Logs
Consultez les logs.
OK
Liste des données
Consultez la liste des données.
OK
Loading...
Formulaire
Saisissez vos données.
Enregistrer
Annuler

Electronique

Vues
500

Le but de ce cours est de vous présenter quelques notions en Electronique.
Produit par Gérard KESSE.



Introduction


L'électronique est une discipline scientifique et technique qui étudie et applique les principes de la physique et des concepts mathématiques pour concevoir, créer et faire fonctionner des dispositifs qui manipulent des électrons et d'autres particules chargées. L'électronique est un sous-domaine du génie électrique, mais il en diffère en ce qu'il se concentre sur l'utilisation de dispositifs actifs tels que les transistors, les diodes et les circuits intégrés pour contrôler et amplifier le flux de courant électrique et le convertir d'une forme à une autre, comme à partir du courant alternatif (AC) au courant continu (DC) ou de l'analogique au numérique. L'électronique englobe également les domaines de la microélectronique, de la nanoélectronique, de l'optoélectronique et de l'électronique quantique, qui traitent de la fabrication et de l'application de dispositifs électroniques à des échelles microscopiques, nanoscopiques, optiques et quantiques. L'électronique a un impact profond sur divers aspects de la société et de la culture modernes, tels que la communication, le divertissement, l'éducation, les soins de santé, l'industrie et la sécurité. Le principal moteur de l'avancement de l'électronique est l' industrie des semi-conducteurs, qui produit les matériaux et composants de base pour les appareils et circuits électroniques. L' industrie des semi-conducteurs est l'un des secteurs les plus importants et les plus rentables de l'économie mondiale, avec des revenus annuels dépassant 481 milliards de dollars en 2018. L'industrie électronique englobe également d'autres secteurs qui dépendent des appareils et systèmes électroniques, tels que le commerce électronique, qui a généré plus de 29 000 milliards de dollars de ventes en ligne en 2017.

image.png


Signal échelon


Le module (VPULSE) permet de générer un signal échelon.

image.png


Signal impulsion de Dirac


Le module (VPULSE) permet de générer un signal impulsion de Dirac.

image.png


Signal rampe


Le module (VPULSE) permet de générer un signal rampe.

image.png


Signal carré


Le module (VPULSE) permet de générer un signal carré.

image.png


Signal dent de scie


Le module (VPULSE) permet de générer un signal dent de scie.

image.png


Signal trapézoïdal


Le module (VPULSE) permet de générer un signal trapézoïdal. 

image.png


Signal sinusoïdal


Le module (VSINE) permet de générer un signal sinusoïdal. 

image.png


Etude d'un circuit RC


image.png

Etude du régime transitoire.

Considérons un circuit ($RC$) soumis à un signal carré de ($50Hz$) entre $0$ et $10V$.
La période du signal d'entrée est donc de ($1000 ms / 50$) soit ($20 ms$).
Etant en régime transitoire, on travaillera sur la largeur ($T_{ON}$) soit ($20 ms / 2$) soit ($10 ms$).

Une des caractéristique principal d'un circuit ($RC$) est sa constante de temps ($\tau$)
On prendra une constante de temps ($\tau$) tel que: ($T_{ON} = 5\tau$) soit ($\tau = 10ms / 5$) soit ($\tau = 2 ms$).

Etant donné que ($\tau = RC$) et en prenant ($R = 1k\Omega$), on a ($C = 2\mu F$).

image.png

image.png

On constate que lorsque, le temps ($t = \tau$) soit ($t = 2ms$), le condensateur est chargé ($6,30V$) soit ($V_{c} = 63 \% \times V_{e}$).