension
<tb> proportionnelle <SEP> au <SEP> nombre <SEP> n <SEP> de <SEP> voies.
<tb> L'avantage <SEP> d'une <SEP> telle <SEP> disposition <SEP> de <SEP> circuit <SEP> est
<tb> qu'un <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> IoUT <SEP> est <SEP> engendré <SEP> dans <SEP> la <SEP> résistance
<tb> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> chaque <SEP> partie <SEP> T/n <SEP> du <SEP> signal <SEP> d'horloge, <SEP> d'où <SEP> il
<tb> résulte <SEP> que <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> V@,;.@ <SEP> n'a <SEP> pas <SEP> le <SEP> temps <SEP> de
<tb> présente <SEP> invention <SEP> comprend <SEP> .
<tb> - <SEP> un <SEP> module <SEP> générateur <SEP> d'une <SEP> pluralité <SEP> n <SEP> signaux
<tb> horloge <SEP> <I>CLKj,</I> <SEP> j <SEP> E <SEP> [0, <SEP> n-1], <SEP> chaque <SEP> signal <SEP> horloge <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> délivré <SEP> par <SEP> ledit <SEP> module <SEP> générateur <SEP> étant <SEP> constitué
<tb> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> rectangulaire <SEP> de <SEP> facteur <SEP> de <SEP> forme <SEP> 1/n <SEP> et
<tb> retardé <SEP> de <SEP> jT/n <SEP> où <SEP> T <SEP> désigne <SEP> la <SEP> période <SEP> de <SEP> chaque <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> ;
<tb> - <SEP> une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> n <SEP> voies <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> formées
<tb> chacune <SEP> par <SEP> une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> T <SEP> (Ai,j) <SEP> en
<tb> cascade, <SEP> i <SEP> désignant <SEP> l'ordre <SEP> de <SEP> la <SEP> cellule <SEP> dans <SEP> voie <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> considéré, <SEP> chaque <SEP> cellule <SEP> comportant <SEP> une <SEP> diode <SEP> et <SEP> un
<tb> condensateur-,dont <SEP> l'une <SEP> des <SEP> bornes <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> borne
<tb> cette <SEP> diode, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> de <SEP> cette <SEP> diode <SEP> étant <SEP> connectée
<tb> point <SEP> commun <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> et <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> 1a <SEP> cellule
<tb> adjacente <SEP> de <SEP> même <SEP> rang, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> de <SEP> ce <SEP> condensateur
<tb> recevant <SEP> l'un <SEP> des <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k=i
<tb> mod <SEP> n, <SEP> k <SEP> désignant <SEP> le <SEP> reste <SEP> de <SEP> la <SEP> division <SEP> de <SEP> l'ordre <SEP> i <SEP> par
<tb> n <SEP> le <SEP> nombre <SEP> de <SEP> voies, <SEP> la <SEP> dernière <SEP> cellule <SEP> de <SEP> chaque <SEP> voie <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> étant <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> par <SEP> une <SEP> diode
<tb> de <SEP> sortie, <SEP> l'ensemble <SEP> des <SEP> n <SEP> voies <SEP> étant <SEP> connectées <SEP> en
<tb> parallèle <SEP> sur <SEP> ladite <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> par <SEP> l'intermédiaire
<tb> desdites <SEP> diodes <SEP> de <SEP> sortie, <SEP> ce <SEP> qui <SEP> permet <SEP> de <SEP> délivrer <SEP> un
<tb> signal <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> chaque <SEP> partie <SEP> T/n <SEP> du <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> et
<tb> de <SEP> charger <SEP> la <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> à <SEP> une <SEP> valeur <SEP> de <SEP> tension
<tb> proportionnelle <SEP> au <SEP> nombre <SEP> n <SEP> de <SEP> voies.
<tb> L'avantage <SEP> d'une <SEP> telle <SEP> disposition <SEP> de <SEP> circuit <SEP> est
<tb> qu'un <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> IoUT <SEP> est <SEP> engendré <SEP> dans <SEP> la <SEP> résistance
<tb> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> chaque <SEP> partie <SEP> T/n <SEP> du <SEP> signal <SEP> d'horloge, <SEP> d'où <SEP> il
<tb> résulte <SEP> que <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> V@,;.@ <SEP> n'a <SEP> pas <SEP> le <SEP> temps <SEP> de
décroître <SEP> au <SEP> cours <SEP> d'une <SEP> période <SEP> de <SEP> ce <SEP> signal <SEP> d'horloge, <SEP> et
<tb> reste <SEP> de <SEP> ce <SEP> fait <SEP> à <SEP> un <SEP> niveau <SEP> sensiblement <SEP> constant.
<tb> D'autres <SEP> caractéristiques <SEP> et <SEP> avantages <SEP> de <SEP> la
<tb> présente <SEP> invention <SEP> apparaîtront <SEP> au <SEP> cours <SEP> de <SEP> description
<tb> détaillée <SEP> suivante <SEP> de <SEP> deux <SEP> de <SEP> ses <SEP> formes <SEP> réalisation,
<tb> données <SEP> à <SEP> titre <SEP> d'exemples <SEP> non <SEP> limitatifs, <SEP> regard <SEP> des
<tb> dessins <SEP> joints.
<tb> Sur <SEP> les <SEP> dessins <SEP> .
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> la <SEP> représente <SEP> le <SEP> schéma <SEP> d'un <SEP> circuit
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> du <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> une <SEP> seule
<tb> voie
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> lb <SEP> représente <SEP> les <SEP> signaux <SEP> d'horloge
<tb> associés <SEP> au <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1c <SEP> représente <SEP> une <SEP> courbe <SEP> représentative
<tb> de <SEP> l'évolution <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> du <SEP> temps,
<tb> dans <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1d <SEP> représente <SEP> une <SEP> courbe <SEP> représentative
<tb> de <SEP> l'évolution <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> de <SEP> la
<tb> valeur <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage, <SEP> dans <SEP> 1e <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit
<tb> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a <SEP> représente, <SEP> sous <SEP> forme <SEP> matricielle,
<tb> un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> n <SEP> voies <SEP> et <SEP> m
<tb> cellules <SEP> en <SEP> r <SEP> par <SEP> voie, <SEP> conformément <SEP> à <SEP> l'objet <SEP> de <SEP> la
<tb> présente <SEP> invention <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2b <SEP> représente <SEP> de <SEP> manière <SEP> illustrative
<tb> les <SEP> signaux <SEP> d'horloges <SEP> appliqués <SEP> à <SEP> chaque <SEP> voie <SEP> du <SEP> circuit <SEP> de
<tb> la <SEP> figure <SEP> 2a <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> représente <SEP> un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> du <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> deux <SEP> voies, <SEP> selon <SEP> la
<tb> présente <SEP> invention <SEP> telle <SEP> que <SEP> représentée <SEP> en <SEP> figure <SEP> 2a <SEP> ;
<tb> reste <SEP> de <SEP> ce <SEP> fait <SEP> à <SEP> un <SEP> niveau <SEP> sensiblement <SEP> constant.
<tb> D'autres <SEP> caractéristiques <SEP> et <SEP> avantages <SEP> de <SEP> la
<tb> présente <SEP> invention <SEP> apparaîtront <SEP> au <SEP> cours <SEP> de <SEP> description
<tb> détaillée <SEP> suivante <SEP> de <SEP> deux <SEP> de <SEP> ses <SEP> formes <SEP> réalisation,
<tb> données <SEP> à <SEP> titre <SEP> d'exemples <SEP> non <SEP> limitatifs, <SEP> regard <SEP> des
<tb> dessins <SEP> joints.
<tb> Sur <SEP> les <SEP> dessins <SEP> .
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> la <SEP> représente <SEP> le <SEP> schéma <SEP> d'un <SEP> circuit
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> du <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> une <SEP> seule
<tb> voie
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> lb <SEP> représente <SEP> les <SEP> signaux <SEP> d'horloge
<tb> associés <SEP> au <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1c <SEP> représente <SEP> une <SEP> courbe <SEP> représentative
<tb> de <SEP> l'évolution <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> du <SEP> temps,
<tb> dans <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1d <SEP> représente <SEP> une <SEP> courbe <SEP> représentative
<tb> de <SEP> l'évolution <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> de <SEP> la
<tb> valeur <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage, <SEP> dans <SEP> 1e <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit
<tb> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a <SEP> représente, <SEP> sous <SEP> forme <SEP> matricielle,
<tb> un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> n <SEP> voies <SEP> et <SEP> m
<tb> cellules <SEP> en <SEP> r <SEP> par <SEP> voie, <SEP> conformément <SEP> à <SEP> l'objet <SEP> de <SEP> la
<tb> présente <SEP> invention <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2b <SEP> représente <SEP> de <SEP> manière <SEP> illustrative
<tb> les <SEP> signaux <SEP> d'horloges <SEP> appliqués <SEP> à <SEP> chaque <SEP> voie <SEP> du <SEP> circuit <SEP> de
<tb> la <SEP> figure <SEP> 2a <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> représente <SEP> un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> du <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> à <SEP> deux <SEP> voies, <SEP> selon <SEP> la
<tb> présente <SEP> invention <SEP> telle <SEP> que <SEP> représentée <SEP> en <SEP> figure <SEP> 2a <SEP> ;
- <SEP> la <SEP> figure <SEP> 4 <SEP> représente <SEP> une <SEP> courbe <SEP> représentative
<tb> de <SEP> l'évolution <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> du <SEP> temps
<tb> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 5 <SEP> représente <SEP> une <SEP> courbe <SEP> représentative
<tb> de <SEP> ï'evolution <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> de
<tb> valeur <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage, <SEP> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit
<tb> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6 <SEP> représente <SEP> une <SEP> variante <SEP> du <SEP> mode
<tb> réalisation <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> selon <SEP> laquelle <SEP> le <SEP> circuit
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> du <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> comporte
<tb> troisième <SEP> voie <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 7 <SEP> représente <SEP> les <SEP> signaux <SEP> d'horloge
<tb> associés <SEP> au <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6.
<tb> On <SEP> va, <SEP> maintenant <SEP> décrire, <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure
<tb> 2a, <SEP> un <SEP> mode <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> général <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur
<tb> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention, <SEP> lequel <SEP> se <SEP> présente <SEP> sous
<tb> forme <SEP> matricielle. <SEP> Ce <SEP> mode <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> est <SEP> essentiel
<tb> il <SEP> se <SEP> prête <SEP> bien <SEP> à <SEP> ..:::e <SEP> exécution <SEP> sous <SEP> forme <SEP> intégrée.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> cette <SEP> figure, <SEP> ce <SEP> circuit
<tb> comprend <SEP> n <SEP> voies <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> charge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> montées <SEP> en
<tb> parallèle, <SEP> j <SEP> E <SEP> [o,n-11.
<tb> Chaque <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention <SEP> comprend <SEP> une <SEP> pluralité
<tb> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> r <SEP> Ai,j <SEP> montées <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> i <SEP> désignant
<tb> l'ordre <SEP> de <SEP> la <SEP> cellule <SEP> dans <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> considéré. <SEP> Ces
<tb> cellules, <SEP> toutes <SEP> identiques, <SEP> sont <SEP> représentées <SEP> en <SEP> pointillé
<tb> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a, <SEP> respectivement <SEP> par <SEP> A0, <SEP> 0, <SEP> Al, <SEP> 0,..., <SEP> Ai, <SEP> 0,
<tb> ...,Am-1, <SEP> Am, <SEP> 0 <SEP> lorscue <SEP> j=0, <SEP> respectivement <SEP> par <SEP> A0, <SEP> 1, <SEP> A1, <SEP> l,...,
<tb> Ai, <SEP> 1, <SEP> ... <SEP> 1, <SEP> 1, <SEP> Am,'_ <SEP> lorsque <SEP> <B>j=!,...,</B> <SEP> et <SEP> respectivement <SEP> par
<tb> A0, <SEP> n-1, <SEP> Al, <SEP> n-1, <SEP> ..., <SEP> Ai, <SEP> n-1, <SEP> ..., <SEP> Am-1, <SEP> n-1, <SEP> Am, <SEP> n-1 <SEP> lorsque <SEP> j=n-i <SEP> .
<tb> de <SEP> l'évolution <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> du <SEP> temps
<tb> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 5 <SEP> représente <SEP> une <SEP> courbe <SEP> représentative
<tb> de <SEP> ï'evolution <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> en <SEP> fonction <SEP> de
<tb> valeur <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage, <SEP> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> du <SEP> circuit
<tb> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6 <SEP> représente <SEP> une <SEP> variante <SEP> du <SEP> mode
<tb> réalisation <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> selon <SEP> laquelle <SEP> le <SEP> circuit
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> du <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de <SEP> charge <SEP> comporte
<tb> troisième <SEP> voie <SEP> ;
<tb> - <SEP> la <SEP> figure <SEP> 7 <SEP> représente <SEP> les <SEP> signaux <SEP> d'horloge
<tb> associés <SEP> au <SEP> circuit <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6.
<tb> On <SEP> va, <SEP> maintenant <SEP> décrire, <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure
<tb> 2a, <SEP> un <SEP> mode <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> général <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur
<tb> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention, <SEP> lequel <SEP> se <SEP> présente <SEP> sous
<tb> forme <SEP> matricielle. <SEP> Ce <SEP> mode <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> est <SEP> essentiel
<tb> il <SEP> se <SEP> prête <SEP> bien <SEP> à <SEP> ..:::e <SEP> exécution <SEP> sous <SEP> forme <SEP> intégrée.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> cette <SEP> figure, <SEP> ce <SEP> circuit
<tb> comprend <SEP> n <SEP> voies <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> charge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> montées <SEP> en
<tb> parallèle, <SEP> j <SEP> E <SEP> [o,n-11.
