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Cours · L1

Fondamentaux de l'électronique

Progression du module

Points d’expérience : XPSérie de jours consécutifs : · —Progression du module : — / —compris

#Fondamentaux de l’électronique

Ce module suit le programme de l’UE SPUE100 « Électronique numérique : bases » du semestre 1 de la Licence Informatique de l’Université Côte d’Azur, et l’élargit aux fondements analogiques indispensables pour comprendre ce qui se passe entre un capteur physique et une entrée numérique. Aucune notion d’électronique n’est supposée acquise au-delà de la physique du lycée.

Prérequis : tension, courant et loi d’Ohm vus au lycée ; notation scientifique ; un peu de trigonométrie pour le régime sinusoïdal. Les rappels utiles sont fournis dans les pages concernées.

À la fin du module, vous saurez :

  1. relier chaque équation à ses unités (V, A, Ω, F, H, W) et vérifier un résultat par analyse dimensionnelle ;
  2. appliquer les lois de Kirchhoff et le diviseur de tension sur des montages à deux ou trois mailles, en tenant compte de la charge ;
  3. prédire la réponse temporelle et fréquentielle d’un circuit RC ou RL, puis la confronter à une mesure à l’oscilloscope ;
  4. polariser une diode, un transistor bipolaire ou un MOSFET et identifier sa zone de fonctionnement sur une droite de charge ;
  5. analyser et synthétiser un système combinatoire (portes, tables de vérité, tables de Karnaugh) puis séquentiel (bascules, registres, machines à états), comme dans les TD et TP Logisim du SPUE100 ;
  6. mesurer proprement sur plaquette d’essai : estimation d’incertitude, choix de la sonde, découplage, gestes de sécurité.

#Parcours conseillé

  1. Grandeurs et modèles électriques : unités, conventions, sources réelles, lois de Kirchhoff, diviseur chargé, premières incertitudes.
  2. Composants passifs et réponse temporelle : résistances, condensateurs, inductances, constantes de temps, filtres du premier ordre, pratique de la plaquette d’essai.
  3. Semi-conducteurs et amplification : diodes, BJT, MOSFET, point de polarisation, amplificateur opérationnel.
  4. Logique numérique et interfaces : codage de l’information, portes, Karnaugh, bascules, registres, machines à états, conversion analogique-numérique. C’est le cœur du SPUE100.
  5. Instrumentation et bonnes pratiques : banc de mesure, oscilloscope et sondes, calcul d’incertitude, sécurité, traçabilité.
  6. Cours, TD, TP et annales UCA : le fonds Valrose du SPUE100, les syllabus officiels et les outils pour vérifier son travail.

#Méthode de travail

Chaque page suit la même progression : intuition, modèle, calcul, vérification. Les figures interactives servent de banc d’essai. Formez d’abord une prédiction chiffrée sur papier, puis vérifiez-la en manipulant les curseurs. L’écart entre votre prédiction et la simulation vous apprend plus que la simulation seule, et prépare directement aux TP : sur plaquette d’essai, on confronte le modèle au multimètre et à l’oscilloscope, et tout écart doit être expliqué, jamais ignoré.

Pour aller plus loin, l’ouvrage de référence est The Art of Electronics de Horowitz et Hill (3e édition). Les chapitres 1 à 4 de Microelectronic Circuits de Sedra et Smith complètent utilement l’approche par composant, et le MOOC Circuits and Electronics (MITx 6.002) peut être suivi en parallèle. Les chapitres de cours, TD, TP Logisim, fiches de révision et annales de l’UE sont recensés dans la dernière page.

Plan du cours · 7 sections

Sections du cours