EP4454133A1 - Commande d'un circuit integre a comportement d'hysteresis - Google Patents

Commande d'un circuit integre a comportement d'hysteresis

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Publication number
EP4454133A1
EP4454133A1 EP22839372.4A EP22839372A EP4454133A1 EP 4454133 A1 EP4454133 A1 EP 4454133A1 EP 22839372 A EP22839372 A EP 22839372A EP 4454133 A1 EP4454133 A1 EP 4454133A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
circuit
integrated circuit
voltage
electronic circuit
diode
Prior art date
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Pending
Application number
EP22839372.4A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Bernard Guillot
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
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Filing date
Publication date
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Application filed by Valeo Vision SAS filed Critical Valeo Vision SAS
Publication of EP4454133A1 publication Critical patent/EP4454133A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/22Modifications for ensuring a predetermined initial state when the supply voltage has been applied

Definitions

  • the invention relates to an electronic circuit comprising an integrated circuit.
  • the invention relates to an electronic circuit for controlling the mode of operation of an integrated circuit, when the latter is configured to turn on respectively turn off automatically, according to the application of an electrical voltage of power supply having a first respectively a second hysteresis threshold value.
  • Such a configuration can lead to unstable states, in particular if the supplied power supply voltage is not controlled and includes fluctuations or voltage peaks. Fluctuations are, for example, frequent in the automotive field, when the power supply comes from batteries which are called upon at the same time by a plurality of electronic modules having voltage and electrical current requirements that are variable and independent of each other. It has for example been proposed to use an integrated circuit having the hysteresis behavior which has just been described by supplying it by means of a voltage divider point, which supplies a fixed fraction of an input voltage, determined by two resistors of the divider bridge connected in series. When the voltage supplied to the integrated circuit exceeds a predetermined operational threshold, it turns on and provides the functionality it implements.
  • the object of the invention aims to overcome at least one of the problems posed by the prior art. More precisely, the object of the invention is to propose an electronic circuit for controlling the operational state of an integrated circuit with hysteresis behavior, which makes it possible both to determine a hysteresis jump in a flexible manner, and to produce the desired effect regardless of the ambient temperature of the electronic circuit.
  • an electronic circuit for controlling the operational state of an integrated circuit comprises said integrated circuit and a voltage divider bridge making it possible to supply an electric voltage Venable to the integrated circuit from an input voltage Vin.
  • the integrated circuit is configured to switch to an operational state if the value of the electric voltage Venable increases beyond a first threshold value, and to switch to an off state if the value of the electric voltage Venable drops below a second threshold value lower than the first threshold value.
  • the circuit is further configured to provide a switch signal when in the operational state.
  • the electronic circuit is remarkable in that it also comprises a switch circuit whose state is controlled by the switching signal, and in that the voltage divider bridge comprises a first resistor and a second resistor connected in series, of which at least one resistor comprises a parallel connection of at least two resistive components.
  • the arrangement is such that the state of the switch circuit makes it possible to select the division ratio of the voltage divider bridge by selectively connecting/disconnecting at least one of the branches of the parallel assembly.
  • the integrated circuit can comprise an internal electric voltage source configured to supply an electric voltage of a value Vaux when the integrated circuit is in the operational state.
  • the voltage Vaux can preferably serve as a switching signal.
  • the first and second threshold values are hysteresis or hysteresis thresholds.
  • the electronic circuit can comprise a first diode through which the input voltage Vin is connected to the voltage divider bridge, and a second diode through which the integrated circuit supplies the switching signal to the switch circuit.
  • the switch circuit can preferably comprise a bipolar transistor of the PNP type, the emitter of which is connected to a branch of the circuit in parallel with the voltage divider bridge.
  • the switching signal can preferably be connected to the base of the bipolar transistor.
  • the second diode can be made by an NPN type bipolar transistor whose emitter is connected to the base of the PNP type bipolar transistor.
  • the switching signal can be connected to the base of the PNP type bipolar transistor.
  • the switch circuit can preferably comprise a first NPN-type bipolar transistor and a second NPN-type bipolar transistor mounted in cascade.
  • the switching signal is connected to the base of the second bipolar transistor, its collector is connected to the input voltage Vin and to the base of the first bipolar transistor, and the collector of the first bipolar transistor is connected to a branch of the parallel circuit of the voltage divider bridge.
  • the parallel connection of the voltage divider bridge can comprise two parallel branches connected to ground.
  • the resistance values of the voltage divider bridge are chosen so that its Venable/Vin division ratio has a first value which is between 0.25 and 0.35 when the branches of the parallel assembly are connected. , respectively a second value which is between 0.4 and 0.5 when the branches of the parallel assembly are disconnected.
  • the parallel branch of the voltage divider bridge not carrying the switch circuit comprises a third diode between the ground potential and the resistance of said branch of the voltage divider bridge, the cathode of said third diode being connected to the ground potential .
  • the third diode makes it possible to ensure the temperature stability of the low hysteresis threshold.
  • the first value of the division ratio can be substantially equal to 0.33, while the second value of the division ratio can be substantially equal at 0.42.
  • an electronic module for a motor vehicle comprises an electronic circuit for controlling the operational state of an integrated circuit performing a predetermined function of the motor vehicle.
  • the electronic module is remarkable in that the electronic control circuit conforms to one aspect of the invention.
  • an electronic circuit for controlling the operational state of an integrated circuit with hysteresis behavior which makes it possible both to determine a hysteresis jump in a flexible, and produce the desired effect regardless of the ambient temperature of the electronic circuit.
  • This makes it possible to incorporate integrated circuits that are inexpensive and simple to produce, which in particular do not embed advanced diagnostic logic, while guaranteeing stable operation.
  • the hysteresis behavior of an integrated circuit can be flexibly reflected by an adequate choice of the resistors of the divider bridge used in the control circuit, whose division ratio now depends on the operational or off state of the integrated circuit.
  • An input voltage Vin is provided by a voltage source not shown. It is for example a battery of a motor vehicle in which the integrated circuit 110 is involved in performing a specific function. By way of non-limiting example, it may for example be a light function, a temperature regulation function, a windscreen wiper or other functions.
  • the integrated circuit 110 comprises a plurality of connection pins, one of which serves to receive a Venable supply voltage. The integrated circuit is configured to switch to an operational state if the value of the electric voltage Venable increases beyond a first threshold value, and to switch to an off state if the value of the electric voltage Venable drops below a second threshold value different from the first threshold value.