<tb> Chaque <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention <SEP> comprend <SEP> une <SEP> pluralité
<tb> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> r <SEP> Ai,j <SEP> montées <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> i <SEP> désignant
<tb> l'ordre <SEP> de <SEP> la <SEP> cellule <SEP> dans <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> considéré. <SEP> Ces
<tb> cellules, <SEP> toutes <SEP> identiques, <SEP> sont <SEP> représentées <SEP> en <SEP> pointillé
<tb> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a, <SEP> respectivement <SEP> par <SEP> A0, <SEP> 0, <SEP> Al, <SEP> 0,..., <SEP> Ai, <SEP> 0,
<tb> ...,Am-1, <SEP> Am, <SEP> 0 <SEP> lorscue <SEP> j=0, <SEP> respectivement <SEP> par <SEP> A0, <SEP> 1, <SEP> A1, <SEP> l,...,
<tb> Ai, <SEP> 1, <SEP> ... <SEP> 1, <SEP> 1, <SEP> Am,'_ <SEP> lorsque <SEP> <B>j=!,...,</B> <SEP> et <SEP> respectivement <SEP> par
<tb> A0, <SEP> n-1, <SEP> Al, <SEP> n-1, <SEP> ..., <SEP> Ai, <SEP> n-1, <SEP> ..., <SEP> Am-1, <SEP> n-1, <SEP> Am, <SEP> n-1 <SEP> lorsque <SEP> j=n-i <SEP> .
Chaque <SEP> cellule <SEP> Ai, <SEP> j <SEP> comprend <SEP> une <SEP> diode <SEP> Di,j <SEP> et <SEP> un
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> Ci,j.
<tb> La <SEP> diode <SEP> DO,j <SEP> de <SEP> chaque <SEP> première <SEP> cellule <SEP> AO,j <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Voo, <SEP> laquelle, <SEP> dans
<tb> cet <SEP> exemple, <SEP> a <SEP> une <SEP> valeur <SEP> fixée <SEP> à <SEP> 3V. <SEP> La <SEP> cathode <SEP> de <SEP> chaque
<tb> diode <SEP> DO,j <SEP> est <SEP> quant <SEP> à <SEP> elle <SEP> reliée <SEP> à <SEP> une <SEP> première <SEP> borne <SEP> j
<tb> condensateur <SEP> CO,j <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> AO,j <SEP> à
<tb> anode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> Dl,j <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> Al,j. <SEP> Mise <SEP> à
<tb> part <SEP> chacune <SEP> de <SEP> ces <SEP> diodes <SEP> DO,j, <SEP> il <SEP> résulte <SEP> du <SEP> montage <SEP> en
<tb> cascade <SEP> que <SEP> chacune <SEP> des <SEP> autres <SEP> diodes <SEP> Di,j <SEP> a <SEP> son <SEP> anode
<tb> est <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> fois <SEP> à <SEP> la <SEP> cathode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> Di-l,j <SEP> et <SEP> à
<tb> première <SEP> borne <SEP> bi-l,j <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> Ci-l,j <SEP> de <SEP> la <SEP> cellule
<tb> Ai-l,j <SEP> adjacente <SEP> de <SEP> même <SEP> rang.
<tb> Toujours <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a, <SEP> la <SEP> dernière
<tb> cellule <SEP> Am,j <SEP> de <SEP> chaque <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une
<tb> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D'j <SEP> qui
<tb> est <SEP> identique <SEP> à <SEP> chaque <SEP> diode <SEP> Di,j. <SEP> Chaque <SEP> diode <SEP> D'j <SEP> est
<tb> montée <SEP> de <SEP> façon <SEP> à <SEP> ce <SEP> que <SEP> son <SEP> anode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> à <SEP> la
<tb> cathode <SEP> de <SEP> 1a <SEP> diode <SEP> Dm,j <SEP> de <SEP> 1a <SEP> dernière <SEP> cellule <SEP> Am,j
<tb> chaque <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> et <SEP> que <SEP> sa <SEP> cathode <SEP> soit <SEP> connectée
<tb> premières <SEP> bornes <SEP> respectives <SEP> d'une <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> RoU.r
<tb> et <SEP> d'un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> filtrage <SEP> CouT, <SEP> lequel <SEP> est <SEP> monté <SEP> en
<tb> parallèle <SEP> avec <SEP> 1a <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> PIouT.
<tb> Le <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension, <SEP> objet <SEP> de
<tb> présente <SEP> invention, <SEP> comprend <SEP> en <SEP> outre <SEP> un <SEP> module <SEP> générateur
<tb> d'une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> n <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKj, <SEP> j <SEP> E</I> <SEP> [0,n-, <SEP> ,
<tb> dont <SEP> des <SEP> modes <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> particuliers <SEP> seront <SEP> décrits
<tb> plus <SEP> en <SEP> détails <SEP> dans <SEP> la <SEP> suite <SEP> de <SEP> la <SEP> description.
<tb> Chaque <SEP> condensateur <SEP> Ci,j <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> Ai,j <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> comporte <SEP> une <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'i,j <SEP> recevant <SEP> l'un <SEP> des
<tb> signaux <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k= <SEP> imodn, <SEP> k <SEP> désignant
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> Ci,j.
<tb> La <SEP> diode <SEP> DO,j <SEP> de <SEP> chaque <SEP> première <SEP> cellule <SEP> AO,j <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Voo, <SEP> laquelle, <SEP> dans
<tb> cet <SEP> exemple, <SEP> a <SEP> une <SEP> valeur <SEP> fixée <SEP> à <SEP> 3V. <SEP> La <SEP> cathode <SEP> de <SEP> chaque
<tb> diode <SEP> DO,j <SEP> est <SEP> quant <SEP> à <SEP> elle <SEP> reliée <SEP> à <SEP> une <SEP> première <SEP> borne <SEP> j
<tb> condensateur <SEP> CO,j <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> AO,j <SEP> à
<tb> anode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> Dl,j <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> Al,j. <SEP> Mise <SEP> à
<tb> part <SEP> chacune <SEP> de <SEP> ces <SEP> diodes <SEP> DO,j, <SEP> il <SEP> résulte <SEP> du <SEP> montage <SEP> en
<tb> cascade <SEP> que <SEP> chacune <SEP> des <SEP> autres <SEP> diodes <SEP> Di,j <SEP> a <SEP> son <SEP> anode
<tb> est <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> fois <SEP> à <SEP> la <SEP> cathode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> Di-l,j <SEP> et <SEP> à
<tb> première <SEP> borne <SEP> bi-l,j <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> Ci-l,j <SEP> de <SEP> la <SEP> cellule
<tb> Ai-l,j <SEP> adjacente <SEP> de <SEP> même <SEP> rang.
<tb> Toujours <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a, <SEP> la <SEP> dernière
<tb> cellule <SEP> Am,j <SEP> de <SEP> chaque <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une
<tb> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D'j <SEP> qui
<tb> est <SEP> identique <SEP> à <SEP> chaque <SEP> diode <SEP> Di,j. <SEP> Chaque <SEP> diode <SEP> D'j <SEP> est
<tb> montée <SEP> de <SEP> façon <SEP> à <SEP> ce <SEP> que <SEP> son <SEP> anode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> à <SEP> la
<tb> cathode <SEP> de <SEP> 1a <SEP> diode <SEP> Dm,j <SEP> de <SEP> 1a <SEP> dernière <SEP> cellule <SEP> Am,j
<tb> chaque <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> et <SEP> que <SEP> sa <SEP> cathode <SEP> soit <SEP> connectée
<tb> premières <SEP> bornes <SEP> respectives <SEP> d'une <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> RoU.r
<tb> et <SEP> d'un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> filtrage <SEP> CouT, <SEP> lequel <SEP> est <SEP> monté <SEP> en
<tb> parallèle <SEP> avec <SEP> 1a <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> PIouT.
<tb> Le <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension, <SEP> objet <SEP> de
<tb> présente <SEP> invention, <SEP> comprend <SEP> en <SEP> outre <SEP> un <SEP> module <SEP> générateur
<tb> d'une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> n <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKj, <SEP> j <SEP> E</I> <SEP> [0,n-, <SEP> ,
<tb> dont <SEP> des <SEP> modes <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> particuliers <SEP> seront <SEP> décrits
<tb> plus <SEP> en <SEP> détails <SEP> dans <SEP> la <SEP> suite <SEP> de <SEP> la <SEP> description.
<tb> Chaque <SEP> condensateur <SEP> Ci,j <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> Ai,j <SEP> de
<tb> rang <SEP> j <SEP> comporte <SEP> une <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'i,j <SEP> recevant <SEP> l'un <SEP> des
<tb> signaux <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k= <SEP> imodn, <SEP> k <SEP> désignant
le <SEP> reste <SEP> de <SEP> la <SEP> division <SEP> de <SEP> l'ordre <SEP> i <SEP> par <SEP> le <SEP> nombre <SEP> n <SEP> de
<tb> voies, <SEP> par <SEP> permutation <SEP> circulaire <SEP> Pj <SEP> successive, <SEP> k <SEP> E
<tb> [O,ï,...,n-1], <SEP> k <SEP> E <SEP> [1,...,n-1,0],..., <SEP> k <SEP> [n-1,0,...,n-2]
<tb> successivement.
<tb> En <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2b <SEP> où <SEP> sont <SEP> représentées
<tb> respectivement <SEP> la <SEP> première <SEP> série <SEP> PO <SEP> de <SEP> signaux <SEP> d'horloge
<tb> CLKO,CLKï,..., <SEP> CLKn-1 <SEP> reçue <SEP> par <SEP> la <SEP> première <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=0
<tb> et <SEP> la <SEP> j <SEP> ième <SEP> série <SEP> Pj <SEP> de <SEP> signaux <SEP> d' <SEP> hor <SEP> 1 <SEP> oge <SEP> C-Kj, <SEP> ..., <SEP> CLKn-1,
<tb> CLKO,CLK1, <SEP> CLKj-1, <SEP> reçue <SEP> par <SEP> la <SEP> jième <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j,
<tb> chaque <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> délivré <SEP> ledit <SEP> module
<tb> générateur <SEP> est <SEP> constitué <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> rectangulaire <SEP> de
<tb> facteur <SEP> de <SEP> forme <SEP> 1/n <SEP> et <SEP> retardé <SEP> de <SEP> jT/n <SEP> ' <SEP> T <SEP> désigne <SEP> la
<tb> période <SEP> de <SEP> chaque <SEP> signal <SEP> d'horloge.
<tb> Les <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> précités <SEP> peuvent <SEP> être
<tb> engendrés <SEP> à <SEP> partir <SEP> d'une <SEP> boucle <SEP> à <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase,
<tb> ainsi <SEP> qu'il <SEP> sera <SEP> décrit <SEP> de <SEP> manière <SEP> plus <SEP> détaillée
<tb> ultérieurement <SEP> dans <SEP> la <SEP> description.
<tb> Dans <SEP> cet <SEP> exemol <SEP> e, <SEP> toutes <SEP> les <SEP> diodes <SEP> sont <SEP> identiques
<tb> et <SEP> ont <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> seuil <SEP> respective <SEP> égale <SEP> à <SEP> <B>0,7</B> <SEP> V. <SEP> Tous
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> sont <SEP> également <SEP> identiques.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> l'expliquera <SEP> ci-dessous <SEP> pour <SEP> deux <SEP> modes <SEP> de
<tb> réalisation <SEP> particuliers <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension
<tb> sous <SEP> forme <SEP> matricielle <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention, <SEP> la
<tb> valeur <SEP> de <SEP> ces <SEP> condensateurs <SEP> est <SEP> déterminée <SEP> par <SEP> simulation.
<tb> Quant <SEP> aux <SEP> valeurs <SEP> respectives <SEP> de <SEP> RQUT <SEP> et <SEP> de <SEP> CouT, <SEP> elles <SEP> sont
<tb> égales <SEP> respectivement <SEP> à <SEP> 33kS2 <SEP> et <SEP> 10 <SEP> n-F.
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> fait <SEP> qu'avec <SEP> une <SEP> telle <SEP> disposition <SEP> de
<tb> circuit, <SEP> le <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> 1 <SEP> O<B>U</B>T <SEP> est <SEP> engendré <SEP> dans <SEP> la
<tb> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> Ro"T <SEP> à <SEP> chaque <SEP> partie <SEP> T/n <SEP> du <SEP> signal
<tb> horloge, <SEP> une <SEP> application <SEP> intéressante <SEP> de <SEP> ce <SEP> circuit
<tb> voies, <SEP> par <SEP> permutation <SEP> circulaire <SEP> Pj <SEP> successive, <SEP> k <SEP> E
<tb> [O,ï,...,n-1], <SEP> k <SEP> E <SEP> [1,...,n-1,0],..., <SEP> k <SEP> [n-1,0,...,n-2]
<tb> successivement.
<tb> En <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2b <SEP> où <SEP> sont <SEP> représentées
<tb> respectivement <SEP> la <SEP> première <SEP> série <SEP> PO <SEP> de <SEP> signaux <SEP> d'horloge
<tb> CLKO,CLKï,..., <SEP> CLKn-1 <SEP> reçue <SEP> par <SEP> la <SEP> première <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=0
<tb> et <SEP> la <SEP> j <SEP> ième <SEP> série <SEP> Pj <SEP> de <SEP> signaux <SEP> d' <SEP> hor <SEP> 1 <SEP> oge <SEP> C-Kj, <SEP> ..., <SEP> CLKn-1,
<tb> CLKO,CLK1, <SEP> CLKj-1, <SEP> reçue <SEP> par <SEP> la <SEP> jième <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j,
<tb> chaque <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> délivré <SEP> ledit <SEP> module
<tb> générateur <SEP> est <SEP> constitué <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> rectangulaire <SEP> de
<tb> facteur <SEP> de <SEP> forme <SEP> 1/n <SEP> et <SEP> retardé <SEP> de <SEP> jT/n <SEP> ' <SEP> T <SEP> désigne <SEP> la
<tb> période <SEP> de <SEP> chaque <SEP> signal <SEP> d'horloge.
