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École de technologie supérieure

Responsable(s) de cours : Claude Théorêt


PLAN DE COURS

Hiver 2023
TCH035 : Électronique numérique (3 crédits)





Préalables
Aucun préalable requis
Unités d'agrément
Données non disponibles




Qualités de l'ingénieur

Qn
Qualité visée dans ce cours  
Qn
  Qualité visée dans un autre cours  
  Indicateur enseigné
  Indicateur évalué
  Indicateur enseigné et évalué



Descriptif du cours

Ce cours ne peut être reconnu dans le cadre d’un programme de baccalauréat.

Au terme de ce cours, l’étudiant ou l'étudiante sera en mesure de concevoir et de réaliser des circuits logiques combinatoires ou séquentiels numériques simples.

Application de la logique combinatoire en utilisant les notions de variables et d’opérations logiques. Représentation de la logique combinatoire par des tables de vérité, l’algèbre de Boole et les tables de Karnaugh. Conception de circuits simples (additionneurs, multiplexeur, décodeurs). Application de la logique séquentielle à l’aide de bascules élémentaires (RS, JK, D, T). Réalisation de circuits séquentiels classiques tels que les compteurs, les registres à décalage, les circuits de mémoires (PAL, EEPROM) et monostables.




Objectifs du cours

Concevoir et réaliser des circuits logiques combinatoires ou séquentiels numériques simples. Appliquer les concepts de la logique combinatoire en utilisant les notions de variables et d’opérations logiques. Représenter la logique combinatoire par des tables de vérité, l’algèbre de Boole et les tables de Karnaugh. Concevoir des circuits simples (additionneurs, multiplexeur, décodeurs, etc.). Appliquer les concepts de la logique séquentielle à l’aide de bascules élémentaires (RS, JK, D, T, etc.). Réaliser des circuits séquentiels classiques tels que les compteurs, les registres à décalage, les circuits de mémoires (PAL, EEPROM, etc.) et monostables.




Stratégies pédagogiques

Trois (3) heures de cours magistral par semaine pour apprendre le fonctionnement de la logique combinatoire par des tables de vérité, l’algèbre de Boole et les tables de Karnaugh. De nombreux exemples pratiques et concrets seront présentés en classe pour permettre aux étudiantes et étudiants de concevoir et réaliser des circuits logiques combinatoires ou séquentiels numériques simples.

Deux (2) heures de travaux pratiques par semaine serviront à la manipulation des composants de systèmes numériques dans le but d’expliquer le fonctionnement de ces systèmes.




Utilisation d’appareils électroniques

S.O.




Horaire
Groupe Jour Heure Activité
01 Lundi 08:30 - 10:30 Travaux pratiques (Groupe A)
Lundi 10:30 - 12:30 Travaux pratiques (Groupe B)
Jeudi 09:00 - 12:30 Activité de cours
02 Mardi 08:30 - 10:30 Travaux pratiques (Groupe A)
Mardi 10:30 - 12:30 Travaux pratiques (Groupe B)
Vendredi 09:00 - 12:30 Activité de cours



Coordonnées de l’enseignant
Groupe Nom Activité Courriel Local Disponibilité
01 Patrick Salois Activité de cours Patrick.Salois@etsmtl.ca B-2326
01 Patrick Salois Travaux pratiques (Groupe A) Patrick.Salois@etsmtl.ca B-2326
01 Rachel Takla Travaux pratiques (Groupe B) Rachel.Takla@etsmtl.ca
02 Patrick Salois Activité de cours Patrick.Salois@etsmtl.ca B-2326
02 Patrick Salois Travaux pratiques (Groupe A) Patrick.Salois@etsmtl.ca B-2326
02 Frédéric Simard Travaux pratiques (Groupe B) Frederic.Simard@etsmtl.ca B-2568



Cours

ÉLÉMENT

ACTIVITÉ

A

Concepts numériques

  • Utilisation adéquate des spécifications des fabricants.
  • Description des caractéristiques propres aux différentes familles (TTL et CMOS).
  • Utiliser la logique combinatoire simple.
  • Application appropriée des tables de vérité.
  • Utilisation des symboles des fonctions de base.
  • Applications adéquate des équations logiques et des règles de simplification.

