Circuits électroniques analogiques et digitaux fondamentaux [ LELEC1530 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 30.0 h
1q
Enseignant(s) |
Legat Jean-Didier ;
Flandre Denis ;
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Langue d'enseignement: |
Français
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Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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Ressources en ligne |
> https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=76
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Préalables |
LELEC1370 : Circuits et mesures électriques ou équivalent
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Thèmes abordés |
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Composants de base : la diode, les transistors bipolaire et MOS
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Schémas fondamentaux des amplificateurs à un transistor dans les 3 configurations de base
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Architecture des amplificateurs opérationnels CMOS et des principaux blocs constitutifs
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Portes logiques CMOS dans différents styles
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Circuits logiques séquentiels de base
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Acquis d'apprentissage |
a. Contribution de l'activité au référentiel AA (AA du programme)
Axe 1 (1.1, 1.2, 1.3), Axe 2 (2.1-4), Axe 5 (5.3), Axe 6 (6.1)
b. Formulation spécifique pour cette activité des AA du programme (maximum 10)
Acquis d'apprentissage disciplinaires
À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :
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Décrire le fonctionnement électrique des composants électroniques de base (la diode, les transistors bipolaire et MOS) et leurs modèles dans le cadre de leanalyse des circuits électroniques de base,
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Expliquer les schémas fondamentaux des amplificateurs à un transistor MOS ou bipolaire dans les 3 configurations de base, calculer et comparer leurs performances (gains en courant/tension, impédances entrée/sortie, réponse en fréquence)
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Comprendre l'architecture des amplificateurs opérationnels CMOS et des principaux blocs constitutifs (paire différentielle, miroir de courant, charge active, étage de sortie) et calculer leurs performances
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Comprendre, simuler et synthétiser des portes logiques CMOS dans différents styles
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Circuits digitaux CMOS : inverseur CMOS
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Circuits digitaux CMOS avancés : pseudo NMOS, circuits digitaux MOS à transistors de passage, circuits MOS dynamiques
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Comprendre le fonctionnement des bascules : latch, D Flip-flop,
Acquis d'apprentissage transversaux
À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :
· Interpréter, modéliser et simuler des schémas électroniques de base.
· Observer et discuter les limites de modèles simplifiés.
· Rédiger un rapport technique avec schémas, graphiques et discussions claires de résultats de simulation.
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Modes d'évaluation des acquis des étudiants |
L'évaluation se base sur des travaux réalisés durant le quadrimestre et sur un examen écrit portant sur la partie théorique du cours et sur des exercices, ainsi qu'un examen de simulation SPICE d'un circuit du cours.
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Méthodes d'enseignement |
L'apprentissage se base sur des cours accompagnés de travaux personnels obligatoires (simulations SPICE de circuits) et de séances d'exercices, ainsi qu'un test intermédiaire obligatoire en milieu de quadrimestre.
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Contenu |
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Diode
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Transistors bipolaires et MOS
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Amplificateur à un transistor (bipolaire et MOS), étude des 3 configurations de base
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Réponse en fréquence
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Amplificateur opérationnel CMOS et ses blocs de base (paire différentielle, miroir de courant, charge active, réponse en fréquence)
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Amplificateur oprationnel bipolaire et ses blocs de base (paire différntielle, miroir de courant, charge active, étage de sortie, protectio, réponse en fréquence)
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Circuits digitaux CMOS : inverseur CMOS
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Circuits digitaux CMOS avancés : peuse NMOS, circuits digitaux MOS à transistors de passage, circuits MOS dynamiques
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Mémoires : latch, D Flip-flop SRAM, DRAM, ROM, Flash
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Bibliographie |
- Notes de cours sur le site Moodle
- Microelectronic Circuits by Sedra/Smith - Oxford University Press
- CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, Third Edition - R. Jacob Baker ' Wiley-IEEE Press
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Cycle et année d'étude |
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil
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Faculté ou entité en charge |
> ELEC
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