  • the second threshold value is lower than the first threshold value.
  • the threshold values are predetermined characteristics of the integrated circuit 110 used.
  • the integrated circuit further comprises a connection tab which serves to supply, for example by means of an auxiliary voltage source 112 internal to the integrated circuit 110, an electric voltage Vaux, typically between 3.3 V and 5 V, when the integrated circuit is functional. This signal Vaux implements a switching signal.
  • the electronic circuit 100 comprises a divider bridge 120 comprising a first resistor 122 having an ohmic value R1 and a second resistor 124 connected in series with the first resistor 122, and connected to ground potential.
  • the divider bridge 120 has the particularity that the downstream resistor 124 consists of a parallel connection of at least two branches comprising resistive elements such as the illustrated ohmic resistors R2 and R3.
  • the parallel assembly can comprise a greater plurality of branches without thereby departing from the scope of the present invention.
  • the electronic circuit 100 also comprises a switch circuit 130, which makes it possible to respectively connect and disconnect selectively at least one of the branches of the parallel assembly which is part of the voltage divider point 120.
  • the state of the switch circuit 130 is controlled by the signal of switching Vaux provided by the integrated circuit 110.
  • the switching signal Vaux can also be provided by a separate component, if the assembly is such that the component in question provides the switching signal only when the integrated circuit is operational.
  • the description focuses on an example in which an auxiliary voltage source 112 forming an integral part of the integrated circuit provides the switching signal Vaux, without however limiting the invention to this example.
  • any signal emitted by the integrated circuit or by another component, can realize the switching signal Vaux, if the signal will be able to control the state of a bipolar transistor.
  • the auxiliary voltage source 112 When the integrated circuit 110 is off, the auxiliary voltage source 112 is not operational and the switching signal equals the ground potential, so that the switch circuit 130 remains closed.
  • Branch R3 of the parallel assembly contributes to the voltage divider bridge.
  • the auxiliary voltage source 110 provides a non-zero switching signal Vaux to the switch circuit 130 which opens.
  • the R3 branch of the parallel circuit stops contributing to the second resistor 124 of the voltage divider bridge 120.
  • the ohmic value of the second resistor 124 (R2) is now increased when R3 is unplugged. This changes the dividing ratio of the voltage divider bridge and therefore the value of Venable, which is increased to be even higher than the IC extension threshold value.
  • FIG. 200 There shows a diagram of a control circuit 200 of the operational state of an integrated circuit 210 according to a second preferred embodiment.
  • An input voltage Vin is provided by a voltage source not shown.
  • the integrated circuit 210 comprises a plurality of connection legs, one of which serves to receive a Venable supply voltage.
  • the integrated circuit is configured to switch to an operational state if the value of the electric voltage Venable increases beyond a first threshold value, and to switch to an off state if the value of the electric voltage Venable drops below a second threshold value different from and lower than the first threshold value. This corresponds to an ignition behavior in hysteresis.
  • the second threshold value is lower than the first threshold value.
  • the threshold values are predetermined characteristics of the integrated circuit 210 used.
  • the integrated circuit further comprises a connection tab which serves to supply, by means of an auxiliary voltage source 212 internal to the integrated circuit 210, an electric voltage Vaux, typically between 3.3 V and 5 V, when the integrated circuit is functional.
  • This signal Vaux implements, by way of non-limiting example, a switching signal.
  • the electronic circuit 200 comprises a divider bridge 220 similar to that described in relation to the previous embodiment comprising a first resistor 222 having an ohmic value R1 and a second resistor 224 composed of a parallel connection, connected in series with the first resistor 222, and connected to ground potential.
  • the electronic circuit 200 also comprises a switch circuit 230, which makes it possible to respectively connect and disconnect selectively at least one of the branches of the parallel assembly which is part of the voltage divider point 220.
  • the state of the switch circuit 230 is controlled by the signal of switching Vaux provided for example by the integrated circuit 210 and by the ground of the system.
  • the switch is produced by a bipolar transistor Q1 of the PNP type, which is controlled by the potential Vaux applied to its base.
  • This bipolar transistor Q1 is controlled by default when the base voltage is lower than its emitter voltage, which is the case when the voltage source 212 is deactivated.
  • the transistor will be opened as soon as the base voltage is higher than its emitter voltage, which is the case as soon as the voltage source is activated.
  • circuit 200 The behavior of circuit 200 is similar to that described in connection with the previous embodiment.
  • a diode D1 preferably a Schottky diode, is mounted between the input voltage source Vin and the voltage divider bridge 220, in order to protect against possible polarity inversions.
  • the thermal effect provided by diode D1 is however compensated by the base-emitter semiconductor junction of bipolar transistor Q1.
  • a second diode D2 is mounted between the auxiliary voltage source 212 and the base of the transistor Q1, in order to avoid current feedback. The thermal impact of this diode is decoupled from the Venable voltage supplied by the circuit 200, as the switching signal Vaux only serves to control the state of the switch circuit 230 produced by the bipolar transistor Q1.
  • FIG. 3 There shows a diagram of a control circuit 300 of the operational state of an integrated circuit 310 according to a third preferred embodiment.
  • An input voltage Vin is provided by a voltage source not shown.
  • the integrated circuit 310 comprises a plurality of connection pins, one of which serves to receive a Venable supply voltage.
  • the integrated circuit is configured to switch to an operational state if the value of the electric voltage Venable increases beyond a first threshold value, and to switch to an off state if the value of the electric voltage Venable drops below a second threshold value different from the first threshold value. This corresponds to an ignition behavior in hysteresis.
  • the second threshold value is lower than the first threshold value.
  • the threshold values are predetermined characteristics of the integrated circuit 310 used.
  • the integrated circuit further comprises a connection tab which is used to supply, by means of an auxiliary voltage source 312 internal to the integrated circuit 310, an electric voltage Vaux, typically between 3.3 V and 5 V, when the integrated circuit is functional.
  • the auxiliary voltage source 312 is a non-limiting exemplary embodiment of the invention for supplying a switching signal Vaux.
  • the electronic circuit 300 comprises a divider bridge 320 similar to that described in relation to the previous embodiment comprising a first resistor 322 having an ohmic value R1 and a second resistor 324 composed of a parallel connection, connected in series with the first resistor 322, and connected to ground potential.
