Cours de Physique pour l’électronique (ENSEIRB Année 1)

Présentation du Module

Module : PH108

Titre : Physique pour l’électronique

Volumes horaires :

  • Cours : 13.33 h
  • Travaux Dirigés : 13.33 h
  • Travail Individuel : 15.00 h

Crédits ECTS : 1.50

Enseignant(s) : VILLAIN-GUILLOT Simon – Responsable

Partagé par l’UV (les UVs) : E5-D Physique 1

Niveau : module de première année

Résumé :

Objectifs : Il s’agit de présenter de façon simple les bases de physique microscopique qui permettent de comprendre les propriétés électroniques des métaux et des semi-conducteurs. Les aspects théoriques sont illustrés par des exemples pris dans les développements récents de l’électronique quantique. Ce cours est une introduction au cours de second semestre sur les composants électroniques.Contenu : Après avoir présenté la description quantique d’une particule, on applique ce formalisme à la théorie des métaux (Sommerfeld). Puis on étudie le comportement quantique d’un électron dans un potentiel périodique, qui fait apparaître la notion de spectre de bandes puis de semi-conducteurs. Le dernier chapitre est consacré à la conduction dans un semi-conducteur.

Plan :

  1. L’électron, particule quantique
  2. Le modèle de Sommerfeld des métaux
  3. L’électron dans un cristal
  4. Les semi-conducteurs à l’équilibre
  5. Conductions dans les semi-conducteurs

Prérequis : Eléments de mécanique, d’électricité et de mathématiques niveau 1er cycle (IUT, DEUG, Prépa)

Évaluation : Une épreuve écrite de 2h avec documents.

Document(s) :

  • Polycopiés de cours et d’exercices
  • Physique des matériaux conducteurs et sem-conducteurs, J.L. Teyssier et H. Brunet, (Dunod)

Mot(s) clé(s) : physique des métaux et des semi-conducteurs

Documents pour le cours

Cours

Examen 2012-2013  éléments de correction

Examen 2013-2014 éléments de correction

Examen 2014-2015  éléments de correction

TD

Applet Java (Université de Boulder, Colorado)

 

 

 

 

Présentation du Module

Module : PH108

Titre : Physique pour l’électronique

Volumes horaires :

  • Cours : 13.33 h
  • Travaux Dirigés : 13.33 h
  • Travail Individuel : 15.00 h

Crédits ECTS : 1.50

Enseignant(s) : VILLAIN-GUILLOT Simon – Responsable

Partagé par l’UV (les UVs) : E5-D Physique 1

Niveau : module de première année

Résumé :

Objectifs : Il s’agit de présenter de façon simple les bases de physique microscopique qui permettent de comprendre les propriétés électroniques des métaux et des semi-conducteurs. Les aspects théoriques sont illustrés par des exemples pris dans les développements récents de l’électronique quantique. Ce cours est une introduction au cours de second semestre sur les composants électroniques.Contenu : Après avoir présenté la description quantique d’une particule, on applique ce formalisme à la théorie des métaux (Sommerfeld). Puis on étudie le comportement quantique d’un électron dans un potentiel périodique, qui fait apparaître la notion de spectre de bandes puis de semi-conducteurs. Le dernier chapitre est consacré à la conduction dans un semi-conducteur.

Plan :

  1. L’électron, particule quantique
  2. Le modèle de Sommerfeld des métaux
  3. L’électron dans un cristal
  4. Les semi-conducteurs à l’équilibre
  5. Conductions dans les semi-conducteurs

Prérequis : Eléments de mécanique, d’électricité et de mathématiques niveau 1er cycle (IUT, DEUG, Prépa)

Évaluation : Une épreuve écrite de 2h avec documents.

Document(s) :

  • Polycopiés de cours et d’exercices
  • Physique des matériaux conducteurs et sem-conducteurs, J.L. Teyssier et H. Brunet, (Dunod)

Mot(s) clé(s) : physique des métaux et des semi-conducteurs

Documents pour le cours

Cours

Examen 2012-2013  éléments de correction

Examen 2013-2014 éléments de correction

Examen 2014-2015  éléments de correction

TD

Applet Java (Université de Boulder, Colorado)

 

 

 

 

Auteur / autrice

  • VILLAIN-GUILLOT Simon

    Maître de conférences à l’Université de Bordeaux au sein de l’équipe Physique Statistique du Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine. • responsable de la 1ère année du Master de Physique à l’Université de Bordeaux (spécialité Recherche). • responsable de l'UE de Physique en L1-S2 ; • responsable des UE de Mathématique pour le Signal et de Physique contemporaine pour l’Électronique à l'ENSEIRB ; • Depuis la rentrée 2012 : responsable de la 1ère année du Master de Physique à l’Université de Bordeaux (spécialité Recherche). Animation de la Recherche Président de la section Aquitaine de la Société Française de Physique (SFP) Juillet 2011 : Organisation du XXIème Congrès général de la SFP. Aout 2016 : Organisation des XVème Journées de la Matière Condensée pour la SFP. Formation • Déc 2011 : Thèse d’Habilitation à Diriger les Recherches de l’Université Bordeaux 1 : « Phases modulées et Dynamique de Cahn-Hilliard » • Juin 97-sept 98 : Formation post-doctorale à l’Institut Max Planck de Dresde, en collaboration avec les Professeurs G. JUG (Milan) et K. ZIEGLER (Augsburg) • Service national : Coopération à l’Université de Tel-Aviv, en collaboration avec le Professeur David ANDELMAN • Sept 93-Déc 95 : Doctorat de Physique « Etudes de Chaînes de spins en dimension 1 et 2 », sous la direction du Pr. Rossen DANDOLOFF (Groupe de Physique Statistique, Université de Cergy-Pontoise) • Juillet 94 : Agrégation externe de Physique • 90-94 : Elève à l’Ecole Normale Supérieure, Paris Physique de la Matière condensée Thèmes de recherche Dynamiques des transitions de phase équations de Cahn-Hilliard généralisées Dynamique non-linéaire Physique des Polymères coalescence et micro-structuration stabilité des phases micro-structurées effets des interactions à longue portée équations de champs de phases simulations numériques Physique Statistique hors-équilibre transport sous gradient de température dans les fluides complexes grandes fluctuations rectification des fluctuations du mouvement Brownien Magnétisme en basse dimension chaînes de spins solitons théorie des champs termes topologiques Systèmes désordonnés localisation, effet Hall 20 publications dans des revues et un chapitre dans un ouvrage collectif

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