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Cours M21 81 pages PDF · 1.6 Mo

M21 Logique combinatoire

Filière : IND — Électricité et maintenance industrielle

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Sommaire du document

  1. I. Logique booléenne
  2. II. Les systèmes de numération
  3. V. Simplification des fonctions logiques par la méthode de Karnaugh
  4. VII. Schémas logiques
  5. VIII. Utiliser une sonde logique.
  6. X. Circuits de base
  7. Guide des exercices et travaux pratiques
  8. Tp 1 - portes logiques fondamentales : et (and), ou (or). Non (not)
  9. Tp 3 - applications de l'algèbre de Boole
  10. Tp 4 : applications de l'algèbre de Boole
  11. Tp 5 : établir la table de vérité d’un circuit
  12. Tp 6: monter des circuits de base
  13. Logique combinatoire
  14. Objectif operationnel
  15. Comportement attendu
  16. Conditions d’evaluation
  17. Criteres generaux de performance
  18. Objectif oeprationnel
  19. Precisions sur le
  20. Criteres particuliers de
  21. C) Établir les tables de vérité d’un
  22. D) Simplifier des équations par la
  23. A) Appliquer des notions d’algèbre
  24. B) Effectuer des conversions entre

Aperçu du contenu

Extrait des premières pages, texte tiré du PDF. Le document complet (81 pages) est dans le PDF.

COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit appliquer des notions de logique combinatoire selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent CONDITIONS D’EVALUATION A partir :

De manuels techniques ; De fiches techniques ; De composants logiques ; D’outils et d’instruments de mesure ;

Respect des règles de santé et de sécurité au travail. Pertinence de l’utilisation des outils et des instruments. Pertinence de la terminologie utilisée. Qualité des travaux.

A) Appliquer des notions d’algèbre booléenne. B) Effectuer des conversions entre des bases numériques et des codes.

Conformité du schéma avec l’équation. Tracé adéquat du schéma. Sélection judicieuse des composants. Conformité du montage avec le schéma. Fonctionnement correct du circuit.

Transposer avec justesse les variables dans le tableau de Karnaugh et réduire les équations des sorties;

Réaliser le montage du circuit choisi avec vérification du fonctionnement qui doit être conforme aux données de départ.

Beaucoup de systèmes automatisés fonctionnent en utilisant des organes et des fonctions binaires. Ces organes et fonctions binaires ne peuvent être que dans deux états possibles. Par exemple, un détecteur de niveau peut être immergé ou submergé. Un voyant peut être allumé ou éteint.

Par convention, on représente par la valeur logique « 0 » l’un de ces états et par la valeur logique « 1 » l’autre état. La valeur logique « 0 » correspond à un organe binaire (ou une fonction binaire) dans un état dit « non-activé », « non-actionné » ou « inactif » (exemple : un voyant inactif est éteint). La valeur logique « 1 » correspond à un organe binaire (ou une fonction binaire) dans un état dit « activé », « actionné » ou « actif » (exemple : un voyant actif est allumé).

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