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课程名称:电路与电子 课程概述:本课程专为MIP、GEGM、MIPC专业的学生以及CPGE、ENSA和ENSAM的预科班学生设计。 课程目标: - 理解并应用连续和正弦稳态条件下的基本定理。 - 精通电子元件的使用。 课程内容包括: 1. **基本定理与电路分析**: - 一般定理与直流电流 - 交流与正弦电流 - 电功与电能 2. **基本电路**: - 电四端口 - 滤波器 3. **基本电子元件及应用**: - 简单二极管、齐纳二极管、双极型晶体管 - 运算放大器的应用 - 电阻测量(惠斯通电桥、宁斯特电桥)、RLC电路 4. **电动势与电化学发电机**: - 理解电动势的来源及其在直流电路中的作用。 5. **热能与电流的关系**: - 电流通过电路时的能量损失及其转化为热能的机理。 通过这门课程,学生将能够扎实掌握电路与电子的基础知识,进行电路分析,并能够在实际中应用所学的理论。
ce cours est conçu pour les etudiants des filières MIP ,GEGM ,MIPC ainsi les classes prepa de CPGE ,ENSA et ENSAMOBJECTIFS DU MODULE Savoir appliquer les théorèmes généraux en régimes continu et sinusoïdal Maitriser l'usage des composants électroniquesThéorèmes généraux et Analyse des circuits Théorèmes généraux et Courant continu Courants alternatif et sinusoïdal Puissance et énergie électriquesCircuits de base Quadripôles électriques FiltresComposants électroniques de base Composants électroniques de base et applications (Diode simple, diode Zener, transistor bipolaire) Amplificateurs opérationnels.Mesure de résistances, pont de Wheatstone, Pont de Nernst, Circuit RLC Vérification des théorèmes généraux de l'électrocinétique: (mailles, superposition, Millemann, Thévenin et Norton) Quadripôles électriques: Paramètres d'impédance; entrée sortie et association, Diode et transistor bipolaire: caractéristiques I(V), redressement, commutation, Amplificateurs opérationnels: Inverseur, comparateur;Circuits et éléments de circuits Les appareils électriques ont habituellement des bornes bien déterminées auxquelles on puisse relier des fils conducteurs. Les charges peuvent entrer dans l'appareil ou en sortir par ces bornes. En particulier, si, alors cue des câbles retient deux bornes, et deux bornes seulement, à un circuit extérieur, on a un courant stationnaire avec des potentiels partout constants, il est évident cue le courant doit être égal en valeur absolue et de signe opposé aux deux bornes (6).Dans ce cas, nous pouvons parler du courant! qui passe à travers le système et de la tension V « entre les bornes » ou « appliquée aux bornes » c'est-à-dire leur différence de potentiel. Pour un courant I donné, le rapport V/I vaut un certain nombre d'unités de résistance (des ohms, si V est en volts et I en ampères).Si tous les éléments du système à travers lequel le courant passe obéissent à la loi d'Ohm, ce nombre sera une constante indépendante du courant. Et ce nombre décrira complètement le comportement électrique du système, pour un courant stationnaire (on dit aussi « courant continu ») passant par les bornes considérées. Nous introduisons au moyen de cette seule remarque la notion d'élément de circuitDissipation d'énergie au passage du courantsuffit à réorienter au hasard sa quantité de mouvement mais ne lui restitue pas nécessairement son énergie cinétique originale. Pour que cela se produise, il faut que l'on communique de l'énergie cinétique à l'obstacle qui le fait dévier. Supposons que le porteur de charge ait une masse considérablement plus petite que l'atome neutre avec lequel il fait une collision. Le transfert moyen d'énergie cinétique entre une boule de billard et une boule de pétanque est faible.Aussi l'ion (boule de billard) continuera-t-il à accumuler de l'énergie jusqu'à ce que son énergie cinétique moyenne soit assez élevée pour que sa perte moyenne d'énergie par collision soit égale à la quantité d'énergie qu'il gagne entre les collisions. De cette façon, après avoir d'abord « chauffé » les porteurs de charge eux-mêmes, le travail fourni par la force électrique agissant sur les porteurs de charge est ensuite transféré au reste du milieu sous la forme d'une énergie cinétique désordonnée, c'est-à-dire de chaleur.Force électromotriee et générateur électrochimiqueL'origine de la force électromotrice dans un circuit en courant continu est un certain mécanisme qui transporte les porteurs de charge dans une direction opposée à celle dans laquelle le champ électrique les déplace. Un générateur électrostatique Van de Graaff en est un modèle à grande échelle.En fonctionnement normal, nous trouvons un courant circulant dans la résistance extérieure dans la direction du champ E, ce qui correspond à une dissipation d'énergie dans la résistance (elle apparaît sous forme de chaleur) à la cadence de V0I ou RI2 par unité de temps.A l'intérieur de la colonne de la machine, il y a aussi un champ électrique dirigé vers le bas. Les porteurs de charge peuvent y être déplacés contre le champ dans la mesure où ils sont fixés sur une courroie isolante. Ils adhèrent si fort à celle-ci qu'ils ne peuvent glisser vers le bas le long de la courroie sous l'action du champ électrique dirigé vers le bas.On n'expose que les rudiments de la théorie des circuits en courant alternatif. On espère que cette modeste introduction complétera l'expérience pratique de l'étudiant au laboratoire. Les exercices sur la représentation complexe le prépareront bien à l'étude du volume III. L'enseignant, si le temps le lui permet, peut développer ce sujet de façon conventionnelle. II peut aussi décider de sauter tout le chapitre, si ses étudiants doivent voir plus en détail les circuits en alternatif dans un autre certificat.