
Cours de génie électronique
Maîtrise l'ingénierie électronique, de la théorie fondamentale des circuits aux systèmes embarqués avancés et à la conversion de puissance. Ce cours couvre la conception analogique, la logique numérique, les principes fondamentaux des RF et la disposition de circuits imprimés avec une profondeur professionnelle. Développe les compétences techniques recherchées par les employeurs et acquiers la confiance nécessaire pour concevoir, simuler et vérifier des systèmes électroniques concrets.
Ce que vous allez apprendre:
Tu établiras une base complète en théorie électrique, en composants semiconducteurs et en analyse de circuits CA avant de passer à la conception d'amplificateurs et aux applications des amplificateurs opérationnels. Le cours couvre la logique numérique, les circuits séquentiels et les dispositifs logiques programmables, puis aborde l'électronique de puissance et la conception de convertisseurs à découpage. Tu configureras des microcontrôleurs, écriras un micrologiciel en temps réel et mettras en œuvre des protocoles de communication série. La disposition de circuits imprimés, l'intégrité du signal, la conformité CEM et les principes fondamentaux des RF sont également inclus. À la fin, tu seras en mesure de mener un circuit de la spécification à la simulation jusqu'à une conception prête à fabriquer.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de génie électronique
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Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsPrincipes fondamentaux de la théorie électrique
Principes fondamentaux de la théorie électrique
Leçon 1 • Circuits CC série et parallèle
Analyse les configurations de résistances en série, en parallèle et en réseaux combinés. Développe des compétences de réduction de circuits essentielles pour toute analyse de circuits ultérieure.
Leçon 2 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie ces grandeurs par la loi d'Ohm pour l'analyse de circuits.
Leçon 3 • Circuits équivalents de Thévenin et de Norton
Simplifie les réseaux complexes en équivalents à deux bornes pour l'analyse de charge. Permet une analyse efficace des circuits avec des charges variables.
Leçon 4 • Lois de Kirchhoff et analyse de réseaux
Applique la LKT et la LKC à des circuits à plusieurs boucles avec plusieurs sources. Introduit des méthodes systématiques d'analyse par mailles et par nœuds.
Leçon 5 • Structure atomique et charge électrique
Couvre les modèles atomiques, le comportement des électrons et l'origine de la charge électrique. Fournit la base physique pour comprendre le flux de courant et la conductivité.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants électroniques et caractéristiques
Composants électroniques et caractéristiques
Leçon 1 • Résistances, condensateurs et inductances
Examine les types de composants passifs, les tolérances et le comportement en fonction de la fréquence. Établit la base de la conception de circuits de filtrage et de stockage d'énergie.
Leçon 2 • Boîtiers de circuits intégrés et tests
Passe en revue les types de boîtiers de circuits intégrés, l'identification des broches et les tests fonctionnels de base. Prépare les étudiants aux travaux pratiques avec des composants réels.
Leçon 3 • Transistors bipolaires à jonction
Explique la structure des TBJ, les régions de fonctionnement et les techniques de polarisation CC. Fournit les bases pour la conception de circuits amplificateurs et de commutation.
Leçon 4 • Transistors à effet de champ
Introduit les structures des JFET et des MOSFET, leurs caractéristiques de transfert et leur polarisation. Met en évidence les avantages des FET dans les applications à faible consommation et haute fréquence.
Leçon 5 • Diodes semiconductrices
Couvre la physique de la jonction p-n, les caractéristiques I-V des diodes et les types de diodes courants. Relie la théorie des semiconducteurs aux applications de redressement et de protection.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des circuits CA et phaseurs
Analyse des circuits CA et phaseurs
Leçon 1 • Transformateurs et inductance mutuelle
Couvre le fonctionnement du transformateur, le rapport de transformation et les modèles de circuits équivalents. Relie la théorie CA à la distribution d'énergie et à l'adaptation d'impédance.
Leçon 2 • Formes d'onde sinusoïdales et phaseurs
Définit les paramètres sinusoïdaux et introduit la représentation par phaseur pour l'analyse CA. Fait le pont entre les signaux dans le domaine temporel et les calculs dans le domaine fréquentiel.