  • the electronic circuit 300 also comprises a switch circuit 330, which makes it possible to respectively connect and disconnect selectively at least one of the branches R3 of the parallel assembly which is part of the voltage divider point 320.
  • the state of the switch circuit 330 is controlled by the signal switch Vaux supplied by the integrated circuit 310.
  • the switch is produced by a bipolar transistor Q1 of the PNP type, which is controlled by the potential Vaux applied to its base.
  • the behavior of circuit 300 is similar to that described in connection with the previous embodiments.
  • a diode D1 preferably a Schottky diode, is mounted between the input voltage source Vin and the voltage divider bridge 320, in order to protect against possible polarity inversions.
  • diode D1 The thermal effect provided by diode D1 is however compensated by the base-emitter semiconductor junction of bipolar transistor Q1.
  • a second diode D2 is produced by an NPN bipolar transistor Q2 and mounted, in the example shown, between the auxiliary voltage source 312 which supplies the switching signal Vaux and the base of the transistor Q1, in order to protect against current reinjections .
  • the thermal impact of this semiconductor junction is decoupled from the Venable voltage supplied by the circuit 300, as the switching signal Vaux only serves to control the state of the switch circuit 330 realized by the bipolar transistor Q1.
  • diode D2 By implementing diode D2 using transistor Q2, it becomes possible to use a bi-transistor component grouping transistors Q1 and Q2 respectively.
  • FIG. 4 There shows a diagram of a control circuit 400 of the operational state of an integrated circuit 410 according to a fourth preferred embodiment.
  • An input voltage Vin is provided by a voltage source not shown.
  • the integrated circuit 410 comprises a plurality of connection pins, one of which is used to receive a Venable supply voltage.
  • the integrated circuit is configured to switch to an operational state if the value of the electric voltage Venable increases beyond a first threshold value, and to switch to an off state if the value of the electric voltage Venable drops below a second threshold value different from the first threshold value. This corresponds to an ignition behavior in hysteresis.
  • the second threshold value is lower than the first threshold value.
  • the threshold values are predetermined characteristics of the integrated circuit 410 used.
  • the integrated circuit further comprises a connection tab which serves to supply, by means of an auxiliary voltage source 412 internal to the integrated circuit 410, an electric voltage Vaux, typically between 3.3 V and 5 V, when the integrated circuit is functional.
  • This signal Vaux implements, by way of non-limiting example, a switching signal.
  • the electronic circuit 400 comprises a divider bridge 420 similar to that described in relation to the previous embodiment comprising a first resistor 422 having an ohmic value R1 and a second resistor 424 composed of a parallel connection, connected in series with the first resistor 422, and connected to ground potential.
  • the electronic circuit 400 also comprises a switch circuit 430, which makes it possible to respectively connect and disconnect selectively at least one of the branches R3 of the parallel assembly which is part of the voltage divider point 420.
  • the state of the switch circuit 430 is controlled by the signal switch Vaux provided by way of non-limiting example by the integrated circuit 410.
  • bipolar transistors Q1', Q2' connected in cascade as illustrated, which is controlled by the potential Vaux applied to the base of transistor Q2'.
  • the base of transistor Q1' is connected to the input voltage Vin as well as to the collector of transistor Q1'.
  • the behavior of circuit 400 is similar to that described in connection with the previous embodiments.
  • FIG. 500 There shows a diagram of a control circuit 500 in all respects similar to the control circuit 300, except in that a diode D3 produced by a transistor Q3 has been added between the resistor R2 and ground. Said diode D3 makes it possible to compensate for the temperature drift of diode D1 during a situation of drop in Vin with Q1 open.
  • Diode D3 makes it possible to compensate for this variability. It is located between ground potential and second resistor 524, the cathode of said diode D3 being connected to ground, so that diode D3 conducts from second resistor 524 to ground potential.
  • diode D3 is made using transistor Q3 and it becomes possible to use a four-transistor component combining transistors Q1, Q2 and Q3 respectively. It is well understood that it is also possible to use a conventional diode.
  • a diagram of a control circuit 600 in all respects similar to the control circuit 400, except in that a diode D1 is connected between the source of input voltage Vin and the voltage divider bridge 620.
  • This diode D1 introduces an instability in temperature of the behavior of the hysteresis. It often happens that such diodes are mounted in a standard way on circuit outputs so as to protect an electronic application downstream from a possible polarity inversion.
  • a diode D5 is inserted downstream of the branches of the divider bridge, connecting them to ground potential. As shown in the diagram, the diode has its cathode connected to ground.
  • the diode D5 makes it possible to ensure the temperature stability of the hysteresis for the two branches at the same time.
  • the Venable/Vin division ratio of the voltage divider bridge preferably has a first value which is between 0.25 and 0, 35 when the branches of the parallel assembly are connected, respectively a second value which is between 0.4 and 0.5 when the branches of the parallel assembly are disconnected.
  • the first division ratio switch circuit closed
  • the predetermined Venable voltage for switching on the integrated circuit e.g. 2.5V, the first threshold value
  • Vin is equal to 7.5V
  • Venable has the value required to switch the integrated circuit to its operational state.
  • the Venable voltage predetermined for the extinction of the integrated circuit may correspond to the voltage of Vin required by the specification of the application for the extinction of the function managed by the integrated circuit (for example 5.4V).
  • Vin the voltage required by the specification of the application for the extinction of the function managed by the integrated circuit (for example 5.4V).
  • Vin is 5.4V
  • Venable has the value required to turn off the IC.

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  • Semiconductor Integrated Circuits (AREA)

Abstract

L'invention propose un circuit électronique de commande de l'état opérationnel d'un circuit intégré à comportement d'hystérésis, qui permet à la fois de déterminer un saut d'hystérésis de manière flexible, et de produire l'effet désiré indépendamment de la température ambiante du circuit électronique. Ceci permet d'incorporer des circuits intégrés peu onéreux et simples à produire, qui n'embarquent notamment pas de logique de diagnostic avancée, tout en garantissant un fonctionnement stable.

Description

    COMMANDE D’UN CIRCUIT INTEGRE A COMPORTEMENT D’HYSTERESIS
  • L’invention se rapporte à un circuit électronique comprenant un circuit intégré. En particulier, l’invention concerne un circuit électronique pour commander le mode d’opération d’un circuit intégré, lorsque celui-ci est configuré pour s’allumer respectivement s’éteindre automatiquement, selon l’application d’une tension électrique d’alimentation ayant une première respectivement une deuxième valeur seuil d’hystérésis.
