Présentation
Auteur(s)
-
Roland MARBOT : Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité - Directeur Serial Link Technology à Bull S.A.
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Lire l’articleINTRODUCTION
1. Circuits imprimés et connectique inter-cartes
2. Packaging des circuits intégrés
2.1 Boîtiers pour circuits hyperfréquence
2.2 Boîtiers pour circuits numériques (grand nombre de broches)
2.3 Boîtiers mixtes (numériques et hyperfréquences)
3. Distribution d’horloge dans les systèmes synchrones
3.1 Distribution sur carte
3.2 Distribution dans les circuits intégrés
4. Modélisation et comportement des bus
4.1 Élaboration du modèle électrique
4.2 Résultats de simulation
4.3 Limitations des systèmes à bus, et voies possibles de contournement
5. Conclusion
Bibliographie
Ce chapitre illustre les principes généraux de propagation des ondes électromagnétiques par leur application à quelques problèmes fréquemment rencontrés dans la conception des systèmes électroniques et / ou microélectroniques à hautes performances.
Les deux premiers exemples portent sur les problèmes électriques rencontrés dans la conception et la réalisation de tels systèmes, notamment le soin à apporter aux boîtiers de circuits intégrés, aux cartes de circuits imprimés, aux connecteurs et aux câbles de connexion inter-cartes ou intersystèmes.
Le troisième exemple porte sur les problèmes de génération et de distribution d’horloges dans un système électronique numérique synchrone.
Le dernier exemple porte sur les problèmes liés aux comportements des bus de communication inter-cartes, notamment en fond de panier.
Nous analyserons ces exemples en appliquant les préceptes dégagés dans le chapitre Propagation d’ondes électromagnétiques, à savoir :
déterminer quelles connexions doivent être traitées comme des lignes de transmission,
pour celles-ci, déterminer le ou les chemins qu’empruntent les courants de retour (le chemin emprunté par le courant principal est évident),
minimiser la section des boucles formées par les chemins qu’empruntent le courant principal et les courants de retour,
maintenir une topologie la plus uniforme possible pour cette section,
cette section définit une impédance caractéristique : adapter la ligne sur cette impédance.
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