<tb> Les <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> précités <SEP> peuvent <SEP> être
<tb> engendrés <SEP> à <SEP> partir <SEP> d'une <SEP> boucle <SEP> à <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase,
<tb> ainsi <SEP> qu'il <SEP> sera <SEP> décrit <SEP> de <SEP> manière <SEP> plus <SEP> détaillée
<tb> ultérieurement <SEP> dans <SEP> la <SEP> description.
<tb> Dans <SEP> cet <SEP> exemol <SEP> e, <SEP> toutes <SEP> les <SEP> diodes <SEP> sont <SEP> identiques
<tb> et <SEP> ont <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> seuil <SEP> respective <SEP> égale <SEP> à <SEP> <B>0,7</B> <SEP> V. <SEP> Tous
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> sont <SEP> également <SEP> identiques.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> l'expliquera <SEP> ci-dessous <SEP> pour <SEP> deux <SEP> modes <SEP> de
<tb> réalisation <SEP> particuliers <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension
<tb> sous <SEP> forme <SEP> matricielle <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention, <SEP> la
<tb> valeur <SEP> de <SEP> ces <SEP> condensateurs <SEP> est <SEP> déterminée <SEP> par <SEP> simulation.
<tb> Quant <SEP> aux <SEP> valeurs <SEP> respectives <SEP> de <SEP> RQUT <SEP> et <SEP> de <SEP> CouT, <SEP> elles <SEP> sont
<tb> égales <SEP> respectivement <SEP> à <SEP> 33kS2 <SEP> et <SEP> 10 <SEP> n-F.
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> fait <SEP> qu'avec <SEP> une <SEP> telle <SEP> disposition <SEP> de
<tb> circuit, <SEP> le <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> 1 <SEP> O<B>U</B>T <SEP> est <SEP> engendré <SEP> dans <SEP> la
<tb> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> Ro"T <SEP> à <SEP> chaque <SEP> partie <SEP> T/n <SEP> du <SEP> signal
<tb> horloge, <SEP> une <SEP> application <SEP> intéressante <SEP> de <SEP> ce <SEP> circuit
pourrait <SEP> être <SEP> envisagée <SEP> en <SEP> vue <SEP> de <SEP> l'aliTentation <SEP> d'un <SEP> moteur
<tb> à <SEP> couple <SEP> sensiblement <SEP> constant.
<tb> On <SEP> va <SEP> maintenant <SEP> décrire, <SEP> e <SEP> r, <SEP> référence <SEP> à <SEP> la
<tb> figure <SEP> un <SEP> cas <SEP> particulier <SEP> à <SEP> deux <SEP> voies <SEP> du <SEP> mode <SEP> de
<tb> réalisation <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> ce <SEP> circuit
<tb> comprend <SEP> deux <SEP> voies <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> charge <SEP> parallèle, <SEP> la
<tb> première <SEP> voie <SEP> ayant <SEP> un <SEP> rang <SEP> j=0, <SEP> tandis <SEP> que <SEP> seconde <SEP> voie
<tb> a <SEP> un <SEP> rang <SEP> j=1.
<tb> Comme <SEP> cela <SEP> a <SEP> été <SEP> décrit <SEP> précédemment <SEP> référence <SEP> à
<tb> la <SEP> figure <SEP> 2a, <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=0 <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention <SEP> comprend, <SEP> par <SEP> exemple,
<tb> quatre <SEP> cellules <SEP> Ai,O <SEP> en <SEP> r <SEP> montées <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> i <SEP> désignant
<tb> l'ordre <SEP> la <SEP> cellule <SEP> dans <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> 0. <SEP> Ces <SEP> cellules,
<tb> toutes <SEP> identiques, <SEP> sont <SEP> représentées <SEP> en <SEP> pointillé <SEP> sur <SEP> la
<tb> figure <SEP> 2a, <SEP> respectivement <SEP> par <SEP> A0,0, <SEP> A1,0, <SEP> 0 <SEP> et <SEP> A3,0.
<tb> Chaque <SEP> cellule <SEP> Ai,O <SEP> comprend <SEP> une <SEP> diode <SEP> ' <SEP> 0 <SEP> et <SEP> un
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> Ci,O.
<tb> La <SEP> diode <SEP> D0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,0 <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vcc, <SEP> laquelle, <SEP> dans
<tb> cet <SEP> exemple, <SEP> a <SEP> une <SEP> valeur <SEP> fixée <SEP> à <SEP> 3V. <SEP> La <SEP> cathode <SEP> de <SEP> cette
<tb> diode <SEP> D0,0 <SEP> est <SEP> quant <SEP> à <SEP> elle <SEP> reliée <SEP> à <SEP> une <SEP> première <SEP> borne <SEP> b0,0
<tb> du <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,0 <SEP> et <SEP> à
<tb> l'anode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> D1,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> A1,0. <SEP> Compte
<tb> tenu <SEP> du <SEP> montage <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> chaque <SEP> cellule <SEP> A0,0, <SEP> A1,0, <SEP> A2,0,
<tb> et <SEP> A3,0 <SEP> comporte <SEP> en <SEP> fait <SEP> une <SEP> borne <SEP> d'entrée <SEP> constituée <SEP> par
<tb> l'anode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode <SEP> D0,0, <SEP> D1,0, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0 <SEP> correspondante,
<tb> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> constituée <SEP> par <SEP> la <SEP> cathode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode
<tb> D0,0, <SEP> D1, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0 <SEP> correspondante, <SEP> laquelle <SEP> diode <SEP> est
<tb> reliée <SEP> à <SEP> première <SEP> corne <SEP> c0, <SEP> 0, <SEP> <B><I>bl,--,, <SEP> b2,0</I></B> <SEP> et <SEP> <B>b3,0</B> <SEP> de <SEP> son
<tb> condensateur <SEP> C0,0, <SEP> C1,0, <SEP> C2,0 <SEP> et <SEP> C3,0 <SEP> correspondant. <SEP> Chaque
<tb> à <SEP> couple <SEP> sensiblement <SEP> constant.
<tb> On <SEP> va <SEP> maintenant <SEP> décrire, <SEP> e <SEP> r, <SEP> référence <SEP> à <SEP> la
<tb> figure <SEP> un <SEP> cas <SEP> particulier <SEP> à <SEP> deux <SEP> voies <SEP> du <SEP> mode <SEP> de
<tb> réalisation <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> la <SEP> figure <SEP> 2a.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> ce <SEP> circuit
<tb> comprend <SEP> deux <SEP> voies <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> charge <SEP> parallèle, <SEP> la
<tb> première <SEP> voie <SEP> ayant <SEP> un <SEP> rang <SEP> j=0, <SEP> tandis <SEP> que <SEP> seconde <SEP> voie
<tb> a <SEP> un <SEP> rang <SEP> j=1.
<tb> Comme <SEP> cela <SEP> a <SEP> été <SEP> décrit <SEP> précédemment <SEP> référence <SEP> à
<tb> la <SEP> figure <SEP> 2a, <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=0 <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention <SEP> comprend, <SEP> par <SEP> exemple,
<tb> quatre <SEP> cellules <SEP> Ai,O <SEP> en <SEP> r <SEP> montées <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> i <SEP> désignant
<tb> l'ordre <SEP> la <SEP> cellule <SEP> dans <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> 0. <SEP> Ces <SEP> cellules,
<tb> toutes <SEP> identiques, <SEP> sont <SEP> représentées <SEP> en <SEP> pointillé <SEP> sur <SEP> la
<tb> figure <SEP> 2a, <SEP> respectivement <SEP> par <SEP> A0,0, <SEP> A1,0, <SEP> 0 <SEP> et <SEP> A3,0.
<tb> Chaque <SEP> cellule <SEP> Ai,O <SEP> comprend <SEP> une <SEP> diode <SEP> ' <SEP> 0 <SEP> et <SEP> un
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> Ci,O.
<tb> La <SEP> diode <SEP> D0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,0 <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vcc, <SEP> laquelle, <SEP> dans
<tb> cet <SEP> exemple, <SEP> a <SEP> une <SEP> valeur <SEP> fixée <SEP> à <SEP> 3V. <SEP> La <SEP> cathode <SEP> de <SEP> cette
<tb> diode <SEP> D0,0 <SEP> est <SEP> quant <SEP> à <SEP> elle <SEP> reliée <SEP> à <SEP> une <SEP> première <SEP> borne <SEP> b0,0
<tb> du <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,0 <SEP> et <SEP> à
<tb> l'anode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> D1,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> A1,0. <SEP> Compte
<tb> tenu <SEP> du <SEP> montage <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> chaque <SEP> cellule <SEP> A0,0, <SEP> A1,0, <SEP> A2,0,
<tb> et <SEP> A3,0 <SEP> comporte <SEP> en <SEP> fait <SEP> une <SEP> borne <SEP> d'entrée <SEP> constituée <SEP> par
<tb> l'anode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode <SEP> D0,0, <SEP> D1,0, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0 <SEP> correspondante,
<tb> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> constituée <SEP> par <SEP> la <SEP> cathode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode
<tb> D0,0, <SEP> D1, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0 <SEP> correspondante, <SEP> laquelle <SEP> diode <SEP> est
<tb> reliée <SEP> à <SEP> première <SEP> corne <SEP> c0, <SEP> 0, <SEP> <B><I>bl,--,, <SEP> b2,0</I></B> <SEP> et <SEP> <B>b3,0</B> <SEP> de <SEP> son
<tb> condensateur <SEP> C0,0, <SEP> C1,0, <SEP> C2,0 <SEP> et <SEP> C3,0 <SEP> correspondant. <SEP> Chaque
condensateur <SEP> C0, <SEP> 0, <SEP> Cl, <SEP> 0, <SEP> <B>C2,0</B> <SEP> et <SEP> <B>C3,0</B> <SEP> comprend <SEP> en <SEP> outre <SEP> une
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> respective <SEP> b' <SEP> O, <SEP> 0, <SEP> <B><I>b'l,O,</I> <SEP> b'2,0</B> <SEP> et <SEP> <B>b'3,0,</B> <SEP> les
<tb> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> respectives <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> première <SEP> et <SEP> de <SEP> 1a <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> étant <SEP> destinées
<tb> recevoir <SEP> un <SEP> premier <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> périodique <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> et <SEP> les
<tb> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> respectives <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> deuxième <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> étant <SEP> destinées
<tb> recevoir <SEP> un <SEP> second <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> périodique <SEP> <I>CLK1=CLKO.</I>
<tb> Toujours <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> la <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> de <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> 0 <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> borne
<tb> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D'0 <SEP> qui
<tb> identique <SEP> à <SEP> chaque <SEP> diode <SEP> D0,0, <SEP> D1,0, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0. <SEP> Cette
<tb> diode <SEP> D'0 <SEP> e-st <SEP> montée <SEP> de <SEP> façon <SEP> à <SEP> ce <SEP> que <SEP> son <SEP> anode <SEP> soit
<tb> connectée <SEP> à <SEP> la <SEP> cathode <SEP> de <SEP> 1a <SEP> diode <SEP> D3,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> et <SEP> que <SEP> sa <SEP> cathode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> aux <SEP> premières
<tb> bornes <SEP> respectives <SEP> d'une <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> BOUT <SEP> et <SEP> d'un
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> filtrage <SEP> Cou-, <SEP> lequel <SEP> est <SEP> monté <SEP> en <SEP> parallèle
<tb> avec <SEP> la <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> RQUT#
<tb> En <SEP> ce <SEP> qui <SEP> concerne <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=1 <SEP> du
<tb> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention,
<tb> elle <SEP> est <SEP> analogue <SEP> à <SEP> 1a <SEP> première <SEP> voie.