Leçon 3 • Résonance dans les circuits RLC
Analyse la résonance série et parallèle, la largeur de bande et le facteur de qualité. Relie la théorie de la résonance à la conception de filtres et de circuits accordés.
Leçon 4 • Impédance et lois des circuits CA
Étend la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff aux circuits CA basés sur l'impédance. Permet l'analyse de réseaux résistifs, capacitifs et inductifs à n'importe quelle fréquence.
Leçon 5 • Réponse en fréquence et diagrammes de Bode
Construit des diagrammes de Bode en amplitude et en phase pour les systèmes du premier et du second ordre. Fournit des outils pour évaluer les performances des filtres et la largeur de bande des amplificateurs.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception d'amplificateurs analogiques
Conception d'amplificateurs analogiques
Leçon 1 • Réponse en fréquence et stabilité de l'amplificateur
Évalue l'atténuation haute et basse fréquence à l'aide de l'effet Miller et des constantes de temps en circuit ouvert. Aborde les critères de stabilité pour les amplificateurs à rétroaction.
Leçon 2 • Amplificateurs multi-étages et différentiels
Cascade les étages d'amplification et analyse les paires différentielles pour le rejet en mode commun. Prépare les étudiants à comprendre l'architecture interne de l'ampli-op.
Leçon 3 • Amplificateurs TBJ à un étage
Analyse le gain en tension, l'impédance d'entrée/sortie et les limites de fréquence des configurations EC, BC et CC. Développe des compétences de base en conception d'amplificateurs.
Leçon 4 • Modèles et paramètres pour petits signaux
Dérive les modèles hybrides-pi et T pour petits signaux pour les TBJ et les FET. Établit le cadre analytique pour tous les calculs de gain d'amplificateur.
Leçon 5 • Configurations d'amplificateurs FET
Applique l'analyse petits signaux aux étages amplificateurs FET SC, GC et DC. Met en évidence les avantages des FET dans les conceptions à haute impédance d'entrée et à faible bruit.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsAmplificateurs opérationnels et applications
Amplificateurs opérationnels et applications
Leçon 1 • Conception de filtres actifs
Met en œuvre des filtres actifs passe-bas, passe-haut et passe-bande de Butterworth et de Tchebychev. Applique la théorie de la réponse en fréquence au conditionnement pratique des signaux.
Leçon 2 • Limitations et paramètres réels de l'ampli-op
Quantifie la tension de décalage, le courant de polarisation, la vitesse de balayage et les limitations de largeur de bande. Enseigne les stratégies de compensation pour répondre aux spécifications de conception du monde réel.
Leçon 3 • Modèle d'ampli-op idéal et configurations de base
Introduit le modèle d'ampli-op idéal et analyse les amplificateurs inverseurs, non inverseurs et différentiels. Établit la technique d'analyse de la masse virtuelle.
Leçon 4 • Redresseurs de précision et conditionnement de signaux
Construit des redresseurs de précision, des détecteurs de crête et des circuits échantillonneurs-bloqueurs à l'aide d'amplis-op. Prépare les étudiants à la conception d'interfaces de capteurs et d'acquisition de données.
Leçon 5 • Intégrateurs, differentiateurs et générateurs de formes d'onde
Conçoit des intégrateurs, des differentiateurs et des circuits oscillateurs à ampli-op pour le traitement de signaux. Relie le calcul mathématique linéaire de l'ampli-op à la synthèse pratique de formes d'onde.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique numérique et conception logique
Électronique numérique et conception logique
Leçon 1 • Logique séquentielle et bascules
Analyse les bascules SR, D, JK et T et conçoit des machines d'état synchrones. Introduit l'analyse temporelle et les contraintes de temps de montée et de temps de maintien.
Leçon 2 • Systèmes de numération et algèbre de Boole
Convertit entre les systèmes binaire, octal et hexadécimal et applique les théorèmes de Boole. Fournit la base mathématique pour toute conception logique numérique.
