
Formation de technicien en électronique
Maîtrisez les compétences pratiques que recherchent les employeurs en réparation, fabrication et service sur le terrain en électronique. Ce cours vous fait passer des notions électriques de base jusqu'aux circuits numériques, amplificateurs et retouches de circuits imprimés. Chaque sujet est axé sur du travail réel sur établi, des composants réels et des scénarios réels de dépannage. Si vous êtes prêt à travailler avec vos mains et votre esprit, c'est par ici que ça commence.
Ce que vous allez apprendre:
Vous allez bâtir une base complète en analyse de circuits à courant continu et à courant alternatif, puis passer aux semiconducteurs, aux amplificateurs et aux alimentations électroniques. Vous apprendrez à souder et à retravailler des cartes de circuits imprimés à composants traversants et à montage en surface selon les normes professionnelles de qualité. L'électronique numérique, les circuits logiques et les principes de base des microcontrôleurs sont abordés pour que vous puissiez travailler sur de l'équipement moderne. Vous développerez également des compétences en utilisation d'appareils de mesure, en documentation technique et en recherche systématique de pannes. À la fin, vous aurez les connaissances pratiques et la confiance nécessaires pour occuper des postes de technicien en électronique de niveau débutant et intermédiaire.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation de technicien en électronique
Comment vous pratiquez Formation de technicien en électronique
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 détailsFondamentaux de l'électricité et sécurité
Fondamentaux de l'électricité et sécurité
Leçon 1 • Bases de l'équipement de test
Présente le multimètre, l'oscilloscope et l'alimentation électronique comme principaux outils de laboratoire. Une utilisation adéquate prévient les dommages à l'équipement et les erreurs de mesure.
Leçon 2 • Tension, courant et résistance
Définit les trois grandeurs électriques fondamentales et leurs unités. Relie les concepts de mesure à l'application de la loi d'Ohm.
Leçon 3 • Structure atomique et flux d'électrons
Explique comment la structure atomique détermine le mouvement des électrons et la conductivité. Établit la base physique pour toute analyse de circuit ultérieure.
Leçon 4 • Principes de sécurité électrique
Couvre les risques d'électrocution, les procédures de consignation et le choix d'équipement de protection individuelle. Assure des habitudes sécuritaires avant tout travail pratique en laboratoire.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de circuits en courant continu
Analyse de circuits en courant continu
Leçon 1 • Caractéristiques des circuits parallèles
Analyse les courants de branche, la résistance équivalente et la tension dans les circuits parallèles. S'appuie sur les concepts série pour traiter les réseaux à chemins multiples.
Leçon 2 • Caractéristiques des circuits série
Examine le courant, les chutes de tension et la résistance totale dans les circuits série. Fournit le cadre d'analyse pour des topologies plus complexes.
Leçon 3 • Dépannage de circuits en courant continu
Applique la logique d'isolation des défauts aux circuits ouverts, aux courts-circuits et aux défauts de haute résistance. Renforce les compétences de mesure du chapitre 1 dans un contexte de diagnostic.
Leçon 4 • Théorèmes de réseau
Présente les méthodes de Thévenin, Norton et de superposition pour la simplification avancée de circuits. Permet une analyse efficace des réseaux à sources multiples.
Leçon 5 • Circuits mixtes série-parallèle
Applique des techniques de réduction aux circuits à topologie mixte. Prépare les étudiants aux cartes réelles avec des interconnexions complexes.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits en courant alternatif et analyse des formes d'onde
Circuits en courant alternatif et analyse des formes d'onde
Leçon 1 • Résonance et filtres
Analyse la résonance série et parallèle, la largeur de bande et le facteur de qualité. Présente les réponses des filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande.
Leçon 2 • Paramètres des formes d'onde sinusoïdales
Définit la fréquence, la période, l'amplitude et la phase pour les signaux en courant alternatif. Établit le vocabulaire utilisé dans tous les sujets de courant alternatif et RF.
