FR3085483A1 - Evaluation d'une consommation moyenne d'un circuit electronique - Google Patents
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Abstract
La présente description concerne un dispositif (5) d'évaluation d'une consommation moyenne d'un circuit électronique (4) comportant : un oscillateur commandé en tension (52) recevant une information représentative d'une tension d'alimentation du circuit ; un premier compteur (54) d'impulsions fournies par l'oscillateur commandé en tension ; et un deuxième compteur (58) d'impulsions d'un signal d'horloge.
Description
DESCRIPTION
TITRE : Evaluation d’une consommation moyenne d’un circuit électronique
Domaine technique [0001] La présente description concerne de façon générale les circuits électroniques et, plus particulièrement, les circuits alimentés par une source d'énergie dont l'amplitude moyenne varie. La présente description s'applique plus particulièrement aux dispositifs électroniques intégrant un circuit de communication en champ proche (NFC - Near Field Communication).
Technique antérieure [0002] Les systèmes de communication à transpondeurs électromagnétiques sont de plus en plus fréquents, en particulier, depuis le développement des technologies de communication en champ proche selon la norme ISO 14493 ou le forum NFC.
[0003] Ces systèmes exploitent un champ électromagnétique radiofréquence émis par un dispositif (terminal ou lecteur) pour communiquer avec un autre dispositif (carte).
[0004] Afin d'optimiser la qualité de la communication, la fréquence de résonance d'un circuit oscillant du dispositif captant un champ est généralement ajustée (accordée) grâce à des éléments capacitifs et/ou résistifs de valeurs réglables.
Résumé de l'invention [0005] Il existe un besoin d'amélioration des dispositifs de communication en champ proche notamment pour tenir compte de variations d'amplitude de la tension récupérée aux bornes d'un circuit oscillant excité par un champ électromagnétique.
B17331- 18-RO-0291 [0006] Plus généralement, il existe un besoin d'évaluation et/ou de mesure d'une consommation moyenne d'un dispositif dont une source d'alimentation varie.
[0007] Un mode de réalisation vise à réduire tout ou partie des inconvénients des circuits connus.
[0008] Un mode de réalisation prévoit un dispositif d'évaluation d'une consommation moyenne d'un circuit électronique comportant :
un oscillateur commandé en tension recevant une information représentative d'une tension d'alimentation du circuit ;
un premier compteur d'impulsions fournies par l'oscillateur commandé en tension ; et un deuxième compteur d'impulsions d'un signal d'horloge.
[0009] Selon un mode de réalisation, des sorties des compteurs sont comparées par un circuit d'interprétation numérique.
[0010] Selon un mode de réalisation, le deuxième compteur fournit un compte de référence.
[0011] Selon un mode de réalisation, la durée de comptage est conditionnée par le deuxième compteur et fixe la durée sur laquelle la consommation est moyennée.
[0012] Selon un mode de réalisation, le dispositif comporte en outre un comparateur d'une information représentative de la tension d'alimentation du circuit par rapport à une valeur de référence [0013] Un mode de réalisation prévoit un dispositif de communication en champ proche comportant :
un circuit oscillant ;
un pont redresseur de la tension aux bornes du circuit oscillant ; et
B17331- 18-RO-0291 un dispositif d'évaluation d'une consommation moyenne d'un circuit électronique, ledit oscillateur étant alimenté et commandé par une tension fonction d'une tension de sortie du pont redresseur.
[0014] Selon un mode de réalisation, le dispositif comporte en outre un circuit de régulation de ladite tension de sortie du pont redresseur.
[0015] Selon un mode de réalisation, le dispositif comporte en outre un circuit limiteur de la tension aux bornes du circuit oscillant.
[0016] Un mode de réalisation prévoit un procédé d'évaluation de la consommation d'un circuit électronique, par évaluation de la fréquence d'un oscillateur commandé en tension par une tension représentative de la tension du circuit.
[0017] Selon un mode de réalisation, un compte fournit par un compteur d'impulsions fournies par l'oscillateur est évalué par rapport à un compte de référence.