Leçon 3 • Registres, compteurs et mémoire
Conçoit des registres à décalage, des compteurs binaires et introduit les architectures RAM et ROM. Relie la logique séquentielle aux applications de stockage et de transfert de données.
Leçon 4 • Conception logique combinatoire
Minimise les fonctions booléennes à l'aide de tableaux de Karnaugh et met en œuvre des additionneurs, des multiplexeurs et des décodeurs. Développe des compétences systématiques de conception de circuits combinatoires.
Leçon 5 • Introduction à la logique programmable et aux HDL
Introduit les PLD, les CPLD et les FPGA et fournit une introduction de base à la programmation en langage de description de matériel. Fait le pont entre la logique discrète et les implémentations programmables modernes.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de puissance et conversion
Électronique de puissance et conversion
Leçon 1 • Redresseurs et conversion CA-CC
Analyse les redresseurs monophasés et triphasés avec filtrage capacitif et inductif. Relie le réseau CA à la conception d'alimentation CC régulée.
Leçon 2 • Onduleurs et variateurs de vitesse CA
Analyse les topologies d'onduleurs monophasés et triphasés et les stratégies de modulation MLI. Relie la conversion d'énergie aux systèmes d'entraînement à vitesse variable.
Leçon 3 • Topologies de convertisseurs CC-CC
Conçoit des convertisseurs abaisseur, élévateur et abaisseur-élévateur en utilisant l'équilibre volt-seconde de l'inductance. Fournit les compétences de base pour la conception d'alimentations à découpage.
Leçon 4 • Régulation par rétroaction dans les alimentations
Applique les boucles de régulation en mode tension et en mode courant pour réguler les convertisseurs CC-CC. Introduit la conception de compensation pour un fonctionnement stable en boucle fermée de l'alimentation.
Leçon 5 • Dispositifs semiconducteurs de puissance
Examine les diodes de puissance, les thyristors, les IGBT et les MOSFET de puissance pour la commutation à courant élevé. Établit les critères de sélection des dispositifs pour les applications de conversion d'énergie.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes embarqués et microcontrôleurs
Systèmes embarqués et microcontrôleurs
Leçon 1 • Architecture et ressources du microcontrôleur
Passe en revue le cœur du CPU, la carte mémoire, le système d'horloge et les modules périphériques d'un microcontrôleur représentatif. Fournit le contexte matériel pour tout développement de micrologiciel.
Leçon 2 • Protocoles de communication série
Met en œuvre les protocoles UART, SPI et I2C pour la communication entre périphériques et inter-dispositifs. Développe des compétences en sélection de protocole et en débogage pour les systèmes embarqués.
Leçon 3 • GPIO, temporisateurs et génération MLI
Configure les ports d'E/S numériques, les temporisateurs matériels et les modules de sortie MLI. Relie les périphériques du microcontrôleur aux applications d'actionneurs et de temporisation du monde réel.
Leçon 4 • Interfaces analogiques et conception de CAN
Configure les modules CAN, sélectionne les taux d'échantillonnage et conçoit les étages avant de conditionnement de signaux. Fait le pont entre les signaux de capteurs analogiques et le traitement numérique.
Leçon 5 • Principes de base du micrologiciel temps réel et du SEÛR
Structure le micrologiciel avec des tâches, une planification et une communication inter-tâches à l'aide d'un SEÛR. Prépare les étudiants aux pratiques professionnelles de développement de logiciels embarqués.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Étudiants en génie électrique : cherchant des compétences pratiques plus approfondies en conception de circuits.
Amateurs : prêts à passer des kits à des projets matériels originaux.
Développeurs de logiciels : faisant la transition vers les systèmes embarqués et les rôles matériels.
Techniciens : visant à progresser vers des responsabilités de conception de niveau ingénieur.
Personnes en réorientation professionnelle : entrant dans l'électronique à partir de la physique, des mathématiques ou de domaines connexes.
Diplômés récents : comblant le fossé entre la théorie académique et la pratique industrielle.
Ce que nos apprenants disent
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