  • Dans le domaine de l’électronique, il est commun d’utiliser des circuits intégrés pour réaliser des fonctionnalités spécifiques. Afin de réduire les coûts de production de dispositifs qui intègrent des circuit intégrés, l’utilisation de composants relativement simples sont souvent préconisés, dans lesquels des moyens de diagnostic comme par exemple des mesures de tension électrique ou de températures font défaut. Il est commun d’utiliser un circuit intégré qui bascule d’un état éteint vers un état opérationnel/allumé lorsque la tension d’alimentation électrique qui lui est fournie dépasse une première valeur seuil prédéterminée. Un tel circuit intégré rebascule vers son état éteint si la tension d’alimentation redescend en-dessous d’une deuxième valeur seuil, souvent plus basse que la première valeur seuil: le basculement entre les deux états a un comportement en hystérésis.
  • Une telle configuration peut amener à des états non-stables, en particulier si la tension d’alimentation électrique fournie n’est pas maitrisée et comporte des fluctuations ou des pics de tension. Des fluctuations sont par exemple fréquentes dans le domaine automobile, lorsque l’alimentation électrique provient de batteries qui sont sollicitées en même temps par une pluralité de modules électroniques ayant des besoins en tension et en courant électriques variables et indépendante les uns des autres. Il a par exemple été proposé d’utiliser un circuit intégré ayant le comportement en hystérésis qui vient d’être décrit en l’alimentant moyennant un point diviseur de tension, qui fournit une fraction fixe d’une tension d’entrée, déterminée par deux résistances du pont diviseur montées en série. Lorsque la tension fournie au circuit intégré dépasse un seuil opérationnel prédéterminé, il se met en marche et fournit la fonctionnalité qu’il implémente. Cependant, ceci engendre une utilisation de courant électrique, qui peut amener à une chute de la tension à l’entrée du point diviseur. Ainsi, la tension d’alimentation du circuit intégré elle-même redescend par le fait que le circuit intégré est opérationnel et aliment une charge, ce qui peut la faire tomber en-dessous de la valeur seuil qui éteint le circuit intégré. Un tel comportement allumé/éteint répétitif et instable est indésirable. Pour remédier à cette situation et pour combler le saut d’hystérésis, il a été proposé de relier une source de tension électrique qui fait partie intégrante du circuit intégré en complément à la source de tension d’entrée : lorsque le circuit intégré est opérationnel, la tension d’entrée est ainsi augmentée par l’apport de cette source de tension auxiliaire, ce qui permet le maintien du circuit intégré en mode opérationnel. Cependant, dans une telle proposition, du courant électrique risque d’être réinjecté dans la source de tension interne au circuit intégré, soit lorsque celui-ci est éteint, soit si la tension électrique fournie au pont diviseur de tension est plus élevée que la source de tension interne du circuit intégré. Ce comportement est non-désirable.
  • L’ajout d’une diode pour éviter une réinjection de courant rend la contribution de la source de tension auxiliaire interne au circuit intégré hautement dépendante de la température ambiante du dispositif, qui influe sur la température de jonction semi-conductrice de la diode et donc sur sa tension directe. Ceci pose des problèmes particulièrement prononcées dans le domaine automobile, dans lequel des modules électroniques sont exposés à des températures ambiantes très variées, allant de -40°C à 105°C. Des différences de l’ordre d’au moins 0.3 V au niveau de la contribution de la source de tension auxiliaire interne peuvent être observées, ce qui rend cette solution connue peu praticable.
  • L’invention a pour objectif de pallier à au moins un des problèmes posés par l’art antérieur. Plus précisément, l’invention a pour objectif de proposer un circuit électronique de commande de l’état opérationnel d’un circuit intégré à comportement d’hystérésis, qui permet à la fois de déterminer un saut d’hystérésis de manière flexible, et de produire l’effet désiré indépendamment de la température ambiante du circuit électronique.
  • Selon un premier aspect de l’invention, un circuit électronique de commande de l’état opérationnel d’un circuit intégré est proposé. Le circuit électronique comprend ledit circuit intégré et un pont diviseur de tension permettant de fournir une tension électrique Venable au circuit intégré à partir d’une tension d’entrée Vin. Le circuit intégré est configuré pour basculer vers un état opérationnel si la valeur de la tension électrique Venable augmente au-delà d’une première valeur seuil, et à basculer vers un état éteint si la valeur de la tension électrique Venable descend en-dessous d’une deuxième valeur seuil inférieure à la première valeur seuil. Le circuit est en outre configuré pour fournir un signal de commutation lorsqu’il est dans l’état opérationnel.
  • Le circuit électronique est remarquable en ce qu’il comprend en outre un circuit interrupteur dont l’état est commandé par le signal de commutation, et en ce que le pont diviseur de tension comprend une première résistance et une deuxième résistance montées en série, dont au moins une résistance comprend un montage en parallèle d’au moins deux composants résistifs. L’agencement est tel que l’état du circuit interrupteur permet de sélectionner le rapport de division du pont diviseur de tension en connectant/déconnectant sélectivement au moins une des branches du montage en parallèle.
  • De préférence, le circuit intégré peut comprendre une source de tension électrique interne configurée pour fournir une tension électrique d’une valeur Vaux lorsque le circuit intégré est dans l’état opérationnel. La tension Vaux peut de préférence servir de signal de commutation.
  • De préférence, les première et deuxième valeurs seuils sont des seuil d’hystérèse, ou d’hystérésis.
  • De préférence, le circuit électronique peut comprendre une première diode à travers laquelle la tension d’entrée Vin est reliée au pont diviseur de tension, et une deuxième diode à travers laquelle le circuit intégré fournit le signal de commutation au circuit interrupteur.
  • Le circuit interrupteur peut de préférence comprendre un transistor bipolaire de type PNP dont l’émetteur est relié à une branche du montage en parallèle du pont diviseur de tension. Le signal de commutation peut de préférence être relié à la base du transistor bipolaire.
  • De manière préférée, la deuxième diode peut être réalisée par un transistor bipolaire de type NPN dont l’émetteur est relié à la base du transistor bipolaire de type PNP. De préférence, le signal de commutation peut être relié à la base du transistor bipolaire de type PNP.
