L'invention a pour but la réalisation, en circuit intégré, d'un inverseur logique utilisant des transis- tors à effet de champ à faible tension de seuil ainsi qu'une diode de commutation. On connait de façon classique les transistors à effet de champ dits normalement conducteurs ("normally on" en anglais) et les transistors normalement ("normally off" en anglais). Les premiers sont bloqués par déplétion, nécessitant une alimentation à double polarité et présentant en outre l'inconvénient d'une consommation de courant électrique à l'état de repos. Les seconds laissent passer le courant quand on appli- que une tension appropriée à la grille de commande: ils ne nécessitent pas une alimentation à double pola- rité et sont plus économiques, mais par contre diffici- les à réaliser, à cause de la très faible épaisseur du canal de conduction en donnant lieu à un grand nombre de déchets de fabrication. Une troisième catégorie de transistors à effet de champ, qui est intermédiaire entre les deux précédentes tout en se rapprochant de la deuxième, est constituée par les transistors quasi-normalement bloqués: ils sont bloqués pour une tension de seuil VT qui peut 8tre positive ou négative, ce qui signifie que l'on admet une certaine dispersion dans la fabrication collective de ces transistors qui est par exemple la suivante: -0,5 C VV Cette dernière catégorie est plus facile à fabri- quer que la deuxième, mais plus difficile à utiliser. On sait réaliser notamment par la technique exposée dans la demande de brevet no 79 03 639 déposée le 13 Février 1979 par la Demanderesse, des transistors à faible tension de seuil et un inverseur logique d'utilisation. Dans cette technique, on creuse, par érosion ionique, une tranchée entre la source et le drain, ce qui constitue une résistance saturable à très faible consommation, que l'on peut transformer en transistor à effet de champ en déposant une métallisa- tion dans le fond de la tranchée à l'emplacement de la grille de commande et pour en remplir la fonction. Toutefois, les résistances et transistors réalisés par cette technologie présentent une certaine dispersion et donc, certains inconvénients. En particulier: 1. Dans cette technologie, on réalise sur une même plaquette de circuit intégré des structures à canal creusé dont certaines forment les charges satu- rables des circuits logiques et d'autresaprès métalli- sation de la tranchée, les transistors à effet de champ; or, il est difficile, par suite de la dispersion des caractéristiques, d'obtenir une bonne reproductivité des circuits logiques ainsi réalisés; 2. En raison de la dispersion des caractéristiques, la tension de seuil est tant8t positive, tantôt néga- tive-; dans le cas o elle est négative, le transistor d'entrée n'est pas bloqué, ce qui présente, outre un inconvénient du point de vue de la consommation, une diminution d'entrance, interdisant notamment la cons- titution d'entrées multiples, par exemple dans le cas de la réalisation de portes du type "ET NON". L'invention tend à éviter ces inconvénients en ren- dant le circuit capable de fonctionner avec une charge saturable classique et un niveau d'entrée bas provenant de la présence d'un grand nombre d'entrées. L'inverseur logique selon l'invention est princi- palement caractérisé en ce qu'il comporte un premier transistor du type à effet de champ à Jonction ou à grille schottky à faible tension de seuil dont la grille constitue une borne d'entrée de l'inverseur, l'autre borne d'entrée étant la masse et au moins.un deuxième transistor du même type que le premier dont w la grille est directement connectée à la source du premier transistor et dont-la source et le drain sont respectivement connectés à la masse et à une source d'alimentation à travers au moins une diode, la borne de sortie de l'inverseur étant prise sur le drain du deuxième transistor. L'invention sera mieux comprise, et d'autres caractéristiques apparaîtront au moyen de la descrip- tion qui suit, et des figures 1 à 3 représentant trois réalisations de l'invention. Figure 1, on a représenté un inverseur logique comprenant trois transistors à effet de champ du type à faible tension de seuil défini ciavant, soit T1, T2 et T". Le transistor T1 a sa grille reliée à une borne E constituant avec la masse M l'entrée du circuit logique. La source de T1 est reliée à la grille du transistor T2 dont la source est à la masse. Le drain de T' est relié à travers une charge saturable Cs dont la nature sera précisée ci-après à un pole VA d'une alimentation continue dont l'autre pole est à la masse (source non représentée). Le transistor T3 a sa grille reliée en un point P connecté à la charge saturable et au drain T1. Le drain de T est relié au p8le VA et sa source