<tb> Cette <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> comporte <SEP> quatre <SEP> cellules <SEP> en <SEP> f
<tb> représentées <SEP> en <SEP> pointillé <SEP> par <SEP> A0, <SEP> 1, <SEP> <B>Al,l, <SEP> A2,1</B> <SEP> et <SEP> <B>A3,1</B> <SEP> sur
<tb> figure <SEP> 3. <SEP> Comme <SEP> les <SEP> cellules <SEP> <B>A0,0, <SEP> AI,O, <SEP> A2,0</B> <SEP> et <SEP> <B>A3,0</B>
<tb> première <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=0, <SEP> les <SEP> cellules <SEP> A0,1, <SEP> Al, <SEP> 1, <SEP> A2,
<tb> A3,1 <SEP> sont <SEP> toutes <SEP> identiques <SEP> et <SEP> comprennent <SEP> respectivement
<tb> diode <SEP> D0,1, <SEP> D1,1, <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1, <SEP> ainsi <SEP> qu'un <SEP> condensateur
<tb> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C0, <SEP> 1, <SEP> <B>CI,I, <SEP> C2,1</B> <SEP> et <SEP> <B>C3,1.</B>
<tb> La <SEP> diode <SEP> DO, <SEP> 1 <SEP> de <SEP> 1a <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,1 <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vco. <SEP> La <SEP> cathode <SEP> de
<tb> cette <SEP> diode <SEP> D0,1 <SEP> est <SEP> quant <SEP> à <SEP> elle <SEP> reliée <SEP> à <SEP> une <SEP> première
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> respective <SEP> b' <SEP> O, <SEP> 0, <SEP> <B><I>b'l,O,</I> <SEP> b'2,0</B> <SEP> et <SEP> <B>b'3,0,</B> <SEP> les
<tb> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> respectives <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> première <SEP> et <SEP> de <SEP> 1a <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> étant <SEP> destinées
<tb> recevoir <SEP> un <SEP> premier <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> périodique <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> et <SEP> les
<tb> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> respectives <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> deuxième <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> étant <SEP> destinées
<tb> recevoir <SEP> un <SEP> second <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> périodique <SEP> <I>CLK1=CLKO.</I>
<tb> Toujours <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> la <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> de <SEP> la <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> 0 <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> borne
<tb> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D'0 <SEP> qui
<tb> identique <SEP> à <SEP> chaque <SEP> diode <SEP> D0,0, <SEP> D1,0, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0. <SEP> Cette
<tb> diode <SEP> D'0 <SEP> e-st <SEP> montée <SEP> de <SEP> façon <SEP> à <SEP> ce <SEP> que <SEP> son <SEP> anode <SEP> soit
<tb> connectée <SEP> à <SEP> la <SEP> cathode <SEP> de <SEP> 1a <SEP> diode <SEP> D3,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> et <SEP> que <SEP> sa <SEP> cathode <SEP> soit <SEP> connectée <SEP> aux <SEP> premières
<tb> bornes <SEP> respectives <SEP> d'une <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> BOUT <SEP> et <SEP> d'un
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> filtrage <SEP> Cou-, <SEP> lequel <SEP> est <SEP> monté <SEP> en <SEP> parallèle
<tb> avec <SEP> la <SEP> résistance <SEP> de <SEP> charge <SEP> RQUT#
<tb> En <SEP> ce <SEP> qui <SEP> concerne <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=1 <SEP> du
<tb> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> selon <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention,
<tb> elle <SEP> est <SEP> analogue <SEP> à <SEP> 1a <SEP> première <SEP> voie.
<tb> Cette <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> comporte <SEP> quatre <SEP> cellules <SEP> en <SEP> f
<tb> représentées <SEP> en <SEP> pointillé <SEP> par <SEP> A0, <SEP> 1, <SEP> <B>Al,l, <SEP> A2,1</B> <SEP> et <SEP> <B>A3,1</B> <SEP> sur
<tb> figure <SEP> 3. <SEP> Comme <SEP> les <SEP> cellules <SEP> <B>A0,0, <SEP> AI,O, <SEP> A2,0</B> <SEP> et <SEP> <B>A3,0</B>
<tb> première <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=0, <SEP> les <SEP> cellules <SEP> A0,1, <SEP> Al, <SEP> 1, <SEP> A2,
<tb> A3,1 <SEP> sont <SEP> toutes <SEP> identiques <SEP> et <SEP> comprennent <SEP> respectivement
<tb> diode <SEP> D0,1, <SEP> D1,1, <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1, <SEP> ainsi <SEP> qu'un <SEP> condensateur
<tb> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C0, <SEP> 1, <SEP> <B>CI,I, <SEP> C2,1</B> <SEP> et <SEP> <B>C3,1.</B>
<tb> La <SEP> diode <SEP> DO, <SEP> 1 <SEP> de <SEP> 1a <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,1 <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vco. <SEP> La <SEP> cathode <SEP> de
<tb> cette <SEP> diode <SEP> D0,1 <SEP> est <SEP> quant <SEP> à <SEP> elle <SEP> reliée <SEP> à <SEP> une <SEP> première
borne <SEP> b0,1 <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> C0,1 <SEP> de <SEP> 1a <SEP> première <SEP> cellule <SEP> 1
<tb> et <SEP> à <SEP> l'anode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> Dl, <SEP> 1 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> A1,
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> montage <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> chaque <SEP> cellule <SEP> cellules
<tb> 1, <SEP> A1,1, <SEP> A2,1 <SEP> et <SEP> A3,1 <SEP> comporte <SEP> en <SEP> fait <SEP> une <SEP> borne <SEP> d'entrée
<tb> constituée <SEP> par <SEP> l'anode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode <SEP> <B>DO,!-, <SEP> Dl,!, <SEP> D2,1</B> <SEP> et <SEP> <B>D3,1</B>
<tb> correspondante, <SEP> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> constituée <SEP> car <SEP> la
<tb> cathode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode <SEP> D0,1, <SEP> <B>Dl,!,</B> <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1 <SEP> correspondante,
<tb> lesquelles <SEP> diodes <SEP> sont <SEP> reliées <SEP> respectivement <SEP> à <SEP> chacune <SEP> des
<tb> premières <SEP> bornes <SEP> b0,1, <SEP> b1,1 <SEP> b2,1 <SEP> et <SEP> b3,1 <SEP> de <SEP> leurs
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> C0,1, <SEP> C1,1, <SEP> C2,1 <SEP> et <SEP> C3,1 <SEP> associés.
<tb> Chaque <SEP> condensateur <SEP> C0,1, <SEP> Cl,l, <SEP> C2,1 <SEP> et <SEP> C3,1
<tb> comprend <SEP> en <SEP> outre <SEP> une <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'0,1, <SEP> b'1,1, <SEP> b'2,1 <SEP> et
<tb> 3,1. <SEP> Niais <SEP> à <SEP> la <SEP> différence <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie, <SEP> chacune
<tb> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> b'0,1 <SEP> et <SEP> b'2,1 <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> première <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> A0,1 <SEP> et <SEP> A2,1
<tb> destinée <SEP> à <SEP> recevoir <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK1,</I> <SEP> tandis <SEP> que
<tb> chacune <SEP> des <SEP> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> b'1,1 <SEP> et <SEP> b'3,1 <SEP> des
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> 1
<tb> et <SEP> A3,1 <SEP> est <SEP> destinée <SEP> à <SEP> recevoir <SEP> 1e <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO.</I>
<tb> De <SEP> manière <SEP> tout <SEP> à <SEP> fait <SEP> classique, <SEP> les <SEP> signaux <SEP> <I>CLKO</I>
<tb> et <SEP> <I>CLK1</I> <SEP> sont <SEP> délivrés, <SEP> par <SEP> exemple, <SEP> car <SEP> une <SEP> bascule <SEP> bistable
<tb> telle <SEP> que <SEP> représentée <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> laquelle
<tb> alimentée <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> de <SEP> référence <SEP> <I>CLK.</I> <SEP> La <SEP> bascule
<tb> précitée <SEP> comporte, <SEP> de <SEP> manière <SEP> connue <SEP> en <SEP> tant <SEP> que <SEP> telle, <SEP> deux
<tb> portes <SEP> NAND <SEP> N1 <SEP> et <SEP> N2 <SEP> montées <SEP> en <SEP> cascade. <SEP> La <SEP> porte <SEP> NAND <SEP> a
<tb> entrée <SEP> portée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> V<U>##ç-</U> <SEP> et <SEP> délivre
<tb> en <SEP> sortie <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLKI,</I> <SEP> tandis <SEP> que <SEP> la <SEP> porte <SEP> NAND <SEP> N2 <SEP> a
<tb> entrée <SEP> portée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> VREF <SEP> et <SEP> délivre <SEP> en
<tb> sortie <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLKO.</I>
<tb> Comme <SEP> cela <SEP> est <SEP> représenté <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1b, <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> et
<tb> <I>CLK1</I> <SEP> sont <SEP> constitués <SEP> par <SEP> un <SEP> même <SEP> signal <SEP> rectangulaire
<tb> et <SEP> à <SEP> l'anode <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> Dl, <SEP> 1 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> A1,
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> montage <SEP> en <SEP> cascade, <SEP> chaque <SEP> cellule <SEP> cellules
<tb> 1, <SEP> A1,1, <SEP> A2,1 <SEP> et <SEP> A3,1 <SEP> comporte <SEP> en <SEP> fait <SEP> une <SEP> borne <SEP> d'entrée
<tb> constituée <SEP> par <SEP> l'anode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode <SEP> <B>DO,!-, <SEP> Dl,!, <SEP> D2,1</B> <SEP> et <SEP> <B>D3,1</B>
<tb> correspondante, <SEP> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> constituée <SEP> car <SEP> la
<tb> cathode <SEP> de <SEP> sa <SEP> diode <SEP> D0,1, <SEP> <B>Dl,!,</B> <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1 <SEP> correspondante,
<tb> lesquelles <SEP> diodes <SEP> sont <SEP> reliées <SEP> respectivement <SEP> à <SEP> chacune <SEP> des
<tb> premières <SEP> bornes <SEP> b0,1, <SEP> b1,1 <SEP> b2,1 <SEP> et <SEP> b3,1 <SEP> de <SEP> leurs
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> C0,1, <SEP> C1,1, <SEP> C2,1 <SEP> et <SEP> C3,1 <SEP> associés.
<tb> Chaque <SEP> condensateur <SEP> C0,1, <SEP> Cl,l, <SEP> C2,1 <SEP> et <SEP> C3,1
<tb> comprend <SEP> en <SEP> outre <SEP> une <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'0,1, <SEP> b'1,1, <SEP> b'2,1 <SEP> et
<tb> 3,1. <SEP> Niais <SEP> à <SEP> la <SEP> différence <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie, <SEP> chacune
<tb> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> b'0,1 <SEP> et <SEP> b'2,1 <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> première <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> A0,1 <SEP> et <SEP> A2,1
<tb> destinée <SEP> à <SEP> recevoir <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK1,</I> <SEP> tandis <SEP> que
<tb> chacune <SEP> des <SEP> deuxièmes <SEP> bornes <SEP> b'1,1 <SEP> et <SEP> b'3,1 <SEP> des
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> 1
<tb> et <SEP> A3,1 <SEP> est <SEP> destinée <SEP> à <SEP> recevoir <SEP> 1e <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO.</I>
<tb> De <SEP> manière <SEP> tout <SEP> à <SEP> fait <SEP> classique, <SEP> les <SEP> signaux <SEP> <I>CLKO</I>
<tb> et <SEP> <I>CLK1</I> <SEP> sont <SEP> délivrés, <SEP> par <SEP> exemple, <SEP> car <SEP> une <SEP> bascule <SEP> bistable
<tb> telle <SEP> que <SEP> représentée <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> laquelle
<tb> alimentée <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> de <SEP> référence <SEP> <I>CLK.</I> <SEP> La <SEP> bascule
<tb> précitée <SEP> comporte, <SEP> de <SEP> manière <SEP> connue <SEP> en <SEP> tant <SEP> que <SEP> telle, <SEP> deux
<tb> portes <SEP> NAND <SEP> N1 <SEP> et <SEP> N2 <SEP> montées <SEP> en <SEP> cascade. <SEP> La <SEP> porte <SEP> NAND <SEP> a
<tb> entrée <SEP> portée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> V<U>##ç-</U> <SEP> et <SEP> délivre
<tb> en <SEP> sortie <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLKI,</I> <SEP> tandis <SEP> que <SEP> la <SEP> porte <SEP> NAND <SEP> N2 <SEP> a
<tb> entrée <SEP> portée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> VREF <SEP> et <SEP> délivre <SEP> en
<tb> sortie <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLKO.</I>
<tb> Comme <SEP> cela <SEP> est <SEP> représenté <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 1b, <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> et
<tb> <I>CLK1</I> <SEP> sont <SEP> constitués <SEP> par <SEP> un <SEP> même <SEP> signal <SEP> rectangulaire
périodique <SEP> de <SEP> facteur <SEP> de <SEP> forme <SEP> 1/2, <SEP> les <SEP> signaux <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> et <SEP> <I>CLK1</I>
<tb> étant <SEP> décalés <SEP> successivement <SEP> de <SEP> 0 <SEP> et <SEP> T/2 <SEP> par <SEP> rapport <SEP> au
<tb> signal <SEP> horloge <SEP> de <SEP> référence <SEP> <I>CLK.</I> <SEP> La <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> des
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> deuxième <SEP> voies
<tb> reçoit <SEP> fait <SEP> l'un <SEP> des <SEP> signaux <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k <SEP> =
<tb> imod2, <SEP> par <SEP> permutation <SEP> circulaire <SEP> successive <SEP> k <SEP> [0 <SEP> ,1] <SEP> ; <SEP> k
<tb> E <SEP> [1,0] <SEP> respectivement.
<tb> Enfin, <SEP> de <SEP> la <SEP> même <SEP> façon <SEP> que <SEP> dans <SEP> 1a <SEP> première <SEP> voie,
<tb> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> A3,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> connectée
<tb> à <SEP> la <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d' <SEP> diode <SEP> D'1
<tb> qui <SEP> est <SEP> identique <SEP> à <SEP> chaque <SEP> diode <SEP> D0,1, <SEP> <B>Dl,!,</B> <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1.
<tb> Dans <SEP> cet <SEP> exemple, <SEP> toutes <SEP> les <SEP> diodes <SEP> sont <SEP> identiques
<tb> et <SEP> ont <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> seuil <SEP> respective <SEP> égale <SEP> à <SEP> 7 <SEP> V. <SEP> Tous
<tb> les <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> sont <SEP> également <SEP> identiques.
<tb> Quant <SEP> aux <SEP> valeurs <SEP> respectives <SEP> de <SEP> RcuT <SEP> et <SEP> de <SEP> Cp<B>U</B>T, <SEP> elles <SEP> sont
<tb> égales <SEP> respectivement <SEP> à <SEP> 33kS@ <SEP> et <SEP> 10 <SEP> nF.
<tb> On <SEP> va <SEP> maintenant <SEP> décrire <SEP> le <SEP> fonctionnement <SEP> du
<tb> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> selon <SEP> l'invention <SEP> référence
<tb> aux <SEP> figures <SEP> 4 <SEP> et <SEP> 5.