  • Le circuit interrupteur peut préférentiellement comprendre un premier transistor bipolaire de type NPN et un deuxième transistor bipolaire de type NPN montés en cascade. Le signal de commutation est relié à la base du deuxième transistor bipolaire, son collecteur est relié à la tension d’entrée Vin et à la base du premier transistor bipolaire, et le collecteur du premier transistor bipolaire est reliée à une branche du montage en parallèle du pont diviseur de tension.
  • De préférence, le montage en parallèle du pont diviseur de tension peut comprendre deux branches parallèles reliées à la masse.
  • De préférence, les valeurs de résistance du pont diviseur de tension sont choisies de manière à ce que son rapport de division Venable/Vin a une première valeur qui se situe entre 0,25 et 0,35 lorsque les branches du montage en parallèle sont connectées, respectivement une deuxième valeur qui se situe entre 0,4 et 0,5 lorsque les branches du montage en parallèle sont déconnectées.
  • De préférence, la branche parallèle du pont diviseur de tension ne portant pas le circuit interrupteur comporte une troisième diode entre le potentiel de masse et la résistance de ladite branche du pont diviseur de tension, la cathode de ladite troisième diode étant reliée au potentiel de masse. La troisième diode permet d’assurer la stabilité en température du seuil bas d’hystérèse.De préférence, la première valeur du rapport de division peut être sensiblement égale à 0,33, alors que la deuxième valeur du rapport de division peut être sensiblement égale à 0,42.
  • Selon un autre aspect de l’invention, un module électronique pour un véhicule automobile est proposé. Le module électronique comprend un circuit électronique de commande de l’état opérationnel d’un circuit intégré réalisant une fonction prédéterminée du véhicule automobile. Le module électronique est remarquable ce que le circuit électronique de commande est conforme à un aspect de l’invention.
  • En utilisant les mesures proposées par la présente invention, il devient possible de proposer un circuit électronique de commande de l’état opérationnel d’un circuit intégré à comportement d’hystérésis, qui permet à la fois de déterminer un saut d’hystérésis de manière flexible, et de produire l’effet désiré indépendamment de la température ambiante du circuit électronique. Ceci permet d’incorporer des circuits intégrés peu onéreux et simples à produire, qui n’embarquent notamment pas de logique de diagnostic avancée, tout en garantissant un fonctionnement stable. Le comportement en hystérésis d’un circuit intégré peut être reflété de manière flexible par un choix adéquat des résistances du pont diviseur utilisé dans le circuit de commande, dont le rapport de division dépend désormais de l’état opérationnel ou éteint du circuit intégré.
  • D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris à l’aide de la description des exemples et des dessins parmi lesquels :
  • - montre schéma électronique reflétant un circuit électronique selon un premier mode de réalisation préféré de l’invention ;
  • - montre schéma électronique reflétant un circuit électronique selon un deuxième mode de réalisation préféré de l’invention ;
  • - montre schéma électronique reflétant un circuit électronique selon un troisième mode de réalisation préféré de l’invention ;
  • - montre schéma électronique reflétant un circuit électronique selon un quatrième mode de réalisation préféré de l’invention ;
  • - montre schéma électronique reflétant un circuit électronique selon un cinquième mode de réalisation préféré de l’invention ;
  • - montre schéma électronique reflétant un circuit électronique selon un sixième mode de réalisation préféré de l’invention.
  • Sauf indication spécifique du contraire, des caractéristiques techniques décrites en détail pour un mode de réalisation donné peuvent être combinées aux caractéristiques techniques décrites dans le contexte d’autres modes de réalisation décrits à titre d’exemples et de manière non limitative. Le fonctionnement d’éléments bien connus dans l’art n’est pas détaillé, afin de rendre l’exposé plus clair, et afin de concentrer l’exposé sur les caractéristiques de l’invention. Des numéros de référence similaires seront utilisés pour décrire des concepts semblables à travers différents modes de réalisation de l’invention. Par exemple, les références 100, 200, 300 et 400 désignent quatre modes de réalisation d’un circuit électronique selon l’invention.
  • La montre un schéma d’un circuit de commande 100 de l’état opérationnel d’un circuit intégré 110 selon un premier mode de réalisation préféré. Une tension d’entrée Vin est fournie par une source de tension non-illustrée. Il s’agit par exemple d’une batterie d’un véhicule automobile dans lequel le circuit intégré 110 est impliqué dans la réalisation une fonction spécifique. A titre d’exemple non-limitatif, il peut par exemple s’agir d’une fonction lumineuse, d’une fonction de régulation de température, d’un essuie-glace ou d’autres fonctions. Le circuit intégré 110 comprend une pluralité de pattes de connexions, dont une sert à la réception d’une tension d’alimentation Venable. Le circuit intégré est configuré pour basculer vers un état opérationnel si la valeur de la tension électrique Venable augmente au-delà d’une première valeur seuil, et à basculer vers un état éteint si la valeur de la tension électrique Venable descend en-dessous d’une deuxième valeur seuil différente de la première valeur seuil. Ceci correspond à un comportement d’allumage en hystérésis. Typiquement la deuxième valeur seuil est inférieure à la première valeur seuil. Les valeurs seuils sont des caractéristiques prédéterminées du circuit intégré 110 utilisé. Le circuit intégré comprend en outre une patte de connexion qui sert à fournir, par exemple moyennant une source de tension auxiliaire 112 interne au circuit intégré 110, une tension électrique Vaux, typiquement entre 3.3 V et 5 V, lorsque le circuit intégré est fonctionnel. Ce signal Vaux implémente un signal de commutation.
  • Le circuit électronique 100 comprend un pont diviseur 120 comprenant une première résistance 122 ayant une valeur ohmique R1 et une deuxième résistance 124 montée en série avec la première résistance 122, et reliée au potentiel de masse. Le pont diviseur 120 présente la particularité que la résistance en aval 124 se compose d’un montage en parallèle d’au moins deux branches comprenant des éléments résistifs tels que les résistances ohmiques illustrées R2 et R3. Le montage en parallèle peut comprendre une plus grande pluralité de branches sans pour autant sortir du cadre de la présente invention.