B

La logique combinatoire

  • Application adéquate des tables de Karnaugh.
  • Utilisation appropriée des différentes bascules (RS, D et JK).
  • Utilisation appropriée des différents compteurs (synchrone, asynchrone, BCD, etc.).
  • Utilisation appropriée des différents registres à décalage.
  • Application adéquate du monostable et de l’astable (555).

C

La logique séquentielle

  • Utilisation appropriée des circuits logiques programmables.
  • Utilisation adéquate d’un exemple théorique d’implantation simple d’une fonction logique à l’aide d’un PAL.

D

Les mémoires

  • Présentation des différents types de mémoire (SRAM , DRAM, ROM, EPROM, etc.).
  • Application adéquates des mémoires.

 




Laboratoires et travaux pratiques

Laboratoire. Le TP #1 et TP #2 porteront sur les concepts numériques de base. Le TP #3 portera sur la logique combinatoire et séquentielle. Les TP #4 et TP #5 porteront sur les concepts de transmission et de conversion numérique.




Utilisation d'outils d'ingénierie

S.O.




Évaluation

Pondération

Groupe 01

Groupe 02

Laboratoires

40 %

Pendant la session Pendant la session

Examen intra semestriel

30 %

Durée : 3 heures

23 février 2023

24 février 2023

Examen final

30 %

Durée : 3 heures

Pendant la période des examens

Toute documentation permise

 

Laboratoires : Le TP #1 et TP #2 porteront sur les concepts numériques de base. Le TP #3 portera sur la logique combinatoire et séquentielle. Les TP #4 et TP #5 porteront sur les concepts de transmission et de conversion numérique.

Examens : Les examens sont d’une durée de trois heures avec toute documentation permise. L’utilisation de la calculatrice est permise. L’examen intra couvre la matière des cours 1 à 8 inclusivement. L’examen final porte sur l’ensemble de la matière présentée durant le trimestre.




Dates des examens intra
Groupe(s) Date
1 23 février 2023
2 24 février 2023



Date de l'examen final
Votre examen final aura lieu pendant la période des examens finaux, veuillez consulter l'horaire à l'adresse suivante : http://etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Examens-finaux


Politique de retard des travaux
Tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c’est-à-dire autre que ceux mentionnés dans le Règlement des études (1er cycle, article 7.2.7 b / cycles supérieurs, article 6.5.4 b) se verra attribuer la note zéro, à moins que d’autres dispositions ne soient communiquées par écrit par l’enseignant dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l’ensemble des travaux.

Dispositions additionnelles

Une pénalité de 20 % par jour de retard sera appliquée à tous les travaux qui ne seront pas remis à temps




Absence à un examen
Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants, la tenue de son examen, l’étudiant devra justifier son absence d’un examen durant le trimestre auprès de la coordonnatrice – Affaires départementales qui en référera au directeur du département ou du SEG. Pour un examen final, l’étudiant devra justifier son absence auprès du Bureau du registraire. Dans tous les cas, l’étudiant doit effectuer sa demande en complétant le formulaire prévu à cet effet qui se trouve dans son portail Mon ÉTS/Formulaires. Toute absence non justifiée par un motif majeur (maladie certifiée par un billet de médecin, décès d’un parent immédiat, Activité compétitive d’un étudiant appartenant à un club scientifique ou un club sportif d’élite de l’ÉTS ou au programme « Alliance sport étude » ou autre) à un examen entraînera l’attribution de la note zéro (0).



Infractions de nature académique
Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l’ÉTS » s’appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiants doivent consulter le Règlement sur les infractions de nature académique (https://www.etsmtl.ca/docs/ETS/Gouvernance/Secretariat-general/Cadre-reglementaire/Documents/Infractions-nature-academique ) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet.  À l’ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et les étudiants sont invités à consulter la page Citer, pas plagier ! (https://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).



Documentation obligatoire

Aucune.




Ouvrages de références

Autres références

FLOYD, Thomas, L, Systèmes numériques, 11e édition, Les Éditions Reynald Goulet inc., Québec, 2018, ISBN10 : 2-89377-571-5, ISBN13 : 978-2-89377-571-5. 

TOCCI, Ronald J., Circuits numériques, 2e édition, Les Éditions Reynald Goulet inc., Québec, 1992, ISBN10 : 2-89377-061-4




Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

S.O.




Autres informations

ATTENTION : veuillez noter que tout matériel prêté au magasin qui ne sera pas retourné à la fin de la session vous sera facturé.