Leçon 3 • Condensateurs dans les circuits en courant alternatif
Explique la réactance capacitive, le comportement de charge et les relations de phase. Relie la théorie des condensateurs aux applications de filtrage et de couplage.
Leçon 4 • Analyse d'impédance et de phaseurs
Combine la résistance, la réactance capacitive et la réactance inductive en une impédance à l'aide de diagrammes de phaseurs. Permet la solution complète de circuits en courant alternatif.
Leçon 5 • Inductances dans les circuits en courant alternatif
Couvre la réactance inductive, la force contre-électromotrice et les relations de phase RL. Prépare les étudiants à l'analyse des transformateurs et des circuits de filtrage.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsComposants et dispositifs électroniques
Composants et dispositifs électroniques
Leçon 1 • Transistors bipolaires à jonction
Analyse le fonctionnement du transistor bipolaire dans les régions de blocage, de fonctionnement actif et de saturation. Établit la base pour la conception de circuits amplificateurs et de commutation.
Leçon 2 • Identification des composants passifs
Couvre les codes de couleurs des résistances, les marquages des condensateurs et l'étiquetage des inductances. Une identification précise prévient les erreurs de substitution lors de l'assemblage et de la réparation.
Leçon 3 • Boîtiers de circuits intégrés
Présente les types de boîtiers de circuits intégrés, l'identification des broches et les procédures de manipulation. Fait le pont entre les connaissances des composants discrets et l'assemblage et la réparation au niveau des cartes.
Leçon 4 • Transistors à effet de champ
Couvre le fonctionnement des JFET et des MOSFET, le pincement et la tension de seuil. Prépare les étudiants pour les applications de logique numérique et d'électronique de puissance.
Leçon 5 • Diodes semiconductrices
Explique le comportement de la jonction P-N, la polarisation directe et le claquage inverse. Relie la théorie des diodes à la conception de circuits redresseurs et de protection.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsAlimentations électroniques et redressement
Alimentations électroniques et redressement
Leçon 1 • Transformateurs et circuits redresseurs
Couvre le rapport de transformation, le redressement simple alternance et double alternance. Établit la base de la conversion courant alternatif en courant continu pour toutes les conceptions d'alimentation.
Leçon 2 • Techniques de régulation de tension
Compare les méthodes de régulation par Zener, circuit intégré linéaire et rétroaction. Permet de choisir le régulateur approprié pour les besoins de charge et de rendement.
Leçon 3 • Fondamentaux des alimentations à découpage
Présente les topologies de convertisseurs abaisseur, élévateur et flyback ainsi que la commande par modulation de largeur d'impulsion. Prépare les étudiants à l'entretien des alimentations modernes à haut rendement.
Leçon 4 • Filtrage et réduction de l'ondulation
Analyse la performance des filtres à condensateur et LC pour réduire l'ondulation de sortie. Relie la conception des filtres aux spécifications d'ondulation acceptables.
Leçon 5 • Dépannage d'alimentations
Applique une isolation systématique des défauts aux pannes sans sortie, de basse tension et d'ondulation excessive. Renforce les compétences de mesure et de sécurité dans un contexte de haute tension.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsCircuits amplificateurs et traitement du signal
Circuits amplificateurs et traitement du signal
Leçon 1 • Polarisation des amplificateurs à petits signaux
Couvre le réseau de polarisation par diviseur de tension, la stabilité du point de fonctionnement et l'analyse de la ligne de charge en courant continu. Une polarisation stable est un prérequis pour des calculs précis de gain en courant alternatif.
Leçon 2 • Fondamentaux de l'amplificateur opérationnel
Présente les paramètres idéaux de l'amplificateur opérationnel, la masse virtuelle et la rétroaction négative. Établit le modèle analytique utilisé dans toutes les conceptions de circuits à amplificateur opérationnel.
Leçon 3 • Circuits d'application de l'amplificateur opérationnel
Couvre les amplificateurs sommateurs, les intégrateurs, les différenciateurs et les comparateurs. Relie la théorie de l'amplificateur opérationnel aux tâches pratiques de conditionnement du signal.