  • Le circuit électronique 100 comprend également un circuit interrupteur 130, qui permet de brancher respectivement débrancher sélectivement au moins une des branches du montage en parallèle qui fait part du point diviseur de tension 120. L’état du circuit interrupteur 130 est commandée par le signal de commutation Vaux fourni par le circuit intégré 110. Il va de soi que le signal de commutation Vaux peut également être fourni par un composant à part, si le montage est tel que le composant en question fourni le signal de commutation uniquement lorsque le circuit intégré est opérationnel. Dans ce qui suit, la description se concentre sur un exemple dans lequel une source de tension auxiliaire 112 faisant partie intégrale du circuit intégré fournit le signal de commutation Vaux, sans pour autant limiter l’invention à cet exemple. En outre, tout signal, émis par le circuit intégré ou par un autre composant, peut réaliser le signal de commutation Vaux, si le signal sera apte à commander l’état d’un transistor bipolaire.
  • Lorsque le circuit intégré 110 est éteint, la source de tension auxiliaire 112 n’est pas opérationnel et le signal de commutation équivaut au potentiel de masse, de manière à ce que le circuit interrupteur 130 reste fermé. La branche R3 du montage en parallèle contribue au pont diviseur de tension. Le rapport de division est donnée par la valeur de la première résistance 122 : R1 et la valeur de la deuxième résistance 124 : R2 en parallèle avec R3, selon la formule Venable = Vin ((R2//R3)/((R2//R3)+R1)). Si Vin augmente de manière à ce que Venable passe au-delà de la première valeur seuil prédéterminée du circuit intégré, celui-ci bascule dans le mode opérationnel. La source tension auxiliaire 110 fournit un signal de commutation non nul Vaux au circuit interrupteur 130 qui s’ouvre. La branche R3 du montage en parallèle arrête de contribuer à la deuxième résistance 124 du pont diviseur de tension 120. Par rapport à l’état ou R3 était branché, la valeur ohmique de la deuxième résistance 124 (R2) est maintenant augmentée lorsque R3 est débranché. Ceci change le rapport de division du pont diviseur de tension et donc la valeur de Venable, qui est augmentée afin d’être encore plus élevée que la valeur seuil d’extension du circuit intégré.
  • La montre un schéma d’un circuit de commande 200 de l’état opérationnel d’un circuit intégré 210 selon un deuxième mode de réalisation préféré. Une tension d’entrée Vin est fournie par une source de tension non-illustrée. Le circuit intégré 210 comprend une pluralité de pattes de connexions, dont une sert à la réception d’une tension d’alimentation Venable. Le circuit intégré est configuré pour basculer vers un état opérationnel si la valeur de la tension électrique Venable augmente au-delà d’une première valeur seuil, et à basculer vers un état éteint si la valeur de la tension électrique Venable descend en-dessous d’une deuxième valeur seuil différente de et inférieure à la première valeur seuil. Ceci correspond à un comportement d’allumage en hystérésis. Typiquement la deuxième valeur seuil est moins élevée que la première valeur seuil. Les valeurs seuils sont des caractéristiques prédéterminées du circuit intégré 210 utilisé. Le circuit intégré comprend en outre une patte de connexion qui sert à fournir, moyennant une source de tension auxiliaire 212 interne au circuit intégré 210, une tension électrique Vaux, typiquement entre 3.3 V et 5 V, lorsque le circuit intégré est fonctionnel. Ce signal Vaux implémente, à titre d’exemple non limitatif, un signal de commutation.
  • Le circuit électronique 200 comprend un pont diviseur 220 similaire à celui décrit en rapport avec le mode de réalisation précédent comprenant une première résistance 222 ayant une valeur ohmique R1 et une deuxième résistance 224 composée d’un montage en parallèle, montée en série avec la première résistance 222, et reliée au potentiel de masse.
  • Le circuit électronique 200 comprend également un circuit interrupteur 230, qui permet de brancher respectivement débrancher sélectivement au moins une des branches du montage en parallèle qui fait part du point diviseur de tension 220. L’état du circuit interrupteur 230 est commandée par le signal de commutation Vaux fournit par exemple par le circuit intégré 210 et par la masse du système. Dans le mode de réalisation illustré, l’interrupteur est réalisé par un transistor bipolaire Q1 de type PNP, qui est commandé par le potentiel Vaux appliqué à se base. Ce transistor bipolaire Q1 est commandé par défaut lorsque la tension de base est inférieure à sa tension d’émetteur, ce qui est le cas quand la source de tension 212 est désactivée. En revanche, le transistor sera ouvert dès que la tension de base sera supérieure à sa tension d’émetteur, ce qui est le cas dès que la source de tension est 212 activée. Le comportement du circuit 200 est similaire à celui décrit en rapport avec le mode de réalisation précédent. Ici, une diode D1, préférablement une diode Schottky, est montée entre la source de tension d’entrée Vin et le pont diviseur de tension 220, afin de protéger contre des inversions de polarité éventuelles. L’effet thermique apporté par la diode D1 est pourtant compensé par la jonction semi-conductrice base-émetteur du transistor bipolaire Q1. Une deuxième diode D2 est montée entre la source de tension auxiliaire 212 et la base du transistor Q1, afin d’éviter des réinjections de courant. L’impact thermique de cette diode est découplé de la tension Venable fournie par le circuit 200, comme le signal de commutation Vaux sert uniquement à commander l’état du circuit interrupteur 230 réalisé par le transistor bipolaire Q1.
  • La montre un schéma d’un circuit de commande 300 de l’état opérationnel d’un circuit intégré 310 selon un troisième mode de réalisation préféré. Une tension d’entrée Vin est fournie par une source de tension non-illustrée. Le circuit intégré 310 comprend une pluralité de pattes de connexions, dont une sert à la réception d’une tension d’alimentation Venable. Le circuit intégré est configuré pour basculer vers un état opérationnel si la valeur de la tension électrique Venable augmente au-delà d’une première valeur seuil, et à basculer vers un état éteint si la valeur de la tension électrique Venable descend en-dessous d’une deuxième valeur seuil différente de la première valeur seuil. Ceci correspond à un comportement d’allumage en hystérésis. Typiquement la deuxième valeur seuil est inférieure à la première valeur seuil. Les valeurs seuils sont des caractéristiques prédéterminées du circuit intégré 310 utilisé. Le circuit intégré comprend en outre une patte de connexion qui sert à fournir, moyennant une source de tension auxiliaire 312 interne au circuit intégré 310, une tension électrique Vaux, typiquement entre 3.3 V et 5 V, lorsque le circuit intégré est fonctionnel. La source de tension auxiliaire 312 est un exemple de réalisation non-limitatif de l’invention pour fournir un signal de commutation Vaux.