<tb> Si <SEP> on <SEP> suppose <SEP> que <SEP> 1e <SEP> signal <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> est <SEP> à <SEP> la <SEP> tension
<tb> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> au <SEP> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période
<tb> comprise <SEP> entre <SEP> 0 <SEP> et <SEP> 2, <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première
<tb> cellule <SEP> A0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie <SEP> est <SEP> alors <SEP> chargé <SEP> à <SEP> VcC,
<tb> tandis <SEP> que <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> CO,l <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,1
<tb> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> est <SEP> chargé <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence
<tb> UREF. <SEP> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la <SEP> seconde <SEP> demi-période <SEP> suivante <SEP> comprise
<tb> entre <SEP> T <SEP> et <SEP> T, <SEP> le <SEP> signal <SEP> CLKO <SEP> passe <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> de
<tb> référence <SEP> VREF <SEP> si <SEP> bien <SEP> que <SEP> 1e <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> se <SEP> décharge
<tb> partiellement <SEP> dans <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C1,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> étant <SEP> décalés <SEP> successivement <SEP> de <SEP> 0 <SEP> et <SEP> T/2 <SEP> par <SEP> rapport <SEP> au
<tb> signal <SEP> horloge <SEP> de <SEP> référence <SEP> <I>CLK.</I> <SEP> La <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> des
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> deuxième <SEP> voies
<tb> reçoit <SEP> fait <SEP> l'un <SEP> des <SEP> signaux <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k <SEP> =
<tb> imod2, <SEP> par <SEP> permutation <SEP> circulaire <SEP> successive <SEP> k <SEP> [0 <SEP> ,1] <SEP> ; <SEP> k
<tb> E <SEP> [1,0] <SEP> respectivement.
<tb> Enfin, <SEP> de <SEP> la <SEP> même <SEP> façon <SEP> que <SEP> dans <SEP> 1a <SEP> première <SEP> voie,
<tb> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> A3,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> connectée
<tb> à <SEP> la <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d' <SEP> diode <SEP> D'1
<tb> qui <SEP> est <SEP> identique <SEP> à <SEP> chaque <SEP> diode <SEP> D0,1, <SEP> <B>Dl,!,</B> <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1.
<tb> Dans <SEP> cet <SEP> exemple, <SEP> toutes <SEP> les <SEP> diodes <SEP> sont <SEP> identiques
<tb> et <SEP> ont <SEP> une <SEP> tension <SEP> de <SEP> seuil <SEP> respective <SEP> égale <SEP> à <SEP> 7 <SEP> V. <SEP> Tous
<tb> les <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> sont <SEP> également <SEP> identiques.
<tb> Quant <SEP> aux <SEP> valeurs <SEP> respectives <SEP> de <SEP> RcuT <SEP> et <SEP> de <SEP> Cp<B>U</B>T, <SEP> elles <SEP> sont
<tb> égales <SEP> respectivement <SEP> à <SEP> 33kS@ <SEP> et <SEP> 10 <SEP> nF.
<tb> On <SEP> va <SEP> maintenant <SEP> décrire <SEP> le <SEP> fonctionnement <SEP> du
<tb> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> selon <SEP> l'invention <SEP> référence
<tb> aux <SEP> figures <SEP> 4 <SEP> et <SEP> 5.
<tb> Si <SEP> on <SEP> suppose <SEP> que <SEP> 1e <SEP> signal <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> est <SEP> à <SEP> la <SEP> tension
<tb> d'alimentation <SEP> Vcc <SEP> au <SEP> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période
<tb> comprise <SEP> entre <SEP> 0 <SEP> et <SEP> 2, <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première
<tb> cellule <SEP> A0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie <SEP> est <SEP> alors <SEP> chargé <SEP> à <SEP> VcC,
<tb> tandis <SEP> que <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> CO,l <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,1
<tb> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie <SEP> est <SEP> chargé <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence
<tb> UREF. <SEP> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la <SEP> seconde <SEP> demi-période <SEP> suivante <SEP> comprise
<tb> entre <SEP> T <SEP> et <SEP> T, <SEP> le <SEP> signal <SEP> CLKO <SEP> passe <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> de
<tb> référence <SEP> VREF <SEP> si <SEP> bien <SEP> que <SEP> 1e <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> se <SEP> décharge
<tb> partiellement <SEP> dans <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C1,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième
cellule <SEP> A1,0. <SEP> Quant <SEP> au <SEP> condensateur <SEP> C1,1 <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> cellule <SEP> <B>Al, <SEP> l</B> <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie, <SEP> celui-ci <SEP> charge <SEP> à <SEP> VcC.
<tb> Puis, <SEP> dans <SEP> la <SEP> troisième <SEP> demi-période <SEP> suivante <SEP> comprise <SEP> entre
<tb> T <SEP> et <SEP> 'T <SEP> , <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,0
<tb> 2
<tb> de <SEP> 1a <SEP> première <SEP> voie <SEP> se <SEP> charge <SEP> à <SEP> nouveau <SEP> à <SEP> tandis <SEP> que <SEP> le
<tb> condensateur <SEP> C0,1 <SEP> de <SEP> 1a <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> voie <SEP> se <SEP> charge <SEP> à <SEP> nouveau <SEP> à <SEP> VnF. <SEP> Compte <SEP> tenu <SEP> fait <SEP> que <SEP> la
<tb> présence <SEP> des <SEP> diodes <SEP> D0,0, <SEP> D1,0, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0 <SEP> respectivement
<tb> D0,1, <SEP> D1,1, <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1) <SEP> empêche <SEP> la <SEP> décharge <SEP> d'un
<tb> condensateur <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> A0,0, <SEP> A1,0, <SEP> 0 <SEP> et <SEP> A3,0
<tb> respectivement <SEP> A0,1, <SEP> Al, <SEP> 1, <SEP> A2,1 <SEP> et <SEP> A3, <SEP> dans <SEP> le
<tb> condensateur <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> immédiatement <SEP> précédente, <SEP> la
<tb> tension <SEP> de <SEP> sort,@e <SEP> VAUT <SEP> évolue <SEP> rapidement <SEP> jusqu'à <SEP> atteindre
<tb> valeur <SEP> maximale <SEP> VOUTmax <SEP> qui <SEP> est <SEP> un <SEP> multiple <SEP> de <SEP> Vcc <SEP> (en
<tb> faisant <SEP> abstraction <SEP> des <SEP> chutes <SEP> de <SEP> tension <SEP> dans <SEP> les <SEP> diodes
<tb> 0, <SEP> D1, <SEP> 0, <SEP> <B>D2,0</B> <SEP> et <SEP> <B>D3,0</B> <SEP> (respectivement <SEP> D0, <SEP> 1, <SEP> <B>Dl,l, <SEP> D2,1</B> <SEP> et
<tb> 1 <SEP> ) <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> D'0 <SEP> (respectivement <SEP> D'1) <SEP> .
<tb> En <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 4 <SEP> où <SEP> est <SEP> représentée, <SEP> non
<tb> pas <SEP> l'évolution <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> Vy;T <SEP> fonction <SEP> du
<tb> temps, <SEP> mais <SEP> l'évolution <SEP> de <SEP> l'intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie
<tb> I,OUT <SEP> (c'est-à-dire <SEP> <U>y"`'</U> <SEP> ) <SEP> en <SEP> fonction <SEP> du <SEP> temps <SEP> on <SEP> observe
<tb> au <SEP> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période <SEP> comprise <SEP> entre <SEP> 0 <SEP> et
<tb> le <SEP> condensateur <SEP> CQUT <SEP> se <SEP> charge, <SEP> sous <SEP> l'effet <SEP> du <SEP> signal
<tb> <I>CLK1</I> <SEP> engendré <SEP> sur <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'3,0 <SEP> du <SEP> condensateur
<tb> <B>C3,0</B> <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> <B>A3,0</B> <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie, <SEP> à <SEP> la
<tb> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vnc, <SEP> c'est <SEP> à <SEP> dire <SEP> que <SEP> l'intensité <SEP> du
<tb> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> BOUT <SEP> croit <SEP> rapidement <SEP> jusqu'à <SEP> atteindre <SEP> sa
<tb> valeur <SEP> maximale <SEP> I;"w,,na. <SEP> puis <SEP> se <SEP> décharge <SEP> exponentiellement
<tb> dans <SEP> la <SEP> résistance <SEP> de <SEP> sortie <SEP> Rouen <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps
<tb> cellule <SEP> <B>Al, <SEP> l</B> <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie, <SEP> celui-ci <SEP> charge <SEP> à <SEP> VcC.
<tb> Puis, <SEP> dans <SEP> la <SEP> troisième <SEP> demi-période <SEP> suivante <SEP> comprise <SEP> entre
<tb> T <SEP> et <SEP> 'T <SEP> , <SEP> le <SEP> condensateur <SEP> C0,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,0
<tb> 2
<tb> de <SEP> 1a <SEP> première <SEP> voie <SEP> se <SEP> charge <SEP> à <SEP> nouveau <SEP> à <SEP> tandis <SEP> que <SEP> le
<tb> condensateur <SEP> C0,1 <SEP> de <SEP> 1a <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> voie <SEP> se <SEP> charge <SEP> à <SEP> nouveau <SEP> à <SEP> VnF. <SEP> Compte <SEP> tenu <SEP> fait <SEP> que <SEP> la
<tb> présence <SEP> des <SEP> diodes <SEP> D0,0, <SEP> D1,0, <SEP> D2,0 <SEP> et <SEP> D3,0 <SEP> respectivement
<tb> D0,1, <SEP> D1,1, <SEP> D2,1 <SEP> et <SEP> D3,1) <SEP> empêche <SEP> la <SEP> décharge <SEP> d'un
<tb> condensateur <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> A0,0, <SEP> A1,0, <SEP> 0 <SEP> et <SEP> A3,0
<tb> respectivement <SEP> A0,1, <SEP> Al, <SEP> 1, <SEP> A2,1 <SEP> et <SEP> A3, <SEP> dans <SEP> le
<tb> condensateur <SEP> d'une <SEP> cellule <SEP> immédiatement <SEP> précédente, <SEP> la
<tb> tension <SEP> de <SEP> sort,@e <SEP> VAUT <SEP> évolue <SEP> rapidement <SEP> jusqu'à <SEP> atteindre
<tb> valeur <SEP> maximale <SEP> VOUTmax <SEP> qui <SEP> est <SEP> un <SEP> multiple <SEP> de <SEP> Vcc <SEP> (en
<tb> faisant <SEP> abstraction <SEP> des <SEP> chutes <SEP> de <SEP> tension <SEP> dans <SEP> les <SEP> diodes
<tb> 0, <SEP> D1, <SEP> 0, <SEP> <B>D2,0</B> <SEP> et <SEP> <B>D3,0</B> <SEP> (respectivement <SEP> D0, <SEP> 1, <SEP> <B>Dl,l, <SEP> D2,1</B> <SEP> et
<tb> 1 <SEP> ) <SEP> et <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> D'0 <SEP> (respectivement <SEP> D'1) <SEP> .
