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Formation en électricité et électronique
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Formation en électricité et électronique

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Maîtrise l'ensemble du spectre du génie électrique et électronique, des lois fondamentales des circuits à la conception analogique avancée, en passant par la logique numérique et les systèmes d'alimentation. Ce cours te donne la base technique rigoureuse qu'exigent les employeurs et les programmes d'études supérieures. Acquiers une réelle compétence dans toutes les disciplines de base, et la confiance nécessaire pour l'appliquer.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Tu commenceras par les lois fondamentales qui régissent la tension, le courant et la puissance, puis tu progresseras vers l'analyse systématique des circuits CC et CA à l'aide des phaseurs et de l'impédance. De là, tu étudieras la physique des semi-conducteurs, les circuits à diodes, les BJT et les MOSFET avant de passer à la conception d'amplificateurs et à la théorie de la rétroaction. Le cours couvre l'électronique numérique, de l'algèbre booléenne à la conception de machines à états finis, et s'étend aux systèmes d'alimentation, aux transformateurs et aux machines tournantes. Le matériel supplémentaire comprend les systèmes de commande, les microcontrôleurs embarqués, les lignes de transmission et le prototypage de circuits imprimés, ce qui te donne un ensemble de compétences complet en ingénierie.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en électricité et électronique

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Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements du génie électrique

  • Leçon 1 • Réseaux de résistances en série et en parallèle

    Dérive la résistance équivalente pour les combinaisons en série et en parallèle. Permet la simplification de réseaux résistifs complexes en équivalents à un seul élément.

  • Leçon 2 • Résistance et loi d'Ohm

    Introduit la résistance comme opposition au courant et dérive la loi d'Ohm. Fournit l'outil principal pour relier la tension, le courant et la résistance dans les éléments linéaires.

  • Leçon 3 • Lois de Kirchhoff

    Présente les lois de Kirchhoff (KCL et KVL) comme contraintes universelles sur les variables des circuits. Ces lois sous-tendent chaque méthode systématique d'analyse de circuits présentée ultérieurement.

  • Leçon 4 • Charge, courant et tension

    Définit les quantités électriques fondamentales et leurs unités SI. Relie la structure atomique au comportement électrique macroscopique observé dans les circuits.

  • Leçon 5 • Puissance et énergie dans les circuits

    Quantifie la puissance électrique et la consommation d'énergie à l'aide de la tension et du courant. Établit la conservation de l'énergie comme principe directeur pour l'analyse des circuits.

Chapitre 2Voir les détails

Techniques d'analyse des circuits à courant continu (CC)

  • Leçon 1 • Superposition et linéarité

    Applique le principe de superposition aux circuits comportant plusieurs sources indépendantes. Renforce la linéarité comme propriété permettant la décomposition de problèmes complexes.

  • Leçon 2 • Sources indépendantes et dépendantes

    Distingue les sources de tension et de courant et introduit les modèles de sources dépendantes. Une modélisation précise des sources est un prérequis à toutes les méthodes d'analyse systématiques.

  • Leçon 3 • Méthode des tensions de nœud

    Formule les équations de circuit en utilisant les tensions de nœud comme inconnues. Réduit l'analyse de circuits à la résolution d'un système linéaire dérivé de KCL.

  • Leçon 4 • Équivalents de Thévenin et de Norton

    Réduit tout réseau linéaire à deux bornes à un circuit équivalent simple. Permet une analyse efficace des variations de charge sans avoir à résoudre à nouveau le réseau complet.

  • Leçon 5 • Méthode des courants de maille

    Formule les équations de circuit en utilisant les courants de maille comme inconnues. Complète l'analyse par tensions de nœud et est préférée pour les circuits planaires avec peu de mailles.

Chapitre 3Voir les détails

Condensateurs, inductances et réponse transitoire

  • Leçon 1 • Circuits RC et RL du premier ordre

    Dérive les réponses naturelle et forcée des circuits RC et RL à l'aide d'équations différentielles. Introduit la constante de temps comme paramètre clé régissant la vitesse du transitoire.