  • Le circuit électronique 300 comprend un pont diviseur 320 similaire à celui décrit en rapport avec le mode de réalisation précédent comprenant une première résistance 322 ayant une valeur ohmique R1 et une deuxième résistance 324 composée d’un montage en parallèle, montée en série avec la première résistance 322, et reliée au potentiel de masse.
  • Le circuit électronique 300 comprend également un circuit interrupteur 330, qui permet de brancher respectivement débrancher sélectivement au moins une des branches R3 du montage en parallèle qui fait part du point diviseur de tension 320. L’état du circuit interrupteur 330 est commandée par le signal de commutation Vaux fourni par le circuit intégré 310. Dans le mode de réalisation illustré, l’interrupteur est réalisé par un transistor bipolaire Q1 de type PNP, qui est commandé par le potentiel Vaux appliqué à se base. Le comportement du circuit 300 est similaire à celui décrit en rapport avec les modes de réalisation précédents. Ici, une diode D1, préférablement une diode Schottky, est montée entre la source de tension d’entrée Vin et le pont diviseur de tension 320, afin de protéger contre des inversions de polarité éventuelles. L’effet thermique apporté par la diode D1 est pourtant compensé par la jonction semi-conductrice base-émetteur du transistor bipolaire Q1. Une deuxième diode D2 est réalisée par un transistor bipolaire NPN Q2 et montée, dans l’exemple montré, entre la source de tension auxiliaire 312 qui fournit le signal de commutation Vaux et la base du transistor Q1, afin de protéger contre des réinjections de courant. L’impact thermique de cette jonction semi-conductrice est découplé de la tension Venable fournie par le circuit 300, comme le signal de commutation Vaux sert uniquement à commander l’état du circuit interrupteur 330 réalisé par le transistor bipolaire Q1. En implémentant la diode D2 à l’aide du transistor Q2, il devient possible d’utiliser un composant bi-transistor regroupant les transistors Q1 et Q2 respectivement.
  • La montre un schéma d’un circuit de commande 400 de l’état opérationnel d’un circuit intégré 410 selon un quatrième mode de réalisation préféré. Une tension d’entrée Vin est fournie par une source de tension non-illustrée. Le circuit intégré 410 comprend une pluralité de pattes de connexions, dont une sert à la réception d’une tension d’alimentation Venable. Le circuit intégré est configuré pour basculer vers un état opérationnel si la valeur de la tension électrique Venable augmente au-delà d’une première valeur seuil, et à basculer vers un état éteint si la valeur de la tension électrique Venable descend en-dessous d’une deuxième valeur seuil différente de la première valeur seuil. Ceci correspond à un comportement d’allumage en hystérésis. Typiquement la deuxième valeur seuil est moins élevée que la première valeur seuil. Les valeurs seuils sont des caractéristiques prédéterminées du circuit intégré 410 utilisé. Le circuit intégré comprend en outre une patte de connexion qui sert à fournir, moyennant une source de tension auxiliaire 412 interne au circuit intégré 410, une tension électrique Vaux, typiquement entre 3.3 V et 5 V, lorsque le circuit intégré est fonctionnel. Ce signal Vaux implémente, à titre d’exemple non limitatif, un signal de commutation.
  • Le circuit électronique 400 comprend un pont diviseur 420 similaire à celui décrit en rapport avec le mode de réalisation précédent comprenant une première résistance 422 ayant une valeur ohmique R1 et une deuxième résistance 424 composée d’un montage en parallèle, montée en série avec la première résistance 422, et reliée au potentiel de masse.
  • Le circuit électronique 400 comprend également un circuit interrupteur 430, qui permet de brancher respectivement débrancher sélectivement au moins une des branches R3 du montage en parallèle qui fait part du point diviseur de tension 420. L’état du circuit interrupteur 430 est commandée par le signal de commutation Vaux fourni à titre d’exemple non-limitatif par le circuit intégré 410. Dans le mode de réalisation illustré, pour lequel on note l’absence de la diode D1 évitant l’inversion e polarité, l’interrupteur est réalisé par deux transistors bipolaires Q1’, Q2’ montés en cascade comme illustré, qui est commandé par le potentiel Vaux appliqué à la base du transistor Q2’. La base du transistor Q1’ est reliée à la tension d’entrée Vin ainsi qu’au collecteur du transistor Q1’. Le comportement du circuit 400 est similaire à celui décrit en rapport avec les modes de réalisation précédents.
  • La montre un schéma d’un circuit de commande 500 en tous points similaire au circuit de commande 300, sauf en ce qu’une diode D3 réalisée par un transistor Q3 a été ajoutée entre la résistance R2 et la masse. Ladite diode D3 permet de compenser la dérive en température de la diode D1 lors d’une situation de baisse de Vin avec Q1 ouvert.
  • Lorsque la tension Vin descend et que Q1 est ouvert, la précision de la détection de la deuxième valeur seuil est également affectée par la dérive en température de la tension aux bornes de la diode D1. La diode D3 permet de compenser cette variabilité. Elle est située entre le potentiel de masse et la deuxième résistance 524, la cathode de ladite diode D3 étant reliée à la masse, de sorte que la diode D3 est passante depuis la deuxième résistance 524 vers le potentiel de masse.
  • Ainsi, une variation de la tension aux bornes de D1 est compensée par une variation similaire aux bornes de la diode D3. Dans l’exemple particulier de la , la diode D3 est réalisée à l’aide du transistor Q3 et il devient possible d’utiliser un composant quadri-transistor regroupant les transistors Q1, Q2 et Q3 respectivement. On comprend bien qu’il est également possible d’utiliser une diode classique.
  • La montre un schéma d’un circuit de commande 600 en tous points similaire au circuit de commande 400, sauf en ce qu’une diode D1 est montée entre la source de tension d’entrée Vin et le pont diviseur de tension 620. Cette diode D1 introduit une instabilité en température du comportement de l’hystérèse. Il arrive en effet fréquemment que de telles diodes soient montées de façon standard sur des sorties de circuits de sorte à protéger une application électronique en aval d’une possible inversion de polarité. Dans ce cas, une diode D5 est insérée en aval des branches du pont diviseur, les reliant au potentiel de masse. Comme indiqué sur le schéma, la diode a sa cathode reliée à la masse. Ainsi, la diode D5 permet d’assurer la stabilité en température de l’hystérèse pour les deux branches à la fois.
