
Cours de circuits électriques et électroniques
Maîtrise les circuits électriques et électroniques, de la loi d'Ohm aux amplificateurs opérationnels et aux amplificateurs à transistors. Ce cours offre une formation rigoureuse et pratique en analyse en courant continu, méthodes en régime permanent en courant alternatif, composants semi-conducteurs et conception de filtres. Chaque concept est ancré dans une application d'ingénierie réelle afin que tu puisses analyser, concevoir et dépanner des circuits en toute confiance.
Ce que vous allez apprendre:
Tu commenceras par les lois fondamentales qui régissent la tension, le courant et la résistance, puis tu progresseras à travers des techniques systématiques d'analyse en courant continu, y compris les équivalents de Thévenin et la superposition. De là, tu aborderas les condensateurs, les inductances et le comportement transitoire des circuits avant de passer à l'analyse complète des phaseurs en courant alternatif et aux calculs de puissance. Le cours couvre la réponse en fréquence, les diagrammes de Bode et la conception de filtres passifs, puis passe à la physique des semi-conducteurs, aux circuits à diodes et à la polarisation du transistor. Tu termineras avec des configurations d'amplificateur opérationnel utilisées dans des applications réelles de traitement du signal. Du matériel supplémentaire aborde la simulation de circuits, les mesures en laboratoire et les principes de CEM pour compléter ton ensemble de compétences d'ingénieur.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de circuits électriques et électroniques
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Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements des circuits électriques
Fondements des circuits électriques
Leçon 1 • Lois de Kirchhoff
Présente la LKV et la LKC comme des lois de conservation universelles régissant le comportement des circuits. Permet l'écriture systématique d'équations pour toute topologie de réseau.
Leçon 2 • Charge, courant et tension
Présente la structure atomique, le flux d'électrons et les définitions de la charge, du courant et de la tension. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.
Leçon 3 • Puissance et énergie dans les circuits
Dérive les formules de dissipation de puissance et les calculs d'énergie pour les éléments résistifs. Relie la puissance électrique aux équivalents thermiques et mécaniques.
Leçon 4 • Résistance et loi d'Ohm
Définit la résistance, la conductance et la relation linéaire entre la tension et le courant. Relie les propriétés des matériaux au comportement pratique des résistances.
Leçon 5 • Éléments et symboles de circuit
Présente les éléments de circuit passifs et actifs avec leurs symboles schématiques standard. Prépare les étudiants à lire et à dessiner des schémas de circuit professionnels.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'analyse de circuits CC
Techniques d'analyse de circuits CC
Leçon 1 • Superposition et transformation de sources
Applique la superposition pour isoler les contributions individuelles des sources et la transformation de sources pour simplifier les réseaux mixtes. Développe la flexibilité analytique.
Leçon 2 • Réseaux de résistances en série et en parallèle
Dérive les formules de résistance équivalente pour les combinaisons en série et en parallèle. Fournit les outils de simplification nécessaires avant d'aborder l'analyse complète du réseau.
Leçon 3 • Méthode des tensions de nœud
Établit un nœud de référence et écrit les équations LKC en termes de tensions de nœud. Réduit les réseaux complexes à un système d'équations linéaires résoluble.
Leçon 4 • Circuits équivalents de Thevenin et de Norton
Réduit tout réseau linéaire à deux bornes à une source unique et une résistance. Permet une analyse efficace de la charge et les calculs de transfert maximal de puissance.
Leçon 5 • Méthode des courants de maille
Assigne des courants de maille et applique la LKT pour générer des équations indépendantes. Complète l'analyse des tensions de nœud pour les topologies de circuit planaires.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCondensateurs, inductances et stockage d'énergie
Condensateurs, inductances et stockage d'énergie
Leçon 1 • Fondamentaux des condensateurs
Définit la capacité, les propriétés diélectriques et la relation intégrale v-i. Établit comment les condensateurs stockent et libèrent l'énergie du champ électrique.
Leçon 2 • Circuits RLC du second ordre
Analyse les circuits RLC série et parallèle à l'aide d'équations différentielles du second ordre. Présente les types de réponse suramortie, critique et sous-amortie.
