Haute Ecole de la Province de Liège

Informations générales sur l'unité d'enseignement : "GENIE ELECTRIQUE: Bases de l'électronique: Diodes et transistors"

Cycle 1
Niveau du cadre francophone de certification 6
Code ING-1-164 2.2.15
Crédits ECTS 7
Volume horaire (h/an) 75
Période Quadrimestre 2
Implantation(s) TECHNIQUE - Liège (Ing.)
Unité Orientation
Responsable de la fiche BROSE, Christophe
Pondération 70
Composition de l'unité d'enseignement
Intitulé Nombre d'heures Pondération
Bases de l'électronique - Laboratoire 45
Bases de l'électronqiue - Théorie 30
Prérequis -
Corequis -
  • Acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation

  • L'ingénieur en devenir sera capable d'analyser un circuit électronique simple composé de composants passifs.

    L'ingénieur en devenir sera capable de simuler le régime transitoire et permanent d'un circuit électronique.

    L'ingénieur en devenir sera capable de concevoir l’interfaçage de simples capteurs analogiques avec une plateforme numérique de type µC.

    L'ingénieur en devenir sera capable d'effectuer des mesures électriques à l'aide des outils présents dans le monde professionnel afin de vérifier le fonctionnement d'un circuit électronique.

    L’ingénieur en devenir sera capable d'intégrer les différentes parties nécessaires à la réalisation d'un projet global.

    L'ingénieur en devenir sera capable de synthétiser son travail sous la forme d'un rapport écrit.

  • Objectifs

  • Au terme de l'UE, l'étudiant ingénieur sera en mesure de décrire le fonctionnement des principaux composants électroniques passifs.

    Au terme de l’UE, l’étudiant ingénieur sera en mesure de concevoir une alimentation continue linéaire simple.

    Au terme de l'UE, l'étudiant ingénieur sera en mesure de calculer l’échauffement thermique d’un composant électronique.

    Au terme de l'UE, l'étudiant ingénieur sera capable d'expérimenter puis de concevoir différents algorithmes en C sur un système à µC de type Arduino.

    Au terme de l'UE, l'étudiant ingénieur sera capable d'opérer les soudures adéquates afin de réaliser un circuit électronique sur un circuit imprimé.

  • Contenus

  • Loi d’ohm, Kirchhoff, Théorème de Thevenin/Norton.

    Etude de circuits résistifs

    Initiation à un logiciel de simulation de circuits électroniques sur PC (Multisim)

    Mesures volt-ampèremétriques AC/DC (utilisation de multimètres et de l'oscilloscope)

    Le transformateur.

    Notion de physique électronique (semiconduteurs et dopage)

    Les diodes et leds

    Le condensateur

    Le redressement simple et doubles alternances, le filtrage

    Apprentissage des techniques de soudage.

    Circuit régulateur linéaire de tension

    Notion d’échauffement thermique.

    Les fusibles

    Les piles et batteries

    Les inductance et relais.

    Les transistors MOSFET à enrichissement (caractéristiques et utilisation en commutation).

    Introduction à l’électronique numérique : portes logiques CMOS, Bascules, ALU, mémoires, µC.

    Rappel sur la programmation en C : Base de programmation sur Arduino

    L'afficheur 7 segments

    Capteurs simples : LDR, CTN, humidité de type résistif, relais REED.

  • Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

  • Travaux de laboratoire
  • Projets, recherches ou travaux sur le terrain
  • Autres méthodes

  • Evaluation

  • Evaluation intégrée
    • Examen Oral
    • Evaluation Continue
  • Langue(s) de l'unité d'enseignement

  • Français
  • Supports de cours

  • Base de l'électronique Projet d'arroseur horticole automatique Brose Christophe
  • Lectures conseillées

  • Aucune lecture conseillée