  • Dans tous les modes de réalisation décrits, et à titre d’exemple non-limitatif de l’invention, le rapport de division Venable/Vin du pont diviseur de tension a de préférence une première valeur qui se situe entre 0,25 et 0, 35 lorsque les branches du montage en parallèle sont connectées, respectivement une deuxième valeur qui se situe entre 0,4 et 0,5 lorsque les branches du montage en parallèle sont déconnectées. Par exemple, le premier rapport de division (circuit interrupteur fermé) peut être tel que la tension Venable prédéterminée pour l’allumage du circuit intégré (par exemple 2.5V, la première valeur seuil) corresponde à la tension de Vin demandée par la spécification de l’application pour l’allumage de la fonction gérée par le circuit intégré (par exemple 7.5V). Lors que Vin est égal à 7,5V, Venable a la valeur requise pour basculer le circuit intégré dans son état opérationnel.
  • De même, lorsque le circuit interrupteur est ouvert, la tension Venable prédéterminée pour l’extinction du circuit intégré (par exemple 2.3V, la deuxième valeur seuil) pourra correspondre à la tension de Vin demandée par la spécification de l’application pour l’extinction de la fonction gérée par le circuit intégré (par exemple 5.4V). Lorsque Vin est égal à 5,4V, Venable a la valeur requise pour éteindre le circuit intégré.
  • Une personne ayant une personne ayant des connaissances générales en électronique pourra ainsi dimensionner les résistances R1, R2, R3 selon les prérequis et les paramètres intrinsèques d’un circuit intégré spécifique, sans ajout d’activité inventive supplémentaire.
  • L’étendue de la protection est déterminée par les revendications.

Claims (11)

  1. Circuit électronique (100, 200, 300, 400,500 ,600) de commande de l’état opérationnel d’un circuit intégré (110, 210, 310, 410, 510, 610), le circuit électronique comprenant ledit circuit intégré et un pont diviseur de tension (120, 220, 320, 420, 520, 620) permettant de fournir une tension électrique Venable au circuit intégré à partir d’une tension d’entrée Vin,
    dans lequel le circuit intégré est configuré pour basculer vers un état opérationnel si la valeur de la tension électrique Venable augmente au-delà d’une première valeur seuil, pour basculer vers un état éteint si la valeur de la tension électrique Venable descend en-dessous d’une deuxième valeur seuil inférieure à la première valeur seuil, et pour fournir un signal de commutation Vaux lorsqu’il est dans l’état opérationnel,
    caractérisé en ce que
    le circuit électronique comprend en outre un circuit interrupteur (130, 230, 330, 430,530,630) dont l’état est commandé par le signal de commutation, et en ce que le pont diviseur de tension (120, 220, 320, 420,520,620) comprend une première résistance (122, 222, 322, 422,522,622) et une deuxième résistance (124, 224, 324, 424,524,624) montées en série, dont au moins une résistance comprend un montage en parallèle d’au moins deux composants résistifs, l’agencement étant tel que l’état du circuit interrupteur (130, 230, 330, 430,530,630) permet de sélectionner le rapport de division du pont diviseur de tension (120, 220, 320, 420,520,620) en connectant/déconnectant sélectivement au moins une des branches du montage en parallèle.
  2. Circuit électronique (200, 300, 500) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu’il comprend une première diode (D1) à travers laquelle la tension d’entrée Vin est reliée au pont diviseur de tension (220, 320, 520), et une deuxième diode (D2) à travers laquelle le circuit intégré fournit le signal de commutation au circuit interrupteur (230, 330, 530).
  3. Circuit électronique (200, 300, 500) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le circuit interrupteur (230, 330, 530) comprend un transistor (Q1) bipolaire de type PNP dont l’émetteur est relié à une branche du montage en parallèle du pont diviseur de tension (220, 320, 520), le signal de commutation étant relié à la base.
  4. Circuit électronique (300, 500) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la deuxième diode (D2) est réalisée par un transistor bipolaire (Q2) de type NPN dont l’émetteur est relié à la base du transistor bipolaire (Q1) de type PNP, le signal de commutation étant relié à la base.
  5. Circuit électronique (400,600) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit interrupteur (430,630) comprend un premier transistor bipolaire (Q1’) de type NPN et un deuxième transistor bipolaire (Q2’) de type NPN montés en cascade, le dans lequel le signal de commutation est relié à la base du deuxième transistor bipolaire (Q2’), son collecteur est relié à la tension d’entrée Vin et à la base du premier transistor bipolaire (Q1’), et le collecteur du premier transistor bipolaire est reliée à une branche du montage en parallèle du pont diviseur de tension (420,620).
  6. Circuit électronique selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le montage en parallèle du pont diviseur de tension (120, 220, 320, 420, 520, 620) comprend deux branches parallèles reliées à la masse.
  7. Circuit électronique selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les valeurs de résistance du pont diviseur de tension sont choisies de manière à ce que son rapport de division Venable/Vin a une première valeur qui se situe entre 0,25 et 0,35 lorsque les branches du montage en parallèle sont connectées, respectivement une deuxième valeur qui se situe entre 0,4 et 0,5 lorsque les branches du montage en parallèle sont déconnectées.
  8. Circuit électronique selon une des revendications 6 à 7, caractérisé en ce que le circuit électronique comporte en outre une troisième diode (D3,D5) dont l’anode est reliée à la branche du montage en parallèle ne portant pas le circuit interrupteur, et la cathode de la troisième diode étant reliée à la masse.
  9. Circuit électronique selon la revendication 5 et la revendication 8, caractérisé en ce que l’anode de la troisième diode (D5) est reliée aux deux branches du montage en parallèle.
  10. Module électronique pour un véhicule automobile, comprenant un circuit électronique de commande (100, 200, 300, 400) de l’état opérationnel d’un circuit intégré (110, 210, 310, 410) réalisant une fonction prédéterminée du véhicule automobile, caractérisé en ce que le circuit électronique de commande (100, 200, 300, 400) est conforme à une des revendications précédentes.
  11. [Rectifié selon la règle 91, 28.04.2023] Deleted
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