  • Leçon 2 • Circuits RLC du second ordre

    Analyse les circuits RLC en série et en parallèle présentant des réponses suramorties, à amortissement critique et sous-amorties. Relie le facteur d'amortissement et la fréquence naturelle aux paramètres du circuit.

  • Leçon 3 • Principes fondamentaux de l'inductance

    Définit l'inductance, le flux magnétique et la relation tension-courant. Établit comment les inductances s'opposent aux changements instantanés de courant dans les circuits.

  • Leçon 4 • Applications pratiques de l'analyse transitoire

    Applique l'analyse transitoire aux circuits de commutation, aux entrées impulsionnelles et au comportement réel des composants. Fait le pont entre les solutions théoriques d'équations différentielles et les décisions de conception en ingénierie.

  • Leçon 5 • Principes fondamentaux du condensateur

    Définit la capacitance, le stockage de charge et la relation tension-courant. Établit comment les condensateurs s'opposent aux changements instantanés de tension dans les circuits.

Chapitre 4Voir les détails

Analyse des circuits en courant alternatif (CA) et phaseurs

  • Leçon 1 • Signaux sinusoïdaux et leurs propriétés

    Caractérise les formes d'onde sinusoïdales par leur amplitude, leur fréquence et leur phase. Établit la forme mathématique utilisée tout au long de l'analyse CA.

  • Leçon 2 • Représentation par phaseurs

    Transforme les signaux sinusoïdaux du domaine temporel en phaseurs complexes. Convertit les équations différentielles en équations algébriques résolubles avec les techniques CC.

  • Leçon 3 • Impédance et admittance

    Définit l'impédance pour les résistances, les condensateurs et les inductances dans le domaine des phaseurs. Permet l'application directe de la loi d'Ohm et des théorèmes de réseau aux circuits CA.

  • Leçon 4 • Analyse de puissance en CA

    Définit la puissance active, réactive et apparente pour les circuits CA. Introduit le facteur de puissance comme mesure clé du rendement dans le transport de puissance en CA.

  • Leçon 5 • Résonance dans les circuits CA

    Analyse les conditions de résonance série et parallèle et leur comportement de sélection de fréquence. Relie la résonance à la bande passante et au facteur de qualité pour la conception de filtres.

Chapitre 5Voir les détails

Dispositifs électroniques et physique des semi-conducteurs

  • Leçon 1 • Applications des circuits à diodes

    Applique les modèles de diodes aux circuits redresseurs, écrêteurs et de nivellement. Relie les caractéristiques des dispositifs aux fonctions pratiques de traitement du signal et de conversion de puissance.

  • Leçon 2 • Fonctionnement du transistor bipolaire à jonction (BJT)

    Explique la structure du BJT, le gain en courant et les régions de fonctionnement. Établit le BJT comme un dispositif d'amplification et de commutation commandé par courant.

  • Leçon 3 • Fonctionnement et caractéristiques du MOSFET

    Explique la structure du MOSFET, la tension de seuil et les équations de courant de drain. Établit le MOSFET comme le dispositif dominant dans les circuits numériques et analogiques modernes.

  • Leçon 4 • Diode à jonction P-N

    Analyse la formation de la zone de déplétion, la polarisation directe et inverse dans les jonctions p-n. Dérive l'équation de la diode et identifie les régions de fonctionnement clés.

  • Leçon 5 • Principes fondamentaux de la physique des semi-conducteurs

    Explique les bandes d'énergie, les porteurs intrinsèques et le dopage dans les semi-conducteurs. Fournit la base physique pour comprendre le comportement de la jonction p-n et du transistor.

Chapitre 6Voir les détails

Conception de circuits analogiques et amplificateurs

  • Leçon 1 • Rétroaction et stabilité dans les amplificateurs

    Applique la théorie de la rétroaction négative pour améliorer la stabilité du gain, la bande passante et la distorsion. Analyse les marges de stabilité pour prévenir l'oscillation dans les amplificateurs à rétroaction.

  • Leçon 2 • Principes fondamentaux de l'amplificateur opérationnel

    Introduit le modèle d'ampli-op idéal et le concept de court-circuit virtuel. Permet une analyse rapide des topologies d'amplificateurs inverseurs, non-inverseurs et différentiels.