au drain de T2 à travers une diode passante dans le sens allant de VA vers la masse, la sortie S de l'inverseur étant Lk prise sur le drain de T2. La charge saturable CS est soit une résistance saturable du type mentionné ci- avant, soit un transistor à effet de champ du type normalement débloqué dont la grille et la source sont reliées entre elles par un court-circuit. Ce cas parti- culier est représenté figure 2 o0 le transistor T4, à court-circuit grille-source remplace CS. Le fonctionnement est le suivant: Le transistor T2 introduit entre source et masse du transistor T2 une tension qui n'est autre que la tension de la diode Schottky du contact de grille, soit VGs. Cette tension VGs, même pour un courant drain-source infime, est de l'ordre de 0,8 volt, donc non négligeable, Il en résulte que l'on dispose d'une marge de 0,8 volt pour assurer le blocage du transistor T1 lorsque l'entrée est dans l'état logique "0" (potentiel bas). En effet, dans le cas le plus défavorable o l'on aurait une tension de seuil fortement négative pour T1, soit: VT= - 0,5 volt et o le potentiel d'entrée de l'inverseur logique serait extrêmement bas, par exemple dans le cas o le transis- tor T2 d'un étage identique,précédant l'inverseur,est lui-m8me bloqué, donc o la tension d'entrée est la tension résiduelle entre drain et source du transistor bloqué, soit: - VE = Vrés le transistor T1 restera bloqué tant que: Vrés - VGS -VT d'o Vrées'lVT + VGS Vrés C 0,3 volt Cette condition est facilement réalisable. Dans le cas du circuit de la figure 2, o la résistance saturable est remplacée par un transistor à effet de champ T4, à court-circuit grillesource, la tension de seuil de T4 doit être assez proche de O volt par exemple - 0,1 volt comme valeur extreme, sinon on ne limite pas efficacement le courant dans le transistor T1. Figure 3, on a représenté une variante du circuit de la figure 1, dans laquelle on a supprimé le transis- tor T3 que l'on a remplacé par une diode D1 branchée,non plus entre VA et l'électrode d'entrée de D, mais entre le point P et la diode D. Cette diode est de même sens que la diode D. Le fonctionnement de ce à celui de la figure 1. Parmi les avantages non tion, on mentionnera le fait du circuit logique. peut être sistor à effet de champ dont source par un court-circuit, logie d'usinage ionique. circuit est très semblable encore signalés de l'inven- que la charge saturable constituée avec un tran- la grille est reliée à la sans recours à la techno- L'inventon s'applique aux circuits logiques utilisant l'inverseur selon l'invention. REVENDICATIONS 1. Inverseur logique utilisant des transistors du type à effet de champ à jonction ou a grille schottky à faible tension de seuil, caractérisé en ce qu'il comporte un premier transistor dont la grille constitue une borne d'entrée de l'inverseur, l'autre borne d'entrée étant la masse, et au moins un deuxième transistor dont la grille est directement îconnectée à la source du premier transistor, et dont la s ource et le drain sont respectivement connectés à la masse et à un p8le d'alimentation continue à travers au moins une diode, la borne de sortie de l'inverseur étant prise sur le drain du deuxième transistor. - 2. Inverseur suivant la revendication 1, caractéri- sé en ce qu'il comporte une première branche de circuit comprenant, entre le pôle d'alimentation et la masse, une charge saturable, le drain et la source du premier transistor, la grille et la source du deuxième transis- tor, et une deuxième branche de circuit comprenant, entre les mêmes points, le drain et la source d'un troisième transistor dont la grille est reliée au drain du premier transistor, la diode, le drain et la source du deuxième transistor. 3. Inverseur suivant la revendication 2, caractéri- sé eq ce que la charge saturable est une résistance saturable comportant une structure de transistor à effet de champ présentant une tranchée entre source et drain. 4. Inverseur suivant la revendication 2, caractéri- sé en ce que la charge saturable est un transistor à effet de champ dont la grille est reliée à la source par un court-circuit. 5. Inverseur suivant la revendication 1, caractéri- sé en ce qu'il comporte une première branche comprenant uniquement le premier transistor par son drain et sa source, et une deuxième branche comprenant le deuxième transistor et deux diodes en série entre le drain du premier transistor et le drain du deuxième, les deux diodes étant passantes dans le sens allant du drain du premier transistor au drain du deuxième, le drain du premier transistor étant relié à l'alimentation continue à travers la charge saturable. 6. Circuit logique caractérisé en ce qu'il comporte un inverseur logique selon l'une des caractéristiques.1 à 5.