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Electronique numérique 3

Electronique numérique 3

En pratique :

Volume horaire de cours : 20
Volume horaire global de TD : 16
Volume horaire global de TP : 20
Volume horaire globale de travail personnel : 24
Langue principale : français
Nombre de crédits européens : 6
Capacité d'accueil : 100

Description du contenu de l'enseignement

Ce cours traite du passage de l’électronique numérique à la micro-informatique (informatique regardée à la loupe à l’intérieur du processeur).
 


Compétences à acquérir

Cet enseignement est obligatoire dans le cursus L3/parcours électronique.
Il s’agit à la fois d’un enseignement fondamental et technologique.
Il s’appuie sur les modules d’électronique numérique SEN1 de L1 et SEN2 de L2. Il prépare au cours « Application du cœur ARM dans les Systèmes Embarqués » du M1 et au Master 2 - parcours SE (Systèmes Embarqués).
 


Modalités pédagogiques

  • en présence

Modalités d’organisation et de suivi

  • À la fin du cours, les étudiants savent ce qu’est une architecture micro-programmée, ce qu’est un code assembleur, en insistant particulièrement sur le cas du cœur ARM.
  • Ils peuvent utiliser une carte STM32 avec un cœur ARM pour des exemples simples pré-fournis

Discipline

A – Historique sur les concepts et les premiers processeurs, ordinateurs et microprocesseur
B – Découverte de l’architecture d’un CPU, de ses éléments, de la notion de jeu d’instructions et des concepts associés
C – Rappels des notions de logique
D –Famille des processeurs ARM
E – Etude du processeur ARM Cortex-M et langage assembleur
F – Prise en main de la Carte STM32-Nucleo
G – Entrées-sorties sur les cartes STM32-Nucleo
 


Bibliographie, lectures recommandées

« A la découverte des cartes Nucleo », Marc LAURY, Ed. Eyrolles, série Serial Makers, 2017
 


Intervenant(s)

MARTIAL OGER

Pré-requis

Pré-requis obligatoires

Module SEN2 de licence 2 sur la logique (nombres binaires, logique combinatoire, logique séquentielle, machines à états finis).
 


Profils attendus

Module SEN2 de licence 2 sur la logique (nombres binaires, logique combinatoire, logique séquentielle, machines à états finis).