Implémentation de modèles comportementaux d’amplificateurs de puissance dans des environnements de simulation système et co-simulation circuit-système

par Abderrazak Bennadji

Thèse de doctorat en Électronique des hautes fréquences et optoélectronique. Communications optiques et micro-ondes

Sous la direction de Edouard Ngoya.

Soutenue en 2006

à Limoges , en partenariat avec Université de Limoges. Faculté des sciences et techniques (autre partenaire) .


  • Résumé

    Ce travail est décomposé en deux parties, la première partie concerne l’implémentation de modèles comportementaux d’amplificateur de puissance dans des environnements de simulation système tels que Simulink et Scicos, nous avons développé dans cette partie deux approches mathématiques pour implémenter les modèles d’amplificateur dans les deux simulateurs, l’idée de base consiste à reformuler les équations des modèles de Volterra de façon à améliorer le temps de calcul au niveau système. Ces deux approches permettent d’assurer une prédiction des réponses précise, rapide et stable afin d’offrir une simulation système robuste. Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons développé un prototype de co-simulation circuit–système sur la base des simulateurs systèmes Scicos et Simulink et du simulateur circuit GoldenGate. Ce prototype est basé sur le mécanisme de communication entre processus (IPC) sous le système d’exploitation Windows. Ce prototype renforce la communication entre les niveaux de hiérarchie système et circuit et offre une grande précision.

  • Titre traduit

    Implementation of behavioral models of power amplifier in system simulator environment and circuit system co-simulation


  • Résumé

    This work is organized in two parts, the first part concerns the implementation of behavioral models of power amplifier in system level simulators such as Simulink and Scicos. We developed in this part two mathematical approaches to implement the amplifier models in the two simulators, the basic idea consists in reformulating the equations of Volterra models in order to improve the computing time on the system level. These two approaches make it possible to ensure simulation speed and stability in order to offer a robust system simulation. In the second part of this work, we developed a prototype of circuit-system co-simulation on the basis of the systems simulators Scicos and Simulink and the GoldenGate circuit simulator. This prototype is based on the Inter-Process Communication mechanism (IPC) under Windows operating system. This prototype reinforces the communication between the system hierarchy levels and circuit and offers a high degree of accuracy.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (169 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Réf. bibliogr.

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  • Bibliothèque : Université de Limoges (Section Sciences et Techniques). Service Commun de la documentation.
  • Disponible pour le PEB
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