Brève description des dessins [0018] Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
[0019] [Fig. 1] la figure 1 représente, de façon très schématique et sous forme de blocs, un exemple de système de communication en champ proche du type auquel s'appliquent les modes de réalisation décrits ;
[0020] [Fig. 2] la figure 2 représente, de façon très schématique et sous forme de blocs, un mode de réalisation d'un dispositif de communication en champ proche ; et
B17331- 18-RO-0291 [0021] [Fig. 3] la figure 3 représente, de façon très schématique et sous forme de blocs, un autre mode de réalisation d'un dispositif de communication en champ proche. Description des modes de réalisation [0022] De mêmes éléments ont été désignés par de mêmes références dans les différentes figures. En particulier, les éléments structurels et/ou fonctionnels communs aux différents modes de réalisation peuvent présenter les mêmes références et peuvent disposer de propriétés structurelles, dimensionnelles et matérielles identiques.
[0023] Par souci de clarté, seuls les étapes et éléments utiles à la compréhension des modes de réalisation décrits ont été représentés et sont détaillés. En particulier, les applications des dispositifs de communication en champ proche n'ont pas été détaillés, les modes de réalisation décrits étant compatibles avec les applications usuelles de tels dispositifs. De plus, les modes de réalisation décrits visant plus particulièrement le transpondeur ou le dispositif excité par un champ magnétique, le fonctionnement du terminal de génération d'un champ électromagnétique n'a pas été détaillé, les modes de réalisation décrits étant compatibles avec les fonctionnements usuels.
[0024] Sauf précision contraire, lorsque l'on fait référence à deux éléments connectés entre eux, cela signifie directement connectés sans éléments intermédiaires autres que des conducteurs, et lorsque l'on fait référence à deux éléments reliés ou couplés entre eux, cela signifie que ces deux éléments peuvent être connectés ou être reliés ou couplés par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres éléments.
[0025] Dans la description qui suit, lorsque l'on fait référence à des qualificatifs de position absolue, tels que les termes avant, arrière, haut, bas, gauche,
B17331- 18-RO-0291 droite, etc., ou relative, tels que les termes dessus, dessous, supérieur, inférieur, etc., ou à des qualificatifs d'orientation, tels que les termes horizontal vertical, etc., il est fait référence sauf précision contraire à l'orientation des figures.
[0026] Sauf précision contraire, les expressions environ, approximativement, sensiblement, et de l'ordre de signifient à 10 % près, de préférence à 5 % près.
[0027] Les modes de réalisation décrits prennent pour exemple une application à des dispositifs de communication en champ proche. Toutefois, ces modes de réalisation s'appliquent plus généralement à tout système dans lequel on souhaite effectuer une évaluation et/ou une régulation de la consommation des circuits.
[0028] La figure 1 est une représentation très schématique et sous forme de blocs d'un exemple de système de communication en champ proche du type auquel s'appliquent, à titre d'exemple, des modes de réalisation décrits.
[0029] On suppose le cas de deux dispositifs électroniques similaires, par exemple deux téléphones mobiles, mais tout ce qui va être décrit s'applique plus généralement à tout système dans lequel un transpondeur capte un champ électromagnétique rayonné par un lecteur, borne ou terminal. Pour simplifier, on fera référence à des dispositifs NFC pour designer des dispositifs électroniques intégrant des circuits de communication en champ proche.
[0030] Deux dispositifs NFC 1 (NFC DEV1) et 2 (NFC DEV2) sont susceptibles de communiquer par couplage électromagnétique en champ proche. Selon les applications, pour une communication, un des dispositifs fonctionne en mode dit lecteur tandis que l'autre fonctionne en mode dit carte, ou les deux dispositifs communiquent en mode poste à poste (peer to peer - P2P) .
B17331- 18-RO-0291
Chaque dispositif comporte divers circuits électroniques, parmi lesquels un circuit constituant une interface de communication en champ proche, ou interface NFC, entre le dispositif NFC et l'extérieur. Cette interface sert entre autres, en mode lecteur, à générer un signal radiofréquence émis à l'aide d'une antenne et, en mode carte, à décoder un signal radiofréquence capté. Le champ radiofréquence généré par l'un des dispositifs est capté par l'autre dispositif qui se trouve à portée et qui comporte également une antenne.