Leçon 4 • Configurations d'amplificateurs à transistor bipolaire
Analyse le gain et l'impédance des montages émetteur commun, base commune et collecteur commun. Permet la sélection de la configuration en fonction des besoins du circuit.
Leçon 5 • Réponse en fréquence des amplificateurs
Analyse la largeur de bande, le produit gain-largeur de bande et les limitations de la vitesse de balayage. Prépare les étudiants à évaluer l'adéquation d'un amplificateur pour des fréquences de signal spécifiques.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAssemblage de circuits imprimés, soudure et réparation
Assemblage de circuits imprimés, soudure et réparation
Leçon 1 • Procédures de réparation et de reprise de circuits imprimés
Couvre la réparation de pistes, la correction de pastilles soulevées et le remplacement de composants sur des cartes endommagées. Une reprise appropriée rétablit la fonction de la carte sans introduire de nouveaux défauts.
Leçon 2 • Principes de base de la construction et de la disposition des circuits imprimés
Explique la structure des couches d'un circuit imprimé, le routage des pistes et les empruntes des composants. La compréhension de la construction de la carte guide les décisions correctes d'assemblage et de réparation.
Leçon 3 • Inspection des joints de soudure et normes
Applique les normes de fabrication de l'industrie pour classer les joints acceptables et défectueux. Une inspection constante assure la fiabilité du produit et réduit les défaillances sur le terrain.
Leçon 4 • Assemblage par technologie de montage en surface
Présente l'application de la pâte à souder, le placement des composants et la refusion pour les pièces en technologie de montage en surface (SMT). Étend les compétences de soudage à la méthode d'assemblage dominante des cartes de circuits imprimés (PCB) modernes.
Leçon 5 • Techniques de soudage traversant
Couvre le choix du fer à souder, l'utilisation du flux et la formation correcte des joints pour les composants traversants. Une technique correcte prévient les joints froids et les pastilles soulevées.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique numérique et circuits logiques
Électronique numérique et circuits logiques
Leçon 1 • Bascules et logique séquentielle
Couvre le fonctionnement des bascules SR, D, JK et T et leur synchronisation. Établit les éléments de mémoire nécessaires aux compteurs et aux registres.
Leçon 2 • Portes logiques et circuits combinatoires
Analyse le comportement des portes ET, OU, NON, NON-ET, NON-OU et OU exclusif. Construit des additionneurs, des multiplexeurs et des décodeurs comme exemples pratiques de circuits combinatoires.
Leçon 3 • Systèmes de numération et algèbre de Boole
Convertit entre les systèmes binaire, octal, hexadécimal et décimal. Applique les lois de Boole pour simplifier les expressions logiques avant la mise en œuvre du circuit.
Leçon 4 • Compteurs et registres à décalage
Conçoit des compteurs synchrones et asynchrones ainsi que des registres à décalage série et parallèle. Relie la logique séquentielle aux applications de stockage de données et de synchronisation.
Leçon 5 • Principes de base des microcontrôleurs et de la logique programmable
Présente l'architecture des microcontrôleurs, les entrées-sorties à usage général et les concepts fondamentaux du micrologiciel. Prépare les étudiants à interfacer des circuits numériques avec des systèmes de commande embarqués.
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Ce cours est pour vous :
Personne en réorientation professionnelle : souhaite un métier spécialisé offrant des perspectives d’emploi solides et stables.
Artisan amateur : prêt·e à dépasser les kits pour une véritable compréhension des circuits électroniques.
Ancien combattant : transformer son expérience de service technique pratique en titres de compétences civils.
Nouveau diplômé : combler l’écart entre les cours académiques et les compétences pratiques en laboratoire.
Technicien de maintenance : élargir son expertise pour inclure le diagnostic électronique et la réparation de composants.
Propriétaire de petite entreprise qui a besoin d’entretenir et de réparer son propre équipement électronique de façon autonome.
Ce que nos apprenants disent
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