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 Chapitre 1

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كاتب الموضوعرسالة
oualid

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تاريخ التسجيل : 18/07/2011
العمر : 29

مُساهمةموضوع: Chapitre 1   الخميس 31 مايو 2012 - 8:04

Chapitre 1 : Les lignes de transmission


1.1 :
Introduction



L’étude des lignes de transmission est nécessaire
lorsque la longueur d’une ligne n’est plus négligeable par rapport à la
longueur d’onde du signal qui est transmis sur cette ligne. La ligne de transmission
devient alors un élément agissant sur le fonctionnement du circuit.


Hormis
la simple fonctionnalité de liaison par exemple entre émetteur et antenne ou
entre antenne et récepteur, les lignes de transmission, dans le domaine des
microcircuits


Hyperfréquences,
permettent la conception de nombreuses autres fonctions telles que filtrage,
couplage ou émission. Le dimensionnement des lignes servant à la réalisation de
telles fonctions repose sur l’étude des résonateurs et du couplage entre
différents types de lignes.


1.2 :
Les lignes de transmission imprimées




La
transmission du signal en technologie hybride peut se faire par l’intermédiaire
de plusieurs types de lignes essentiellement planaires. Ces lignes sont les
éléments primordiaux de la réalisation de circuits passifs en hyperfréquences.
La réalisation de circuits fonctionnant en hyperfréquences nécessite cependant
l’étude des dimensions des lignes, de leur couplage mutuel ou de leur
adaptation. C’est pourquoi une bonne connaissance du comportement fréquentiel
des lignes de transmission est indispensable à l’étude des circuits
hyperfréquences. Quatre catégories de lignes de transmission planaires peuvent
être distinguées : les strip-lines (ou lignes tri plaques), les lignes
coplanaires, les lignes à fentes et les lignes micro rubans.





Ces
quatre types de lignes sont complémentaires et la technologie multicouche
permet de faire cohabiter sur un même circuit plusieurs types de lignes
différentes.





1.3 :
Quatre grands types de lignes de transmission







Ce
paragraphe présente succinctement les quatre types de lignes imprimées les plus
courants en présentant pour chacun la topologie, les domaines d’application,
les principales qualités et les principaux défauts.





1.3.1 La ligne
coplanaire







Figure 1.3.1 :
ligne coplanaire






Les lignes coplanaires sont simple face (conducteur
et plan de masse sur la même face du substrat) ; cette propriété permet de
réaliser le circuit en une seule sérigraphie. L’atout majeur de ces lignes est
leur comportement en fréquence ; en effet, les circuits à base de lignes
coplanaires peuvent fonctionner jusqu’à 100 GHz. Cependant, ces lignes
présentent un encombrement relativement important et elles sont mal adaptées
aux applications multicouches.


Les
guides d’onde coplanaires sont très utilisés pour des applications très hautes
fréquences.





1.3.2 La ligne tri
plaque ou strip-line




Les strip-lines sont
constituées d’un conducteur noyé dans un diélectrique pris en sandwich entre
deux plans de masse.


























Figure 1.3.2: strip-line





La ligne étant noyée entre
deux plans de masse, la strip-line est le type de ligne qui a les plus faibles
pertes, de plus elle est insensible aux perturbations électromagnétiques. Ce
type de lignes est bien adapté aux applications multicouches et permet une
bonne densité d’intégration des circuits. Toutefois, l’accès au conducteur est
difficile (conducteur noyé dans le substrat) sur ce type de lignes et un
contrôle visuel du conducteur impossible. Par son aspect multicouche et multi
substrat cette technologie est plus difficile à mettre en oeuvre.






Les strip-lines
sont utilisées dans les circuits pour lesquels les pertes et les perturbations
extérieures sont à minimiser.


1.3.3 La ligne micro ruban



Le
micro ruban est constitué d’un conducteur sur une face d’un substrat et d’un
plan de masse sur l’autre face.





Figure 1.3.3 : micro ruban





La ligne micro ruban étant la ligne la plus utilisée,
elle est la ligne la mieux modélisée. Cette ligne est adaptée aux applications
multicouches comme aux applications simple couche. La ligne micro ruban induit
cependant des pertes par rayonnement plus important que celles induites par la strip-line.



La
ligne micro ruban est utilisée dans un grand champ d’applications, dans les
circuits











Radiofréquences
comme dans les circuits hyperfréquences dans un domaine d’application allant de
zéro à quelques dizaines de giga hertz.





1.3.4 La ligne à
fente




La
ligne à fente est constituée d’une fente dans le plan de masse


























Figure 1.3.4 : ligne à
fente






Cette
ligne convient aux applications simple et multicouche, elle est facile à mettre
en oeuvre. De plus, elle est complémentaire de la ligne micro ruban dans les
applications multicouches. Cependant, la ligne à fente souffre d’une faible
quantité de modèles la représentant. Par ailleurs, elle présente des pertes par
rayonnement importantes et enconséquence, elle est plus souvent
utilisée comme source de rayonnement que comme ligne de transmission.





Les
lignes à fente ne transmettent pas de signal en statique mais elles peuvent
être utilisées dans une bande de fréquences allant de l’ordre du giga hertz à
quelques dizaines de giga hertz.





Cette présentation des différents types de lignes
suscite plusieurs commentaires :





• Dans une approche de
conception multicouche il est possible de réaliser des lignes micro rubans sur
une face d’un substrat et des lignes à fentes sur l’autre face.


• Les guides d’onde
coplanaires s’inscrivent difficilement dans une approche multicouche.


• La ligne tri plaque est plus délicate à mettre en oeuvre
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ouadie
Admin
Admin
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تاريخ التسجيل : 02/10/2009
العمر : 55
الموقع : www.youtube.com

مُساهمةموضوع: رد: Chapitre 1   الخميس 31 مايو 2012 - 12:46



بارك الله فيك يا عظيم أنت دوما تتحفنا بروائعك

القيمة التي نقف أمامها عاجزين عن ايجاد ما يليق بها من ردود

جزاك الله الجنة أخي الكريم oualid

لكن نعيب عليك غيابك عساه ان يكون خيرا يا رب




















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http://www.edumusic
oualid

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تاريخ التسجيل : 18/07/2011
العمر : 29

مُساهمةموضوع: رد: Chapitre 1   السبت 2 يونيو 2012 - 12:16

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