<tb> En <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 4 <SEP> où <SEP> est <SEP> représentée, <SEP> non
<tb> pas <SEP> l'évolution <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> Vy;T <SEP> fonction <SEP> du
<tb> temps, <SEP> mais <SEP> l'évolution <SEP> de <SEP> l'intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie
<tb> I,OUT <SEP> (c'est-à-dire <SEP> <U>y"`'</U> <SEP> ) <SEP> en <SEP> fonction <SEP> du <SEP> temps <SEP> on <SEP> observe
<tb> au <SEP> cours <SEP> d'une <SEP> première <SEP> demi-période <SEP> comprise <SEP> entre <SEP> 0 <SEP> et
<tb> le <SEP> condensateur <SEP> CQUT <SEP> se <SEP> charge, <SEP> sous <SEP> l'effet <SEP> du <SEP> signal
<tb> <I>CLK1</I> <SEP> engendré <SEP> sur <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'3,0 <SEP> du <SEP> condensateur
<tb> <B>C3,0</B> <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> <B>A3,0</B> <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie, <SEP> à <SEP> la
<tb> tension <SEP> d'alimentation <SEP> Vnc, <SEP> c'est <SEP> à <SEP> dire <SEP> que <SEP> l'intensité <SEP> du
<tb> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> BOUT <SEP> croit <SEP> rapidement <SEP> jusqu'à <SEP> atteindre <SEP> sa
<tb> valeur <SEP> maximale <SEP> I;"w,,na. <SEP> puis <SEP> se <SEP> décharge <SEP> exponentiellement
<tb> dans <SEP> la <SEP> résistance <SEP> de <SEP> sortie <SEP> Rouen <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps
ROUTXCCUT, <SEP> est <SEP> à <SEP> dire <SEP> que <SEP> i' <SEP> intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie
<tb> TOUT <SEP> décroit <SEP> exponentiellement <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps
<tb> ROUTXCOUT, <SEP> laquelle <SEP> est <SEP> non <SEP> négligeable <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> la
<tb> période <SEP> T <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> et <SEP> <I>CLK'1.</I> <SEP> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la
<tb> seconde <SEP> demi <SEP> période <SEP> suivante <SEP> comprise <SEP> entre <SEP> T <SEP> et <SEP> T, <SEP> le
<tb> signal <SEP> précité <SEP> <I>CLK1</I> <SEP> passe <SEP> à <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> VREe,
<tb> mais <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> qui <SEP> est <SEP> engendré <SEP> sur <SEP> la <SEP> borne <SEP> b'3,1 <SEP> du
<tb> condensateur <SEP> C3,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> A3,1 <SEP> de <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> voie, <SEP> passe <SEP> quant <SEP> à <SEP> lui <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation
<tb> Vcc <SEP> puisqu <SEP> il <SEP> est <SEP> en <SEP> opposition <SEP> de <SEP> phase <SEP> avec <SEP> le <SEP> signal
<tb> <I>CLK1.</I> <SEP> Il <SEP> résulte <SEP> qu'au <SEP> cours <SEP> de <SEP> cette <SEP> seconde <SEP> demi période, <SEP> intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> croît <SEP> à
<tb> nouveau <SEP> progressivement <SEP> jusqu'à <SEP> attendre <SEP> sa <SEP> valeur <SEP> maximale
<tb> lOUTmax, <SEP> puis <SEP> se <SEP> décharge <SEP> exponentiellement <SEP> dans <SEP> la <SEP> résistance
<tb> de <SEP> sortie <SEP> BOUT <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps <SEP> ROUTXCOUT. <SEP> Ce
<tb> phénomène <SEP> répète <SEP> ainsi <SEP> à <SEP> chaque <SEP> demi-période <SEP> successive
<tb> du <SEP> signal <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> ou <SEP> <I>CLK1.</I> <SEP> La <SEP> capacité <SEP> en
<tb> courant <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> est <SEP> donc <SEP> deux <SEP> fois
<tb> plus <SEP> importante <SEP> que <SEP> celle <SEP> d'un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension
<tb> de <SEP> l'art <SEP> antérieur.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> 1a <SEP> figure <SEP> 5, <SEP> on <SEP> obtient
<tb> ainsi <SEP> une <SEP> valeur <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> VOUT <SEP> qui <SEP> est
<tb> sensiblement <SEP> le <SEP> double <SEP> de <SEP> celle <SEP> de <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> d'alimentation
<tb> Vcc
<tb> De <SEP> plus, <SEP> toujours <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 5, <SEP> on
<tb> constate <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> VOUT <SEP> commence <SEP> à <SEP> se
<tb> stabiliser <SEP> pour <SEP> une <SEP> valeur <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de
<tb> l'ordre <SEP> de <SEP> 16 <SEP> pF. <SEP> I1 <SEP> n'est <SEP> donc <SEP> pas <SEP> utile <SEP> de <SEP> choisir <SEP> une
<tb> valeur <SEP> de <SEP> condensateur <SEP> plus <SEP> élevée, <SEP> tel <SEP> que <SEP> notamment <SEP> une
<tb> valeur <SEP> de <SEP> condensateur <SEP> égale <SEP> à <SEP> 32,3 <SEP> _F, <SEP> comme <SEP> c'était <SEP> le <SEP> cas
<tb> TOUT <SEP> décroit <SEP> exponentiellement <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps
<tb> ROUTXCOUT, <SEP> laquelle <SEP> est <SEP> non <SEP> négligeable <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> la
<tb> période <SEP> T <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> et <SEP> <I>CLK'1.</I> <SEP> Au <SEP> cours <SEP> de <SEP> la
<tb> seconde <SEP> demi <SEP> période <SEP> suivante <SEP> comprise <SEP> entre <SEP> T <SEP> et <SEP> T, <SEP> le
<tb> signal <SEP> précité <SEP> <I>CLK1</I> <SEP> passe <SEP> à <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> de <SEP> référence <SEP> VREe,
<tb> mais <SEP> le <SEP> signal <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> qui <SEP> est <SEP> engendré <SEP> sur <SEP> la <SEP> borne <SEP> b'3,1 <SEP> du
<tb> condensateur <SEP> C3,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> quatrième <SEP> cellule <SEP> A3,1 <SEP> de <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> voie, <SEP> passe <SEP> quant <SEP> à <SEP> lui <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation
<tb> Vcc <SEP> puisqu <SEP> il <SEP> est <SEP> en <SEP> opposition <SEP> de <SEP> phase <SEP> avec <SEP> le <SEP> signal
<tb> <I>CLK1.</I> <SEP> Il <SEP> résulte <SEP> qu'au <SEP> cours <SEP> de <SEP> cette <SEP> seconde <SEP> demi période, <SEP> intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> croît <SEP> à
<tb> nouveau <SEP> progressivement <SEP> jusqu'à <SEP> attendre <SEP> sa <SEP> valeur <SEP> maximale
<tb> lOUTmax, <SEP> puis <SEP> se <SEP> décharge <SEP> exponentiellement <SEP> dans <SEP> la <SEP> résistance
<tb> de <SEP> sortie <SEP> BOUT <SEP> avec <SEP> la <SEP> constante <SEP> de <SEP> temps <SEP> ROUTXCOUT. <SEP> Ce
<tb> phénomène <SEP> répète <SEP> ainsi <SEP> à <SEP> chaque <SEP> demi-période <SEP> successive
<tb> du <SEP> signal <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO</I> <SEP> ou <SEP> <I>CLK1.</I> <SEP> La <SEP> capacité <SEP> en
<tb> courant <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> est <SEP> donc <SEP> deux <SEP> fois
<tb> plus <SEP> importante <SEP> que <SEP> celle <SEP> d'un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension
<tb> de <SEP> l'art <SEP> antérieur.
<tb> Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> 1a <SEP> figure <SEP> 5, <SEP> on <SEP> obtient
<tb> ainsi <SEP> une <SEP> valeur <SEP> de <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> VOUT <SEP> qui <SEP> est
<tb> sensiblement <SEP> le <SEP> double <SEP> de <SEP> celle <SEP> de <SEP> 1a <SEP> tension <SEP> d'alimentation
<tb> Vcc
<tb> De <SEP> plus, <SEP> toujours <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la <SEP> figure <SEP> 5, <SEP> on
<tb> constate <SEP> la <SEP> tension <SEP> de <SEP> sortie <SEP> VOUT <SEP> commence <SEP> à <SEP> se
<tb> stabiliser <SEP> pour <SEP> une <SEP> valeur <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de
<tb> l'ordre <SEP> de <SEP> 16 <SEP> pF. <SEP> I1 <SEP> n'est <SEP> donc <SEP> pas <SEP> utile <SEP> de <SEP> choisir <SEP> une
<tb> valeur <SEP> de <SEP> condensateur <SEP> plus <SEP> élevée, <SEP> tel <SEP> que <SEP> notamment <SEP> une
<tb> valeur <SEP> de <SEP> condensateur <SEP> égale <SEP> à <SEP> 32,3 <SEP> _F, <SEP> comme <SEP> c'était <SEP> le <SEP> cas
pour <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> de <SEP> l'art <SEP> antérieur <SEP> '
<tb> a <SEP> décrit <SEP> ci-dessus. <SEP> Par <SEP> conséquent, <SEP> la <SEP> taille
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> peut <SEP> être, <SEP> dans <SEP> cet <SEP> exemple,
<tb> réduite <SEP> de <SEP> moitié, <SEP> ce <SEP> qui <SEP> présente <SEP> un <SEP> réel <SEP> intérêt <SEP> du <SEP> point
<tb> de <SEP> la <SEP> densité <SEP> d'intégration <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> de <SEP> l'invention, <SEP> -Lors <SEP> d'une <SEP> réalisation <SEP> sous <SEP> forme <SEP> de
<tb> circuit <SEP> intégré.
<tb> I1 <SEP> est <SEP> certain <SEP> qu'avec <SEP> de <SEP> telles <SEP> valeurs <SEP> réduites <SEP> de
<tb> ces <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage, <SEP> la <SEP> valeur <SEP> maximale <SEP> IOUTmal <SEP> de
<tb> l'intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> va <SEP> être <SEP> quelque
<tb> réduite <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> celle <SEP> obtenue <SEP> dans <SEP> 'Le <SEP> cas <SEP> d'un <SEP> circuit
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> monovoie, <SEP> étant <SEP> donné <SEP> que <SEP> l'intensité
<tb> qui <SEP> circule. <SEP> dans <SEP> chaque <SEP> condensateur <SEP> Ci,j <SEP> est <SEP> égale
<tb> Ci,jx<U>"</U> <SEP> , <SEP> où <SEP> Vii" <SEP> représentent <SEP> respectivement <SEP> la <SEP> tension
<tb> <I>dt</I>
<tb> aux <SEP> bornes <SEP> de <SEP> chaque <SEP> condensateur <SEP> Ci, <SEP> j. <SEP> Mais <SEP> cette <SEP> faible
<tb> diminution <SEP> de <SEP> la <SEP> valeur <SEP> maximale <SEP> de <SEP> l'intensité <SEP> du <SEP> courant
<tb> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> est <SEP> aisément <SEP> compensée <SEP> par <SEP> 1a <SEP> nette
<tb> augmentation <SEP> de <SEP> la <SEP> capacité <SEP> en <SEP> courant <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur
<tb> de <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention, <SEP> du <SEP> fait <SEP> de <SEP> la <SEP> multiplication
<tb> nombre <SEP> de <SEP> voies.
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> des <SEP> résultats <SEP> très <SEP> probants <SEP> qui <SEP> sont
<tb> obtenus <SEP> avec <SEP> un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> à <SEP> deux <SEP> voies,
<tb> il <SEP> est <SEP> facile <SEP> de <SEP> comprendre <SEP> qu'en <SEP> augmentant <SEP> 1e <SEP> nombre <SEP> de
<tb> parties <SEP> T/n, <SEP> et <SEP> donc <SEP> le <SEP> nombre <SEP> de <SEP> voies <SEP> pour <SEP> une <SEP> fréquence
<tb> d'horloge <SEP> donnée, <SEP> la <SEP> capacité <SEP> en <SEP> courant <SEP> de <SEP> ce <SEP> circuit <SEP> sera
<tb> augmentée <SEP> en <SEP> conséquence.
<tb> C'est <SEP> ce <SEP> que <SEP> propose <SEP> de <SEP> réaliser <SEP> une <SEP> variante <SEP> du
<tb> mode <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la
<tb> figure <SEP> 6.
<tb> Sur <SEP> la <SEP> fig;are <SEP> 6, <SEP> le <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> de
<tb> l'invention <SEP> comprend <SEP> une <SEP> troisième <SEP> voie <SEP> en <SEP> plus <SEP> des <SEP> première
<tb> a <SEP> décrit <SEP> ci-dessus. <SEP> Par <SEP> conséquent, <SEP> la <SEP> taille
<tb> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> peut <SEP> être, <SEP> dans <SEP> cet <SEP> exemple,
<tb> réduite <SEP> de <SEP> moitié, <SEP> ce <SEP> qui <SEP> présente <SEP> un <SEP> réel <SEP> intérêt <SEP> du <SEP> point
<tb> de <SEP> la <SEP> densité <SEP> d'intégration <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de
<tb> tension <SEP> de <SEP> l'invention, <SEP> -Lors <SEP> d'une <SEP> réalisation <SEP> sous <SEP> forme <SEP> de
<tb> circuit <SEP> intégré.
<tb> I1 <SEP> est <SEP> certain <SEP> qu'avec <SEP> de <SEP> telles <SEP> valeurs <SEP> réduites <SEP> de
<tb> ces <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage, <SEP> la <SEP> valeur <SEP> maximale <SEP> IOUTmal <SEP> de
<tb> l'intensité <SEP> du <SEP> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> va <SEP> être <SEP> quelque
<tb> réduite <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> celle <SEP> obtenue <SEP> dans <SEP> 'Le <SEP> cas <SEP> d'un <SEP> circuit
<tb> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> monovoie, <SEP> étant <SEP> donné <SEP> que <SEP> l'intensité
<tb> qui <SEP> circule. <SEP> dans <SEP> chaque <SEP> condensateur <SEP> Ci,j <SEP> est <SEP> égale
<tb> Ci,jx<U>"</U> <SEP> , <SEP> où <SEP> Vii" <SEP> représentent <SEP> respectivement <SEP> la <SEP> tension
<tb> <I>dt</I>
<tb> aux <SEP> bornes <SEP> de <SEP> chaque <SEP> condensateur <SEP> Ci, <SEP> j. <SEP> Mais <SEP> cette <SEP> faible
<tb> diminution <SEP> de <SEP> la <SEP> valeur <SEP> maximale <SEP> de <SEP> l'intensité <SEP> du <SEP> courant
<tb> de <SEP> sortie <SEP> IOUT <SEP> est <SEP> aisément <SEP> compensée <SEP> par <SEP> 1a <SEP> nette
<tb> augmentation <SEP> de <SEP> la <SEP> capacité <SEP> en <SEP> courant <SEP> du <SEP> circuit <SEP> élévateur
<tb> de <SEP> la <SEP> présente <SEP> invention, <SEP> du <SEP> fait <SEP> de <SEP> la <SEP> multiplication
<tb> nombre <SEP> de <SEP> voies.
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> des <SEP> résultats <SEP> très <SEP> probants <SEP> qui <SEP> sont
<tb> obtenus <SEP> avec <SEP> un <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> à <SEP> deux <SEP> voies,
<tb> il <SEP> est <SEP> facile <SEP> de <SEP> comprendre <SEP> qu'en <SEP> augmentant <SEP> 1e <SEP> nombre <SEP> de
<tb> parties <SEP> T/n, <SEP> et <SEP> donc <SEP> le <SEP> nombre <SEP> de <SEP> voies <SEP> pour <SEP> une <SEP> fréquence
<tb> d'horloge <SEP> donnée, <SEP> la <SEP> capacité <SEP> en <SEP> courant <SEP> de <SEP> ce <SEP> circuit <SEP> sera
<tb> augmentée <SEP> en <SEP> conséquence.
<tb> C'est <SEP> ce <SEP> que <SEP> propose <SEP> de <SEP> réaliser <SEP> une <SEP> variante <SEP> du
<tb> mode <SEP> de <SEP> réalisation <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3, <SEP> en <SEP> référence <SEP> à <SEP> la
<tb> figure <SEP> 6.
