
Cours d'électronique de base
Maîtrise les fondamentaux de l'électronique, de la théorie atomique à la logique numérique, en un seul cours complet. Tu analyseras des circuits, tu concevras des amplificateurs et tu construiras des alimentations électroniques en utilisant des méthodes d'ingénierie éprouvées. Ce cours te donne les bases techniques pour travailler en toute confiance avec de véritables systèmes électroniques.
Ce que vous allez apprendre:
Tu commenceras par la théorie électrique de base — tension, courant, résistance et puissance — puis tu passeras à l'analyse de circuits en courant continu et alternatif à l'aide des lois de Kirchhoff, du théorème de Thévenin et des méthodes de phaseurs. Tu étudieras chaque composant majeur, notamment les diodes, les transistors, les condensateurs et les amplificateurs opérationnels, et tu apprendras comment ils se comportent dans des circuits réels. La conception d'amplificateurs à transistors, les applications d'amplificateurs opérationnels et les fondamentaux de la logique numérique sont tous couverts en profondeur. Tu acquerras également des connaissances pratiques sur les équipements de test, le prototypage de circuits imprimés et les méthodes systématiques de dépannage utilisées par les ingénieurs en exercice.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'électronique de base
Comment vous pratiquez Cours d'électronique de base
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la théorie électrique
Fondements de la théorie électrique
Leçon 1 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les protons, les électrons et l'origine de la charge électrique. Fournit la base physique pour comprendre le flux de courant et la conductivité des matériaux.
Leçon 2 • Loi d'Ohm et puissance
Dérive la loi d'Ohm et l'équation de puissance à partir des premiers principes. Les étudiants appliquent ces relations pour calculer des inconnues dans des circuits simples.
Leçon 3 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs au comportement réel des circuits.
Leçon 4 • Sources d'énergie et notions de base des circuits
Introduit les sources CC et CA, la référence de masse et les exigences d'un circuit en boucle fermée. Établit le cadre conceptuel pour la construction de circuits.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants électroniques et leur comportement
Composants électroniques et leur comportement
Leçon 1 • Bobines et principes magnétiques
Couvre l'inductance, les champs magnétiques et le stockage d'énergie dans les bobines. Établit la base pour comprendre les transformateurs et la réactance en CA.
Leçon 2 • Condensateurs : stockage et comportement
Explique la capacitance, les matériaux diélectriques et le comportement de charge/décharge. Relie les propriétés des condensateurs aux applications de filtrage et de temporisation.
Leçon 3 • Diodes et dispositifs semiconducteurs de base
Introduit le comportement de la jonction P-N, les caractéristiques des diodes et les types de diodes courants. Prépare les étudiants à la conception de circuits redresseurs et de circuits de protection.
Leçon 4 • Résistances : types et caractéristiques
Examine les résistances fixes, variables et spéciales, ainsi que la tolérance et la puissance nominale. Relie le choix de la résistance aux exigences de performance du circuit.
Leçon 5 • Transistors comme dispositifs de commutation et d'amplification
Explique le fonctionnement des BJT et des MOSFET en modes de commutation et d'amplification. Relie le comportement des transistors aux applications pratiques de contrôle de circuits.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse des circuits CC
Techniques d'analyse des circuits CC
Leçon 1 • Lois de Kirchhoff
Énonce la LKT et la LKC et les applique aux circuits à plusieurs boucles. Ces lois constituent la base de toutes les méthodes d'analyse systématique des circuits.
Leçon 2 • Circuits de résistances en série et en parallèle
Dérive les formules de résistance équivalente pour les configurations série et parallèle. Les étudiants calculent la tension, le courant et la puissance dans chaque topologie.
Leçon 3 • Théorèmes de Thévenin et Norton
Simplifie les réseaux complexes en modèles équivalents à deux bornes. Permet une analyse rapide de la charge sans avoir à résoudre à nouveau l'ensemble du circuit.
Leçon 4 • Analyse par mailles et par nœuds
Applique les méthodes de courant de maille et de tension de nœud aux réseaux résistifs complexes. Réduit les équations de circuit à une forme efficace résoluble par matrice.
Leçon 5 • Superposition et sources dépendantes
Applique la superposition aux circuits comportant plusieurs sources indépendantes. Étend l'analyse aux circuits contenant des sources de tension et de courant dépendantes.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits CA et phaseurs
Analyse des circuits CA et phaseurs
Leçon 1 • Analyse de puissance en CA
Distingue la puissance réelle, réactive et apparente et définit le facteur de puissance. Les étudiants calculent les grandeurs de puissance et comprennent la correction du facteur de puissance.
Leçon 2 • Représentation par phaseur et impédance complexe
Transforme les grandeurs sinusoïdales en phaseurs et définit l'impédance pour R, L et C. Permet un traitement algébrique des équations de circuits CA.
Leçon 3 • Analyse des circuits CA avec LKT et LKC
Applique les lois de Kirchhoff dans le domaine des phaseurs pour résoudre les circuits CA. Étend les méthodes de mailles et de nœuds aux réseaux d'impédances complexes.
Leçon 4 • Résonance dans les circuits RLC
Analyse les conditions de résonance série et parallèle ainsi que le facteur de qualité. Relie le comportement de résonance à la conception de filtres et de circuits d'accord.
Leçon 5 • Signaux sinusoïdaux et paramètres temporels
Définit l'amplitude, la fréquence, la période et la phase des formes d'onde sinusoïdales. Établit la description temporelle utilisée avant la transformation en phaseurs.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits de diodes et alimentations électroniques
Circuits de diodes et alimentations électroniques
Leçon 1 • Circuits intégrés régulateurs de tension linéaires
Introduit les circuits intégrés régulateurs linéaires à trois bornes pour des sorties fixes et ajustables. Couvre la gestion thermique et les exigences relatives aux condensateurs de découplage.