Leçon 3 • Circuits RL du premier ordre
Dérive les réponses naturelles et indicielles pour les circuits RL et les compare au comportement RC. Renforce les concepts de constante de temps avec des éléments inductifs.
Leçon 4 • Fondamentaux des inductances
Définit l'inductance, le flux magnétique et la relation dérivée v-i. Montre comment les inductances stockent et libèrent l'énergie du champ magnétique.
Leçon 5 • Circuits RC du premier ordre
Dérive les réponses naturelles et indicielles des circuits RC à l'aide d'équations différentielles. Introduit la constante de temps comme paramètre transitoire clé.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse en régime permanent sinusoïdal CA
Analyse en régime permanent sinusoïdal CA
Leçon 1 • Impédance et admittance
Étend la résistance à l'impédance complexe pour les condensateurs et les inductances. Permet l'application directe de la loi d'Ohm et des théorèmes de réseau dans le domaine des phaseurs.
Leçon 2 • Sources sinusoïdales et phaseurs
Définit les paramètres de la forme d'onde sinusoïdale et introduit la représentation par phaseurs. Transforme les sinusoïdes du domaine temporel en phaseurs complexes pour une analyse algébrique.
Leçon 3 • Résonance dans les circuits CA
Analyse les conditions de résonance série et parallèle, la largeur de bande et le facteur de qualité. Relie la théorie de la résonance aux applications de filtres et de circuits d'accord.
Leçon 4 • Méthodes d'analyse des réseaux CA
Applique les méthodes des tensions de nœud et des courants de maille aux circuits dans le domaine des phaseurs. Transfère toutes les techniques d'analyse CC directement aux problèmes CA en régime permanent.
Leçon 5 • Analyse de puissance CA
Définit la puissance instantanée, moyenne, réactive et apparente pour les circuits CA. Introduit le facteur de puissance et son importance pour un transfert d'énergie efficace.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéponse en fréquence et filtres
Réponse en fréquence et filtres
Leçon 1 • Fonctions de transfert et réponse en fréquence
Définit la fonction de transfert comme un rapport entre les phaseurs de sortie et d'entrée. Établit le cadre mathématique pour la caractérisation des circuits dans le domaine fréquentiel.
Leçon 2 • Performances et spécifications des filtres
Évalue la pente d'atténuation, l'ondulation en bande passante et l'atténuation en bande coupée par rapport aux spécifications de conception. Prépare les étudiants à sélectionner les topologies de filtres appropriées pour des applications réelles.
Leçon 3 • Construction des diagrammes de Bode
Développe les diagrammes asymptotiques de Bode de magnitude et de phase à partir des facteurs de la fonction de transfert. Fournit un outil graphique rapide pour visualiser le comportement du filtre.
Leçon 4 • Filtres passe-bas et passe-haut passifs
Conçoit des filtres passe-bas et passe-haut du premier ordre RC et RL et calcule les fréquences de coupure. Relie l'analyse de la fonction de transfert au conditionnement pratique du signal.
Leçon 5 • Filtres passe-bande et coupe-bande
Construit des filtres passe-bande et coupe-bande RLC et définit la fréquence centrale et la largeur de bande. Étend les concepts de filtre à un pôle aux réseaux sélectifs à deux pôles.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs semi-conducteurs et circuits à diodes
Dispositifs semi-conducteurs et circuits à diodes
Leçon 1 • Diodes Zener et régulation de tension
Explique le claquage Zener et conçoit des régulateurs de tension shunt simples. Introduit la régulation de ligne et de charge comme métriques de performance.
Leçon 2 • Fondamentaux de la physique des semi-conducteurs
Couvre les semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques, le dopage et le transport des porteurs. Fournit la base physique pour comprendre le comportement de la jonction p-n.
Leçon 3 • Jonction p-n et modèles de diodes
Analyse la formation de la zone de déplétion, la polarisation directe et inverse, et l'équation de la diode. Introduit les modèles de diode idéale, à chute de tension constante et pour petits signaux.