[0031] Pour simplifier, on fera par la suite référence à un terminal pour désigner un dispositif émettant un champ électromagnétique (par exemple une borne de lecture d'étiquettes électroniques, un dispositif NFC fonctionnant en mode lecteur, etc.) et à un transpondeur pour désigner un dispositif destiné à capter ce champ (par exemple, une étiquette électronique, un dispositif NFC fonctionnant en mode carte, etc.).
[0032] Un transpondeur comporte une antenne faisant partie d'un circuit oscillant (par exemple un circuit oscillant parallèle constitué de l'antenne et d'un élément capacitif en parallèle) destiné à être excité en présence d'un champ électromagnétique. Ce circuit oscillant est généralement accordé sur une fréquence d'excitation d'un circuit oscillant d'un terminal destiné à générer le champ électromagnétique. Par exemple, les circuits oscillants sont accordés sur une fréquence de 13,56 MHz. La communication, dans le sens terminal vers transpondeur s'effectue généralement en modulant l'amplitude et/ou la phase du signal radiofréquence généré par le terminal, donc du champ électromagnétique. La communication, dans le sens transpondeur vers terminal s'effectue généralement en modulant (rétromodulation) la charge que constituent les circuits du transpondeur sur son circuit oscillant. Pour simplifier, les circuits de détection
B17331- 18-RO-0291 d'amplitude et/ou de phase (démodulation) ainsi que de rétromodulation n'ont pas été détaillés, les modes de réalisation décrits étant compatibles avec les circuits usuels de démodulation et de rétromodulation.
[0033] Dans certaines applications, le transpondeur extrait, du champ électromagnétique, l'énergie nécessaire aux circuits électroniques qu'il comporte.
[0034] Une des contraintes de fonctionnement d'un transpondeur est que la tension récupérée aux bornes du circuit oscillant est susceptible de varier fortement en fonction du couplage entre les antennes des circuits oscillants du terminal et du transpondeur, ce couplage étant, entre autres, fonction de la distance séparant les circuits oscillants l'un de l'autre.
[0035] La figure 2 représente, de façon très schématique et sous forme de blocs, un mode de réalisation d'un dispositif 3 de communication en champ proche. Ce dispositif constitue un transpondeur ou la partie transpondeur (ou carte) d'un dispositif mixte.
[0036] Le dispositif 3 équipe, par exemple, l'un des dispositifs 1 et 2 de la figure 1, ou les deux.
[0037] Le transpondeur 3 comporte un circuit oscillant 31 dont un élément inductif, constitué d'une antenne 312, est destiné à capter un champ électromagnétique. Dans l'exemple de la figure 2, on suppose qu'un élément capacitif du circuit oscillant est constitué par des capacités parasites. En variante, un condensateur (par exemple de capacité variable afin d'ajuster l'accord du circuit oscillant) est connecté en parallèle sur l'antenne 312.
[0038] Des bornes 311 et 313 du circuit oscillant, correspondant aux bornes de l'antenne 312, sont reliées, de préférence connectées à des bornes 331 et 333 d'entrée
B17331- 18-RO-0291 alternative d'un pont redresseur 33 dont des bornes de sortie redressée 335 et 337 fournissent une tension continue Vout destinée à alimenter les circuits électroniques du transpondeur. La borne 337 définit, dans l'exemple représenté un potentiel de référence (la masse). Un condensateur (non représenté) de lissage de la tension Vout est généralement présent entre les bornes 335 et 337. Le pont redresseur 33 est, selon les réalisations, simple ou double alternance. Dans l'exemple de la figure 2, on suppose le cas d'un pont double alternance dont deux diodes DI et D2 connectent respectivement les bornes 331 et 333 à la borne 335 avec leurs cathodes côté borne 335 et dont deux diodes D3 et D4 connectent respectivement les bornes 331 et 335 à la borne 337 avec leurs anodes côté borne 337.
