FR2800934A1 - Circuit elevateur de tension de type pompe de charge - Google Patents

Circuit elevateur de tension de type pompe de charge Download PDF

Info

Publication number
FR2800934A1
FR2800934A1 FR9914130A FR9914130A FR2800934A1 FR 2800934 A1 FR2800934 A1 FR 2800934A1 FR 9914130 A FR9914130 A FR 9914130A FR 9914130 A FR9914130 A FR 9914130A FR 2800934 A1 FR2800934 A1 FR 2800934A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
sep
clock
signal
diode
capacitor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9914130A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2800934B1 (fr
Inventor
Remi Gerber
Patrice Alexandre Rojas
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Microcomposants de Haute Securite SAS MHS
Original Assignee
Microcomposants de Haute Securite SAS MHS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Microcomposants de Haute Securite SAS MHS filed Critical Microcomposants de Haute Securite SAS MHS
Priority to FR9914130A priority Critical patent/FR2800934B1/fr
Publication of FR2800934A1 publication Critical patent/FR2800934A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2800934B1 publication Critical patent/FR2800934B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • 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
    • H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/02—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
    • H02M3/04—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/06—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps
    • H02M3/073—Charge pumps of the Schenkel-type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

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

CIRCUIT ÉLÉVATEUR DE TENSION DE TYPE POMPE DE CHARGE
Figure img00010003
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
Figure img00020001
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
Figure img00030001
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.
Figure img00040001
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
Figure img00050001
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> ;
Figure img00060001
- <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> .
Figure img00070001
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
Figure img00080001
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
Figure img00090001
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
Figure img00100001
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
Figure img00110001
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
Figure img00120001
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
Figure img00130001
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
Figure img00140001
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
Figure img00150001
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
Figure img00160001
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>
Figure img00170001
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
Figure img00180001
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> .

Claims (1)

REVENDICATIONS
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
Figure img00200001
Figure img00210001
<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]
FR9914130A 1999-11-10 1999-11-10 Circuit elevateur de tension de type pompe de charge Expired - Fee Related FR2800934B1 (fr)

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

Family

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002043232A3 (fr) * 2000-11-21 2003-01-03 Mosaid Technologies Inc Alimentation a pompe de charge

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5036229A (en) * 1989-07-18 1991-07-30 Gazelle Microcircuits, Inc. Low ripple bias voltage generator
EP0466532A1 (fr) * 1990-06-21 1992-01-15 STMicroelectronics S.A. Dispositif à pompes de charges à phases imbriquées
US5301097A (en) * 1992-06-10 1994-04-05 Intel Corporation Multi-staged charge-pump with staggered clock phases for providing high current capability
EP0902525A2 (fr) * 1997-09-12 1999-03-17 Information Storage Devices, Inc. Procédé et dispositif pour réduire les pics de courant de l'alimentation de puissance dans une pompe de charge en utilisant un signal d'horloge décalé

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5036229A (en) * 1989-07-18 1991-07-30 Gazelle Microcircuits, Inc. Low ripple bias voltage generator
EP0466532A1 (fr) * 1990-06-21 1992-01-15 STMicroelectronics S.A. Dispositif à pompes de charges à phases imbriquées
US5301097A (en) * 1992-06-10 1994-04-05 Intel Corporation Multi-staged charge-pump with staggered clock phases for providing high current capability
EP0902525A2 (fr) * 1997-09-12 1999-03-17 Information Storage Devices, Inc. Procédé et dispositif pour réduire les pics de courant de l'alimentation de puissance dans une pompe de charge en utilisant un signal d'horloge décalé

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002043232A3 (fr) * 2000-11-21 2003-01-03 Mosaid Technologies Inc Alimentation a pompe de charge
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2944008B1 (fr) Équilibrage de charge dans une batterie électrique
EP0237365B1 (fr) Dispositif photosensible
WO2011101555A1 (fr) Systeme d&#39;equilibrage par couplage magnetique d&#39;une association serie d&#39;elements de generation ou de stockage d&#39;energie electrique
FR2794578A1 (fr) Dispositif d&#39;accumulation a batterie
EP1604447A1 (fr) Hacheur serie a commutation synchrone et faibles pertes
EP0421896B1 (fr) Convertisseur analogique/numérique à haute fréquence de conversion
FR2848356A1 (fr) Procede de commande d&#39;une alimentation a decoupage a un seul element inductif et plusieurs sorties, et alimentation correspondante, en particulier pour un telephone mobile cellulaire
EP1986314B1 (fr) Procédé de commande d&#39;une alimentation à découpage à un seul élément inductif et plusieurs sorties, et alimentation correspondante, en particulier pour un téléphone mobile cellulaire
FR2865500A1 (fr) Montage pour charger et decharger une pluralite d&#39;actionneurs capacitifs
EP3032729B1 (fr) Convertisseur continu-continu à démarrage à froid
EP3579233A1 (fr) Cellule elementaire et pompes de charges comprenant une telle cellule elementaire
EP3724963B1 (fr) Batterie a accumulateurs commutes
CH690523A5 (fr) Pièce d&#39;horlogerie comportant une génératrice d&#39;énergie électrique.
EP0678868B1 (fr) Circuit multiplicateur de tension
EP2544345A1 (fr) Circuit multiplicateur de tension
EP1617311B1 (fr) Circuit intégré avec régulateur modulable à faible chute de tension
EP0466532A1 (fr) Dispositif à pompes de charges à phases imbriquées
CA3085325A1 (fr) Batterie a accumulateurs commutes
EP1553677A1 (fr) Equilibrage des tensions de générateurs électrochimiques de batterie rechargeable, par circuits à dipole(s)
EP2393192B1 (fr) Circuit convertisseur et système électronique comportant un tel circuit
FR2802366A1 (fr) Bascule analogique a commande par impulsions
FR2943179A1 (fr) Capteur d&#39;image mos et procede de lecture avec transistor en regime de faible inversion.
WO2025186520A1 (fr) Modulateur delta-sigma et systeme de detection de rayonnement electromagnetique associes
EP1124314B1 (fr) Dispositif électronique de pompe de charge
EP2843816A1 (fr) Alimentation à découpage à architecture modulable

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20130731