5ème année génie électrique Conception des circuits analogiques avancées L’éco-

5ème année génie électrique Conception des circuits analogiques avancées L’éco-conception Synthétiseur de fréquences PLL Architectures Hartley Weaver Mini projet ADS (Filtre passe bas) Réaliser par : Amal HAMDACHI Sara MANSAR Tahar EL BAHRI Encadré par : M. N. EL BARBRI 05 Janvier 2016 . Table des matières Introduction 5 1 L’éco-conception 6 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2 Définition de l’éco-conception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Les concepts de l’éco-conception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3.1 Une approche produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3.2 Une approche multi-étapes : cycle de vie . . . . . . . . . . . . 7 1.3.3 Une approche multicritère par impacts environnementaux . . . 9 1.4 Les différentes méthodes d’éco-conception . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4.1 Les approches de type exhaustif environnementaux . . . . . . 10 1.4.2 Les approches de type sélectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5 Eco-conception des technologies microélectroniques . . . . . . . . . . 12 1.5.1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.5.2 Qu’est-ce que l’éco-conception ? . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.5.3 Pourquoi éco-concevoir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.5.4 Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux . . . . . 13 1.5.5 L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.5.6 ACV hybride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.5.7 Analyse d’inventaire de cycle de vie . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.5.8 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.6 Les bénéfices de l’éco-conception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.6.1 Gains environnementaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.6.2 Connaissance du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.6.3 Effet positif sur la synergie dans l’entreprise et vis-à-vis des partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.6.4 Impact sur le coût du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2 Synthétiseur de fréquences PLL 21 2.1 Introduction générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2 Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2.1 Rôle de l’oscillateur local (LO) dans un transmetteur/récepteur 21 2.3 Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Génie élecrique 1 ENSA KHOURIBGA 2.3.1 Le synthétiseur de fréquence avec boucle à verrouillage de phase 23 2.3.2 Principe de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Eléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.5 Simulation sous matlab/Simulink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3 Architectures Hartley Weaver 32 3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2 Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.3 Etude théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.4 Les stratégies de rejection d’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.5 L’architecture Hartley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.6 Simulation sur MATLAB - Récepteur Hartley . . . . . . . . . . . . . 37 3.7 L’architecture Weaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.8 Simulation sur MATLAB - Récepteur Weaver . . . . . . . . . . . . . 39 3.9 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 Mini projet ADS (Filtre passe bas) 42 4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2.1 Types de filtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2.2 Les filtres en technologie micro ruban . . . . . . . . . . . . . . 43 4.3 Réalisation du filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.3.1 Les spécifications du filtre à réaliser . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.3.2 Synthèse « manuelle » d’un filtre à éléments localisés . . . . . 50 4.3.3 Synthèse « logicielle » du filtre à éléments localisés . . . . . . 53 4.3.4 Synthèse « manuelle » du filtre à éléments distribués . . . . . 54 4.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Génie élecrique 2 ENSA KHOURIBGA Table des figures 1 Approche multi-étapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Cycle de vie . uploads/Ingenierie_Lourd/ conception-des-circuits-analogiques-avan.pdf

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