[0039] La tension de sortie Vout du pont redresseur 33 est régulée par un régulateur linéaire 35, ou régulateur shunt.
Dans l'exemple schématique représenté en figure 2, le régulateur 35 est basé sur un comparateur analogique 351 d'une information représentative d'une tension Vcc, par rapport à une tension de référence Vref. La tension Vcc constitue une tension de sortie servant à alimenter un ou plusieurs circuits électroniques du transpondeur, symbolisés par un bloc 4 en figure 2. Dans l'exemple illustré en figure 2, le comparateur 351 pilote (est relié à, de préférence connecté à) la grille d'un transistor MOS 353 reliant, de préférence connectant, la borne 335 à une borne 41 de fourniture du potentiel Vcc (supposé référencé par rapport à la masse 337) . Une entrée, par exemple directe + (non inverseuse), du comparateur 351 reçoit une information représentative de la tension Vcc tandis que son autre entrée (inverseuse -) reçoit la tension de référence Vref. La tension de référence Vref est par exemple fournie par un circuit de type bandgap. Par exemple, le point milieu d'une association en série de deux résistances 355 et 357, connectant les bornes 41 et 337 et formant un pont
B17331- 18-RO-0291 diviseur résistif, est connecté à la borne + du comparateur 351.
[0040] Selon les applications visées par la présente description, les circuits 4 du transpondeur comportent de préférence, entre autres, des circuits numériques pilotés à une fréquence f.
[0041] Dans ces applications, il peut être souhaitable d'évaluer ou de mesurer la consommation moyenne des circuits du transpondeur. Une telle évaluation peut permettre, par exemple, d'ajuster la fréquence de fonctionnement des circuits 4 afin de modifier leur consommation en fonction, par exemple, de l'énergie disponible.
[0042] On aurait pu penser utiliser un élément capacitif connecté en sortie du pont redresseur pour effectuer cette moyenne. Toutefois, sauf à prévoir des éléments capacitifs de fortes valeurs, donc très (trop) encombrants, l'information récupérée est plus représentative d'une consommation instantanée que d'une consommation moyenne.
[0043] Selon les modes de réalisation décrits, on prévoit d'utiliser un oscillateur commandé en tension (VCO) pour fournir une information sur la consommation instantanée des circuits et d'évaluer la fréquence des oscillations générées par rapport à une fréquence de référence. Pour cela, une solution particulièrement simple est de compter les impulsions de sortie de l'oscillateur commandé en tension ainsi que des impulsions d'un signal d'horloge de référence. On peut alors aisément évaluer une variation de la consommation moyenne.
[0044] Dans le mode de réalisation de la figure 2, on prévoit de recopier l'information de sortie du comparateur 351 du régulateur linéaire 35 (régulateur shunt) pour commander un oscillateur commandé en tension 52 (VCO) d'un circuit
B17331- 18-RO-0291 d'évaluation 5. Par exemple, la sortie du comparateur 351 pilote également la grille d'un transistor MOS 512 d'un étage 51 de recopie, le transistor 512 étant en série avec un élément résistif 514 entre les bornes 335 et 337. Le point milieu de l'association en série du transistor 512 et de la résistance 514 commande l'oscillateur 52. L'oscillateur 52 est alimenté, soit directement par sa tension de commande, soit par la tension Vcc fournie aux circuits 4. La sortie de l'oscillateur 52 incrémente ou décrémente un compteur 54 (CPT) L'oscillateur 52 et le compteur 54 constitue une voie d'évaluation de la tension Vont.
[0045] Une voie de référence comporte un compteur 58 (CPT) incrémenté par un signal d'horloge de référence CK (bloc 56). Le signal CK est fourni, par exemple, par un oscillateur de fréquence fixe que comporte le transpondeur 3. Dans la plupart des dispositifs de communication en champ proche, les circuits 4 incluent un signal d'horloge fixe ou pouvant servir de référence. Par exemple, ce signal est extrait de la porteuse du champ radiofréquence capté par le transpondeur. Selon un autre exemple, le signal CK est fourni par un oscillateur numérique en anneau que comporte les circuits.
