• Aucun résultat trouvé

Objectif du cours Electronique I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Objectif du cours Electronique I"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Objectif du cours Electronique I

Nous apprenons dans la première partie de ce cours à utiliser les modèles d'électrocinétique élémentaires utiles à l'analyse de la plupart des montages électriques. Nous étendons

notamment l'usage des modèles de Thévenin et Northon au modèle des Quadripôles et nous apprenons à déterminer les impédances d'entrée et de sortie de montages plus ou moins complexes. En fin de cette première partie nous nous initierons à l'analyse fréquentielle des montages électriques en introduisant le concept de Fonction de Transfert (FT) et des outils de représentations tels que le Diagramme de Bode. Dans la suite du cours, nous décrirons les principales caractéristiques des composants actifs telles que la Diode, les Transistors à Effet de Champ (TEC) et BiPolaire (TBP) et l'Amplificateur OPérationnel (AOP). Nous verrons à chaque fois les montages élémentaires emblématiques de ces composants actifs

(Redressement, Amplification, Commutation, Filtrage actifs). A l'issu de ce cours nous devrions connaître les fonctions électroniques de bases et leurs caractéristiques.

Mots clefs: Modèles d'électrocinétique (Quadripôles, Thévenin, Northon, Impédance d'entrée, Impédance de sortie, Fonction de Transfert, Diagramme de Bode); Composants passifs (R,L,C); Composants actifs (Diodes, Transistors Bipolaires et à Effet de Champ, AOP);

Montages usuels (Redressement, Amplification, Commutation, Filtres passifs, Filtres actifs).

Références

Documents relatifs

Dans ce chapitre la définition des quadripôles, leurs différents types ainsi que leurs paramètres sont étudiés. L’analyse fréquentielle et le tracé des diagrammes de Bode

[r]

Le module représenté ci-contre et associant un condensateur de 2,2µF en série avec une résistance de 20kΩ était utilisé dans les tests pour les

[r]

Le tracé d’un diagramme de Bode débute par celui des asymptotes caractérisant le comportement du système pour ω → 0 (basses fréq.) et ω → +∞ (hautes fréq.) On affine le

[r]

• Quelle impédance de charge Z faut-il brancher à l'extrémité de la ligne pour que l'impédance d'entrée soit indépendante de la longueur de la ligne (impédance itérative)?.

Si la diode tunnel est donnée, on peut modifier ρ en utilisant un autre point de fonctionnement sur la caractéristique, cʼest-à-dire en imposant E 0 différent (et donc U 0 et