  • Leçon 3 • Configurations d'amplificateurs à un étage

    Analyse les configurations émetteur commun, source commune, base commune et grille commune. Compare le gain, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie entre les configurations.

  • Leçon 4 • Modèles à petits signaux et polarisation

    Dérive les circuits équivalents à petits signaux pour les BJT et les MOSFET. Établit des points de fonctionnement stables en courant continu (CC) comme prérequis pour le fonctionnement d'un amplificateur linéaire.

  • Leçon 5 • Réponse en fréquence des amplificateurs

    Analyse la variation du gain en fonction de la fréquence à l'aide de diagrammes de Bode et des concepts de pôles et de zéros. Identifie les pôles dominants et les limitations de bande passante dans les conceptions d'amplificateurs.

Chapitre 7Voir les détails

Électronique numérique et conception logique

  • Leçon 1 • Systèmes de numération et arithmétique binaire

    Convertit entre les systèmes de numération binaire, octal, hexadécimal et décimal. Introduit les représentations des nombres signés et les opérations arithmétiques binaires.

  • Leçon 2 • Conception de circuits logiques combinatoires

    Conçoit des additionneurs, des multiplexeurs, des décodeurs et des comparateurs à partir de spécifications booléennes. Relie les blocs combinatoires aux fonctions arithmétiques et d'acheminement de données.

  • Leçon 3 • Logique séquentielle et bascules

    Introduit les verrous et les bascules comme éléments de mémoire dans les circuits séquentiels. Établit le fonctionnement cadencé et le stockage d'état comme base pour les registres et les compteurs.

  • Leçon 4 • Conception de machines à états finis

    Conçoit des machines à états finis de Mealy et de Moore à partir de spécifications comportementales. Applique la minimisation d'état et le codage d'état pour produire des circuits séquentiels efficaces.

  • Leçon 5 • Algèbre de Boole et portes logiques

    Applique les théorèmes de Boole et les lois de De Morgan pour simplifier les expressions logiques. Implémente les expressions simplifiées en utilisant des familles de portes logiques standard.

Chapitre 8Voir les détails

Systèmes de puissance et machines électriques

  • Leçon 1 • Systèmes d'alimentation triphasée

    Dérive les relations de tension et de courant triphasées équilibrées pour les configurations en étoile et en triangle. Calcule la puissance triphasée et la compare au transport monophasé.

  • Leçon 2 • Principes et modèles des transformateurs

    Dérive les équations du transformateur idéal et développe le modèle de circuit équivalent. Analyse la régulation de tension et le rendement sous différentes conditions de charge.

  • Leçon 3 • Principes du moteur à induction

    Analyse la création du champ magnétique tournant et le glissement dans les moteurs à induction triphasés. Dérive le circuit équivalent et la caractéristique couple-vitesse pour la sélection du moteur.

  • Leçon 4 • Qualité de l'énergie et protection

    Identifie les harmoniques, les creux de tension et les transitoires comme des perturbations de la qualité de l'énergie. Introduit les principes des relais de protection et la coordination des fusibles pour la sécurité du système.

  • Leçon 5 • Fonctionnement des machines à courant continu (CC)

    Explique les principes des moteurs et génératrices CC en utilisant le couple électromagnétique et la force contre-électromotrice (back-EMF). Analyse les configurations de machines à excitation séparée, shunt et série.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie électrique : qui recherchent une référence académique structurée et complète.

  • Amateurs d'électronique : prêts à dépasser le tâtonnement pour une compréhension raisonnée des circuits.

  • Ingénieurs mécaniciens : qui élargissent leurs compétences pour inclure les systèmes électriques et électroniques.

  • Personnes en réorientation professionnelle : qui entrent dans le domaine électrique en venant de milieux techniques ou non techniques non liés.

  • Techniciens : qui souhaitent approfondir les connaissances théoriques derrière le travail pratique qu'ils effectuent déjà.

  • Diplômés en physique : qui transforment de solides bases théoriques en compétences appliquées en ingénierie.

Ce que nos apprenants disent

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Numérique
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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