PrepaSUP "smp s5"

Physique statistique 

3ème édition par Christian Ngô

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Tout physicien ou chimiste a un jour besoin de notions de physique statistique. En effet, la physique statistique (ou mécanique statistique) permet de faire le lien entre le monde microscopique et le monde macroscopique. La physique statistique est donc utile dès qu'il faut traiter de systèmes constitués d'un grand nombre de particules. Illustré par une centaine d'exercices corrigés, ce cours présente les postulats de base et le cadre mathématique de la physique statistique. Il passe ensuite à l'étude des systèmes hors équilibre et traite des transitions de phase et des phénomènes de transport. Cette nouvelle édition entièrement révisée est enrichie de nouveaux exercices corrigés.

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Cours d'électronique analogique pdf

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Contenu du premier cours d'électronique analogique


[2column] [content] Rappels de généralités
– Résistance et Loi d ’Ohm
• Conduction d ’un métal
– Lois de Kirchhoff
• Loi des mailles
• Loi des noeuds
– Sources de tensions et de courant
• Parfaites
• Réelles
• Résistance de source, de charge
• Adaptation de résistance
(d’impédance)
– Principe de SUPERPOSITION
– Théorème de THEVENIN
– Théorème de NORTON
– Les trois composants passifs
fondamentaux
• Résistance
• Inductance (self)
• Capacité
– Un composant très utilisé :
• le transformateur
– Signaux périodiques
• Régime sinusoïdal et réponse fréquencielle
– Diagrammes de BODE
– Un exemple: le circuit RLC ou circuit oscillant
• Régime transitoire et permanent
et réponse temporelle
• Analyse de FOURIER
Le Dipole
– Définition
– Régime statique et courbe
caractéristique
• Notion de résistance différentielle
• Dipoles à résistance
différentielle négative
– Régime dynamique
• Exemple de la capacité et de la self
• Le Quadripole
– Définition
– Le quadripole en statique
• Caractéristiques
• Point de polarisation d ’un quadripole
– Le quadripole en dynamique
• Cas des signaux de faible
amplitude et de basse fréquence
• Notation matricielle
• Association de quadripoles
– Série
– Parallèle
– Série-parallèle
– Parallèle-série
– Cascade
• Cas des signaux de haute fréquence
– Le quadripole en régime sinusoïdal
• Utilisation du quadripole
• Superposition du signal à lapolarisation
• Extraction du signal traité
– Grandeurs caractéristiques d ’un quadripole en fonction des paramètres hybrides
– Notion d ’impédance
caractéristique (ou itérative)
– Bande passante
• Les Semiconducteurs
– Rappels
• De l ’atome à la molécule et au cristal
• Notion de structure de bande
• Différence entre un métal et un isolant
• Statistique de FERMI-DIRAC
• Qu ’appelle-t-on semiconducteur (SC)?
– Conduction électrique dans les semiconducteurs
• Notion de trou
• La conduction dans un SC intrinsèque
– Dopage des semiconducteurs
• Le semiconducteur extrinsèque ?
• Dopage de type n
• Dopage de type p
• Conductivité d ’un semiconducteur extrinsèque
– Durée de vie des porteurs
– Longueur de diffusion des porteurs
• La jonction PN
– La jonction PN à l ’équilibre
– La jonction PN polarisée
• Polarisation directe
• Polarisation indirecte
• Tension de rupture
• Capacités de la jonction PN
– Les approximations de la diode
– Utilisation des diodes
• Redressement
[/content] [/2column]
– Mono-alternance
– Bi-alternance
• Filtrage
• Autres applications
• Le transistor bipolaire
– Définition
– Le transistor bipolaire à l’équilibre
– Le transistor bipolaire polarisé
• Principe du fonctionnement
– Les représentations du transistor
– Les réseaux de caractéristiques du transistor bipolaire
– Le transistor idéal !
– Principe de l ’amplification par transistor
• Quelques recommandations
– Le transistor en dynamique - schéma équivalent
• Signaux de faible amplitude et de faible fréquence
• Comportement à haute fréquence - schéma de giacoletto
– Les limites du transistor bipolaire
– Le bilan de puissance - quelques grandeurs caractéristiques
– Problèmes liés à la puissance (à la température)
• Stabilisation du transistor
– Les trois montages amplificateurs fondamentaux
• Montage émetteur commun
• Montage base commune
• Montage collecteur commun
• Les classes d’amplification
– Classe A
• Petits signaux
• Forts signaux
• Un exemple de montage de puissance en classe A : le montage Darlington
– Classe B (AB)
• Le montage push-pull
• Notion de miroir électronique
– Classe C
• Amplificateur accordé
– Les bilans de puissance des différentes classes
• Réaction, contre-réaction
– La contre-réaction (CR) comme moyen de stabilisation
• Ce que l’on gagne
• Ce que l’on perd
• Ce qui est nécessaire
• Les différents modes de CR
– Série
– Parallèle
– Série-parallèle
– Parallèle-série
• Un montage utile: l ’amplificateur
différentiel
– Montage de base et équations
– Améliorations
• L’amplificateur opérationnel
– Qu’est-ce que c’est ?
– L’amplificateur opérationnel idéal
– L’amplificateur opérationnel réel
– Les différents montages
• Avec contre-réaction
• Avec réaction positive
• Les transistors à effet de champ
(FET)
– Le FET à jonction
• Canal n
• Canal p
– Fonctionnement du FET
• Grille court-circuitée
• Grille polarisée
• Le point de polarisation d ’un FET à jonction
– Le MOSFET (« Metal Oxide
Semi-conductor FET- FET à grille isolée)
• Les deux régimes de fonctionnement
– La déplétion
– L ’enrichissement
– Le FET à grille isolée et à régime d ’enrichissement seul
• Polarisation des FET
– FET à jonction
• Polarisation automatique
• Polarisation par source de courant
– MOSFET
– FET à grille isolée et à enrichissement seul
• Amplification des FET
– Montage source commune
– Montage drain commun
– Montage grille commune
• Diode Schockley
– Structure du composant
– Caractéristiques
– Equivalent à transistor
• Thyristor
– La suite logique de la diode
Schockley

Contenu du deuxième  cours d'électronique analogique


  1. Quelques rappels utiles
  2.  Les Diodes
  3.  Applications des diodes
  4.  Le Transistor bipolaire
  5.  Les Transistors à effet de champ
  6.  Rétroaction et amplificateur opérationnel




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Cours d'électronique analogique n1

Cours d'électronique analogique n2 



L'étudiant et futur technicien trouvera dans cet ouvrage les notions essentielles sur la diode à jonction avec des applications (diode Zéner, diodes électroluminescentes, photodiodes...). Les transistors sont étudiés en régime statique puis modélisés en régime harmonique. Les différents types d'amplification sont également abordés. Les circuits intégrés numériques sont à base de transistors et la commutation, qui détermine la rapidité de chaque circuit numérique (donc la fréquence de travail), est présentée. Un chapitre est consacré plus particulièrement à l'étude des composants et circuits intégrés spécifiques (opto-coupleurs, régulateurs de tension, buffer 555, générateurs de fonctions et boucle à verrouillage de phase). Des exercices corrigés sont proposés à la fin de chaque chapitre.
L'étudiant et futur technicien trouvera dans cet ouvrage les notions essentielles sur la diode à jonction avec des applications (diode Zéner, diodes électroluminescentes, photodiodes...). Les transistors sont étudiés en régime statique puis modélisés en régime harmonique. Les différents types d'amplification sont également abordés.



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