Filière: Génie électrique
Orientation: Electronique embarquée et signaux
Module: Electronique appliquée et télécommunication

Descriptif de cours

Retour Electronique appliquée

  • Objectifs
    • Expliquer et utiliser de manière judicieuse les fondements théoriques de la conversion analogique-numérique (échantillonnage, quantification, distorsions, résolution et dynamique, représentation spectrale), ainsi que leur mise en oeuvre par des circuits électroniques et la mesure et caractérisation de leur principales propriétés
    • Interpréter et utiliser efficacement les datasheets des convertisseurs analogiques-numériques et numériques analogique
    • Analyser, concevoir et dimensionner la chaîne d'acquisition d'un signal analogique : conditionnement du signal, filtre anti-repliements, conversion analogique-numérique, éventuel filtrage numérique de prétraitement (décimation)
    • Maitriser les techniques de restitution sous forme analogique appropriée d'un signal numérique : conditionnement numérique, conversion numérique-analogique, conditionnement et éventuel filtrage analogique
    • Analyser et dimensionner un convertisseur analogique-numérique du type Sigma-Delta
    • Expliquer et mettre en oeuvre les propriétés des filtres numériques de décimation et d'interpolation servant au changement de la fréquence d'échantillonnage ; application au cas du convertisseur Sigma-Delta
  • Contenu
    • Conversion numérique-analogique : principes, propriétés, limites, caractérisation, performances ; théorème d'échantillonnage, nécessité et dimensionnement d'un filtrage anti-repliement (gabarit)
    • Convertisseurs numériques-analogiques : principes, architecture et implémentation électronique, performances, limites et caractérisation
    • Convertisseurs analogique-numérique : principes, architecture et implémentation électronique, performances, limites et caractérisation
    • Cas particulier de la conversion et des convertisseurs de type Sigma-Delta : suréchantillonnage, principe de la modulation Sigma-Delta, implémentation, architecture, modèles et modélisation, représentation fréquentielle (noise-shaping), application du filtrage numérique (décimation) ; mise en pratique dans les 4 séances de TP

Forme d'enseignement et volume de travail

Cours magistral (y compris exercices)
24 périodes
Travaux pratiques / laboratoires
16 périodes

Spécification du cours

Année de validité
2025-2026
Année du plan d'études
3ème année
Semestre
Printemps
Programme
Français,Bilingue
Filière
Génie électrique
Langue d'enseignement
Français
Identifiant
B3C-ELAP-E
Niveau
spécialisé
Type de cours
Fondamental
Formation
Bachelor

Modalités d'évaluation

  • Contrôle continu: travaux écrits, TP/évaluation de rapports

Mode de calcul de la note de cours

La note du contrôle continu est la moyenne pondérée de la note des travaux écrits et de la note des travaux pratiques -- Les coefficients de pondération sont communiqués aux étudiants au début du cours ou des activités qui font l'objet d'une évaluation. En cas d'examen de révision, la note finale du cours est la moyenne arithmétique de la note du contrôle continu et de celle de l'examen de révision. La présence aux cours est obligatoire. Dans le cas de plus de 20% d'absences aux cours, l'enseignant-e n'attribuera pas de note à l'étudiant-e et sans justificatif valable, le cours sera considéré comme échoué. Les cas de force majeure sont réservés.

Ouvrage de référence

  • Les références sont données durant la présentation du cours.

Enseignant(s) et/ou coordinateur(s)

Eric Fragnière