[0046] Les sorties respectives des compteurs 54 et 58 sont utilisées pour évaluer la tension Vont. Plus précisément, le compte, fourni par le compteur 58, fournit une référence permettant d'interpréter la valeur fournie par le compteur 54.
[0047] En effet, plus la consommation du circuit 4 augmente, plus le niveau de sortie du comparateur 351 baisse et plus la fréquence de l'oscillateur commandé en tension 52 augmente. A l'inverse, si la consommation diminue, la fréquence de l'oscillateur 52 diminue.
[0048] Dans le mode de réalisation représenté, on prévoit un circuit 60 d'interprétation des comptes respectifs des compteurs 54 et 58. Le circuit 60 fournit également, de
B17331- 18-RO-0291 préférence, un signal déclencheur START réinitialisant les compteurs 54 et 58, et si besoin les blocs 52 et 56 afin de démarrer une évaluation.
[0049] L'interprétation des valeurs des compteurs 54 et 58 peut prendre différentes formes. Par exemple, le circuit 60 peut comparer, au bout d'un intervalle de temps fixé par le compteur 58, la valeur fournie par le compteur 54 par rapport à des valeurs mémorisées représentatives de la consommation. Selon un autre exemple, l'évaluation s'effectue par plage de valeurs du compteur 58.
[0050] Le résultat fournit par le circuit 60 peut être exploité par les circuits 4 du transpondeur soit à des fins informative, soit à des fins fonctionnelles. Par exemple, le circuit 60 utilise l'information fournie par le compteur 54 pour ajuster la fréquence f de fonctionnement des circuits 4 et, par ce biais, jouer sur leur consommation. Cela permet d'optimiser la consommation en fonction de l'énergie disponible.
[0051] Les compteurs 54 et 58 peuvent être utilisés en comptage ou en décomptage.
[0052] Selon un mode de réalisation dans lequel les compteurs sont utilisés en décomptage, ils sont initialisés à une valeur déterminée et la durée de décomptage du compteur 58 (qui est connue dans la mesure où la fréquence du signal CK est déterminée) permet d'interpréter la valeur fournit par le compteur 54 lorsque le compteur 58 arrive à zéro. Selon ce mode de réalisation, la valeur initiale à laquelle sont chargée les compteurs, et plus particulièrement le compteur 58, fixe la durée sur laquelle on moyenne la consommation des circuits 4.
[0053] Selon un autre mode de réalisation, à chaque début d'évaluation, les compteurs 54 et 58 sont réinitialisés à
B17331- 18-RO-0291 zéro et l'on prend en compte la valeur atteinte par le compteur 54 lorsque le compteur 58 atteint un compte donné, fonction de la durée de moyenne souhaitée.
[0054] Selon encore un autre mode de réalisation, les compteurs 54 et 58 fonctionnent en sens inverse. Par exemple, le compteur 54 est incrémenté tandis que le compteur 58 est décrémenté. L'évaluation de la valeur portée par le compteur 58 est alors effectuée lorsque le compteur 58 atteint zéro.
[0055] Dans une application autre qu'aux transpondeurs, la borne 335 représente la borne de la tension d'alimentation des circuit 45 dont on souhaite évaluer/contrôler la consommation.
[0056] Dans l'application aux transpondeurs, le transpondeur comporte également, de préférence, un circuit 37 de protection contre des surtensions. Ce circuit 37 comporte un comparateur analogique 371 d'une information représentative de la tension Vout (donc de la tension non régulée) en sortie du pont redresseur 33 par rapport à la tension de référence Vref. Dans l'exemple illustré en figure 2, le comparateur 371 pilote (est relié à, de préférence connecté à) la grille d'un transistor MOS 373 reliant, de préférence connectant, les bornes 311 et 313 du circuit oscillant. Une entrée, par exemple directe + (non inverseuse), du comparateur 371 reçoit une information représentative de la tension Vout tandis que son autre entrée (inverse -) reçoit une tension de référence Vref. La tension de référence Vref est par exemple la même que celle utilisée par le comparateur 351. Par exemple, le point milieu d'une association en série de deux résistances 375 et 377, connectant les bornes 335 et 337 et formant un pont diviseur résistif, est connecté à la borne + du comparateur 371. Le rôle du circuit 37 est de moduler la valeur de la résistance drain-source à l'état passant du transistor 373 pour limiter (écrêter) la surtension aux bornes
B17331- 18-RO-0291 de l'antenne à une valeur choisie en fonction de la tension que peuvent supporter les circuits connectés en aval. Ainsi, seul le transistor 373 et le cas échéant le condensateur du circuit oscillant ont besoin de supporter les surtensions, le reste des circuits ne voyant qu'une tension limitée. Structurellement, le circuit 37 a la même constitution qu'un régulateur shunt.
