Cours Mesures Electroniques Bac 2 Génie Electrique

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ULT : FSI/FE Génie Electrique/Electronique Bac 2 Mesures Electroniques
UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA
FSI/FE
Bac 2 Génie Electrique / Electronique
Cours : Mesures Electroniques
V/H : 45h (15h CM+30h TP)
Année Académique : 2025-2026
Prof : Msc NININAHAZWE Schadrack
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ULT : FSI/FE Génie Electrique/Electronique Bac 2 Mesures Electroniques
Le cours de mesures électroniques enseigne les techniques et instruments pour quantifier des
grandeurs physiques (tension, courant, résistance, fréquence) dans des circuits. Il couvre
l'utilisation d'appareils analogiques/numériques comme le multimètre et l'oscilloscope,
l'analyse des incertitudes, et le diagnostic de pannes.
Objectif principal du cours : ce cours vise à donner aux étudiants les connaissances et
compétences nécessaires pour mesurer et analyser les grandeurs électroniques dans les circuits
analogiques et numériques à l’aide des instruments de mesure électroniques.
Objectifs spécifiques :
A la fin du cours, l’Etudiant doit être capable de :
Comprendre les principes fondamentaux des mesures électroniques ;
Utiliser correctement les appareils de mesure électroniques ;
Mesurer et analyser les signaux électroniques ;
Tester les composants électroniques ;
Interpréter les résultats de mesure pour le diagnostic et la maintenance des circuits
électroniques ;
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ULT : FSI/FE Génie Electrique/Electronique Bac 2 Mesures Electroniques
Chapitre 1 : Introduction aux mesures électroniques
1.1 Définition de mesure électronique
La mesure électronique est le processus quantifiant des propriétés électriques (tension,
courant, résistance, fréquence, capacité) via des instruments actifs. Elle allie haute précision,
résolution fine, vitesse d'acquisition et traitement numérique des données, indispensable pour
l'analyse de signaux complexes, la métrologie et le contrôle dans l'industrie électronique et les
objets connectés.
Composants d'une mesure électronique (performante/numérique) :
Haute Précision et Résolution : Capacité à distinguer de très faibles variations (résolution)
et à donner une valeur proche de la réalité (précision).
Numérisation : Conversion de signaux analogiques en données numériques pour stockage
et analyse, souvent via des convertisseurs analogique-numérique (CAN) dans des
appareils modernes.
Multifonctionnalité : Appareils capables de mesurer plusieurs grandeurs (multimètre,
oscilloscope, analyseur de spectre) et d'analyser des formes d'onde.
Temps Réel et Automatisation : Capacité à effectuer des mesures rapides, parfois en
continu, et à automatiser les tests.
1.2. Importance de mesure en électronique
La mesure en électronique est fondamentale pour garantir le fonctionnement, la sécurité et la
performance des circuits. Elle permet de quantifier des grandeurs physiques (tension,
intensité, sistance, fréquence) pour valider des conceptions, diagnostiquer des pannes,
maintenir des équipements et assurer la conformité aux normes de sécurité.
Principaux intérêts de la mesure en électronique :
Vérification et Conception : Elle permet de comparer les valeurs réelles d'un montage aux
valeurs théoriques, garantissant la validation de la conception.
Dépannage et Maintenance : Indispensable pour localiser des composants défectueux, des
courts-circuits ou des pannes, notamment grâce à la mesure de tension et de continuité.
Sécurité des Installations : Les mesures de courant (ampérage) et de tension aident à
prévenir les surcharges et à protéger les utilisateurs et le matériel.
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Performance et Optimisation : Elle permet de surveiller la consommation d'énergie et de
vérifier la qualité de fonctionnement des systèmes.
Les outils principaux incluent le multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre) pour les
mesures de base, et l'oscilloscope pour visualiser l'évolution des signaux dans le temps.
1.3. Grandeurs Electriques fondamentales
Les grandeurs électroniques fondamentales sont la tension (U, Volt), l'intensité du courant (A,
Ampère), la résistance (R, Ohm) et la puissance (P, Watt). Elles régissent le fonctionnement
des circuits via la loi d'Ohm (U=R*I) et la puissance (P=U*I), permettant de mesurer et de
contrôler l'énergie électrique.
Voici un résumé des principales grandeurs :
Tension Électrique (U ou V) : Mesurée en Volts (V), elle représente la différence de
potentiel entre deux points.
Intensité du Courant (I) : Mesurée en Ampères (A), c'est le débit des charges électriques
(électrons) circulant dans un conducteur.
Résistance (R) : Mesurée en Ohms (), elle caractérise la capacité d'un matériau à
s'opposer au passage du courant.
Puissance (P) : Mesurée en Watts (W), elle est le produit de la tension et de l'intensité
(P=U*I). Elle indique l'énergie consommée ou produite par seconde.
Énergie (E ou W) : Mesurée en Joules (J) ou Kilowattheures (kWh), c'est la puissance
consommée sur une durée donnée.
Capacité (C) : Mesurée en Farads (F), elle représente la capacité d'un composant à
stocker des charges électriques.
Inductance (L) : Mesurée en Henrys (H), elle caractérise la capacité d'un composant à
stocker de l'énergie sous forme magnétique.
Ces grandeurs sont essentielles pour concevoir, analyser et dépanner tout circuit électronique.
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1.4. Systèmes d’unités.
Les grandeurs et unités de base dans le système international sont données dans le tableau
suivant :
Tableau 1 : grandeurs et unités de base
Les différentes unités sont subdivisées en multiples et sous multiples comme le montre le
tableau 2.
Tableau 2 : multiples et sous multiples des unités
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