Génie Électrique

Électronique
Génie ÉlectriqueAnnée 2, Semestre S7
Cycle ingénieur
3 crédits ECTS2GES7ELE
Objectifs
  • Etude des amplificateurs intégrés
  • Traite de la chaîne d'acquisition, de la grandeur physique à la grandeur numérique
  • Etude des principales familles logiques d'un point de vue électronique
Liste des ECAmplificateurs intégrés
Chaîne d'acquisition
Caractéristiques analogiques des circuits logiques
Horaire encadré42 h
Travail personnel21 h
Évaluation33% Amplificateurs intégrés
33% Chaîne d'acquisition
33% Caractéristiques analogiques des circuits logiques
Pré-requis1GES5ELNC - Électronique des composants
1GES6FER - Fonctions électroniques et régulation
ResponsableClaire FAURE
09/09/2009
Génie ÉlectriqueAmplificateurs intégrés
Objectifs
  • Etudier les principales combinaisons de composants actifs utilisés dans les amplificateurs intégrés de petits signaux (amplificateurs opérationnels) et de puissance (amplificateurs en Classe D).
Compétences
  • Connaitre les schemas électroniques utilisés dans la conception des amplificateurs intégrés
Description
  • Circuits intégrés analogiques
    • Contraintes liées à l'intégration
    • Eléments constitutifs des CI analogiques
      • Association de transistors : Darlington et Pseudo
      • Miroirs de courant, Charges actives
      • Sources de tension, de courant : décalage
      • Amplificateurs différentiel
  • Amplificateurs classe D
Horaire encadré14h (8h CM + 6h TD)
ÉvaluationExamen final, Écrit
Support
  • Polycopie de cours
EnseignantsAlexis LANDRAULT
02/03/2010
Génie ÉlectriqueChaîne d'acquisition
Objectifs
  • Comprendre le concept de capteur de grandeurs physiques ainsi que ses caractéristiques
  • Connaître le rôle, les différentes structures et les performances d'une chaîne d'acquisition
  • Connaître les différentes techniques de numérisation et leurs performances.
Compétences
  • Etre capable de concevoir une chaîne d'acquissition de la grandeur physique à la valeur numérique, à partir d'un cahier des charges donné.
Description
  • Généralités sur l'acquisition de données
    • Rôle de la chaîne d'acquisition
    • Fonctions et structures de base
    • Performances
  • Les capteurs et leurs conditionneurs
    • Capteurs
    • Conditionneurs associés
    • Exemple de capteurs: température, position, déplacement
  • Numérisation
    • E/B
    • Conversion analogique-numérique
    • Conversion numérique-analogique
Horaire encadré14h (10h CM + 4h TD)
ÉvaluationExamen final, Écrit
Bibliographie

Traitement des signaux et acquisition de données, Cottet F., 1999

Les capteurs en instrumentation industrielle, Asch G., 1998

Acquisition de données, du capteur à l'ordinateur, ASCH G., ed DUNOD

Support
  • cours polycopié + support vidéo
EnseignantsClaire FAURE
02/03/2010
Génie ÉlectriqueCaractéristiques analogiques des circuits logiques
Objectifs
  • Comprendre le fonctionnement des principales familles logiques et l'effet de leur conception sur les principaux paramètres de commutation
  • Etude des temps de propagation, des différentes phases lors de la commutation de composants actifs, notion de temps à l'ouverture et temps à la fermeture
Compétences
  • Connaitre les caractéristiques des différentes familles de circuits logiques
Description
  • Circuits logiques
    • Portes logiques idéales et approximations pratiques
      • Logique à Injection et extraction de courant, entrance, sortance
      • Caractéristique de transfert Vs(Ve) d'un inverseur
      • Caractéristiques d'entrée Ve(Ie) et de sortie Vs(Is)
      • Niveaux de ten
    • Circuits bipolaires TTL
      • Description, fonctionnement, vitesse de commutation, sortance, interfaçage
      • Familles TTL, S, LS, AS, F, ALS
      • Circuits de base
    • Circuits logiques NMOS, PMOS, CMOS, BiCMOS
      • Description, fonctionnement, vitesse de commutation, sortance, interfaçage
      • Familles HC, ACL, AHC, AC, ACT, AHCT, BCT, ABT, LVT, ALB, ALVT
      • Circuits de base
    • Comparaison des performances et interfaçage des familles logiques entre elles
  • Etude des composants en commutation
    • Diode en commutation
    • Transistor bipolaire en commutation
    • Transistor FET en commutation
Horaire encadré14h (8h CM + 6h TD)
ÉvaluationExamen final, Écrit
EnseignantsAlexis LANDRAULT
02/03/2010