[0057] La figure 3 représente, de façon très schématique et sous forme de blocs un autre mode de réalisation d'un transpondeur 3' utilisant un circuit d'évaluation ou de mesure de la consommation de circuits 4 alimentés par une tension Vcc, extraites d'une tension Vout.
[0058] L'exemple de la figure 3 reprend un exemple de transpondeur électromagnétique mais, comme pour le mode de réalisation de la figure 2, s'applique plus généralement à une évaluation numérique de la consommation d'un circuit électronique.
[0059] Dans l'exemple de la figure 3, on retrouve le circuit oscillant 31, le pont redresseur 33 et le circuit 37 de protection.
[0060] Toutefois, dans le mode de réalisation de la figure 3, les circuits 4 sont alimentés directement par la tension Vout de sortie du pont redresseur (de préférence lissée par un condensateur non représenté). Ainsi la borne 41 est reliée, de préférence connectée à la borne 335.
[0061] Selon ce mode de réalisation, la régulation de la tension Vout est directement obtenue en faisant varier la fréquence f de fonctionnement des circuits numériques du transpondeur. Ainsi, l'oscillateur commandé en tension 52, à commande analogique, est commandé et alimenté par la sortie d'un régulateur linéaire (ou régulateur shunt) 35'. Dans l'exemple de la figure 3, le régulateur 35' comporte un
B17331- 18-RO-0291 transistor MOS 353' en série avec une résistance 359 entre les bornes 335 et 337, le point milieu de cette association en série fournissant la commande et l'alimentation de l'oscillateur 52 du circuit de mesure 5.
[0062] Le circuit de mesure 5 est, pour le reste similaire à celui décrit en relation avec la figure 2.
[0063] En variante, on prévoit un autre comparateur (non représenté) pour commander le transistor 353' en prélevant une information sur la tension Vout pour le commander.
[0064] Un avantage des modes de réalisation décrits est qu'ils permettent une mesure moyenne numérique de la consommation d'un circuit électronique.
[0065] Un autre avantage est que la solution décrite est, pour une durée de moyenne donnée, nettement moins encombrante qu'une solution à condensateur de filtrage.
[0066] Un autre avantage des modes de réalisation décrits est qu'ils sont compatibles avec un fonctionnement d'un transpondeur dans différents modes de puissance. Plus la durée souhaitée sur laquelle effectuée la moyenne de la consommation est importante, plus la solution décrite à base de compteur est intéressante.
[0067] Un autre avantage des modes de réalisation décrit est qu'ils permettent d'optimiser la consommation d'un transpondeur électromagnétique.
[0068] Différents types d'oscillateurs commandés en tension peuvent être utilisés pour l'oscillateur 52. De préférence, on utilise un oscillateur en anneau qui présente l'avantage de sa simplicité et d'éviter le recours à une composant inductif.
[0069] Selon un mode de réalisation, le circuit 60 utilise le signal d'horloge de référence CK pour générer le signal de démarrage (START) ou d'activation. Ce signal permet de
B17331- 18-RO-0291 synchroniser le départ des deux compteurs. Selon la durée de moyennage souhaité, le circuit 60 désactive le signal START (inverse l'état) afin de stopper les compteurs. Le bloc 60 peut par exemple alors retrancher la valeur du compteur de référence à celle du compteur d'évaluation. Cette différence, pourra alors être utilisée par le programme embarqué afin d'évaluer la consommation.
