Abstract:
Le convertisseur analogique-numérique comporte un premier étage dans lequel une tension à convertir (Vin) est appliquée à l'entrée d'un premier comparateur (2). Le premier comparateur (2) délivre sur une première sortie numérique un premier résultat numérique ( Bi ) représentatif de la comparaison entre la tension à convertir (Vin) et la tension de référence (Vref). La première sortie numérique est connectée à un moyen (3) de calcul d'une première tension intermédiaire (V1). Un second comparateur (5) compare la première tension intermédiaire (V1) à la tension de référence (Vref) et délivre un second résultat numérique ( B i +1 ) sur une seconde borne de sortie numérique. La seconde borne de sortie numérique est connectée à un second moyen de calcul d'une tension résiduelle fonction de la tension à convertir (Vin), de première (Va) et seconde (Vb) et des premier et second résultats numériques ( Bi,B i +1 ).
Abstract:
Ce dispositif pour réaliser la caractérisation des performances électro-optiques d'un composant semi-conducteur ou d'un lot de tels composants (10), sous vide ou sous atmosphère contrôlée, comprend : - une enceinte sous vide ou sous atmosphère contrôlée ; - une tête de mesure munie de pointes conductrices (6) destinées à venir au contact avec les interfaces électriques dudit composant, et reliées à un système de traitement de données afin de déterminer lesdites performances électro-optiques ; - une platine support, destinée à recevoir le ou lesdits composants (10), la platine étant susceptible d'être refroidie et d'être animée d'un mouvement de translation ascendant et descendant afin de permettre la mise en contact des interfaces électriques du ou des composants avec l'extrémité des pointes de mesure (6) de la tête de mesure. La platine est munie de bossages au contact duquel sont positionnés les composants, et reçoit au niveau de chacun de ces bossages deux grilles de positionnement, susceptibles de coulisser l'une par rapport à l'autre et définissant en coopération l'une avec l'autre des logements aptes à recevoir le ou les composants à caractériser. En outre, la tête de mesure est également munie de pointes mécaniques (18), venant prendre appui sur la zone inactive desdits composants afin d'assurer leur maintien sur la platine.
Abstract:
Le dispositif de détection comprend un premier empilement absorbant (2) configuré pour absorber un rayonnement électromagnétique dans au moins une première gamme de longueur d'onde et présentant un premier coefficient de dilatation thermique. Il comprend également un deuxième empilement (3) formant une fonction optique et présentant un premier coefficient de dilatation thermique. Le premier coefficient de dilatation thermique est différent du deuxième coefficient de dilatation thermique et en ce qu'il comporte une couche tampon (4) séparant le premier empilement et le deuxième empilement. La couche tampon (4) présente une épaisseur comprise entre 0,5µm et 50µm de manière à absorber les contraintes mécaniques introduites par le premier empilement (2).
Abstract:
The circuit has a reading module (2) e.g. capacitive transimpedance amplifier or buffered direct injection module, for applying a reference voltage (V-REF) on an input terminal. A photodiode (1) e.g. P/N type photodiode, is coupled to the input terminal of the reading module, so as to be biased. The photodiode and the input terminal of the reading module are coupled by an asymmetric transistor (4) e.g. P-type MOS transistor, arranged to operate as a closed switch when the reading module biases the photodiode in a predefined range and to operate as an open switch in other cases. An independent claim is also included for a detection matrix comprising a set of detection circuits.
Abstract:
The detection device includes first and second photodetectors each sensitive to two different wavelength ranges. The detection device comprises a first filter configured to allow the first wavelength range to pass and to block the second wavelength range. The first filter covers the first photodetector and leaves the second photodetector uncovered. The detection device comprises a second filter located at a distance from the first and second photodetectors and at a distance from the first filter. The second filter is configured to allow the first and the second wavelength ranges to pass. A processing circuit is configured to receive electric signals coming from the first and second photodetectors and to provide data relative to the radiation of the second wavelength range by comparing the first signal with the second signal.
Abstract:
Le dispositif de détection comporte des premier et deuxième photodétecteurs (1a, 1b) sensibles chacun à deux gammes de longueurs d'onde différentes. Le dispositif de détection comporte un premier filtre (4a) configuré pour laisser passer la première gamme de longueurs d'onde et pour bloquer la deuxième gamme de longueurs d'onde. Le premier filtre recouvre le premier photodétecteur (1a) et laisse découvert le deuxième photodétecteur (1b). Le dispositif de détection comporte un deuxième filtre (4b) disposé à distance du premier et du deuxième photodétecteurs (1a, 1b) et à distance du premier filtre (4a). Le deuxième filtre (4b) est configuré pour laisser passer la première et la deuxième gammes de longueurs d'onde. Un circuit de traitement (5) est configuré pour recevoir des signaux électriques en provenance des premier et deuxième photodétecteurs (1a, 1b) et fournir une information relative au rayonnement de la deuxième gamme de longueurs d'onde par comparaison du premier signal avec le deuxième signal (7a).
Abstract:
Le dispositif de détection multispectrale comporte des premier et deuxième photodétecteurs (1a, 1b) sensibles à deux longueurs d'onde différentes. Les deux photodétecteurs sont connectés à deux condensateurs d'intégration de deux circuits de lecture différents. Deux circuits de remise à zéro (5a, 5b) sont configurés de manière à initialiser séparément les deux condensateurs d'intégration (3a, 3b). Un premier circuit de synchronisation (7a) est connecté au premier circuit de lecture (2a) et aux générateurs de signal de synchronisation et de signal d'horloge (8, 9). Le premier circuit de synchronisation (7a) est configuré de manière à ○ définir la trame par détection d'un front montant du signal de synchronisation (SYNC), ○ compter le nombre d'occurrences d'un front descendant du signal d'horloge (CLK), ○ initier ou arrêter une phase d'acquisition de donnée lorsque le nombre d'occurrences de fronts descendant est égal à une valeur seuil enregistrée dans un registre (10) du premier circuit de synchronisation (7a).
Abstract:
This cold generation device implements the “Joule-Thomson” expansion principle. It includes a heat exchanger having a fluid under high pressure and under low pressure circulating in counterflow therethrough. The heat exchanger is formed of the stack of pellets (5) made of a porous material, and particularly a sintered material, forming a cylindrical mandrel, having a capillary (10) wound at the periphery thereof and in contact therewith, the capillary having the high-pressure fluid circulating therethrough, the low-pressure fluid circulating in counterflow inside of the porous mandrel thus formed.