<tb> Sur <SEP> la <SEP> fig;are <SEP> 6, <SEP> le <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> de
<tb> l'invention <SEP> comprend <SEP> une <SEP> troisième <SEP> voie <SEP> en <SEP> plus <SEP> des <SEP> première
et <SEP> deuxième <SEP> voies <SEP> précitées. <SEP> Compte <SEP> tenu <SEP> du <SEP> fait <SEP> que <SEP> cette
<tb> troisième <SEP> voie <SEP> est <SEP> identique <SEP> aux <SEP> première <SEP> et <SEP> deuxième <SEP> voies,
<tb> elle <SEP> ne <SEP> sera <SEP> pas <SEP> à <SEP> nouveau <SEP> décrite <SEP> en <SEP> détails.
<tb> Notons <SEP> simolement <SEP> qu'elle <SEP> comporte <SEP> quatre <SEP> cellules
<tb> en <SEP> I' <SEP> représentées <SEP> respectivement <SEP> en <SEP> pointillé <SEP> par <SEP> A0,2,
<tb> A1,2, <SEP> ,2 <SEP> et <SEP> A3,2 <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6. <SEP> Chaque <SEP> cellule <SEP> A0,2,
<tb> A1,2, <SEP> 2 <SEP> et <SEP> A3,2 <SEP> comporte <SEP> une <SEP> diode <SEP> D0,2, <SEP> D1,2, <SEP> D2,2 <SEP> et
<tb> D3,2 <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C0,2, <SEP> C1,2,
<tb> C2,2 <SEP> et <SEP> C3,2. <SEP> De <SEP> manière <SEP> équivalente <SEP> aux <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> pompage <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> deuxième <SEP> voies, <SEP> chaque <SEP> condensateur
<tb> C0,2, <SEP> C1,2, <SEP> C2,2 <SEP> et <SEP> C3,2 <SEP> comporte <SEP> une <SEP> première <SEP> borne <SEP> b0,2,
<tb> b1,2, <SEP> b2,2, <SEP> b3,2 <SEP> et <SEP> une <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'0, <SEP> b'1,2, <SEP> b'2,2
<tb> et <SEP> b' <SEP> 2. <SEP> La <SEP> diode <SEP> D0,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,2 <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> . <SEP> 1a <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> A3,2 <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> voie <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> la <SEP> borne
<tb> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D'2 <SEP> qui <SEP> est
<tb> identique <SEP> aux <SEP> diodes <SEP> D'0 <SEP> et <SEP> D'1.
<tb> En <SEP> plus <SEP> de <SEP> l'existence <SEP> de <SEP> sa <SEP> troisième <SEP> voie, <SEP> la
<tb> variante <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6 <SEP> se <SEP> distingue <SEP> du <SEP> mode <SEP> de <SEP> réalisation
<tb> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> bar <SEP> le <SEP> fait <SEP> qu'elle <SEP> comporte <SEP> un <SEP> module
<tb> générateur <SEP> d'une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> trois <SEP> signaux <SEP> d'horloge, <SEP> et
<tb> non <SEP> plus <SEP> d'une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> deux <SEP> signaux <SEP> horloge. <SEP> Dans
<tb> l'exemple <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6, <SEP> le <SEP> module <SEP> générateur <SEP> d'une
<tb> pluralité <SEP> de <SEP> trois <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> est <SEP> constitué <SEP> par <SEP> une
<tb> boucle <SEP> ' <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase <SEP> (h2 <SEP> co:@:nue <SEP> en <SEP> tant <SEP> que <SEP> telle,
<tb> laquelle <SEP> comporte <SEP> deux <SEP> entrées, <SEP> l'une <SEP> portée <SEP> à <SEP> V@-- <SEP> et
<tb> l'autre <SEP> portée <SEP> à <SEP> VEEF. <SEP> Cette <SEP> boucle <SEP> à <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase
<tb> comporte <SEP> un <SEP> registre <SEP> à <SEP> décalage <SEP> qui, <SEP> à <SEP> chaque <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> de <SEP> référence <SEP> reçu <SEP> par <SEP> la <SEP> boucle <SEP> délivre, <SEP> sur
<tb> trois <SEP> sorties <SEP> respectives, <SEP> un <SEP> premier, <SEP> un <SEP> deuxième <SEP> et <SEP> un
<tb> troisième <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO, <SEP> CLK1, <SEP> CLK2.</I>
<tb> troisième <SEP> voie <SEP> est <SEP> identique <SEP> aux <SEP> première <SEP> et <SEP> deuxième <SEP> voies,
<tb> elle <SEP> ne <SEP> sera <SEP> pas <SEP> à <SEP> nouveau <SEP> décrite <SEP> en <SEP> détails.
<tb> Notons <SEP> simolement <SEP> qu'elle <SEP> comporte <SEP> quatre <SEP> cellules
<tb> en <SEP> I' <SEP> représentées <SEP> respectivement <SEP> en <SEP> pointillé <SEP> par <SEP> A0,2,
<tb> A1,2, <SEP> ,2 <SEP> et <SEP> A3,2 <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6. <SEP> Chaque <SEP> cellule <SEP> A0,2,
<tb> A1,2, <SEP> 2 <SEP> et <SEP> A3,2 <SEP> comporte <SEP> une <SEP> diode <SEP> D0,2, <SEP> D1,2, <SEP> D2,2 <SEP> et
<tb> D3,2 <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> capacité <SEP> C0,2, <SEP> C1,2,
<tb> C2,2 <SEP> et <SEP> C3,2. <SEP> De <SEP> manière <SEP> équivalente <SEP> aux <SEP> condensateurs <SEP> de
<tb> pompage <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> deuxième <SEP> voies, <SEP> chaque <SEP> condensateur
<tb> C0,2, <SEP> C1,2, <SEP> C2,2 <SEP> et <SEP> C3,2 <SEP> comporte <SEP> une <SEP> première <SEP> borne <SEP> b0,2,
<tb> b1,2, <SEP> b2,2, <SEP> b3,2 <SEP> et <SEP> une <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> b'0, <SEP> b'1,2, <SEP> b'2,2
<tb> et <SEP> b' <SEP> 2. <SEP> La <SEP> diode <SEP> D0,1 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> cellule <SEP> A0,2 <SEP> a <SEP> son
<tb> anode <SEP> reliée <SEP> à <SEP> la <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> . <SEP> 1a <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> A3,2 <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> voie <SEP> est <SEP> connectée <SEP> à <SEP> la <SEP> borne
<tb> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> d'une <SEP> diode <SEP> D'2 <SEP> qui <SEP> est
<tb> identique <SEP> aux <SEP> diodes <SEP> D'0 <SEP> et <SEP> D'1.
<tb> En <SEP> plus <SEP> de <SEP> l'existence <SEP> de <SEP> sa <SEP> troisième <SEP> voie, <SEP> la
<tb> variante <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6 <SEP> se <SEP> distingue <SEP> du <SEP> mode <SEP> de <SEP> réalisation
<tb> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 3 <SEP> bar <SEP> le <SEP> fait <SEP> qu'elle <SEP> comporte <SEP> un <SEP> module
<tb> générateur <SEP> d'une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> trois <SEP> signaux <SEP> d'horloge, <SEP> et
<tb> non <SEP> plus <SEP> d'une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> deux <SEP> signaux <SEP> horloge. <SEP> Dans
<tb> l'exemple <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6, <SEP> le <SEP> module <SEP> générateur <SEP> d'une
<tb> pluralité <SEP> de <SEP> trois <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> est <SEP> constitué <SEP> par <SEP> une
<tb> boucle <SEP> ' <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase <SEP> (h2 <SEP> co:@:nue <SEP> en <SEP> tant <SEP> que <SEP> telle,
<tb> laquelle <SEP> comporte <SEP> deux <SEP> entrées, <SEP> l'une <SEP> portée <SEP> à <SEP> V@-- <SEP> et
<tb> l'autre <SEP> portée <SEP> à <SEP> VEEF. <SEP> Cette <SEP> boucle <SEP> à <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase
<tb> comporte <SEP> un <SEP> registre <SEP> à <SEP> décalage <SEP> qui, <SEP> à <SEP> chaque <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> de <SEP> référence <SEP> reçu <SEP> par <SEP> la <SEP> boucle <SEP> délivre, <SEP> sur
<tb> trois <SEP> sorties <SEP> respectives, <SEP> un <SEP> premier, <SEP> un <SEP> deuxième <SEP> et <SEP> un
<tb> troisième <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO, <SEP> CLK1, <SEP> CLK2.</I>
Comme <SEP> on <SEP> peut <SEP> le <SEP> voir <SEP> sur <SEP> la <SEP> figure <SEP> 7, <SEP> ces <SEP> trois
<tb> signaux <SEP> d'horloge <SEP> sont <SEP> constitués <SEP> par <SEP> un <SEP> même <SEP> signal
<tb> rectangulaire <SEP> périodique <SEP> de <SEP> facteur <SEP> de <SEP> forme <SEP> et <SEP> déphasés
<tb> l'un <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> l'autre <SEP> de <SEP> T/3.
<tb> La <SEP> boucle <SEP> de <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase <SEP> est <SEP> reliée <SEP> au
<tb> première, <SEP> deuxième <SEP> et <SEP> troisième <SEP> voies <SEP> de <SEP> telle <SEP> façon <SEP> que <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> chacune <SEP> de
<tb> ces <SEP> voies <SEP> reçoit <SEP> l'un <SEP> des <SEP> signaux <SEP> d'horl <SEP> <I>CLKO, <SEP> CLK1</I> <SEP> et
<tb> <I>CLK2</I> <SEP> par <SEP> permutation <SEP> circulaire <SEP> successive <SEP> <I>PO={CLKO,</I>
<tb> <I>CLKl, <SEP> CLK2 <SEP> } <SEP> ,</I> <SEP> P <SEP> 1= <SEP> { <SEP> <I>CLK1, <SEP> CLK2, <SEP> CLKO <SEP> } <SEP> , <SEP> P <SEP> 2 <SEP> = <SEP> { <SEP> CLK2 <SEP> , <SEP> CLKO, <SEP> CLKl <SEP> }</I>
<tb> respectivement.
<tb> Dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> par <SEP> exemple <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6, <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> A0,0 <SEP> et <SEP> A3,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie <SEP> reçoit <SEP> un <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> cellule <SEP> A1,0 <SEP> reçoit <SEP> un <SEP> signal <SEP> horloge <SEP> <I>CLKl</I>
<tb> déphasé <SEP> de <SEP> T/3 <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> et <SEP> 1 <SEP> a <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> A2,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première
<tb> voie <SEP> reçoit <SEP> un <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CL <SEP> K2</I> <SEP> déphasé <SEP> de <SEP> T/3 <SEP> par
<tb> rapport <SEP> à <SEP> <I>CLK1.</I> <SEP> Dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie, <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> A0,1 <SEP> et <SEP> A3,1 <SEP> reçoit <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK1,</I> <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> Al,l
<tb> reçoit <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK2,</I> <SEP> et <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> A2,1 <SEP> reçoit <SEP> le <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> <I>CLKO.</I> <SEP> Enfin, <SEP> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> <I>voie,</I> <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et
<tb> quatrième <SEP> cellule <SEP> A0,2 <SEP> et <SEP> A3,2 <SEP> reçoit <SEP> 1e <SEP> signal <SEP> d'horloge
<tb> <I>CLK2,</I> <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> cellule <SEP> 2 <SEP> reçoit <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> et <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> signaux <SEP> d'horloge <SEP> sont <SEP> constitués <SEP> par <SEP> un <SEP> même <SEP> signal
<tb> rectangulaire <SEP> périodique <SEP> de <SEP> facteur <SEP> de <SEP> forme <SEP> et <SEP> déphasés
<tb> l'un <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> l'autre <SEP> de <SEP> T/3.
<tb> La <SEP> boucle <SEP> de <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase <SEP> est <SEP> reliée <SEP> au
<tb> première, <SEP> deuxième <SEP> et <SEP> troisième <SEP> voies <SEP> de <SEP> telle <SEP> façon <SEP> que <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> des <SEP> condensateurs <SEP> de <SEP> pompage <SEP> de <SEP> chacune <SEP> de
<tb> ces <SEP> voies <SEP> reçoit <SEP> l'un <SEP> des <SEP> signaux <SEP> d'horl <SEP> <I>CLKO, <SEP> CLK1</I> <SEP> et
<tb> <I>CLK2</I> <SEP> par <SEP> permutation <SEP> circulaire <SEP> successive <SEP> <I>PO={CLKO,</I>
<tb> <I>CLKl, <SEP> CLK2 <SEP> } <SEP> ,</I> <SEP> P <SEP> 1= <SEP> { <SEP> <I>CLK1, <SEP> CLK2, <SEP> CLKO <SEP> } <SEP> , <SEP> P <SEP> 2 <SEP> = <SEP> { <SEP> CLK2 <SEP> , <SEP> CLKO, <SEP> CLKl <SEP> }</I>
<tb> respectivement.