[0070] Selon un autre mode de réalisation, le bloc 60 peut générer une interruption lorsque la valeur du compteur d'évaluation dépasse un certain seuil programmable. Cette interruption sert alors à détecter une consommation trop importante du circuit.
[0071] Selon un exemple d'application de l'évaluation de la consommation moyenne, on prévoit d'ajuster la fréquence f de fonctionnement des circuits 4 du transpondeur en fonction de la tension Vout récupérée aux bornes du circuit oscillant. Un tel ajustement permet d'adapter la consommation du transpondeur à l'énergie disponible. En effet, plus les circuits numériques 4 du transpondeur 3 sont pilotés à une fréquence f élevée, plus ils consomment et plus ils participent à réduire la surtension aux bornes du circuit oscillant 31. A l'inverse, réduire la fréquence f de base de fonctionnement des circuits numériques 4 du transpondeur 3 lorsque la tension récupérée aux bornes de l'antenne diminue permet de préserver la téléalimentation du transpondeur sans perte de communication. Ainsi, ajuster la fréquence de fonctionnement optimise le rendement en tirant profit du maximum d'énergie possible tout en préservant une protection des circuits contres des tensions trop élevées. En fait, les circuits 4 du transpondeur 3 font partie de la charge du circuit oscillant 31. Leur consommation influe donc sur la tension aux bornes du circuit oscillant 31. Accroître la fréquence de fonctionnement, donc la consommation, des
B17331- 18-RO-0291 circuits 4, réduit la tension aux bornes du circuit 31. On perd alors moins d'énergie par dissipation dans le transistor 373 (ou autre circuit shunt équivalent).
[0072] Divers modes de réalisation et variantes ont été décrits. L'homme de l'art comprendra que certaines caractéristiques de ces divers modes de réalisation et variantes pourraient être combinées, et d'autres variantes apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, le choix des fréquences de fonctionnement du transpondeur dépend de 1'application.
[0073] Enfin, la mise en oeuvre pratique des modes de réalisation et variantes décrits est à la portée de l'homme du métier à partir des indications fonctionnelles données cidessus. En particulier, on pourra prévoir d'autres montages de fourniture de la tension de commande (ou d'alimentation) de l'oscillateur commandé en tension.
Claims (10)
- REVENDICATIONS1. Dispositif (5) d'évaluation d'une consommation moyenne d'un circuit électronique (4) comportant :un oscillateur commandé en tension (52) recevant une information représentative d'une tension d'alimentation du circuit ;un premier compteur (54) d'impulsions fournies par l'oscillateur commandé en tension ; et un deuxième compteur (58) d'impulsion d'un signal d'horloge.
- 2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel des sorties des compteurs sont comparées par un circuit d'interprétation numérique (60).
- 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le deuxième compteur fournit un compte de référence.
- 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel la durée de comptage est conditionnée par le deuxième compteur et fixe la durée sur laquelle la consommation est moyennée.
- 5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, comportant en outre un comparateur (351) d'une information représentative de la tension d'alimentation du circuit (4) par rapport à une valeur de référence.
- 6. Dispositif de communication en champ proche comportant : un circuit oscillant (31) ;un pont redresseur (33) de la tension aux bornes du circuit oscillant (31) ; et un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, ledit oscillateur (52) étant alimenté et commandé par une tension fonction d'une tension de sortie (Vout) du pont redresseur (33) .B17331- 18-RO-0291
- 7. Dispositif selon la revendication 6, comportant en outre un circuit (35 ; 35') de régulation de ladite tension de sortie (Vout) du pont redresseur (33).
- 8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7, comportant en outre un circuit limiteur (37) de la tension aux bornes du circuit oscillant (31).
- 9. Procédé d'évaluation de la consommation d'un circuit électronique (4), par évaluation de la fréquence d'un oscillateur commandé en tension (52) par une tension représentative de la tension du circuit.
- 10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel un compte fournit par un compteur d'impulsions fournies par l'oscillateur (52) est évalué par rapport à un compte de référence.
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