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schéma d’un inverseur CMOS

Pour expliquer le fonctionnement, on peut prendre par exemple le circuit le plus simple existant, l’inverseur CMOS

(fonction NON), composé de deux transistors, un N et un P. Latable de vérité de l’inverseur est la suivante :

Inverseur

Entrée Sortie

0 1

1 0

Si on applique à l’entrée un niveau haut, le transistor N est passant et le P est bloqué. On place ainsi la sortie au

potentiel Vss, soit à l’état bas. Inversement, quand on met l’entrée à l’état bas, le transistor P est passant et le N

est bloqué. La sortie est donc à l’état haut. On a donc bien réalisé une fonction inversion.

En fonctionnement normal, il n’y aucun chemin entre Vdd (l’alimentation positive) et Vss (la masse) ; la

consommation est donc nulle en régime établi. Cependant, durant les transitions entre états (passage du niveau

haut au niveau bas et inversement), les deux transistors sont simultanément conducteurs pendant un court laps de

temps, ce qui entraîne une consommation d’énergie. C’est pour cela que plus la fréquence de l’horloge d’un circuit

intégré CMOS est élevée, plus ce circuit consomme d’énergie. De la même manière, à une fréquence donnée, plus

un circuit intégré CMOS comporte de transistors, plus il consomme d’énergie.

On réalise de la même manière toutes les portes : ET avec deux P en parallèle et deux N en série suivis d’un

inverseur, OU avec deux P en série et deux N en parallèle suivis d’un inverseur, etc.

Circuit spécialisé

Par extension, le terme CMOS est aussi employé pour désigner un circuit spécialisé présent dans les micro-

ordinateurs. Ce dernier contient une petite mémoire ainsi qu’une horloge maintenues en fonctionnement

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