<tb> Dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> par <SEP> exemple <SEP> de <SEP> la <SEP> figure <SEP> 6, <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> A0,0 <SEP> et <SEP> A3,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première <SEP> voie <SEP> reçoit <SEP> un <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> cellule <SEP> A1,0 <SEP> reçoit <SEP> un <SEP> signal <SEP> horloge <SEP> <I>CLKl</I>
<tb> déphasé <SEP> de <SEP> T/3 <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> et <SEP> 1 <SEP> a <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> A2,0 <SEP> de <SEP> la <SEP> première
<tb> voie <SEP> reçoit <SEP> un <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CL <SEP> K2</I> <SEP> déphasé <SEP> de <SEP> T/3 <SEP> par
<tb> rapport <SEP> à <SEP> <I>CLK1.</I> <SEP> Dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> voie, <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et <SEP> quatrième
<tb> cellule <SEP> A0,1 <SEP> et <SEP> A3,1 <SEP> reçoit <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK1,</I> <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> cellule <SEP> Al,l
<tb> reçoit <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK2,</I> <SEP> et <SEP> la <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du
<tb> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> A2,1 <SEP> reçoit <SEP> le <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> <I>CLKO.</I> <SEP> Enfin, <SEP> dans <SEP> le <SEP> cas <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> <I>voie,</I> <SEP> la
<tb> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> chacune <SEP> des <SEP> première <SEP> et
<tb> quatrième <SEP> cellule <SEP> A0,2 <SEP> et <SEP> A3,2 <SEP> reçoit <SEP> 1e <SEP> signal <SEP> d'horloge
<tb> <I>CLK2,</I> <SEP> deuxième <SEP> borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> deuxième
<tb> cellule <SEP> 2 <SEP> reçoit <SEP> le <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO,</I> <SEP> et <SEP> la <SEP> deuxième
borne <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> de <SEP> la <SEP> troisième <SEP> cellule <SEP> A2,2 <SEP> reçoit <SEP> le
<tb> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO.</I>
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> de <SEP> cette <SEP> disposition, <SEP> au <SEP> cours <SEP> d'
<tb> même <SEP> période <SEP> T, <SEP> on <SEP> n'observera, <SEP> non <SEP> plus <SEP> deux <SEP> pics
<tb> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> successifs, <SEP> mais <SEP> trois <SEP> pics, <SEP> ce <SEP> qui <SEP> permet
<tb> charger <SEP> la <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> à <SEP> une <SEP> valeur <SEP> d'amplitude
<tb> tension <SEP> supérieure <SEP> à <SEP> trois <SEP> fois <SEP> celle <SEP> de <SEP> la <SEP> tension
<tb> d'alimentation <SEP> (Vrc) <SEP> .
<tb> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKO.</I>
<tb> Compte <SEP> tenu <SEP> de <SEP> cette <SEP> disposition, <SEP> au <SEP> cours <SEP> d'
<tb> même <SEP> période <SEP> T, <SEP> on <SEP> n'observera, <SEP> non <SEP> plus <SEP> deux <SEP> pics
<tb> courant <SEP> de <SEP> sortie <SEP> successifs, <SEP> mais <SEP> trois <SEP> pics, <SEP> ce <SEP> qui <SEP> permet
<tb> charger <SEP> la <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> OUT <SEP> à <SEP> une <SEP> valeur <SEP> d'amplitude
<tb> tension <SEP> supérieure <SEP> à <SEP> trois <SEP> fois <SEP> celle <SEP> de <SEP> la <SEP> tension
<tb> d'alimentation <SEP> (Vrc) <SEP> .
Claims (1)
1. <SEP> Circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension <SEP> type <SEP> pompe <SEP> de
<tb> charge <SEP> commandé <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK),</I> <SEP> comprenant
<tb> une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> r <SEP> constituées <SEP> chacune <SEP> par <SEP> un
<tb> élément <SEP> redresseur <SEP> et <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> connectés <SEP> en <SEP> cascade
<tb> entre <SEP> une <SEP> tension <SEP> d'alimentation <SEP> (V@@) <SEP> et <SEP> '.:ne <SEP> tension <SEP> de
<tb> référence <SEP> (VqE_), <SEP> ledit <SEP> circuit <SEP> élévateur <SEP> de <SEP> tension
<tb> comprenant
<tb> - <SEP> des <SEP> moyens <SEP> générateurs <SEP> d'une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> n
<tb> signaux <SEP> d'horloge <SEP> <I>(CLKj),</I> <SEP> j <SEP> E <SEP> [0, <SEP> n-1], <SEP> chaque <SEP> signal
<tb> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> délivré <SEP> par <SEP> lesdits <SEP> moyens <SEP> générateurs
<tb> étant <SEP> constitué <SEP> par <SEP> un <SEP> signal <SEP> rectangulaire <SEP> de <SEP> facteur <SEP> de
<tb> forme <SEP> 1/n <SEP> et <SEP> retardé <SEP> de <SEP> jT/n <SEP> où <SEP> T <SEP> désigne <SEP> 1a <SEP> période <SEP> de
<tb> chaque <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> ;
<tb> - <SEP> une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> n <SEP> voies <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> formées
<tb> chacune <SEP> par <SEP> une <SEP> pluralité <SEP> de <SEP> cellules <SEP> en <SEP> P <SEP> (Ai,j) <SEP> connectées
<tb> en <SEP> cascade, <SEP> i <SEP> dési,,,ant <SEP> l'ordre <SEP> de <SEP> a <SEP> cellule <SEP> dans <SEP> la <SEP> voie
<tb> rang <SEP> j <SEP> considéré, <SEP> chaque <SEP> cellule <SEP> comportant <SEP> une <SEP> diode
<tb> j) <SEP> et <SEP> un <SEP> condensateur <SEP> (Ci,j) <SEP> dont <SEP> l'une <SEP> des <SEP> bornes <SEP> est
<tb> connectée <SEP> à <SEP> une <SEP> borne <SEP> de <SEP> cette <SEP> diode, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> de <SEP> cette
<tb> diode <SEP> étant <SEP> connectée <SEP> au <SEP> point <SEP> cor~.nun <SEP> de <SEP> la <SEP> diode <SEP> (Di-1, <SEP> j <SEP> )
<tb> et <SEP> du <SEP> condensateur <SEP> (Ci-l,j) <SEP> de <SEP> la <SEP> cellule <SEP> , <SEP> -1,j) <SEP> adjacente
<tb> de <SEP> même <SEP> rang, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> de <SEP> ce <SEP> condensateur <SEP> (Ci,j)
<tb> recevant <SEP> l'un <SEP> des <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> '=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k=i
<tb> n, <SEP> k <SEP> désignant <SEP> le <SEP> reste <SEP> de <SEP> 1a <SEP> division <SEP> l'ordre <SEP> i <SEP> par
<tb> n <SEP> nombre <SEP> de <SEP> voies, <SEP> la <SEP> dernière <SEP> cellule <SEP> j) <SEP> de <SEP> chaque
<tb> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> étant <SEP> connectée <SEP> à <SEP> ladite <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie
<tb> (OUT) <SEP> par <SEP> une <SEP> diode <SEP> de <SEP> sortie <SEP> (D'j), <SEP> l'ensemble <SEP> des <SEP> n <SEP> voies
<tb> étant <SEP> connectées <SEP> en <SEP> parallèle <SEP> sur <SEP> ladite <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie
<tb> (OUT) <SEP> par <SEP> l'intermédiaire <SEP> desdites <SEP> diodes <SEP> de <SEP> sortie, <SEP> ce <SEP> qui
<tb> des <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> rang <SEP> j=k <SEP> tel <SEP> que <SEP> k <SEP> = <SEP> i <SEP> mod <SEP> 3, <SEP> par
<tb> condensateurs <SEP> (Ci,j) <SEP> de <SEP> chaque <SEP> voie <SEP> de <SEP> rang <SEP> j <SEP> recevant <SEP> l'un
<tb> au <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> de <SEP> référence, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> des
<tb> 1/3 <SEP> et <SEP> décalés <SEP> successivement <SEP> de <SEP> j^ <SEP> [j <SEP> = <SEP> 0,1,2] <SEP> par <SEP> rapport
<tb> m
<tb> un <SEP> même <SEP> signal <SEP> rectangulaire <SEP> périodique <SEP> de <SEP> facteur <SEP> de <SEP> forme
<tb> troisième <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKo, <SEP> CLKI, <SEP> CLK2</I> <SEP> constitués <SEP> par
<tb> référence <SEP> <I>(CLK)</I> <SEP> et <SEP> délivrant <SEP> un <SEP> premier, <SEP> un <SEP> deuxième <SEP> et <SEP> un
<tb> verrouillage <SEP> de <SEP> phase <SEP> recevant <SEP> un <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> de
<tb> de <SEP> trois <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> sont <SEP> constitués <SEP> par <SEP> une <SEP> boucle <SEP> à
<tb> ce <SEP> que <SEP> pour <SEP> n=3, <SEP> lesdits <SEP> moyens <SEP> générateurs <SEP> d'une <SEP> pluralité
<tb> 3. <SEP> Circuit <SEP> selon <SEP> la <SEP> revendication <SEP> 1, <SEP> caractérisé <SEP> en
<tb> respectivement <SEP> ledit <SEP> premier <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKo.</I>
<tb> j=1, <SEP> reçoivent <SEP> ledit <SEP> deuxième <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLK1</I>
<tb> (Ci,l) <SEP> d'ordre <SEP> impair, <SEP> i=2k+l, <SEP> cellules <SEP> de <SEP> deuxième <SEP> rang
<tb> borne <SEP> desdits <SEP> condensateurs <SEP> ', <SEP> l) <SEP> d'ordre <SEP> pair, <SEP> i=2k, <SEP> et
<tb> deuxième <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> CLKI, <SEP> et, <SEP> d'autre <SEP> part, <SEP> l'autre
<tb> ledit <SEP> premier <SEP> signal <SEP> d'horl <SEP> <I>CLKo</I> <SEP> respectivement <SEP> ledit
<tb> impair, <SEP> i=2k+1, <SEP> des <SEP> cellules <SEP> premier <SEP> rang <SEP> j=0, <SEP> reçoivent
<tb> condensateurs <SEP> (Ci,O) <SEP> d'ordre <SEP> i=2 <SEP> k, <SEP> et <SEP> (Ci,O) <SEP> d'ordre
<tb> et <SEP> en <SEP> ce <SEP> que, <SEP> d'une <SEP> part, <SEP> l'autre <SEP> borne <SEP> desdits
<tb> d'horloge <SEP> <I>CLKo</I> <SEP> et <SEP> un <SEP> deuxième <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKI <SEP> =</I> <SEP> CLKo,
<tb> d'horloge <SEP> de <SEP> référence <SEP> <I>(CLK)</I> <SEP> délivrant <SEP> un <SEP> premier <SEP> signal
<tb> - <SEP> une <SEP> bascule <SEP> bistable <SEP> alimentée <SEP> par <SEP> un <SEP> signal
<tb> de <SEP> deux <SEP> signaux <SEP> d'horloge <SEP> comprennent
<tb> ce <SEP> que <SEP> pour <SEP> n=2, <SEP> lesdits <SEP> moyens <SEP> générateurs <SEP> d'une <SEP> pluralité
<tb> 2. <SEP> Circuit <SEP> selon <SEP> la <SEP> revendication <SEP> 1, <SEP> caractérisé <SEP> en
<tb> valeur <SEP> de <SEP> tension <SEP> proportionnel <SEP> au <SEP> nombre <SEP> n <SEP> de <SEP> voies.
<tb> du <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> et <SEP> de <SEP> charger <SEP> la <SEP> borne <SEP> de <SEP> sortie <SEP> à <SEP> une
permet <SEP> de <SEP> délivrer <SEP> un <SEP> signal <SEP> charge <SEP> à <SEP> chaque <SEP> partie <SEP> T/n
<tb> étant <SEP> déphasés <SEP> l'un <SEP> par <SEP> rapport <SEP> à <SEP> l'autre <SEP> de <SEP> T/3.
<tb> troisième <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> <I>CLKo, <SEP> CLK1, <SEP> CLK2,</I> <SEP> 'Lesdits <SEP> signaux
<tb> référence <SEP> <I>(CLK)</I> <SEP> reçu, <SEP> délivre <SEP> le <SEP> premier, <SEP> deuxième <SEP> et
<tb> registre <SEP> à <SEP> décalage <SEP> qui, <SEP> à <SEP> chaque <SEP> signal <SEP> d'horloge <SEP> de
<tb> que <SEP> ladite <SEP> boucle <SEP> à <SEP> verrouillage <SEP> de <SEP> phase <SEP> comporte <SEP> un
<tb> 4. <SEP> Circuit <SEP> selon <SEP> la <SEP> revendication <SEP> caractérisé <SEP> en
<tb> k <SEP> E <SEP> [2,0,1] <SEP> respectivemenL.
permutation <SEP> circulaire <SEP> successive <SEP> k <SEP> E <SEP> [0, <SEP> 2] <SEP> ; <SEP> k <SEP> E <SEP> [1,2,0]
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9914130A FR2800934B1 (fr) | 1999-11-10 | 1999-11-10 | Circuit elevateur de tension de type pompe de charge |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9914130A FR2800934B1 (fr) | 1999-11-10 | 1999-11-10 | Circuit elevateur de tension de type pompe de charge |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2800934A1 true FR2800934A1 (fr) | 2001-05-11 |
| FR2800934B1 FR2800934B1 (fr) | 2002-01-18 |
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ID=9551962
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR9914130A Expired - Fee Related FR2800934B1 (fr) | 1999-11-10 | 1999-11-10 | Circuit elevateur de tension de type pompe de charge |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR2800934B1 (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002043232A3 (fr) * | 2000-11-21 | 2003-01-03 | Mosaid Technologies Inc | Alimentation a pompe de charge |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| EP0466532A1 (fr) * | 1990-06-21 | 1992-01-15 | STMicroelectronics S.A. | Dispositif à pompes de charges à phases imbriquées |
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-
1999
- 1999-11-10 FR FR9914130A patent/FR2800934B1/fr not_active Expired - Fee Related
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| US6967523B2 (en) | 2000-11-21 | 2005-11-22 | Mosaid Technologies Incorporated | Cascaded charge pump power supply with different gate oxide thickness transistors |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2800934B1 (fr) | 2002-01-18 |
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| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ST | Notification of lapse |
Effective date: 20130731 |



