Leçon 4 • Circuits redresseurs
Conçoit des circuits redresseurs simple alternance et double alternance avec et sans condensateurs de filtrage. Calcule la tension d'ondulation et la sortie CC moyenne pour les applications d'alimentation électronique.
Leçon 5 • Circuits écrêteurs et de fixation de niveau
Analyse les circuits écrêteurs à diodes qui limitent l'amplitude du signal et les circuits de fixation qui décalent le niveau CC. Applique des modèles de diode linéaires par morceaux à la mise en forme de la forme d'onde.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransistors bipolaires et à effet de champ
Transistors bipolaires et à effet de champ
Leçon 1 • Polarisation BJT et analyse CC
Conçoit des circuits de polarisation fixe, par diviseur de tension et stabilisée par émetteur pour un point de repos stable. Analyse la stabilité thermique et la sensibilité de la polarisation.
Leçon 2 • Structure BJT et fonctionnement CC
Décrit la structure des transistors NPN et PNP, les régions de fonctionnement et le paramètre de gain en courant. Établit le modèle grand signal CC pour l'analyse de polarisation.
Leçon 3 • Structure MOSFET et fonctionnement CC
Décrit les structures MOSFET à enrichissement et à appauvrissement, la tension de seuil et les équations du courant de drain. Établit le point de fonctionnement CC pour les circuits FET.
Leçon 4 • Configurations d'amplificateurs MOSFET
Analyse les amplificateurs MOSFET à source commune, à grille commune et à drain commun à l'aide du modèle petits signaux. Compare les performances des amplificateurs FET et BJT.
Leçon 5 • Analyse des amplificateurs petits signaux BJT
Développe le modèle petits signaux hybrides-pi et analyse les amplificateurs à émetteur commun, à base commune et à collecteur commun. Calcule le gain en tension, la résistance d'entrée et de sortie.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
Amplificateurs opérationnels et applications
Leçon 1 • Amplificateurs inverseurs et non inverseurs
Dérive les expressions de gain pour les configurations inverseuse et non inverseuse à l'aide de la méthode de la masse virtuelle. Couvre les extensions d'amplificateur sommateur et d'amplificateur différentiel.
Leçon 2 • Circuits intégrateurs et différenciateurs
Conçoit des circuits intégrateurs et différenciateurs à amplificateur opérationnel et analyse leur comportement dans le domaine fréquentiel. Relie ces circuits au traitement du signal analogique et à la génération de formes d'onde.
Leçon 3 • Comparateurs et circuits non linéaires à amplificateur opérationnel
Analyse le fonctionnement du comparateur en boucle ouverte et l'hystérésis du trigger de Schmitt pour l'immunité au bruit. Introduit les redresseurs de précision et les détecteurs de crête comme applications non linéaires.
Leçon 4 • Limitations pratiques des amplificateurs opérationnels
Examine les effets du produit gain-bande passante fini, de la vitesse de balayage, de la tension de décalage d'entrée et du courant de polarisation. Enseigne les techniques de compensation pour répondre aux exigences de performance réelles.
Leçon 5 • Modèle d'amplificateur opérationnel idéal et propriétés
Définit les paramètres de l'amplificateur opérationnel idéal et le concept de court-circuit virtuel pour la rétroaction négative. Fournit la base analytique pour toute conception de circuit à amplificateur opérationnel.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Étudiants en génie électrique : ayant besoin d'une base théorique des circuits structurée et rigoureuse.
Passionnés d'électronique : prêts à passer de l'essai-erreur à la conception de circuits fondée sur des principes.
Ingénieurs mécaniques : élargissant leurs compétences pour inclure l'intégration de systèmes électroniques.
Personnes en réorientation professionnelle : entrant dans des rôles en matériel ou systèmes embarqués à partir de domaines techniques non connexes.
Techniciens : cherchant la profondeur théorique pour progresser vers des postes d'ingénieur.
Diplômés en physique : traduisant leurs connaissances académiques en pratique concrète des circuits électroniques.
Ce que nos apprenants disent
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