Leçon 2 • Circuits écrêteurs et circuits de maintien de niveau
Construit des circuits d'écrêtage et de maintien de niveau à diodes pour le façonnage d'ondes. Prédit les formes d'onde de sortie pour divers signaux d'entrée et conditions de polarisation.
Leçon 3 • Configurations de circuits redresseurs
Analyse les topologies de redresseurs simple alternance, double alternance et en pont. Calcule la tension de sortie, l'ondulation et la contrainte sur les diodes pour chaque configuration.
Leçon 4 • Filtrage et réduction de l'ondulation
Utilise des filtres à condensateur et LC pour lisser la sortie redressée. Quantifie la tension d'ondulation et sélectionne les composants de filtrage pour atteindre les spécifications d'ondulation cibles.
Leçon 5 • Régulation de tension avec diode Zener
Conçoit des régulateurs parallèles utilisant des diodes Zener pour une tension de sortie stable. Analyse les performances de régulation sous des conditions de charge et d'entrée variables.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits amplificateurs à transistors
Circuits amplificateurs à transistors
Leçon 1 • Conception d'amplificateurs multiétages
Cascade des étages amplificateurs pour obtenir un gain plus élevé et une adaptation d'impédance optimisée. Analyse le gain global, la largeur de bande et les effets de charge entre les étages.
Leçon 2 • Polarisation du BJT et point de fonctionnement CC
Établit un point de fonctionnement stable en utilisant un diviseur de tension et une rétroaction par résistance d'émetteur. Une polarisation correcte évite la distorsion et assure une amplification linéaire.
Leçon 3 • Réponse en fréquence des amplificateurs
Analyse l'atténuation basse fréquence et haute fréquence causée par les capacités de couplage et parasites. Les étudiants tracent des diagrammes de Bode et identifient les limites de largeur de bande.
Leçon 4 • Analyse de l'amplificateur à BJT pour petits signaux
Utilise le modèle hybrid-pi pour analyser les configurations à émetteur commun, base commune et collecteur commun. Calcule le gain en tension et l'impédance pour chaque topologie.
Leçon 5 • Configurations d'amplificateurs à MOSFET
Polarise les MOSFET et analyse les étages à source commune, drain commun et grille commune. Compare les performances des amplificateurs à MOSFET avec leurs équivalents à BJT.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
Amplificateurs opérationnels et applications
Leçon 1 • Intégrateurs, différenciateurs et filtres actifs
Implémente des circuits intégrateurs et différenciateurs à amplificateur opérationnel et les étend à des conceptions de filtres actifs. Couvre les topologies de filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande de Butterworth.
Leçon 2 • Amplificateurs sommateur, soustracteur et d'instrumentation
Construit des circuits amplificateurs sommateurs et soustracteurs pour le mélange et la réjection de signaux. Introduit l'amplificateur d'instrumentation pour la détection différentielle à haut TMC.
Leçon 3 • Comparateurs et générateurs de formes d'onde
Utilise des amplificateurs opérationnels comme comparateurs avec hystérésis et construit des circuits oscillateurs. Génère des formes d'onde carrées, triangulaires et sinusoïdales à l'aide de réseaux de rétroaction.
Leçon 4 • Caractéristiques de l'amplificateur opérationnel idéal
Définit les paramètres de l'amplificateur opérationnel idéal et applique les règles de court-circuit virtuel et de circuit ouvert virtuel. Ces règles simplifient l'analyse de tous les circuits à amplificateur opérationnel basés sur la rétroaction.
Leçon 5 • Amplificateurs inverseur et non inverseur
Conçoit et analyse les deux configurations fondamentales d'amplificateur en boucle fermée. Calcule le gain en boucle fermée et l'impédance d'entrée pour chaque topologie.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de l'électronique numérique
Fondamentaux de l'électronique numérique
Leçon 1 • Diagrammes de Karnaugh et minimisation logique
Utilise les diagrammes de Karnaugh pour minimiser les expressions somme de produits et produit de sommes. Réduit le nombre de portes et le délai de propagation dans les conceptions de circuits combinatoires.
Leçon 2 • Conception de circuits logiques combinatoires
Conçoit des circuits de codeurs, décodeurs, multiplexeurs, démultiplexeurs et additionneurs. Implémente des tables de vérité spécifiées en utilisant une logique au niveau des portes minimisée.
Leçon 3 • Logique séquentielle et bascules
Introduit les bascules SR, D, JK et T et leurs caractéristiques temporelles. Construit des registres et des compteurs comme éléments fondamentaux des circuits séquentiels.
Leçon 4 • Portes logiques et algèbre de Boole
Définit les opérations des portes ET, OU, NON, NAND, NOR, XOR et les lois de Boole. Applique l'algèbre de Boole pour simplifier les expressions logiques avant l'implémentation.
Leçon 5 • Systèmes de numération et arithmétique binaire
Convertit entre les systèmes de numération binaire, octal, hexadécimal et décimal. Effectue l'addition et la soustraction binaires et introduit la représentation en complément à deux.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Amateurs bricoleurs : prêts à dépasser les kits pour concevoir des circuits originaux.
Ingénieurs mécaniciens : qui élargissent leurs compétences à l'électronique et aux systèmes embarqués.
Étudiants en informatique : qui veulent des connaissances matérielles pour compléter leur bagage logiciel.
Personnes en réorientation de carrière : qui visent des postes de technicien ou d'ingénieur dans l'industrie électronique.
Enseignants en STIM : qui approfondissent leurs connaissances disciplinaires pour enseigner l'électronique avec plus d'assurance.
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Ce que nos apprenants disent
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